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delegateehecoll
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2019/09/04 00:23:18
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bodyCongratulations @hecoll! You received a personal award! <table><tr><td>https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/@hecoll/birthday1.png</td><td>Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!</td></tr></table> <sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@hecoll) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=hecoll)_</sub> ###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!
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authorhecoll
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authorhecoll
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authorhecoll
permlinkproyecto-construccion-de-un-biodigestor-parte-1
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permlinkplan-de-mantenimiento-preventivo-en-las-instalaciones-deportivas-de-un-gimnasio-cubierto-parte-2
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2018/09/19 15:52:45
authorhecoll
bodyEL PROBLEMA 1. planteamiento del Problema. En esta población no se cuenta con los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas, por lo que nos abocaremos a plantear que una de las soluciones más accesibles y factible seria la instalación de un sistema de biodigestor para la depuración de las aguas servidas, y su consecuente tratamiento y descontaminación; utilizando así los productos biocombustibles para su diferentes usos. Por consiguiente un sistema de biodigestion favorecerá el mejoramiento de las condiciones ambientales, disminuyendo así la carga contaminante, y como consecuencia directa la total erradicación de los malos olores, mejorando la capacidad fertilizante del material, el tratamiento de las aguas servidas y su posterior reutilización en las labores de riego de las zonas verdes, representando otro beneficio directo para la población Un sistema de Biodigestor sería una alternativa viable para la depuración de las aguas servidas, son determinantes a la hora de emprender el tratamiento de las aguas contaminadas. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué cantidad de Biodigestores se deben proponer para el Sector El Carrizal, Municipio Colina - Estado Falcón?, ¿Será ventajoso la instalación de los biodigestores?, ¿Será la solución, ayudará a la misma? 1.2 Justificación Las áreas rurales generalmente presentan un sin numero de necesidades y carencias las cuales con el pasar del tiempo se van profundizando de tal manera que la solución en muchos casos escapa de sus manos. Un caso puntual es la problemática que presenta la población de El Carrizal, Municipio Colina, la cual carece de un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas siendo estas descargadas en su mayoría en la parte trasera de cada vivienda o en pozos sépticos sin la debida atención sanitaria requerida para evitar posibles brotes de contaminación y enfermedades. Para solventar esta problemática se han planteado un conjunto de sugerencias las cuales enmarcan la importancia que tienen la propuesta de tratamiento de las excretas por la vía de la biodigestión y su impacto positivo para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Por medio de esta investigación se contribuirá en la búsqueda de una tecnología apropiada, definiendo los procedimientos adecuados para instalación del sistema de biodigestor de una manera óptima y segura para la comunidad. La instalación de un sistema de biodigestor es de alta factibilidad, ya que para su funcionamiento solo se necesita las materias primas autóctonas o locales como lo son heces humanas, estiércoles y otros; los cuales se descomponen y producen gas metano (lo que a su vez genera energía eléctrica) y biofertilizantes. 2. objetivos 2.1 Objetivo General Formular un diseño de biodigestor para contribuir al saneamiento ambiental del Sector. 2.2 Objetivos Específicos  Caracterizar el área en estudio.  Diseñar el Biodigestor de acuerdo a los requerimientos planialtimétricos de la zona.  Estimar los costos de la propuesta seleccionada.  Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad  Minimizar la contaminación 3. Limitaciones La topografía irregular del terreno constituye una dificultad para la consecución de la investigación presentada. Sumado a esto, la organización improvisada de las viviendas sin ninguna planificación hace que estas presenten una asimetría en su distribución física. 4. Clima Este sector esta incluido dentro del área de clima árido y semiárido pero realmente se presentan variaciones en cuanto a los promedios y a la distribución de las precipitaciones. El régimen pluviométrico puede ser de carácter modal o bimodal. En el primer tipo de régimen, el máximo de precipitación se presenta en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este régimen se manifiesta en la estación de La Vela. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.1 Medios Bioclimàticos. Al Municipio Colina lo caracterizan los medios bioclimáticos bien definidos: el primero lo ocupa un sector con clima árido o semiárido correspondiente a l zona de vida Monte Espinoso Tropical, que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 200m. de altitud, ocupa principalmente terrenos llanos hasta con suaves pendientes, correspondiendo esta descripción fundamentalmente a las parroquias La Vela, Las Calderas y parte de la parroquia Guaibacoa del Municipio Colina. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.2 Temperatura La temperatura media anual varía de 26 ºC a 28 ºC. Manteniéndose casi constantes durante todo el año en 27 ºC (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.3 Evaporación La evaporación media anual alcanzó 1.755mm. Siendo la mas alta en un periodo de 15 años (Alcaldía del Municipio Colina, 2007) 4.4 Precipitación Media Anual El régimen pluviométrico del Sector el Carrizal es de carácter modal, ya que el máximo de precipitación se presenta en los meses de octubre a diciembre y otro aunque de menos magnitud en junio y julio (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.5 Humedad Relativa De acuerdo al balance hídrico, se puede concluir que no existe mes húmedo constante en el tiempo, el mes de noviembre resulta húmedo, tres veces cada diez años y el mes de Diciembre dos veces cada diez años. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.6 Relieve De acuerdo con el estudio de COPLANARH, el Municipio corresponde a la Entidad Natural Anticlinario y Surco Central de Falcón, de manera general puede hablarse de la existencia de tres tipos de relieves: 1. Relieves escabrosos y accidentados 2. Relieves ondulados. 3. Relieves planos En esta zona seleccionada predomina un relieve específicamente escabroso y accidentado con suave pendiente. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.7 Vegetación En las áreas correspondientes al Monte Espinoso Tropical, la vegetación presenta una fisonomía distintiva, con escasas especies arbóreas de hoja ancha, la mayoría de los aspectos son espinosos y de hojas pequeñas y coriáceas. Las más comunes son las Cerdium, Prosopis, Pethecolobium, y Capparis; frecuentemente se encuentran cactáceas del género Opuntia. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.8 Suelo Se caracteriza por presentar suelos predominantemente de textura arcillosa, con estructura primaria prismática de mediana a grande, rompiendo en los horizontes superficiales, en estructura de débil a moderado desarrollo. Consistencia dura o extremadamente dura en seco. Drenaje externo moderado, interno lento y permeabilidad muy lenta. Abundantes grietas grandes, que profundizan hasta 100 cm., caras de fricción también abundantes a profundidades variables entre 60 y 80 Cm. Se observan concreciones de Carbonato de Calcio desde la superficie e igualmente yeso. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008) 4.9 Vientos La velocidad promedio anual del viento es de 20,9 Km. /h. Dicha variable alcanza una velocidad promedio mensual máxima de 22,7 Km. /h en el mes de junio y mínima en el mes de noviembre de 16,8km/h. La dirección del viento es NE-SO, estos soplan constantemente. (Páez, 1999) 5. Aspectos Demográficos El Sector el Carrizal se encuentra habitado por 180 personas. De los cuales fueron clasificados de la siguiente manera: Censo Sector El Carrizal Edades 0 - 12 13-/ 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 95 Femenino 35 39 8 7 6 3 2 - Masculino 22 31 14 5 3 2 1 2 Total 57 70 22 12 9 5 3 2 En el Sector el Carrizal existen 50 viviendas, las cuales se encuentran ocupadas es su totalidad, ninguna posee servicio de acueductos ni de cloacas, 6 tienen excusados conectadas a tanque sépticos, 36 no poseen ni excusados de hoyo, todas tienen servicio de electricidad; aparte hay un salón de usos múltiples en construcción más la iglesia. 6. MARCO METODOLÓGICO En el digestor se genera un proceso metabólico de descomposición de la materia orgánica (heces humanas, estiércoles y plantas) sin la presencia del oxigeno del aire. Cuando la materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno, actúa este tipo de bacterias (bacterias metanogénicas), generando biogás. Es importante señalar que los residuos orgánicos de una familia no darían gas suficiente como para dar combustible para preparar una comida diaria. Es necesario añadir el estiércol de animales para conseguir suficiente para todos los usos. El tamaño de la estructura dependerá de las necesidades de saneamiento o de los requerimientos energéticos. Para el diseño del biodigestor se utilizaron las siguientes expresiones matemáticas: Componentes: TR: Tiempo de retención VT: Volumen total o capacidad D: Diámetro interno de la cámara de fermentación F1. Factor de la cúpula F2: Factor del piso r: Radio del cilindro R1: Radios de curvatura de la cúpula R2: Radios de curvatura del piso S1, S2 Y S3: Superficies de obra (concreto y bloque), cúpula, piso y cilindro. V.V.I: Volumen vacío inicial Ef: Eficiencia que depende del tipo de substrato V´2: Producción almacenada diaria de gas V2: Volumen total acumulado de gas en el interior V1, V2 Y V3: Volúmenes internos en la estructura del cuerpo del digestor. Cúpula, concavidad del piso y cilindro. H0: Altura del cilindro H2: Bajada del material fermentante en el cuerpo del digestor H1: Altura Inicial del Líquido Vol. Fer.: Volumen de Fermentación DT: Diámetro del tanque de hidropresion Ecuaciones: VT = Q med.Ap * TR D = (VT * 1.65)1/3 F1= (1/5 * D) F2= (1/8 * D) r = (D/2) R1= (r2 + F12)/ (2* F1) R2= (r2 + F22)/ (2* F2) S1= (2* π * R1 * F1) S2= (2* π * R2 * F2) S3= (π * D * Ho) V.V.I. = 0,025 * VT V`2= 0, 5 * Ef * VT V2 = V.V.I. + V`2 V1= π * F12 * (R1- (F1 / 3)) V2= π * F22 * (R2- (F2 / 3)) V3= (π * D2) / 4 * H0 VT = V1 + V2 + V3 h2 = 2*R1* {Cos * [1/3 * Arccos * (1 – (3 V2))/ (2 * π * R1)) + 240 º - {Cos* [1/3 * Arccos * (1 – (3 V1))/ (2 * π * R1)) + 240 º h1 = R1* {1 + 2 * Cos * [1/3 * Arccos * (1 – (3 V1))/ (2 * π * R13)) + 240 º Vol. Fer. = VT - V.V.I. 50 % de Gas= Vol. Fer. /10 Totgas = V.V.I. + 50 % de Gas 6.1 Estimación de Costos Se procedió a realizar los cómputos métricos los cuales dependen de todos las mediciones de las cantidades a ejecutar, seleccionando las partidas correspondientes al diseño del biodigestor del Sector el Carrizal, luego de establecidos los cómputos métricos se procede a estimar el presupuesto de la obra y luego se hace el análisis de precios de cada una de las partidas, estos dos últimos procedimientos fueron ejecutados aplicando el software Lulowin. LA PROPUESTA Levantamiento Topográfico del Sector el Carrizal, Municipio Colina, Estado Falcón. PUNTO NORTE ESTE COTA RAMAL 1 BOCAS DE VISITAS BV-0 1.267.556 440.833 53.55 BV-1 1.267.540 440.758 50.96 BV-2 1.267.520 440.714 49.83 BV-3 1.267.505 440.696 49.52 BV-4 1.267.492 440.677 48.98 BV-5 1.267.478 440.641 48.51 BV-6 1.267.491 440.612 48.47 BV-7 1.267.498 440.540 48.40 BV-7A 1.267.534 440.547 47.83 BV-7B 1.267.584 440.552 47.04 BV-7C 1.267.633 440.556 45.89 BV-7BIO 1.267.692 440.560 43.90 BV-7E 1.267.712 440.561 43.38 BV-8 1.267.442 440.527 49.82 BV-9 1.267.442 440.625 50.00 RAMAL 2 BOCAS DE VISITAS BV-11 1.267.496 440.434 51.38 BV-12 1.267.556 440.432 48.47 BV-13 1.267.604 440.431 47.57 BV-14 1.267.675 440.430 44.99 BV-14A 1.267.673 440.495 44.20 BV-16 1.267.588 440.402 48.01 BV-17 1.267.592 440.337 48.30 BV-18 1.267.599 440.267 48.60 BV-19 1.267.604 440.210 48.86 BV-20 1.267.676 440.216 48.90 BV-21 1.267.607 440.665 55.63 BV-22 1.267.607 440.112 58.76 PUNTOS EXTRAS POLIGONAL BV-7D 1.267.671 440.560 43.80 BV-10 1.267.495 440.512 49.55 BV-11A 1.267.440 440.428 53.80 BV-11B 1.267.416 440.432 55.85 BV-11C 1.267.393 440.443 57.96 BV-11D 1.267.368 440.464 60.20 BV-11E 1.267.345 440.517 62.00 BV-15 1.267.779 440.427 48.90 Estudio de suelo. Con la finalidad de saber cuales son las características del suelo del Sector el Carrizal y poder definir el posible impacto ambiental que ocasionaría la instalación del biodigestor en la zona, se procedió a realizar los respectivos estudios de suelo; para los cuales se hicieron dos tomas de muestra a diferentes profundidades, la primera toma de muestra fue a 1 metro por debajo del nivel de la cota de suelo y la segunda toma de muestra se realizo a una profundidad de 2 metros, extrayéndose de ambas suficiente material para dichos ensayos de laboratorio, cabe destacar que las muestras fueron protegidas de agentes externos, para evitar que sus características variaran y se evitaran posibles errores en las pruebas a realizar. A continuación se mencionan los resultados de todos estos ensayos de suelo: Para este ensayo de Humedad Natural se utilizó el Método de secado al horno descrito en las Normas ASTMD 2216-92, dando como resultados que para muestra M1 el % de humedad fue de 13.01% y para la muestra M2 el % de humedad 23.91%.(Ver Apéndice N°1) El segundo Ensayo realizado fue la determinación de la gradación del suelo, o lo que es lo mismo, la determinación cuantitativa de los diferentes tamaños de sus partículas. Dentro de los ensayos ejecutados para la clasificación del suelo, se emplearon; el Análisis Granulométrico (Norma ASTMD 422) el cual se ejecutó siguiendo el Método del Tamizado, en el cual se observo para la muestra M1 el porcentaje de pasantes al tamiz 200 fue de 68.95% y para la muestra M2 fue 94.71%, esto significa que dicho suelo esta compuesto por un alto porcentaje de finos, específicamente de arcillas. Seguidamente se determinaron los Límites de Consistencia los cuales se basan generalmente en la plasticidad de los suelos, Para la realización de este ensayo se siguió con la normativa ASTM D 4318 – 84, los resultados de Límites Líquidos obtenidos fueron para la muestra M1 de 36.30% y para la muestra M2 de 39.83%. Los resultados de los Límites Plásticos fueron M1 con 21.66% y M2 con 24.07%. Dichos resultados son coherentes con los porcentajes de Humedad de la muestra en sus diferentes estratos, es decir a mayor profundidad mayor humedad y su vez mayor plasticidad. Para determinar la Gravedad Específica del suelo se utilizó el Método del picnómetro. Los resultados obtenidos para este renglón fueron para M1 una G.S: 2.72 y para M2 una G.S: 2.73. Obteniéndose relativamente el mismo valor, ya que esta es una propiedad índice, es decir, que no varia en una masa de suelo con las mismas características. Una vez conocida la gradación del suelo en cuestión es necesario conocer la gradación de las partículas menores a 2 micrones. El procedimiento empleado fue el Método del Hidrómetra (Normativa ASTM D 422) obteniéndose que predominen en su conjunto mayor cantidad de partículas de arcillas. Otro estudio realizado a los suelos del Sector el Carrizal fue Ensayo de Methyleno el cual se realizo siguiendo la Normativa COVENIN 3584 – 1999, observándose que en ambas muestras los minerales predominantes son las VERMICULITAS E ILITAS. También se realizó el Ensayo de Consolidación Unidimensional de los suelos, obteniéndose del mismo que la muestra de suelo bajo la aplicación de cargas en un determinado período de tiempo no sufrirá deformaciones importantes, ya que por ser una arcilla del tipo de las Vermiculitas e Ilitas su grado de permeabilidad tendía a ser casi nula, además que la muestra poseía en su estado natural, un importante porcentaje de humedad natural, haciéndola invulnerable a las filtraciones que pudieran tener el cuerpo del biodigestor Posteriormente se hizo la clasificación del suelo, siguiendo otros métodos, uno de esto es el Método AASTHO el cual cuenta con una tabla de clasificación, compuesta por los diferentes tipos de suelo bajo condiciones especiales, es decir, que para que una muestra de suelo pertenezca a un grupo determinado debe cumplir con algunas características especificas. La muestra de suelo del Sector el Carrizal quedo dentro del grupo A-6 al cual pertenecen los materiales Arcillosos. El siguiente método de Clasificación fue el S.U.C.S. el cual se apoya en la plasticidad de suelo, y utiliza el Carta de plasticidad de Casagrande. Para el Sector el Carrizal se estableció que sus suelos se encuentran redigos por arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad (CL) Población Futura Para el cálculo de la población futura, se inició con la obtención de censos poblacionales del sector, Para todos estos métodos, se utilizaron los datos suministrados por el concejo comunal tomando en cuenta los datos de los años 2005, 2006 y 2007, dichos métodos arrojaron como resultado que la población futura para el sector sería de 296 habitantes (Ver apéndice Nº 2). El primer método empleado fue el aritmético o de crecimiento lineal el cual se basa en la determinación de de la taza de crecimiento K, ya que con este parámetro se puede conocer la población futura a cualquier intervalo de tiempo. Las ecuaciones utilizadas fueron las siguientes Ecuaciones: Donde: P2023 = Población estimada de diseño (Habitantes) PUC = Población del ultimo censo realizado (Habitantes) PCI = Población del primer censo realizado (Habitantes) TUC = Año del ultimo censo (Año) TCI = Año del primer censo (Año) K = Taza de crecimiento de la población (Adimensional) P2023 = 276 hab. El segundo método utilizado para la estimación de la población futura fue el método geométrico, el cual esta regido por la razón incremental de la población, el cálculo fue el siguiente: P2023 = PUC * (1 + R)^(Tf-TUC) R(%) = (( PUC/ PCI)n – 1) * 100 n = 1 / (TUC – TCI) Donde: P2023 = Población para el año de diseño (Habitantes) PUC = Población del ultimo censo realizado (Habitantes) R = Rata de crecimiento de la población en Venezuela (Adimensional) TUC = tiempo ultimo censo TF = tiempo final o tiempo de diseño Solución: n = 1 /(2007 - 2005) n = 0.5 R (%) = ((180 / 168)0.5 - 1) * 100 R (%) = 3,51% ~ 0.0351 P2023 = 180 * (1 + 0.0351)^(2023-2007) P2023 = 313 hab El último método de estimación de población futura utilizado fue el logarítmico Ecuaciones: KGI = (LN PUC – LN PCI) / (TUC – TCI) KGPROM= KGI * -1 P2023 = e(LNPUC+KGPROM)*(Tf -TACT) KGI = (LN180 – LN168) / (2007 – 2005) KGI= -0.0344964 KGPRO = (-0.0344964)* (-1) = 0.0344964 P2023 = e(LN180+0.0344964)*(2023 -2008) P2023 = 302 hab La población futura será la ponderación de todas las poblaciones estimadas: P2023 = (276 + 313 + 302) / 3 = 297 hab 5.1.4 Caudal de Agua Potable Una vez conocida la población futura se procede a estimar los caudales medio de agua potable para la población actual y para la población futura, y de esta manera cuantificar que cantidad de agua unida con el sustrato transitara por la red cloacal. 5.1.4.1 Caudal Medio de Agua Potable Se calculó el caudal medio dependiendo de las contribuciones aportadas por el entorno. Por ejemplo las 50 casas aportan la mayor contribución al sistema, ya que es donde se encuentra el grueso de la población. Para calcular este caudal se multiplicó el número de casas (50) por la dotación establecida por la Gaceta Sanitaria N°4044, que reza que para casa rural la dotación es de 1500L/D/casa, obteniéndose así el caudal medio por día aportado, solo queda llevar este caudal a su mínima expresión que no es mas que transformarlo de (L/D) a (L/S), y esto se hace con un simple conversión, es decir, dividiendo cada caudal entre 86400 S/D. Una vez obtenido estos caudales (L/S) por cada contribución parcial solo resta hacer la suma algebraica y obtener un total que seria el caudal medio de la población con el cual se trabajará para el diseño de la red cloacal. Para la población actual se estimó la siguiente información: Calculo de caudal medio para la población Actual (2008) Nº Qmed Contribución parcial Cantidad Dotación Caudal medio (L/D) Caudal medio (L/S) Qmed1 casas 50 1500 L/D/casa 75000 0.8681 Qmed2 Salón de Usos Múltiples 360 M2 6 L/D/M2 2160 0,0250 Qmed3 Iglesia 315 M2 0.5 L/D/M2 157.5 0,0018 Total 0,8949 Para la población futura se realizó el procedimiento antes mencionado, con la variante que el número de casas es mayor ya que es el estimado para ese año. Dando como resultado lo siguiente: Calculo de caudal medio para la población futura (2023) Nº Qmed Contribución parcial Cantidad Dotación Caudal medio (L/D) Caudal medio (L/S) Qmed1 Viviendas 58 1500 L/D/vivienda 87000 1.0069 Qmed2 Salón de Usos Múltiples 360 M2 6 L/D/M2 2160 0,0250 Qmed3 Iglesia 315 M2 0.5 L/D/M2 157.5 0,0018 Total 1.0337 Dicho cálculo no se tomó encuentra para el diseño ya que solo se realizó de manera referencial y comparativo. 5.1.4.2 Caudal medio de Agua potable por tramo Para esta estimación es importante haber definido previamente la cantidad de casa contenidas en el tramo, las cuales servirán para el estudio detallado del caudal medio en el mismo, es importante destacar que este cálculo es un desglose de el cálculo anterior, ya que para el diseño de la red cloacal es de vital importancia el estudio de todos los tramos del sistema, ya que los mismos deben cumplir con las especificaciones establecidas para el diseño, a continuación se muestra un ejemplo de este cálculo para mejor comprensión de lo anteriormente mencionado: Por ejemplo para el primer tramo BV1 – BV2 el cálculo es el siguiente: Tramo 1: Qmed1= 1500 Lts/casa/Día * 2 casas = 3000 Lts/Día QT1= 3000 Lts/Día * 1 Día => QT1= 0.035 Lts/seg. 86400 seg. Este procedimiento se realizó en todos los tramos en los cuales existe aporte de agua potable al sistema. Los resultados fueron organizados en la siguiente tabla: Cálculo del caudal de Agua Potable por tramo RAMAL N°1 Nº Tramo Tramos Contribución Dotación Parcial por tramo Dotación Total por tramo (L/D) Caudal Total(L/S) 1 BV1-BV2 2 casas (1500*2) 3000 0,035 2 BV2-BV3 2 casas (1500*2) 3000 0,035 3 BV3-BV4 2 casas (1500*2) 3000 0,035 4 BV4-BV5 6 casas (1500*6) 9000 0,104 5 BV5-BV6 4 casas (1500*4) 6000 0,069 6 BV6-BV7 6 casas (1500*6) 9000 0,104 7 BV9-BV8 4 casas (1500*4) 6000 0,069 8 BV8-BV7 Salón de usos múltiples 360 M2 * 6 l/dia/ M2 2160 0.025 9 BV7A - BV7B 2 casa + iglesia (1500*2)+(315*0.5) 3157,5 0.037 RAMAL N°2 Nº Tramo Tramos Contribución Dotación Parcial por tramo Dotación Total por tramo (L/D) Caudal Total(L/S) 10 BV22 – BV21 1 casas (1500*1) 1500 0,017 11 BV21 – BV19 2 casas (1500*2) 3000 0,035 12 BV20 – BV19 3 casas (1500*3) 4500 0,052 13 BV19 – BV18 5 casas (1500*5) 7500 0.087 14 BV18 – BV17 2 casas (1500*2) 3000 0,035 15 BV17 – BV16 7 casas (1500*7) 10500 0,122 16 BV11 – BV12 1 casas (1500*1) 1500 0,017 17 BV13 – BV14 1 casas (1500*1) 1500 0,017 Total 0,912 Caudal de Aguas Negras La red de aguas servidas se encuentra conformada por un colector principal el cual a su vez esta subdividido en dos ramales, se estimó la colocación de tuberías de PVC de 8”, se dispuso de este tipo de tubería ya que las velocidades mínimas permitida según la norma INOS en condiciones ideales en los colectores a sección llena es de 0.60 m/seg. Se utilizaron bocas de visitas tipo 1- A en todo el sistema, ubicadas en el eje central de la vía principal del sector y las respectivas intersecciones. Se dispusieron de bocas de visitas tipo 1 – A, debido a que las alturas entre las tuberías y las cotas de terreno son menores a cinco metros, El sistema cloacal en su totalidad se compone de 1372,78 metros de tuberías, 27 bocas de visitas tipo 1 – A, 50 empotramientos. (Ver plano Nº 5) El caudal de diseño de las aguas servidas es una mezcla de aguas grises, aguas negras, y aguas de infiltración, debiéndose determinar en nuestro caso, las aguas negras y de infiltración que llegará al biodigestor, estableciendo los aportes de cada uno de ellos para obtener el gasto de diseño. El caudal máximo promedio diario anual, de las aguas negras domiciliarias se obtuvo multiplicando el gasto medio proveniente del acueducto por el coeficiente de reingreso (R) igual a 0.80 y por el coeficiente de Harmon (K), que depende de la población. (Ver apéndice Nº 4). Las expresiones matemáticas fueron las siguientes: Para el tramo BV1 – BV2 se obtuvo el siguiente: Para el caudal de infiltración, se multiplico utilizo la siguiente expresión En donde las variables fueron, longitud del tramo y número de empotramientos contenidos en el, por ejemplo para el tramo BV1 – BV2 se obtuvo: Luego se procedió a estimar el valor del factor C, cuyo rango oscila entre 1 y 2 y depende del número de habitantes contenidos en el tramo, la expresión matemática utilizada es: C= (32+ √ (Nhab. /1000)) / (18 + √ (Nhab /1000)) Para el primer tramo BV1 – BV2 por ejemplo se obtuvo: C= (32+ √ (11hab. /1000)) / (18 + √ (11hab /1000)) = 1.773 Y finalmente para obtener el caudal de diseño de aguas negras, QAN= (0.123 + 0.013) Lts/seg.* 1.773 = 0.241 Lts/seg. Se estimo al igual que el caudal medio de agua potable, el caudal de diseño de aguas negras para cada tramo, dichos resultados fueron tabulados a continuación: Cálculo de caudal de diseño de aguas negras RAMAL N°1 Tramo Long Tramo Long Empot Nº Emp tramo Nº Hab tramo K R QAP Qmax Qinf C QAN --- (m) (m) --- --- (l / s) (l / s) (l / s) (l / s) BV1-BV2 48.33 3.50 2 11 4.41 0.80 0,035 0.123 0.013 1.773 0.241 BV2-BV3 23.43 3.50 2 2 4.46 0.80 0,035 0.125 0.007 1.776 0.234 BV3-BV4 23.02 3.50 2 7 4.43 0.80 0,035 0.184 0.007 1.774 0.339 BV4-BV5 38.63 3.50 6 28 4.36 0.80 0,104 0.363 0.014 1.771 0.668 BV5-BV6 31.78 3.50 4 16 4.39 0.80 0,069 0.242 0.011 1.772 0.448 BV6-BV7 71.81 3.50 6 27 4.36 0.80 0,104 0.363 0.021 1.771 0.680 BV9-BV8 98.00 3.50 4 12 4.41 0.80 0,069 0.243 0.023 1.773 0.472 BV8-BV7 57.97 3.50 1 300 4.08 0.80 0.025 0.082 0.014 1.755 0.168 BV7A - BV7B 36.21 3.50 3 273 4.10 0.80 0.037 0.121 0.011 1.756 0.232 RAMAL N°2 Tramo Long Tramo Long Empot Nº Emp tramo Nº Hab tramo K R QAP Qmax Qinf C QAN --- (m) (m) --- --- (l / s) (l / s) (l / s) (l / s) BV22 – BV21 53.00 3.50 1 6 4.43 0.80 0,017 0.060 0.013 1.774 0.130 BV21 – BV19 45.10 3.50 2 11 4.41 0.80 0,035 0.123 0.027 1.773 0.266 BV20 – BV19 72.25 3.50 3 4 4.45 0.80 0,052 0.185 0.019 1.775 0.362 BV19 – BV18 57.22 3.50 5 18 4.39 0.80 0.087 0.306 0.017 1.772 0.572 BV18 – BV17 70.35 3.50 2 7 4.43 0.80 0,035 0.124 0.018 1.774 0.252 BV17 – BV16 65.12 3.50 7 10 4.41 0.80 0,122 0.404 0.021 1.773 0.754 BV11 – BV12 70.03 3.50 1 3 4.45 0.80 0,017 0.061 0.017 1.775 0.138 BV13 – BV14 71.01 3.50 1 8 4.42 0.80 0,017 0.060 0.017 1.774 0.137 Posteriormente se estimo el caudal de aguas negras definitivo por tramo, este se determinó tomando en cuenta las contribuciones directas e indirectas para cada tramo el cálculo fue el siguiente: Para el tramo 1 BV1 – BV2 Por ser el primer tramo, no posee caudal indirecto, que es aquel que fluye de los tramos anteriores, entonces el cálculo queda de esta manera: Qdiseño BV1 - BV2= 0.241 Lts/seg. + 0.000 Lts/seg. = 0.241 Lts/seg Para los siguientes tramos se tomo el mismo criterio de cálculo, en el cual los tramos son afectados por la contribución de todos los tramos anteriores, dichos resultados fueron almacenados en la siguiente tabla: Cálculo del caudal de aguas negras definitivo por tramos RAMAL N°1 Tramo Q Directo Q Indirecto Q diseño BV1-BV2 0.241 0.000 0.241 BV2-BV3 0.234 0.241 0.475 BV3-BV4 0.339 0.475 0.814 BV4-BV5 0.668 0.814 1.482 BV5-BV6 0.448 1.482 1.930 BV6-BV7 0.680 1.930 2.610 BV9-BV8 0.472 0.000 0.472 BV8-BV7 0.168 0.472 0.640 BV7 - BV7A 0.000 0.640 + 2.610 3.250 BV7A - BV7B 0.232 3.250 3.482 BV7B - BV7C 0.000 3.482 3.482 BV7C - BV7D 0.000 3.482 3.482 RAMAL N°2 Tramo Q Directo Q Indirecto Q diseño BV22 – BV21 0.130 0.000 0.130 BV21 – BV19 0.266 0.130 0.396 BV20 – BV19 0.362 0.000 0.362 BV19 – BV18 0.572 0.362 + 0.396 1.331 BV18 – BV17 0.252 1.331 1.583 BV17 – BV16 0.754 1.583 2.337 BV16 – BV13 0.000 2.337 2.337 BV11 – BV12 0.138 0.000 0.138 BV13 – BV14 0.137 0.138 + 2.337 2.612 BV14 – BV14A 0.000 2.612 2.612 BV14A- BV7D 0.000 2.612 2.612 BV7D - BIO 0.000 2.612 + 3.482 6.094 Sistema Cloaca La profundidad máxima los colectores será de 1,35 m, cumpliendo así con la norma (articulo Nº 3.19 de la norma INOS), la cual exige a una profundidad mínima de 1,15m con respecto al lomo de los mismos, descansaran sobre un apoyo tipo B, el relleno hasta 0,30m., por encima del colector estará constituido por el material en condiciones de humedad óptima, seleccionada sin terrones, ni piedras mayores de 0.05m., el ancho de la zanja será de 0,60m Los cálculos fueron realizados en función a las variables las cuales se deben ajustar, o deben cumplir a las especificaciones establecidas para dicho diseño, con por ejemplo los porcentajes de pendientes, las velocidades mínimas, y los diámetros necesarios para el buen funcionamiento de la red. Un ejemplo del cálculo realizado se describe a continuación. Componentes: Q r: Caudal para un tirante de agua n: Coeficiente de Rugosidad IT (%): Pendiente del terreno I min.: Pendiente mínima Ø T: Diámetro total Vr: Velocidad real Q r: Caudal total ó de diseño Ecuaciones IT (%)= (cota arriba – cota abajo) * 1000 Long. Tramo I min= ((0.6 * n) / (Q min/4) 2/3)2 * 1000 Ø T= (4 * Qr /1000) / (Vc * π) QC= (Vc * π) * (Ø d(m))2 * 1000 4 V C= (1/n) * (Ø d(m) / 4)2/3 * (IT /1000)0.5 Vr= (Vc * VR/ VC) H= (H/ D) * (Ø d(m))* 100 Para obtener el caudal de cada uno de los tramos que conforman la red, es necesario aclarar que solo se tomará de las viviendas el caudal de descarga de cada excusado, establecido en la Gaceta Oficial Nº 4.044 de año, donde designa para cada excusado de tanque de uso privado 2 U.G. y para uso público 5 U.G., los mismos corresponden a 0.20 y 0.38 litros/segundos respectivamente. Para realizar el cálculo del sistema cloacal para el Sector Carrizal, se consideró según la Gaceta Oficial Nº 4.044, cuyos criterios de diseño fueron los siguientes:  Diámetro Mínimo de los Colectores: 200 mm (8”).= 0.20m  Profundidad Mínima de los Colectores: 1,15 mts sobre el lomo del colector, en los casos en que la profundidad del lomo del tubo sea menor a 0,90 mts se utilizará una envoltura de concreto armado para protegerla.  Tipo de material a utilizar: la tubería será de P.V.C. con junta de goma.  Coeficiente de rugosidad “n” para P.V.C. = 0.012.  Velocidad Mínima: 0.60 mts/seg.  Velocidad Máxima para la tubería P.V.C. = 4,50 mts/seg. Para el tramo 1 el cálculo fue el siguiente: Tramo 1 (BV1-BV2): IT (%)= (50.96 – 49.83) * 1000= 23.38 % 48.33 I min= ((0.6 * 0.012) / (0.20/ 4) 2/3 )2 * 1000= 2.81 % V C= (1/0.012) * (0.20 / 4)2/3 * (23.38 /1000)0.5= 1.73 m/seg. Ø T= (4 * (0.241 /1000)) / (1.73 * π) = 0.01m Qc= (1.73 *π) * ((0.20^2)/4)* 1000 = 54.33 l/seg. Qr/Qc= 0.241/54.33= 0.00 H= (0.06) * (0.20)* 100 = 1.20 cm Vr= (1.73 * 0.32) = 0.554 m/seg Una vez obtenido todas estas variables, y comprobando que cumplieron con las especificaciones previamente establecidas, se construyeron cuadros resumen para cada ramal y así tener una mayor comprensión de dicha información. Dichos cuadros se anexan a continuación: 5.1.7 Diseño del Biodigestor Una labor primaria para el diseño del biodigestor, fue establecer su tipo, para el cual se estudio las condiciones de su uso, así como también la factibilidad de construcción. La propuesta se baso en la construcción de un biodigestor de Domo Fijo modelo “Chino”, ya el mismo es muy eficiente en su funcionamiento, los costos de construcción serian relativamente bajos, y su nivel tecnológico aceptable. El sector el Carrizal posee gran necesidad de saneamiento, una forma más eficaz de atacar esta problemática, seria la instalación de (1) biodigestor, el cual la única materia prima que necesita para su funcionamiento, serian las aguas negras. Una vez establecido los parámetros de diseño se procedió con el cálculo, el primer paso a realizar seria el cálculo del diámetro del biodigestor, a través de las expresiones matemáticas establecidas para el modelo “Chino”, para el Sector el Carrizal, el diámetro seria D = 4.75 mts Una vez obtenido el diámetro, se procedió a determinar las dimensiones de las tres partes que conforman la estructura, para la cúpula o casquete superior se obtuvo 0.95 mts, para el cilindro o cuerpo de fermentación 2.85mts de alto, y el piso cóncavo 0.59 mts (ver plano Nº7) Se calcularon los volúmenes, los cuales arrojaron los siguientes resultados, para la cúpula se obtuvo 8.91 m3, para el cilindro o cuerpo de fermentación 50.83 m3, y para piso cóncavo 5.36 m3 (Ver apéndice Nº6) Después calculados los volúmenes, se procede a determinar las alturas que el material fermentante alcanza en el interior del biodigestor, producto de la acumulación del gas, la cual servirá a su vez para poder calcular la cámara de hidropresion y la altura de alivio para mantener la presión de diseño. La altura del material fermentante cuando la presión es igual a cero (0) es 0.50m y cuando se alcanza la presión de diseño es 0.39m. La esencia operativa se basa en el 50% del gas que se genera en el día, debe almacenarse en el biodigestor, para poder compensar los picos de demanda que se presentan durante el día. Este 50% de gas fue estimado en 6.32m3biogas/día y el volumen acumulado en el interior fue de 12.96m3biogas. El cual es desalojado a la cámara de hidropresion, la que garantiza presión hidrostática y compensación volumétrica para hacer fluir gas y que no se quede gas almacenado sin utilizarse, ya que cada volumen de gas existente en el cuerpo de la estructura debe tener un equivalente de líquido en la cámara de hidropresion. (Ver apéndice Nº6) Los resultados obtenidos fueron insertados en una tabla resumen, la cual no solo contempla los resultados para un Biodigestor tipo “Chino” con capacidad de 64.8 m3, sino también se adicionado los resultados para diferentes volúmenes con el objeto de facilitar el cálculo a posibles biodigestores que se pudieran proyectar a futuro. Dicha tabla resumen se encuentra a continuación: Una vez establecidas las características del biodigestor, es necesario conocer cuales son los pasos a seguir en su proceso constructivo, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del mismo. 5.1.7.1 Sistema Constructivo del Biodigestor Modelo Chino Los pasos a seguir son los siguientes:  La deforestación de la zona seleccionada para la instalación del Biodigestor  Excavación a mano o mecanizada bien sea el caso  Colocación de la maya de piso y de las cabillas de la viga de la unión del cilindro con el piso.  Vaciado del piso y empotramiento de la primera hilera de bloques en el concreto fresco  Llenado de la viga de unión del piso con el cilindro  Colocación de empotramientos de entrada y salida  Construcción de la pared del cilindro  Relleno de las hileras de bloques con concreto.  Vaciado de la viga que unirá el cilindro y la cúpula  Construcción de la cúpula del biodigestor  Colocación del relleno hasta la altura de la viga que va en la unión del cilindro con la cúpula  Construcción de las cámaras de hidropresion y de carga  Construcción de la corona del biodigestor.  Construcción del tanque de almacenamiento del abono liquido.  Frisado de toda la estructura y cámara de hidropresion y descarga, como también el tanque de abono liquido.  Colocación y enterramiento de la tubería de gas y trampas de agua ![descarga.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmYZcMFFTptwETqwCnGVAUYSG3sJJnYReiiHyZMKzf6VGp/descarga.jpg) ![BIODIGETOR.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmetkdtNH8hxNZ7cbATLQesvmbUR2cfvT5n2Mchmi9DGPj/BIODIGETOR.jpg)![BIODIGETOR 2.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmQWgNXn2nDXUST2wVdVTX6aeCweNqZhajTNKboaXTSEsp/BIODIGETOR%202.jpg)
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      "body": "EL PROBLEMA\n\n1. planteamiento  del Problema.\n\nEn esta población no se cuenta con los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas, por lo que nos abocaremos a plantear que una de las soluciones más accesibles  y factible seria la instalación de un sistema de biodigestor para la depuración de las aguas servidas, y su consecuente tratamiento y descontaminación; utilizando así los productos biocombustibles para su diferentes usos.\n\nPor consiguiente un sistema de biodigestion favorecerá el mejoramiento de las condiciones ambientales, disminuyendo así la carga contaminante, y como consecuencia directa la total erradicación de los malos olores, mejorando la capacidad fertilizante del material, el tratamiento de las aguas servidas y su posterior reutilización en las labores de riego de las zonas verdes, representando otro beneficio directo para la población\n\nUn sistema de Biodigestor sería una alternativa viable para la depuración de las aguas servidas, son determinantes a la hora de emprender el tratamiento de las aguas contaminadas.\n\nTeniendo en cuenta lo planteado anteriormente surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué cantidad de Biodigestores se deben proponer para el Sector El Carrizal, Municipio Colina - Estado Falcón?, ¿Será ventajoso la instalación de los biodigestores?, ¿Será la solución,  ayudará a la misma?\n\n\n\n\n\n1.2 Justificación\nLas áreas rurales generalmente presentan un sin numero de necesidades y carencias las cuales con el pasar del tiempo se van profundizando de tal manera que la solución en muchos casos escapa de sus manos. Un caso puntual es la problemática que presenta la población de El Carrizal, Municipio Colina, la cual carece de un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas siendo estas descargadas en su mayoría en la parte trasera de cada vivienda o en pozos sépticos sin la debida atención sanitaria requerida para evitar posibles brotes de contaminación y enfermedades.\n\nPara solventar esta problemática se han planteado un conjunto de sugerencias las cuales enmarcan la importancia que tienen la propuesta de tratamiento de las excretas por la vía de la biodigestión y su impacto positivo para el desarrollo y bienestar de la comunidad. \n\nPor medio de esta investigación se contribuirá en la búsqueda de una tecnología apropiada, definiendo los procedimientos adecuados para instalación del sistema de biodigestor de una manera óptima y segura para la comunidad.\n\nLa instalación de un sistema de biodigestor es de alta factibilidad, ya que para su funcionamiento solo se necesita las materias primas autóctonas o locales como lo son heces humanas, estiércoles y otros; los cuales se descomponen y producen gas metano (lo que a su vez genera energía eléctrica) y biofertilizantes. \n\n\n\n\n\n\n2. objetivos\n2.1  Objetivo General\n\nFormular un diseño de biodigestor para contribuir al saneamiento ambiental del Sector.\n\n2.2   Objetivos Específicos\n\n\tCaracterizar el área en estudio.\n\tDiseñar el Biodigestor de acuerdo a los requerimientos planialtimétricos de la zona.\n\t Estimar los costos de la propuesta seleccionada. \n\tMejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad\n\tMinimizar la contaminación \n\n\n3.   Limitaciones \n\nLa topografía irregular del terreno constituye una dificultad para la consecución de la investigación presentada.\n\nSumado a esto, la organización improvisada de las viviendas sin ninguna planificación hace que estas presenten una asimetría en su distribución física.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4.   Clima\nEste sector esta incluido dentro del área de clima árido y semiárido pero realmente se presentan variaciones en cuanto  a los promedios y a la distribución de las precipitaciones.\t\n\t\n\tEl régimen pluviométrico puede ser de carácter modal o bimodal. En el primer tipo de régimen, el máximo de precipitación se presenta en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este régimen se manifiesta en la estación de La Vela. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n\n4.1   Medios Bioclimàticos.\n\tAl Municipio Colina lo caracterizan los medios bioclimáticos bien definidos: el primero lo ocupa un sector con clima árido o semiárido correspondiente a l zona de vida Monte Espinoso Tropical, que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 200m. de altitud, ocupa principalmente terrenos llanos hasta con suaves pendientes, correspondiendo esta descripción fundamentalmente a las parroquias La Vela, Las Calderas y parte de la  parroquia Guaibacoa  del Municipio Colina. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n\n4.2   Temperatura\n\tLa temperatura media anual varía de 26 ºC a 28 ºC. Manteniéndose casi constantes durante todo el año en 27 ºC (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n4.3   Evaporación\n\tLa evaporación media anual alcanzó 1.755mm.  Siendo la mas alta en un periodo de 15 años (Alcaldía del Municipio Colina, 2007)\n\n4.4   Precipitación Media Anual\n\tEl régimen pluviométrico del Sector el Carrizal es de carácter modal, ya que el máximo de precipitación se presenta en los meses de octubre a diciembre y otro aunque de menos magnitud en junio y julio (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n\n4.5   Humedad Relativa\n\tDe acuerdo al balance hídrico, se puede concluir que no existe mes húmedo constante en el tiempo, el mes de noviembre resulta húmedo, tres veces cada diez años y el mes de Diciembre dos veces cada diez años. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n\n4.6    Relieve\nDe acuerdo con el estudio de COPLANARH, el Municipio corresponde a la Entidad Natural Anticlinario y Surco Central de Falcón, de manera general puede hablarse de la existencia de tres tipos de relieves:\n1.\tRelieves escabrosos y accidentados\n2.\tRelieves ondulados. \n3.\tRelieves planos\n      En esta zona seleccionada  predomina un relieve específicamente escabroso y accidentado con suave pendiente. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n4.7   Vegetación\n\tEn las áreas correspondientes al Monte Espinoso Tropical, la vegetación presenta una fisonomía distintiva, con escasas especies arbóreas de hoja ancha, la mayoría de los aspectos son espinosos y de hojas pequeñas y coriáceas. Las más comunes son  las Cerdium, Prosopis, Pethecolobium, y Capparis; frecuentemente se encuentran cactáceas del género Opuntia. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n\n4.8   Suelo\n\tSe caracteriza por presentar suelos predominantemente de textura arcillosa, con estructura primaria prismática de mediana a grande, rompiendo en los horizontes superficiales, en estructura de débil a moderado desarrollo.\n\tConsistencia dura o extremadamente dura en seco. Drenaje externo moderado, interno lento y permeabilidad muy lenta. Abundantes grietas grandes, que profundizan hasta 100 cm., caras de fricción también abundantes a profundidades variables entre 60 y 80 Cm. Se observan concreciones de Carbonato de Calcio desde la superficie e igualmente yeso. (Alcaldía del Municipio Colina, 2008)\n\n4.9   Vientos\n\tLa velocidad promedio anual del viento es de 20,9 Km. /h. Dicha variable alcanza una velocidad promedio mensual máxima de 22,7 Km. /h en el mes de junio y mínima en el mes de noviembre de 16,8km/h. La dirección del viento es NE-SO, estos soplan constantemente. (Páez, 1999)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5.  Aspectos Demográficos\nEl Sector el Carrizal se encuentra habitado por 180 personas. De los cuales fueron clasificados de la siguiente manera:\n\n\nCenso Sector El Carrizal\n\n\nEdades\t0 - 12\t13-/ 30\t31 - 40\t41 - 50\t51 - 60\t61 - 70\t71 - 80\t81 - 95 \nFemenino\t35\t39\t8\t7\t6\t3\t2\t-\nMasculino\t22\t31\t14\t5\t3\t2\t1\t2\nTotal\t57\t70\t22\t12\t9\t5\t3\t2\n\n\n\tEn el Sector el Carrizal existen 50 viviendas, las cuales se encuentran ocupadas es su totalidad, ninguna posee servicio de acueductos ni de cloacas, 6 tienen excusados conectadas a tanque sépticos, 36 no poseen ni excusados de hoyo, todas tienen servicio de electricidad; aparte hay un salón de usos múltiples en construcción más la iglesia.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6. MARCO METODOLÓGICO\n   En el digestor se genera un proceso metabólico de descomposición de la materia orgánica (heces humanas, estiércoles y plantas) sin la presencia del oxigeno del aire. Cuando la materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno, actúa este tipo de bacterias (bacterias metanogénicas), generando biogás. Es importante señalar que los residuos orgánicos de una familia no darían gas suficiente como para dar combustible para preparar una comida diaria. Es necesario añadir el estiércol de animales para conseguir suficiente para todos los usos. El tamaño de la estructura dependerá de las necesidades de saneamiento o de los requerimientos energéticos.\n\n\tPara el diseño del biodigestor se utilizaron las siguientes expresiones matemáticas:\n\nComponentes:\nTR: Tiempo de retención\nVT: Volumen total o capacidad\nD: Diámetro interno de la cámara de fermentación\nF1. Factor de la cúpula\nF2: Factor del piso\nr: Radio del cilindro\nR1: Radios de curvatura de la cúpula\nR2: Radios de curvatura del piso\nS1, S2 Y S3: Superficies de obra (concreto y bloque), cúpula, piso y cilindro.\nV.V.I: Volumen vacío inicial \nEf: Eficiencia que depende del tipo de substrato\nV´2: Producción almacenada diaria de gas \nV2: Volumen total acumulado de gas en el interior \nV1, V2 Y V3: Volúmenes internos en la estructura del cuerpo del digestor. Cúpula, concavidad del piso y cilindro.  \nH0: Altura del cilindro\nH2: Bajada del material fermentante en el cuerpo del digestor\nH1: Altura Inicial del Líquido\nVol. Fer.: Volumen de Fermentación\nDT: Diámetro del tanque de hidropresion\n\nEcuaciones:\nVT = Q med.Ap * TR\nD = (VT * 1.65)1/3  \nF1= (1/5 * D) \nF2= (1/8 * D)\nr = (D/2)\nR1= (r2 + F12)/ (2* F1)\nR2= (r2 + F22)/ (2* F2)\nS1= (2* π * R1 * F1)\nS2= (2* π * R2 * F2)\nS3= (π * D * Ho)\nV.V.I. = 0,025 * VT  \nV`2= 0, 5 * Ef * VT  \nV2 = V.V.I. + V`2\nV1= π * F12 * (R1- (F1 / 3))\nV2= π * F22 * (R2- (F2 / 3))\nV3= (π * D2) / 4 * H0\nVT = V1 + V2 + V3\nh2 = 2*R1* {Cos * [1/3 * Arccos * (1 – (3 V2))/ (2 * π * R1)) + 240 º  - {Cos* [1/3 * Arccos *  (1 – (3 V1))/ (2 * π * R1)) + 240 º  \nh1 = R1* {1 + 2 * Cos * [1/3 * Arccos * (1 – (3 V1))/ (2 * π * R13)) + 240 º \nVol. Fer. = VT - V.V.I.\n50 % de Gas= Vol. Fer. /10\nTotgas = V.V.I. + 50 % de Gas\n\n\n\n6.1  Estimación de Costos\n\n\tSe procedió a realizar los cómputos métricos los cuales dependen de todos las mediciones de las cantidades a ejecutar, seleccionando las partidas correspondientes al diseño del biodigestor del Sector el Carrizal, luego de establecidos los cómputos métricos se procede a estimar el presupuesto de la obra y luego se hace el análisis de precios de cada una de las partidas, estos dos últimos procedimientos fueron ejecutados aplicando el software Lulowin.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLA PROPUESTA\n\nLevantamiento Topográfico del Sector el Carrizal, Municipio Colina, Estado Falcón.\nPUNTO\tNORTE\tESTE\tCOTA\nRAMAL 1\nBOCAS DE VISITAS\tBV-0\t1.267.556\t440.833\t53.55\n\tBV-1\t1.267.540\t440.758\t50.96\n\tBV-2\t1.267.520\t440.714\t49.83\n\tBV-3\t1.267.505\t440.696\t49.52\n\tBV-4\t1.267.492\t440.677\t48.98\n\tBV-5\t1.267.478\t440.641\t48.51\n\tBV-6\t1.267.491\t440.612\t48.47\n\tBV-7\t1.267.498\t440.540\t48.40\n\tBV-7A\t1.267.534\t440.547\t47.83\n\tBV-7B\t1.267.584\t440.552\t47.04\n\tBV-7C\t1.267.633\t440.556\t45.89\n\tBV-7BIO\t1.267.692\t440.560\t43.90\n\tBV-7E\t1.267.712\t440.561\t43.38\n\tBV-8\t1.267.442\t440.527\t49.82\n\tBV-9\t1.267.442\t440.625\t50.00\nRAMAL 2\nBOCAS DE VISITAS\tBV-11\t1.267.496\t440.434\t51.38\n\tBV-12\t1.267.556\t440.432\t48.47\n\tBV-13\t1.267.604\t440.431\t47.57\n\tBV-14\t1.267.675\t440.430\t44.99\n\tBV-14A\t1.267.673\t440.495\t44.20\n\tBV-16\t1.267.588\t440.402\t48.01\n\tBV-17\t1.267.592\t440.337\t48.30\n\tBV-18\t1.267.599\t440.267\t48.60\n\tBV-19\t1.267.604\t440.210\t48.86\n\tBV-20\t1.267.676\t440.216\t48.90\n\tBV-21\t1.267.607\t440.665\t55.63\n\tBV-22\t1.267.607\t440.112\t58.76\nPUNTOS\nEXTRAS\nPOLIGONAL\tBV-7D\t1.267.671\t440.560\t43.80\n\tBV-10\t1.267.495\t440.512\t49.55\n\tBV-11A\t1.267.440\t440.428\t53.80\n\tBV-11B\t1.267.416\t440.432\t55.85\n\tBV-11C\t1.267.393\t440.443\t57.96\n\tBV-11D\t1.267.368\t440.464\t60.20\n\tBV-11E\t1.267.345\t440.517\t62.00\n\tBV-15\t1.267.779\t440.427\t48.90\n\n\n\n\n\n\nEstudio de suelo.\n\nCon la finalidad de saber cuales son las características del suelo del Sector el Carrizal y poder definir el posible impacto ambiental que ocasionaría la instalación del biodigestor en la zona, se procedió a realizar los respectivos estudios de suelo; para los cuales se hicieron dos tomas de muestra a diferentes profundidades, la primera toma de muestra fue a 1 metro por debajo del nivel de la cota de suelo y la segunda toma de muestra se realizo a una profundidad de 2 metros, extrayéndose de ambas suficiente material para dichos ensayos de laboratorio, cabe destacar que las muestras fueron protegidas de agentes externos, para evitar que sus características variaran y se evitaran posibles errores en las pruebas a realizar. A continuación se mencionan los resultados de todos estos ensayos de suelo:\n\n\tPara este ensayo de Humedad Natural se utilizó el Método de secado al horno descrito en las Normas ASTMD 2216-92, dando como resultados que para muestra M1 el % de humedad fue de 13.01% y para la muestra M2 el % de humedad 23.91%.(Ver Apéndice N°1)\n\nEl segundo Ensayo realizado fue la determinación de la gradación del suelo, o lo que es lo mismo, la determinación cuantitativa de los diferentes tamaños de sus partículas. Dentro de los ensayos ejecutados para la clasificación del suelo, se emplearon; el Análisis Granulométrico (Norma ASTMD 422) el cual se ejecutó siguiendo el Método del Tamizado, en el cual se observo para la muestra M1 el porcentaje de pasantes al tamiz 200 fue de 68.95% y para la muestra M2 fue 94.71%, esto significa que dicho suelo esta compuesto por un alto porcentaje de finos, específicamente de arcillas.\n                                                                         \nSeguidamente se determinaron los Límites de Consistencia los cuales se basan generalmente en la plasticidad de los suelos, Para la realización de este ensayo se siguió con la normativa ASTM D 4318 – 84, los resultados de Límites Líquidos obtenidos fueron para la muestra M1 de 36.30% y para la muestra M2 de 39.83%. Los resultados de los Límites Plásticos fueron M1 con 21.66% y M2 con 24.07%.\n\nDichos resultados son coherentes con los porcentajes de Humedad de la muestra en sus diferentes estratos, es decir a mayor profundidad mayor humedad y su vez mayor plasticidad.\n\nPara determinar la Gravedad Específica del suelo se utilizó el Método del picnómetro. Los resultados obtenidos para este renglón fueron para M1 una G.S: 2.72 y para M2 una G.S: 2.73. Obteniéndose relativamente el mismo valor, ya que esta es una propiedad índice, es decir, que no varia en una masa de suelo con las mismas características.\n\nUna vez conocida la gradación del suelo en cuestión es necesario conocer la gradación de las partículas menores a 2 micrones. El procedimiento empleado fue el Método del Hidrómetra (Normativa ASTM D 422) obteniéndose que predominen en su conjunto mayor cantidad de partículas de arcillas.\n\n\tOtro estudio realizado a los suelos del Sector el Carrizal fue Ensayo de Methyleno el cual se realizo siguiendo la Normativa COVENIN 3584 – 1999, observándose que en ambas muestras los minerales predominantes son las VERMICULITAS E ILITAS.\n\nTambién se realizó el Ensayo de Consolidación Unidimensional de los suelos, obteniéndose del mismo que la muestra de suelo bajo la aplicación de cargas en un determinado período de tiempo no sufrirá deformaciones importantes, ya que por ser una arcilla del tipo de las Vermiculitas e Ilitas su grado de permeabilidad tendía a ser casi nula, además que la muestra poseía en su estado natural, un importante porcentaje de humedad natural, haciéndola invulnerable a las filtraciones que pudieran tener el cuerpo del biodigestor\n\nPosteriormente se hizo la clasificación del suelo, siguiendo otros métodos, uno de esto es el Método AASTHO el cual cuenta con una tabla de clasificación, compuesta por los diferentes tipos de suelo bajo condiciones especiales, es decir, que para que una muestra de suelo pertenezca a un grupo determinado debe cumplir con algunas características especificas. La muestra de suelo del Sector el Carrizal quedo dentro del grupo A-6 al cual pertenecen los materiales Arcillosos. \n\nEl siguiente método de Clasificación fue el S.U.C.S. el cual se apoya en la plasticidad de suelo, y utiliza el Carta de plasticidad de Casagrande. Para el Sector el Carrizal se estableció que sus suelos se encuentran redigos por arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad (CL)\n\nPoblación Futura                                                                    \n\t\n\tPara el cálculo de la población futura, se inició con la obtención de censos poblacionales del sector, Para todos estos métodos, se utilizaron los datos suministrados por el concejo comunal tomando en cuenta los datos de los años 2005, 2006 y 2007, dichos métodos arrojaron como resultado que la población futura para el sector sería de 296 habitantes (Ver apéndice Nº 2).\nEl primer método empleado fue el aritmético o de crecimiento lineal el cual se basa en la determinación de de la taza de crecimiento K, ya que con este parámetro se puede conocer la población futura a cualquier intervalo de tiempo. Las ecuaciones utilizadas fueron las siguientes \n\nEcuaciones:\n\n\nDonde:\n\nP2023 = Población estimada de diseño (Habitantes)\nPUC = Población del ultimo censo realizado (Habitantes)\nPCI  = Población del primer censo realizado (Habitantes)\nTUC = Año del ultimo censo (Año)\nTCI   = Año del primer censo (Año)\nK = Taza de crecimiento de la población (Adimensional)\n\n\n\n\n\n\nP2023 = 276 hab.\n\nEl segundo método utilizado para la estimación de la población futura fue el método geométrico, el cual esta regido por la razón incremental de la población, el cálculo fue el siguiente:\n\nP2023 = PUC * (1 + R)^(Tf-TUC)\n\nR(%) =  (( PUC/ PCI)n – 1) * 100\n\nn = 1 / (TUC – TCI)\nDonde:\n\nP2023 = Población para el año de diseño (Habitantes)\nPUC = Población del ultimo censo realizado (Habitantes)\nR = Rata de crecimiento de la población en Venezuela (Adimensional)\nTUC = tiempo ultimo censo\nTF = tiempo final o tiempo de diseño\n\n\nSolución:\n\nn = 1 /(2007 - 2005)  \nn = 0.5\nR (%) =   ((180 / 168)0.5   - 1) * 100\nR (%) = 3,51% ~ 0.0351\nP2023 = 180 * (1 + 0.0351)^(2023-2007)\nP2023 = 313 hab\n\n\tEl último método de estimación de población futura utilizado fue el logarítmico\n\nEcuaciones:\n\nKGI = (LN PUC – LN PCI) / (TUC – TCI)\n\nKGPROM= KGI * -1\nP2023 = e(LNPUC+KGPROM)*(Tf -TACT)\nKGI = (LN180 – LN168) / (2007 – 2005)                  KGI= -0.0344964\nKGPRO = (-0.0344964)* (-1) = 0.0344964\nP2023 = e(LN180+0.0344964)*(2023 -2008)\nP2023 = 302 hab\n\nLa población futura será la ponderación de todas las poblaciones estimadas:\n\n\tP2023 = (276 + 313 + 302) / 3 = 297 hab\n\t\n\n\n\n\n\n\n5.1.4   Caudal de Agua Potable\n\nUna vez conocida la población futura se procede a estimar los caudales medio de agua potable para la población actual y para la población futura, y de esta manera cuantificar que cantidad de agua unida con el sustrato transitara por la red cloacal.\n\n5.1.4.1   Caudal Medio de Agua Potable\n\n\tSe calculó el caudal medio dependiendo de las contribuciones aportadas por el entorno. Por ejemplo las 50 casas aportan la mayor contribución al sistema, ya que es donde se encuentra el grueso de la población. Para calcular este caudal se multiplicó el número de casas (50) por  la dotación establecida  por la Gaceta Sanitaria N°4044, que reza que para casa rural la dotación es de 1500L/D/casa, obteniéndose así el caudal medio por día aportado, solo queda llevar este caudal a su mínima expresión que no es mas que transformarlo de (L/D) a (L/S), y esto se hace con un simple conversión, es decir, dividiendo cada caudal entre 86400 S/D.\n\tUna vez obtenido estos caudales (L/S) por cada contribución parcial solo resta hacer la suma algebraica y obtener un total que seria el caudal medio de la población con el cual se trabajará para el diseño de la red cloacal.\n\nPara la población actual se estimó la siguiente información:\n\n\n\nCalculo de caudal medio para la población Actual (2008)\n\nNº Qmed\tContribución parcial \tCantidad\tDotación\tCaudal\nmedio (L/D)\tCaudal\nmedio\n(L/S)\nQmed1\tcasas\t50\t1500 L/D/casa\t75000\t0.8681\nQmed2\tSalón de Usos Múltiples\t360 M2\t6 L/D/M2\t2160\t0,0250\nQmed3\tIglesia\t315 M2\t0.5 L/D/M2\t157.5\t0,0018\n\t\t\t\tTotal\t0,8949\n\n\tPara la población futura se realizó el procedimiento antes mencionado, con la variante que el número de casas es mayor ya que es el estimado para ese año. Dando como resultado lo siguiente: \n\nCalculo de caudal medio para la población futura (2023)\n\nNº Qmed\tContribución parcial \tCantidad\tDotación\tCaudal\nmedio (L/D)\tCaudal\nmedio\n(L/S)\nQmed1\tViviendas \t58\t1500 L/D/vivienda\t87000\t1.0069\nQmed2\tSalón de Usos Múltiples\t360 M2\t6 L/D/M2\t2160\t0,0250\nQmed3\tIglesia\t315 M2\t0.5 L/D/M2\t157.5\t0,0018\n\t\t\t\tTotal\t1.0337\n\n\tDicho cálculo no se tomó encuentra para el diseño ya que solo se realizó de manera referencial y comparativo.\n\n5.1.4.2   Caudal medio de Agua potable por tramo\n\n\tPara esta estimación es importante haber definido previamente la cantidad de casa contenidas en el tramo, las cuales servirán para el estudio detallado del caudal medio en el mismo, es importante destacar que este cálculo es un desglose de el cálculo anterior, ya que para el diseño de la red cloacal es de vital importancia el estudio de todos los tramos del sistema, ya que los mismos deben cumplir con las especificaciones establecidas para el diseño, a continuación se muestra un ejemplo de este cálculo para mejor comprensión de lo anteriormente mencionado: \n\n\n\n \n\n\tPor ejemplo para el primer tramo BV1 – BV2 el cálculo es el siguiente:   \n\nTramo 1:\n\nQmed1= 1500 Lts/casa/Día * 2 casas = 3000 Lts/Día \n\nQT1= 3000 Lts/Día * 1 Día     =>   QT1= 0.035 Lts/seg.                  \t\t                                           \n               86400 seg.\n \t\nEste procedimiento se realizó en todos los tramos en los cuales existe aporte de agua potable al sistema.\n\n\n\nLos resultados fueron organizados en la siguiente tabla: \nCálculo del caudal de Agua Potable por tramo\n\nRAMAL N°1\nNº\nTramo\tTramos\tContribución\tDotación Parcial \npor tramo\tDotación Total\npor tramo (L/D)\tCaudal  Total(L/S)\n1\tBV1-BV2\t2 casas\t(1500*2)\t3000\t0,035\n2\tBV2-BV3\t2 casas\t(1500*2)\t3000\t0,035\n3\tBV3-BV4\t2 casas\t(1500*2)\t3000\t0,035\n4\tBV4-BV5\t6 casas\t(1500*6)\t9000\t0,104\n5\tBV5-BV6\t4 casas\t(1500*4)\t6000\t0,069\n6\tBV6-BV7\t6 casas\t(1500*6)\t9000\t0,104\n7\tBV9-BV8\t4 casas\t(1500*4)\t6000\t0,069\n8\tBV8-BV7\tSalón de usos múltiples\t360 M2 * 6 l/dia/ M2\t2160\t0.025\n9\tBV7A - BV7B\t2 casa + iglesia\t(1500*2)+(315*0.5)\t3157,5\t0.037\nRAMAL N°2\nNº\nTramo\tTramos\tContribución\tDotación Parcial \npor tramo\tDotación Total\npor tramo (L/D)\tCaudal  Total(L/S)\n10\tBV22 – BV21\t1 casas\t(1500*1)\t1500\t0,017\n11\tBV21 – BV19\t2 casas\t(1500*2)\t3000\t0,035\n12\tBV20 – BV19\t3 casas\t(1500*3)\t4500\t0,052\n13\tBV19 – BV18\t5 casas\t(1500*5)\t7500\t0.087\n14\tBV18 – BV17\t2 casas\t(1500*2)\t3000\t0,035\n15\tBV17 – BV16\t7 casas\t(1500*7)\t10500\t0,122\n16\tBV11 – BV12\t1 casas\t(1500*1)\t1500\t0,017\n17\tBV13 – BV14\t1 casas\t(1500*1)\t1500\t0,017\n\t\t\t\tTotal\t0,912\n\n\n\n\nCaudal de Aguas Negras\n\nLa red de aguas servidas se encuentra conformada por un colector principal el cual a su vez esta subdividido en dos ramales, se estimó la colocación de tuberías de PVC de 8”, se dispuso de este tipo de tubería ya que las velocidades mínimas permitida según la norma INOS en condiciones ideales en los colectores a sección llena es de 0.60 m/seg. Se utilizaron bocas de visitas tipo 1- A en todo el sistema, ubicadas en el eje central de la vía principal del sector y las respectivas intersecciones. Se dispusieron de bocas de visitas tipo 1 – A, debido a que las alturas entre las tuberías y las cotas de terreno son menores a cinco metros, El sistema cloacal en su totalidad se compone de 1372,78 metros de tuberías, 27 bocas de visitas tipo 1 – A, 50 empotramientos. (Ver plano Nº 5)\n\t \nEl caudal de diseño de las aguas servidas es una mezcla de aguas grises, aguas negras, y aguas de infiltración, debiéndose determinar en nuestro caso,  las aguas negras y de infiltración que llegará al biodigestor, estableciendo los aportes de cada uno de ellos para obtener el gasto de diseño. \n\nEl caudal máximo promedio diario anual, de las aguas negras domiciliarias se obtuvo multiplicando el gasto medio proveniente del acueducto por el coeficiente de reingreso (R) igual a 0.80 y por el coeficiente de Harmon (K), que depende de la población. (Ver apéndice Nº 4).\n\nLas expresiones matemáticas fueron las siguientes:\n\n\n\n\nPara el tramo BV1 – BV2 se obtuvo el siguiente:\n\n\n\t\nPara el caudal de infiltración, se multiplico utilizo la siguiente expresión \t\n\n\nEn donde las variables fueron, longitud del tramo y número de empotramientos contenidos en el, por ejemplo para el tramo BV1 – BV2 se obtuvo:\t\n\n\n\n\n\n\nLuego se procedió  a estimar el valor del factor C, cuyo rango oscila entre 1 y 2 y depende del número de habitantes contenidos en el tramo, la expresión matemática utilizada es:\n\nC= (32+ √ (Nhab. /1000)) / (18 + √ (Nhab /1000))\n\nPara el primer tramo BV1 – BV2 por ejemplo se obtuvo:\n\nC= (32+ √ (11hab. /1000)) / (18 + √ (11hab /1000)) = 1.773\n\n\tY finalmente para obtener el caudal de diseño de aguas negras, \n\nQAN= (0.123 + 0.013) Lts/seg.* 1.773 = 0.241 Lts/seg.\n\nSe estimo al igual que el caudal medio de agua potable, el caudal de diseño de aguas negras para cada tramo, dichos resultados fueron tabulados a continuación: \n\n\n\n\nCálculo de caudal de diseño de aguas negras\n\nRAMAL N°1\nTramo\tLong Tramo\tLong Empot\tNº \nEmp \ntramo\tNº\n Hab\n tramo \tK\tR\tQAP\tQmax\tQinf\tC\tQAN\n---\t(m)\t(m)\t\t\t---\t---\t(l / s)\t(l / s)\t(l / s)\t \t(l / s)\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\nBV1-BV2\t48.33\t3.50\t2\t11\t4.41\t0.80\t0,035\t0.123\t0.013\t1.773\t0.241\nBV2-BV3\t23.43\t3.50\t2\t2\t4.46\t0.80\t0,035\t0.125\t0.007\t1.776\t0.234\nBV3-BV4\t23.02\t3.50\t2\t7\t4.43\t0.80\t0,035\t0.184\t0.007\t1.774\t0.339\nBV4-BV5\t38.63\t3.50\t6\t28\t4.36\t0.80\t0,104\t0.363\t0.014\t1.771\t0.668\nBV5-BV6\t31.78\t3.50\t4\t16\t4.39\t0.80\t0,069\t0.242\t0.011\t1.772\t0.448\nBV6-BV7\t71.81\t3.50\t6\t27\t4.36\t0.80\t0,104\t0.363\t0.021\t1.771\t0.680\nBV9-BV8\t98.00\t3.50\t4\t12\t4.41\t0.80\t0,069\t0.243\t0.023\t1.773\t0.472\nBV8-BV7\t57.97\t3.50\t1\t300\t4.08\t0.80\t0.025\t0.082\t0.014\t1.755\t0.168\nBV7A - BV7B\t36.21\t3.50\t3\t273\t4.10\t0.80\t0.037\t0.121\t0.011\t1.756\t0.232\nRAMAL N°2\nTramo\tLong\n Tramo\tLong\n Empot\tNº \nEmp\n tramo\tNº \nHab\n tramo \tK\tR\tQAP\tQmax\tQinf\tC\tQAN\n---\t(m)\t(m)\t\t\t---\t---\t(l / s)\t(l / s)\t(l / s)\t\t(l / s)\nBV22 – BV21\t53.00\t3.50\t1\t6\t4.43\t0.80\t0,017\t0.060\t0.013\t1.774\t0.130\nBV21 – BV19\t45.10\t3.50\t2\t11\t4.41\t0.80\t0,035\t0.123\t0.027\t1.773\t0.266\nBV20 – BV19\t72.25\t3.50\t3\t4\t4.45\t0.80\t0,052\t0.185\t0.019\t1.775\t0.362\nBV19 – BV18\t57.22\t3.50\t5\t18\t4.39\t0.80\t0.087\t0.306\t0.017\t1.772\t0.572\nBV18 – BV17\t70.35\t3.50\t2\t7\t4.43\t0.80\t0,035\t0.124\t0.018\t1.774\t0.252\nBV17 – BV16\t65.12\t3.50\t7\t10\t4.41\t0.80\t0,122\t0.404\t0.021\t1.773\t0.754\nBV11 – BV12\t70.03\t3.50\t1\t3\t4.45\t0.80\t0,017\t0.061\t0.017\t1.775\t0.138\nBV13 – BV14\t71.01\t3.50\t1\t8\t4.42\t0.80\t0,017\t0.060\t0.017\t1.774\t0.137\n\n\nPosteriormente se estimo el caudal de aguas negras definitivo por tramo, este se determinó tomando en cuenta las contribuciones directas e indirectas para cada tramo el cálculo fue el siguiente:\n\nPara el tramo 1 BV1 – BV2\n\tPor ser el primer tramo, no posee caudal indirecto, que es aquel que fluye de los tramos anteriores, entonces el cálculo queda de esta manera:\n\nQdiseño BV1 - BV2= 0.241 Lts/seg. + 0.000 Lts/seg. = 0.241 Lts/seg\n\n\tPara los siguientes tramos se tomo el mismo criterio de cálculo, en el cual los tramos son afectados por la contribución de todos los tramos anteriores, dichos resultados fueron almacenados en la siguiente tabla:\n\nCálculo del caudal de aguas negras definitivo por tramos\n\nRAMAL N°1\nTramo\tQ Directo\tQ Indirecto\tQ diseño\nBV1-BV2\t0.241\t0.000\t0.241\nBV2-BV3\t0.234\t0.241\t0.475\nBV3-BV4\t0.339\t0.475\t0.814\nBV4-BV5\t0.668\t0.814\t1.482\nBV5-BV6\t0.448\t1.482\t1.930\nBV6-BV7\t0.680\t1.930\t2.610\nBV9-BV8\t0.472\t0.000\t0.472\nBV8-BV7\t0.168\t0.472\t0.640\nBV7 - BV7A\t0.000\t0.640 + 2.610\t3.250\nBV7A - BV7B\t0.232\t3.250\t3.482\nBV7B - BV7C\t0.000\t3.482\t3.482\nBV7C - BV7D\t0.000\t3.482\t3.482\nRAMAL N°2\nTramo\tQ Directo\tQ Indirecto\tQ diseño\nBV22 – BV21\t0.130\t0.000\t0.130\nBV21 – BV19\t0.266\t0.130\t0.396\nBV20 – BV19\t0.362\t0.000\t0.362\nBV19 – BV18\t0.572\t0.362 + 0.396\t1.331\nBV18 – BV17\t0.252\t1.331\t1.583\nBV17 – BV16\t0.754\t1.583\t2.337\nBV16 – BV13\t0.000\t2.337\t2.337\nBV11 – BV12\t0.138\t0.000\t0.138\nBV13 – BV14\t0.137\t0.138 + 2.337\t2.612\nBV14 – BV14A\t0.000\t2.612\t2.612\nBV14A- BV7D\t0.000\t2.612\t2.612\nBV7D - BIO\t0.000\t2.612 + 3.482\t6.094\n\n\n\n\n\nSistema Cloaca\n\nLa profundidad máxima los colectores será de 1,35 m,  cumpliendo así  con la norma (articulo Nº 3.19 de la norma INOS), la cual exige a una profundidad mínima de 1,15m con respecto al lomo de los mismos, descansaran sobre un apoyo tipo B, el relleno hasta 0,30m., por encima del colector estará constituido por el material en condiciones de humedad óptima, seleccionada sin terrones, ni piedras mayores de 0.05m., el ancho de la zanja será de 0,60m\n\n\tLos cálculos fueron realizados en función a las variables las cuales se deben ajustar, o deben cumplir a las especificaciones establecidas para dicho diseño, con por ejemplo los porcentajes de pendientes, las velocidades mínimas, y los diámetros necesarios para el buen funcionamiento de la red.  Un ejemplo del cálculo realizado se describe a continuación.\n\nComponentes:\nQ r: Caudal para un tirante de agua\nn: Coeficiente de Rugosidad \nIT (%): Pendiente del terreno\nI min.: Pendiente  mínima\nØ T: Diámetro total\nVr: Velocidad real \nQ r: Caudal total ó de diseño\n\nEcuaciones\nIT (%)= (cota arriba – cota abajo)   * 1000\n\t\tLong. Tramo \nI min= ((0.6 * n) / (Q min/4) 2/3)2 * 1000\t\t \nØ T=      (4 * Qr /1000) / (Vc * π)\n\nQC= (Vc * π) * (Ø d(m))2    * 1000\n\t\t      4 \t\t\nV C= (1/n) * (Ø d(m) / 4)2/3 * (IT /1000)0.5\n\t\t                         \nVr= (Vc * VR/ VC)\nH= (H/ D) * (Ø d(m))* 100  \n\nPara obtener el caudal de cada uno de los tramos que conforman la red, es necesario aclarar que solo se tomará de las viviendas el caudal de descarga de cada excusado, establecido en la Gaceta Oficial Nº 4.044 de año, donde designa para cada excusado de tanque de uso privado 2 U.G. y para uso público 5 U.G., los mismos corresponden a 0.20 y 0.38 litros/segundos respectivamente. \n \nPara realizar el cálculo del sistema cloacal para el Sector Carrizal, se consideró según la Gaceta Oficial Nº 4.044, cuyos criterios de diseño fueron los siguientes:\n\n\tDiámetro Mínimo de los Colectores: 200 mm (8”).= 0.20m\n\tProfundidad Mínima de los Colectores: 1,15 mts sobre el lomo del colector, en los casos en que la profundidad del lomo del tubo sea menor a 0,90 mts se utilizará una envoltura de concreto armado para protegerla.\n\tTipo de material a utilizar: la tubería será de P.V.C. con junta de goma.\n\tCoeficiente de rugosidad “n” para P.V.C. = 0.012.\n\tVelocidad Mínima: 0.60 mts/seg.\n\tVelocidad Máxima para la tubería P.V.C. = 4,50 mts/seg.\n\nPara el tramo 1 el cálculo fue el siguiente:\n\nTramo 1 (BV1-BV2):\n\nIT (%)= (50.96 – 49.83)   * 1000= 23.38 % \n\t        48.33\nI min= ((0.6 * 0.012) / (0.20/ 4) 2/3 )2 * 1000= 2.81 % \n\nV C= (1/0.012) * (0.20 / 4)2/3 * (23.38 /1000)0.5= 1.73 m/seg.\n\nØ T=      (4 * (0.241 /1000)) / (1.73 * π) = 0.01m\n\nQc= (1.73 *π) * ((0.20^2)/4)* 1000 = 54.33 l/seg.\n\nQr/Qc= 0.241/54.33= 0.00\n\nH= (0.06) * (0.20)* 100 = 1.20 cm\n\nVr= (1.73 * 0.32) = 0.554 m/seg\n\n\nUna vez obtenido todas estas variables, y comprobando que cumplieron con las especificaciones previamente establecidas, se construyeron cuadros resumen para cada ramal y así tener una mayor comprensión de dicha información.\n\nDichos cuadros se anexan a continuación:\n \n \n5.1.7   Diseño del Biodigestor\n\nUna labor primaria para el diseño del biodigestor, fue establecer su tipo, para el cual se estudio las condiciones de su uso, así como también la factibilidad de construcción.\n\n \tLa propuesta se baso en la construcción de un biodigestor de Domo Fijo modelo “Chino”, ya el mismo es muy eficiente en su funcionamiento, los costos de construcción serian relativamente bajos, y su nivel tecnológico aceptable.\n\t\n\tEl sector el Carrizal posee gran necesidad de saneamiento, una forma más eficaz de atacar esta problemática, seria la instalación de (1) biodigestor, el cual la única materia prima que necesita para su funcionamiento, serian las aguas negras.\n\n\tUna vez establecido los parámetros de diseño se procedió con el cálculo, el primer paso a realizar seria el cálculo del diámetro del biodigestor, a través de las expresiones matemáticas establecidas para el modelo “Chino”, para el Sector el Carrizal, el diámetro seria D = 4.75 mts\n\n\nUna vez obtenido el diámetro, se procedió a determinar las dimensiones de las tres partes que conforman la estructura, para la cúpula o casquete superior se obtuvo 0.95 mts, para el cilindro o cuerpo de fermentación   2.85mts de alto, y el piso cóncavo 0.59 mts (ver plano Nº7)\n\n\nSe calcularon los volúmenes, los cuales arrojaron los siguientes resultados, para la cúpula se obtuvo 8.91 m3, para el cilindro o cuerpo de fermentación   50.83 m3, y para  piso cóncavo 5.36 m3 (Ver apéndice Nº6)\n\nDespués calculados los volúmenes, se procede a determinar las alturas que el material fermentante alcanza en el interior del biodigestor, producto de la acumulación del gas, la cual servirá a su vez para poder calcular la cámara de hidropresion y la altura de alivio para mantener la presión de diseño. La altura del material fermentante cuando la presión es igual a cero (0) es 0.50m y cuando se alcanza la presión de diseño es 0.39m.\n\n\tLa esencia operativa se basa en el 50% del gas que se genera en el día, debe almacenarse en el biodigestor, para poder compensar los picos de demanda que se presentan durante el día. Este 50% de gas fue estimado en 6.32m3biogas/día y el volumen acumulado en el interior fue de 12.96m3biogas. El cual es desalojado a la cámara de hidropresion, la que garantiza presión hidrostática y compensación volumétrica para hacer fluir gas y que no se quede gas almacenado sin utilizarse, ya que cada volumen de gas existente en el cuerpo de la estructura debe tener un equivalente de líquido en la cámara de hidropresion. (Ver apéndice Nº6)\n\n\tLos resultados obtenidos fueron insertados en una tabla resumen, la cual no solo contempla los resultados para un Biodigestor tipo “Chino” con capacidad de 64.8 m3, sino también se adicionado los resultados para diferentes volúmenes con el objeto de facilitar el cálculo a posibles biodigestores que se pudieran proyectar a futuro. Dicha tabla resumen se encuentra a continuación:\n \n \tUna vez establecidas las características del biodigestor, es necesario conocer cuales son los pasos a seguir en su proceso constructivo, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del mismo. \n\n5.1.7.1   Sistema Constructivo del Biodigestor Modelo Chino\n\nLos pasos a seguir son los siguientes: \n\n\tLa deforestación de la zona seleccionada para la instalación del Biodigestor\n\tExcavación a mano o mecanizada bien sea el caso\n\tColocación de la maya de piso y de las cabillas de la viga de la unión del cilindro con el piso.\n\tVaciado del piso y empotramiento de la primera hilera de bloques en el concreto fresco\n\tLlenado de la viga de unión del piso con el cilindro\n\tColocación de empotramientos de entrada y salida\n\tConstrucción de la pared del cilindro\n\tRelleno de las hileras de bloques con concreto.\n\tVaciado de la viga que unirá el cilindro y la cúpula\n\tConstrucción de la cúpula del biodigestor\n\tColocación del relleno hasta la altura de la viga que va en la unión del cilindro con la cúpula\n\tConstrucción de las cámaras de hidropresion y de carga\n\tConstrucción de la corona del biodigestor.\n\tConstrucción del tanque de almacenamiento del abono liquido.\n\tFrisado de toda la estructura y cámara de hidropresion y descarga, como también el tanque de abono liquido.\n\tColocación y enterramiento de la tubería de gas y trampas de agua\n\n\n![descarga.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmYZcMFFTptwETqwCnGVAUYSG3sJJnYReiiHyZMKzf6VGp/descarga.jpg)\n![BIODIGETOR.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmetkdtNH8hxNZ7cbATLQesvmbUR2cfvT5n2Mchmi9DGPj/BIODIGETOR.jpg)![BIODIGETOR 2.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmQWgNXn2nDXUST2wVdVTX6aeCweNqZhajTNKboaXTSEsp/BIODIGETOR%202.jpg)",
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bodyCAPITULO IV PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS Los resultados de la presente investigación están orientados a proponer un plan de mantenimiento preventivo para las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” de la Vela de Coro, municipio Colina del estado Falcón. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de las fases adoptadas en la metodología de este trabajo de investigación. En función de lo señalado, se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de las fases I, II, y III indicadas en la metodología sujetas a este estudio. En este tenor, se identificaron las fallas y la criticidad de estas, así como las condiciones actuales que presenta la estructura del referido gimnasio cubierto. Asimismo, se analizó de forma detallada el deterioro que presentan los elementos estructurales y no estructurales que conforman la planta física del gimnasio, a fin de tomar las acciones necesarias para mantener las instalaciones en óptimas condiciones de servicio. Y finalmente, diseñar un plan de mantenimiento preventivo a fin de mantener su operatividad en el tiempo, y de esta manera cumplir con los objetivos de la propuesta. Fase I: Inducción y documentación En el transcurso de la revisión documental se recopiló información que ayudó a sustentar este proyecto, referente a procedimientos y normativas aplicadas al mantenimiento de edificaciones de tal forma de llevar a cabo la elaboración de la propuesta, y cumplir con los objetivos planteados. Sistema estructural Modulo 1 Este sistema está conformado por un sistema mixto, en la planta baja lo conforman elementos estructurales en concreto armado como son: columnas de 0.22 m x 0.22 m, y vigas de 0.22 m x 0.22 m, losa de piso en concreto con recubrimiento en cerámica, y en la planta alta una estructura ligera conformada por columnas y vigas metálicas de 0.10 m x 0.10 m y losa de techo en láminas de (Plycem) ranuradas con textura de madera, entre otros. Losa de techo: Las láminas de techo (Plycem) en este módulo no presentan deformaciones considerables, el recubrimiento asfaltico está en estado regular, pero al estar bajo el techo del gimnasio no corre riesgo de filtraciones por agua de lluvia Sistema no estructural Modulo 1 Este sistema está conformado por paredes internas y externas de grosor 20cm, el revestimiento de éstas es en acabado liso, además de paredes con revestimiento de (cerámica) en el área de la cocina. Conjuntamente, puertas, ventanas, herrería, y aire acondicionado entre otros. Paredes internas: Las paredes internas no presentan fallas apreciables, solo estéticas. Los cerramientos se encuentran en buen estado, en el piso superior las paredes están en igual condición. Sistema estructural, Módulo 2 Este sistema está conformado por un sistema mixto, en la planta baja lo conforman elementos estructurales en concreto armado como son: columnas de sección cuadrada 0.22 m x 0.22 m, y vigas de 0.22 m x 0.22 m, losa de piso en concreto con recubrimiento en cerámica, y en la planta alta una estructura ligera conformada por columnas y vigas metálicas de 0.10 m x 0.10 m y losa de techo en láminas de Plycem, entre otros. Sistema estructural, Módulo 3 El sistema estructural de este módulo está compuesto por un sistema mixto de elementos en concreto armado. Los cuales son: columnas de sección cuadrada de 0.22x0.22 m, y vigas de igual forma de 0.22x0.22 m, la losa de piso y entrepiso es de concreto armado de espesor 20 cm con recubrimiento en cerámica, planta alta con elementos metálicos: columnas y vigas de 0.10x0.10 m, y losa de techo en láminas de plycem, además de una escalera metálica de 12 escalones y un descanso, entre otros. ![Planta Acotado.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWeUCA4doeNviXyqSE5HFXRiv34FSEWjUwvzvJtuVS8if/Planta%20Acotado.png) ![Modulo 5 Cad.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmaLvEFkfQwi9g7gppGz32yJuwuJQUcWquZpDZXj8YfA2M/Modulo%205%20Cad.png)![PLANTA - ACOTADO.bmp](https://cdn.steemitimages.com/DQmTffbTzgRKRayZRLHaJ1eJuusBQmvPtEqDWHzExGXLokF/PLANTA%20-%20ACOTADO.bmp)![Planos.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmSw4XP5y6YP1un15cikyeoCfKy8Ao7wphwPZD6bos2gbe/Planos.png)
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bodyCAPITULO III MARCO METODOLÓGICO En este capítulo se describen las características más relevantes que componen la metodología de la presente investigación tales como: el tipo de investigación, modalidad y Diseño. Mismas que se aplicará durante el desarrollo del estudio posteriormente, Aunado a ello, se explican las técnicas, los métodos y pasos que se implementarán para ejecutar el trabajo investigativo. La presente investigación se ubica dentro de las características de un proyecto factible, no experimental con apoyo en la investigación de campo. Tipo de investigación Los trabajos de investigación de tipo descriptivo persiguen el objetivo de describir situaciones y eventos, sobre una materia u objeto de interés, se puede referir desde esta perspectiva que la presente investigación se caracteriza por ser de tipo descriptiva, ya que dentro de la misma, se medirán diversos aspectos de un plan de mantenimiento preventivo para la conservación estructural de las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, identificando comportamiento, actitudes y opiniones de los sujetos encuestados. Siguiendo los enfoques de Chávez (2007: 84) el estudio descriptivo es concebido como “aquel que se orienta a reseñar con mayor precisión las características de un determinado individuo, situaciones o grupos con o sin especificación de hipótesis iníciales acerca de la naturaleza de tales características”. En esa misma línea de ideas, Blanco (2000: 21), asume también al estudio descriptivo como “aquel que se orienta a reseñar con mayor precisión las características de un determinado individuo, situaciones o grupos con o sin especificación de hipótesis de partida acerca de la naturaleza de tales características”. Por tanto, se considera que este es un estudio aplicado, porque atiende a una problemática real. Al respecto, Chávez, (2007) plantea que los estudios aplicados tienen como finalidad resolver un problema en un período corto de tiempo. Asimismo, la investigación se enmarca dentro de la tipología de campo, que según Hernández y otros (2006), es aquella que se emplea “en cuanto al tipo de datos recogidos para llevar a cabo el estudio, además, ya que los datos requeridos se toman en forma directa de la realidad”. En este caso, el estudio será realizado en el Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, ubicado en el municipio Colina del estado Falcón, el cual se constituirá como el escenario de la investigación. En ese orden, Tamayo y Tamayo (2004), afirman que el estudio de campo recoge los datos de la realidad por lo cual son denominados como estudios primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en las cuales se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. Modalidad de la investigación Desde este marco contextual, el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización, Maestrías y Tesis Doctorales, (Upel, 2006), define un proyecto factible como: “… la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos…”. Con base en lo antes expuesto, la presente investigación se encuentra enmarcada en la modalidad de proyecto factible, ya que se plantea diagnosticar de forma general las condiciones físicas y de servicio del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”. Y de esta manera fundamentar teóricamente la propuesta del plan de mantenimiento preventivo y establecer el procedimiento metodológico como las actividades y recursos necesarios para su ejecución. Diseño de la investigación Continuando con los enfoques de Chávez (2007), se debe considerar que el diseño de investigación tiene como finalidad abordar el objeto de estudio como fenómeno empírico para confrontar la visión teórica del problema con los datos de la realidad. En este tenor, se puede destacar que este estudio se enmarca dentro de un diseño no experimental, porque su fin fue la observación de la variable denominada plan de mantenimiento preventivo y no la manipulación de ésta. De la misma manera, este estudio tiene características de diseño transversal o transeccional, ya que se estudiaron y se describieron los datos que se obtuvieron en un período de tiempo determinado, sin ningún tipo de interrupciones por cuanto para realizar un plan de mantenimiento preventivo para la conservación de la infraestructura del gimnasio referido se analizaron sus elementos constitutivos en una sola ocasión sin hacer un análisis del mismo en diferentes ocasiones. En este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2006: 35) la denominan investigación “no experimental” y las definen como aquellas “donde no se hacen variar intencionalmente la variable, lo que hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. Aunado a ello, en lo atinente al diseño transversal, Hernández y col. (2006), refieren que “son estudios donde las variables son medidas una vez sin pretender hacer seguimiento de la evolución de los mismos”. Población y Muestra. Población De acuerdo con Arias (2006), el término población reúne al individuo, a los objetos, entre otros, pertenecientes a una misma clase por poseer características similares, pero con la diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar. Asimismo, en relación a este tópico temático, Chávez (2007), afirma que la población objeto de estudio constituye el universo de la investigación sobre la cual se pretende generalizar los resultados. De lo descrito se indica que para efectos de este estudio, la población estuvo conformada por toda la estructura física del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” para el cual se propone el plan de mantenimiento preventivo dividido en sus 5 módulos internos y distintas áreas que lo componen, en el cual se encuentran: 2 áreas deportivas, y 3 gradas entre otras. Asimismo forman parte de la población, los informantes clave para la aplicación de la entrevista no estructurada en el cual se tiene un grupo de 12 personas, integrado por 5 atletas, 2 entrenadores, 2 empleados de IMDERCOL, 1 trabajador de mantenimiento, y 2 ingenieros del Departamento de Equipamiento Físico de la alcaldía del municipio Colina; a quienes les compete la reparación y trabajos de mantenimiento. Muestra Al respecto, el autor Arias, F, (2006), establece que la muestra es “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población finita”. En este caso, y a efectos de la presente investigación la muestra está conformada por las estructuras que conforman la instalación deportiva del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” dado que presentan elementos identificables por el investigador. Lo cual hace posible acceder a la información relativa y pertinente a la variable en estudio, tomando en consideración los manuales y procedimientos atribuibles al mantenimiento preventivo de infraestructuras. Técnicas de recolección de datos Según lo planteado por Chávez (2007), el instrumento de recolección de datos constituye uno de los medios a través de los cuales el investigador mide el comportamiento o atributo de las variables, de tal forma, se asume que este estudio se abordó con el empleo de la técnica de la observación, mediante una entrevista, la cual es definida por Sierra (2008), como las interrogantes realizadas a los sujetos o protagonistas de los hechos estudiados, utilizándose para tal fin un cuestionario, el cual es un conjunto de preguntas preparado sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, abordando personalmente a cada entrevistado. En este tenor, tal como se ha expuesto anteriormente, la técnica que fue aplicada se sustentó y basó en la observación, mediante la inspección en las instalaciones del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, además del apoyo documental a través de la aplicación de una entrevista que se realizó a los ingenieros y trabajadores del Departamento de Equipamiento Físico de la alcaldía del municipio Colina; a quienes les compete la reparación y trabajos de mantenimiento de las diferentes obras públicas que existen en la localidad, lo cual permitió recolectar la información necesaria para diseñar el referido plan de mantenimiento. Fases de la investigación Para efectos de mostrar un enfoque más detallado de la metodología utilizada se presentan los objetivos divididos por fases, seguidamente se exponen las fases que serán adoptadas para captar la información, así como los principales aspectos operativos vinculados a dicho proceso. El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de septiembre de 2017 al mes de Abril de 2018 y se estructura en las siguientes fases: − Inducción y documentación − Diagnóstico de la situación actual − Describir fallas detectadas − Diseño del plan de mantenimiento − Estimación de costos − Conclusiones y recomendaciones Fase I: Inducción y documentación Esta primera fase se fundamentó en la recopilación de información sobre el estado físico actual del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” y de sus instalaciones mediante la utilización de formatos anexos. Revisión de bases teóricas referentes al mantenimiento de estructuras, y bases legales de acuerdo a lo que establece la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) la cual regula la normativa inherente al mantenimiento de las estructuras en nuestro país. No obstante se utilizó información recabada de tesis de grado presentadas ante la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” referentes al mantenimiento de edificaciones, además de información suministrada por libros, y páginas web, entre otras. Asimismo se efectúo una revisión amplia y detallada de información inherente al deterioro que pueden presentar las estructuras, y las acciones pertinentes para mantenerlas en óptimas condiciones. Para describir el estado de deterioro de la infraestructura del gimnasio por parte de los sujetos de este estudio se estableció la metodología que se explica a continuación: Metodología  Se efectuaron revisiones y consultas bibliográficas de los manuales y normas existentes en el área de mantenimiento.  Se reunieron datos e información preliminar sobre los procedimientos del mantenimiento a ejecutar en la infraestructura, específicamente a los inherentes al mantenimiento preventivo, las rutinas de inspección, frecuencias de mantenimiento, y actividades de mantenimiento, entre otras.  Se efectuó observación y registro de distintas anotaciones en las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, interpretado en una base de datos manual y comparado con la plataforma tecnológica que presenta. Fase II: Evaluación y diagnóstico de la situación actual Para identificar la criticidad, modos y efectos de deterioro de techos paredes, pisos y gradas, se estableció la metodología siguiente: Metodología  Se verificó las condiciones actuales de las obras civiles en las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, mediante la observación directa del investigador.  Se aplicó la modalidad de entrevista no estructurada al personal de mantenimiento que trabaja en dicho gimnasio a fin de obtener información del estado de deterioro que presenta la estructura. Fase III: Describir fallas detectadas En esta etapa se evaluaron las distintas fallas presentes en la estructura, en tal sentido se estudiaron las causas, efectos, y probabilidad de “Falla” que tienen determinados elementos en el tiempo. Para analizar y describir las fallas presentes en los elementos estructurales y no estructurales de las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” se llevó a cabo lo siguiente: Metodología  Se evaluaron las distintas fallas que presenta el Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez.” A través de los instrumentos de recolección de datos utilizados en este trabajo de investigación  Se ejecutaron una serie de inspecciones en las diversas áreas que conforman el gimnasio con el objetivo de determinar la criticidad de las fallas presentes, a fin de planificar las labores de mantenimiento preventivo que se ejecutará en el Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez.” Fase IV: Diseño del plan de mantenimiento Se elaboró un plan de mantenimiento preventivo para la conservación de las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” con la finalidad de mantener su operatividad en el tiempo, como se describe a continuación: Metodología  Análisis de las debilidades encontradas en la infraestructura del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”.  Establecer prioridades en las áreas con mayor cantidad de fallas en el proceso del mantenimiento preventivo, asimismo crear sistemas de detección de fallas.  Conformar directrices que permitan aplicar los diferentes tipos de mantenimiento.  Establecer prioridades en cuanto al periodo de aplicación de mantenimiento preventivo.  Propuesta de un plan de mantenimiento preventivo.  Recomendaciones específicas para mantener continuidad en las actividades de acción y de las pautas (plan) a seguir. Fase V: Estimación de costos En esta fase se analizaron los cómputos métricos para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo, en el cual se analizaron los precios unitarios de los materiales, herramientas y personal; así como también se estimó el costo en bolívares de horas-hombres e inventario de equipos necesarios para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo. Metodología  Análisis de los cómputos métricos de la infraestructura del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”.  En correspondencia a lo anterior, se procede a realizar el cálculo de los análisis de precio de las actividades requeridas para prevenir las fallas y averías observadas en los elementos estructurales y no estructurales de los módulos internos, gradería y áreas deportivas que conforman el Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”. A través del software computacional LULOWIN. Fase VI: Conclusiones y recomendaciones Finalmente, se procedió a la elaboración de las conclusiones, las cuales se derivaron de los resultados obtenidos en el análisis de los datos, y de la situación actual de la estructura de esta instalación deportiva, a su vez se señalaron las recomendaciones pertinentes en cuanto al plan de mantenimiento preventivo que conllevan a elevar la infraestructura deportiva y el deporte de alta competencia en el Municipio Colina. ![IMG_20180217_151055579_HDR.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmVF93XxdCFAtaoUSUHj4oYmYzCv2mEec4e6AYEifwdWFg/IMG_20180217_151055579_HDR.jpg)
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      "body": "CAPITULO III\n\nMARCO METODOLÓGICO\n\nEn este capítulo se describen las características más relevantes que componen la metodología de la presente investigación tales como: el tipo de investigación, modalidad y Diseño. Mismas que se aplicará durante el desarrollo del estudio posteriormente, Aunado a ello, se explican las técnicas, los métodos y pasos que se implementarán para ejecutar el trabajo investigativo.\nLa presente investigación se ubica dentro de las características de un proyecto factible, no experimental con apoyo en la investigación de campo.\n\nTipo de investigación\nLos trabajos de investigación de tipo descriptivo persiguen el objetivo de  describir situaciones y eventos, sobre una materia u objeto de interés, se puede referir desde esta perspectiva que la presente investigación se caracteriza por ser de tipo descriptiva, ya que dentro de la misma, se medirán diversos aspectos de un plan de mantenimiento preventivo para la conservación estructural de las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, identificando comportamiento, actitudes y opiniones de los sujetos encuestados.\nSiguiendo los enfoques de Chávez (2007: 84) el estudio descriptivo es concebido como “aquel que se orienta a reseñar con mayor precisión las características de un determinado individuo, situaciones o grupos con o sin especificación de hipótesis iníciales acerca de la naturaleza de tales características”.\nEn esa misma línea de ideas, Blanco (2000: 21), asume también al estudio descriptivo como “aquel que se orienta a reseñar con mayor precisión las características de un determinado individuo, situaciones o grupos con o sin especificación de hipótesis de partida acerca de la naturaleza de tales características”. Por tanto, se considera que este es un estudio aplicado, porque atiende a una problemática real. Al respecto, Chávez, (2007) plantea que los estudios aplicados tienen como finalidad resolver un problema en un período corto de tiempo.\nAsimismo, la investigación se enmarca dentro de la tipología de campo, que según Hernández y otros (2006), es aquella que se emplea “en cuanto al tipo de datos recogidos para llevar a cabo el estudio, además, ya que los datos requeridos se toman en forma directa de la realidad”. En este caso, el estudio será realizado en el Gimnasio Cubierto  “Iriner Jiménez”, ubicado en el municipio Colina del estado Falcón, el cual se constituirá como el escenario de la investigación. \nEn ese orden, Tamayo y Tamayo (2004), afirman que el estudio de campo recoge los datos de la realidad por lo cual son denominados como estudios primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en las cuales se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas.\n\nModalidad de la investigación\nDesde este marco contextual, el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización, Maestrías y Tesis Doctorales, (Upel, 2006), define un proyecto factible como: “… la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos…”.\nCon base en lo antes expuesto, la presente investigación se encuentra enmarcada en la modalidad de proyecto factible, ya que se plantea diagnosticar de forma general las condiciones físicas y de servicio del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”. Y de esta manera fundamentar teóricamente la propuesta del plan de mantenimiento preventivo y establecer el procedimiento metodológico como las actividades y recursos necesarios para su ejecución.\n\nDiseño de la investigación\nContinuando con los enfoques de Chávez (2007), se debe considerar que el diseño de investigación tiene como finalidad abordar el objeto de estudio como fenómeno empírico para confrontar la visión teórica del problema con los datos de la realidad. En este tenor, se puede destacar que este estudio se enmarca dentro de un diseño no experimental, porque su fin fue la observación de la variable denominada plan de mantenimiento preventivo y no la manipulación de ésta.\nDe la misma manera, este estudio tiene características de diseño transversal o transeccional, ya que se estudiaron y se describieron los datos que se obtuvieron en un período de tiempo determinado, sin ningún tipo de interrupciones por cuanto para realizar un plan de mantenimiento preventivo para la conservación de la infraestructura del gimnasio referido se analizaron sus elementos constitutivos en una sola ocasión sin hacer un análisis del mismo en diferentes ocasiones.\nEn este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2006: 35) la denominan investigación “no experimental” y las definen como aquellas “donde no se hacen variar intencionalmente la variable, lo que hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. Aunado a ello, en lo atinente al diseño transversal, Hernández y col. (2006), refieren que “son estudios donde las variables son medidas una vez sin pretender hacer seguimiento de la evolución de los mismos”.\n\nPoblación y Muestra.\nPoblación\nDe acuerdo con Arias (2006), el término población reúne al individuo, a los objetos, entre otros, pertenecientes a una misma clase por poseer características similares, pero con la diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar. Asimismo, en relación a este tópico temático, Chávez (2007), afirma que la población objeto de estudio constituye el universo de la investigación sobre la cual se pretende generalizar los resultados.\nDe lo descrito se indica que para efectos de este estudio, la población estuvo conformada por toda la estructura física del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” para el cual se propone el plan de mantenimiento preventivo dividido en sus 5 módulos internos y distintas áreas que lo componen, en el cual se encuentran: 2 áreas deportivas, y 3 gradas entre otras. Asimismo forman parte de la población, los informantes clave para la aplicación de la entrevista no estructurada en el cual se tiene un grupo de 12 personas, integrado por 5 atletas, 2 entrenadores, 2 empleados de IMDERCOL, 1 trabajador de mantenimiento, y 2 ingenieros del Departamento de Equipamiento Físico de la alcaldía del municipio Colina; a quienes les compete la reparación y trabajos de mantenimiento.\nMuestra\nAl respecto, el autor Arias, F, (2006), establece que la muestra es “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población finita”.\nEn este caso, y a efectos de la presente investigación la muestra está conformada por las estructuras que conforman la instalación deportiva del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” dado que presentan elementos identificables por el investigador. 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El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de septiembre de 2017 al mes de Abril de 2018 y se estructura en las siguientes fases:\n−\tInducción y documentación\n−\tDiagnóstico de la situación actual\n−\tDescribir fallas detectadas\n−\tDiseño del plan de mantenimiento\n−\tEstimación de costos\n−\tConclusiones y recomendaciones\nFase I: Inducción y documentación\nEsta primera fase se fundamentó en la recopilación de información sobre el estado físico actual del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” y de sus instalaciones mediante la utilización de formatos anexos. Revisión de bases teóricas referentes al mantenimiento de estructuras, y bases legales de acuerdo a lo que establece la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) la cual regula la normativa inherente al mantenimiento de las estructuras en nuestro país. No obstante se utilizó información recabada de tesis de grado presentadas ante la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” referentes al mantenimiento de edificaciones, además de información suministrada por libros, y páginas web, entre otras. Asimismo se efectúo una revisión amplia y detallada de información inherente al deterioro que pueden presentar las estructuras, y las acciones pertinentes para mantenerlas en óptimas condiciones.\nPara describir el estado de deterioro de la infraestructura del gimnasio por parte de los sujetos de este estudio se estableció la metodología que se explica a continuación:\nMetodología\n\tSe efectuaron revisiones y consultas bibliográficas de los manuales y normas existentes en el área de mantenimiento.\n\tSe reunieron datos e información preliminar sobre los procedimientos del mantenimiento a ejecutar en la infraestructura, específicamente a los inherentes al mantenimiento preventivo, las rutinas de inspección, frecuencias de mantenimiento, y actividades de mantenimiento, entre otras.\n\tSe efectuó observación y registro de distintas anotaciones en las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, interpretado en una base de datos manual y comparado con la plataforma tecnológica que presenta.\n\nFase II: Evaluación y diagnóstico de la situación actual\nPara identificar la criticidad, modos y efectos de deterioro de techos paredes, pisos y gradas, se estableció la metodología siguiente:\nMetodología\n\tSe verificó las condiciones actuales de las obras civiles en las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”, mediante la observación directa del investigador.\n\tSe aplicó la modalidad de entrevista no estructurada al personal de mantenimiento que trabaja en dicho gimnasio a fin de obtener información del estado de deterioro que presenta la estructura.\n\nFase III: Describir fallas detectadas\nEn esta etapa se evaluaron las distintas fallas presentes en la estructura, en tal sentido se estudiaron las causas, efectos, y probabilidad de “Falla” que tienen determinados elementos en el tiempo. \nPara analizar y describir las fallas presentes en los elementos estructurales y no estructurales de las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” se llevó a cabo lo siguiente:\nMetodología\n\tSe evaluaron las distintas fallas que presenta el Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez.” A través de los instrumentos de recolección de datos utilizados en este trabajo de investigación \n\tSe ejecutaron una serie de inspecciones en las diversas áreas que conforman el gimnasio con el objetivo de determinar la criticidad de las fallas presentes, a fin de planificar las labores de mantenimiento preventivo que se ejecutará en el Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez.”\n\nFase IV: Diseño del plan de mantenimiento\nSe elaboró un plan de mantenimiento preventivo para la conservación de las instalaciones deportivas del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez” con la finalidad de mantener su operatividad en el tiempo, como se describe a continuación:\nMetodología\n\tAnálisis de las debilidades encontradas en la infraestructura del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”.\n\tEstablecer prioridades en las áreas con mayor cantidad de fallas en el proceso del mantenimiento preventivo, asimismo crear sistemas de detección de fallas.\n\tConformar directrices que permitan aplicar los diferentes tipos de mantenimiento. \n\tEstablecer prioridades en cuanto al periodo de aplicación de mantenimiento preventivo.\n\tPropuesta de un plan de mantenimiento preventivo.\n\tRecomendaciones específicas para mantener continuidad en las actividades de acción y de las pautas (plan) a seguir.\n\nFase V: Estimación de costos\nEn esta fase se analizaron los cómputos métricos para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo, en el cual se analizaron los precios unitarios de los materiales, herramientas y personal; así como también se estimó el costo en bolívares de horas-hombres e inventario de equipos necesarios para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo.\nMetodología\n\tAnálisis de los cómputos métricos de la infraestructura del Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”.\n\tEn correspondencia a lo anterior, se procede a realizar el cálculo de los análisis de precio de las actividades requeridas para prevenir las fallas y averías observadas en los elementos estructurales y no estructurales de los módulos internos, gradería y áreas deportivas que conforman el Gimnasio Cubierto “Iriner Jiménez”. 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bodyA través del tiempo en el mundo se ha venido transformando la percepción tradicionalista que se poseía sobre el mantenimiento de estructuras en líneas generales. Ello debido a que en la actualidad los equipos son más complejos y hay mayor uso de la tecnología. Aunado a ello, se ha mejorado la técnica, la metodología, la planificación y la puesta en práctica de sendos programas de mantenimiento. Este tema es relevante dado que, si se aplican programas de mantenimiento preventivo a tiempo, los costos asociados a la vida útil de una determinada infraestructura disminuyen significativamente, lo cual es necesario en tiempo de crisis económica mundial. En ese sentido, se asume que una de las mejores formas de hacerlo es, conservar y preservar en buen estado las edificaciones e instalaciones de las obras públicas y privadas. Y con ello exhortar a las autoridades en la materia a ejecutar planes y diferentes acciones de mantenimiento acordes con el aseguramiento del buen estado y funcionamiento de las infraestructuras. En ese contexto, es menester hacer conciencia de que uno de los planes más idóneos son los de mantenimiento preventivo, sustentados en la ingeniería de mantenimiento, basado en estándares esenciales para prevenir las fallas, inspeccionar la obra con la frecuencia y periodicidad adecuadas, ejecutar reparaciones que garanticen el correcto funcionamiento de instalaciones de una infraestructura dada. Todo esto solo se puede lograr si se toman acciones de mantenimiento apropiadas que aseguren el correcto funcionamiento de estos. En ese orden, el presente estudio de investigación está orientado a proponer la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar el mal estado en el que se encuentran las instalaciones físicas de un Gimnasio Cubierto . Todo ello con el objetivo de obtener, a posterior, un centro deportivo de calidad para la práctica del deporte en toda su extensión, fortaleciendo los procesos dirigidos al desarrollo profesional y técnico de entrenadores, instructores deportivos, y atletas. Y de esta forma seguir implementando programas que apuntalen el desarrollo social e integral de las y los atletas. Desde estas consideraciones, se plantea la elaboración de una propuesta que comprenda las actividades de mantenimiento necesarias para el normal funcionamiento y operatividad de la infraestructura del gimnasio, es decir se pretende proponer la restauración de las instalaciones de un Gimnasio, para alargar la vida útil del mismo y de esta forma albergar de la forma más confortable posible a los y las atletas, a los fines de favorecer el normal desarrollo de sus actividades deportivas en general. Este trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: Capítulo I. En el mismo se plantea el problema, se formulan las preguntas de investigación, se exponen los objetivos, tanto el general como los específicos, se presenta la justificación y la de limitación del tema de investigación. Capítulo II. Marco teórico, el cual conforma las bases conceptuales y epidémicas que sustentan la investigación en conjunción con las bases legales y la incorporación de la racionalización de las variables y los antecedentes del estudio. Capítulo III. Aborda la Metodología de la investigación, la cual se corresponde con un procedimiento a seguir mediante el uso de técnicas e instrumentos para recabar todos los datos necesarios para la investigación. Así como las fases que guiaron el desarrollo del proyecto. Capítulo IV. Se presentan los resultados y el análisis de los objetivos alcanzados en las fases que comprenden esta investigación. Capítulo V. Se exponen las conclusiones y recomendaciones relacionadas con la investigación. Capítulo VI. Propuesta. Se presenta el manual de procedimientos de mantenimiento que se propone para el gimnasio. ![CORPOELEC-C1.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZhYwGo6owJZAzj6LCyPc2HJBR849wkJeMkuzSE9vqeDp/CORPOELEC-C1.jpg)![large_thumbnail.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmQxkXHQRTAYw5H2CEyR8QWWqYsQsTrc3KCsaerKAopYXV/large_thumbnail.jpg)![8806-550x350-DSC8393.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmYGSWjU1T4yVohxX2ugbtSwBqzyoCVgTxP9fiCvfKxhfL/8806-550x350-DSC8393.png)![16584_750x480_crop_538187d4c18d6.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmbvSgku2fH38ezGYeJhsFnA9nzzQKFTxmfLGkFk1C2jkf/16584_750x480_crop_538187d4c18d6.jpg)![2013-02-01-11.11.36.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZcoJm2APYHJvNwXNmAqDSMrci4V8Zji3hEsxjjEawhFT/2013-02-01-11.11.36.jpg)
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bodyCAPÍTULO I EL PROBLEMA Planteamiento del problema Para el desarrollo de un país en materia deportiva, es de gran importancia disponer de infraestructuras que permitan atraer, mantener y desarrollar atletas que practican deportes de significativa relevancia en la nación. En tal sentido, se considera fundamental que tales instalaciones dispongan de los espacios adecuados y acordes para ello, y que desde el punto de vista estructural y constructivo cumplan con los estándares y normas que la ingeniería estipula para tales fines. De tal manera que, el Estado pueda lograr el alcance de una de las condiciones requeridas para favorecer las actividades deportivas en pos de influir positivamente en los factores que coadyuvarían a convertir una ciudad en un estado potencia deportiva. Sin embargo, para que esto pueda darse es menester acometer una serie de acciones que combatan el estado de deterioro en que se encuentra la infraestructura de que se dispone para la actividad deportiva, ya que la misma se ha visto en franco deterioro, entre otros factores por falta de mantenimiento en el tiempo, por los embates del clima y por el descuido de los usuarios y los responsables de su administración, lo cual incide en el hecho de que se produzca una reducción significativa del desarrollo deportivo y social específicamente. Al respecto, cabe referir lo aportado por Industries (2006), que afirma que, los planes de mantenimiento deberían responder a una filosofía del mantenimiento, concebido éste como un compendio de las mejores prácticas empleadas por las empresas líderes en mantenimiento en el mundo para formular, planificar, minimizar costos y tiempo, es decir, involucra todos los aspectos que garanticen la máxima continuidad y confiabilidad operacional del activo. Asimismo, Anzola (2005), apunta que el mantenimiento tiene como objetivo preservar la función, las buenas condiciones de operatividad, optimizar el rendimiento y aumentar el período de vida útil de los activos, procurando una inversión óptima de recursos. Lo anteriormente planteado, supone que los propósitos del mantenimiento sean concebidos como la aplicación de inspecciones sistemáticas ante la infraestructura que es preciso preservar, ello realizado con una frecuencia significativa de aplicación de técnicas de control del mantenimiento, de modo que se pueda visualizar, reportar y enmendar alguna falla que se suscite durante el transcurso del tiempo del plan de mantenimiento aplicado o en ejecución. En tal sentido, Nava (2006) considera que el mantenimiento preventivo se constituye y se concreta en un conjunto de acciones planificadas que se aplican y llevan a efecto en la infraestructura física en una edificación determinada, a los fines de evitar su deterioro, a objeto de prever y corregir las fallas detectadas para garantizar calidad en este tipo de servicios. En efecto, el referido mantenimiento se conforma en varias fases, tales como el chequeo de las partes estructurales y no estructurales de mayor desgaste y, por consiguiente, a su revisión periódica que pueden incluso estar acorde con las recomendaciones del fabricante. De este modo, si la pieza o parte necesita reemplazo se puede hacer este proceso a la brevedad posible aun con el componente en funcionamiento y no esperar que las paredes, el piso, las fundaciones y el techo presenten averías innumerables difíciles de restaurar, lo cual podría incidir en el cese de funciones, cierres temporales o definitivos. Alcance de la investigación El alcance de la investigación está orientado a la formulación de un plan de mantenimiento preventivo de las obras civiles de un Gimnasio Cubierto abarcando así, las dimensiones de todas las estructuras, donde se encuentran diversas áreas deportivas y administrativas, distribuidas de la siguiente forma: módulo 1 lo conforma una cocina, un depósito y una oficina; el módulo 2 lo integran dos salas de baño y dos oficinas; módulo 3 conformado por una sala de baño con duchas y en el piso superior un área de oficina que no está en uso actualmente, módulo 4 al igual que el modulo anterior está conformado por una sala de baño con duchas y en el piso superior se encuentra una oficina que está operativa y en normal funcionamiento, el módulo 5 lo componen un área de pesas o musculación y en el piso superior se encuentra un área de dormitorios para atletas, que no está en funcionamiento dado que no cuenta con ningún mobiliario, por último se encuentran las áreas deportivas las cuales están separadas por una pared que aísla parcialmente el área de pesas olímpicas con el resto del área del gimnasio dispuesta para la práctica deportiva. El área total del gimnasio, tanto área de terreno como área de construcción es de: 909.21 m2. ![Fachada Posterior.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmYvWsVR2Gn8PjjBhWe8w68P7njpMoyX7ABY3SgLweW6mg/Fachada%20Posterior.png) ![Planta Acotado.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWeUCA4doeNviXyqSE5HFXRiv34FSEWjUwvzvJtuVS8if/Planta%20Acotado.png)![Fachada Cad_Plycem Off.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmfZsFcqPafwkwM5JF3EZihodVkgQkf9Cg5UbACguvbJAf/Fachada%20Cad_Plycem%20Off.png)![Modulo 5 Cad.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmaLvEFkfQwi9g7gppGz32yJuwuJQUcWquZpDZXj8YfA2M/Modulo%205%20Cad.png)
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bodyA través del tiempo en el mundo se ha venido transformando la percepción tradicionalista que se poseía sobre el mantenimiento de estructuras en líneas generales. Ello debido a que en la actualidad los equipos son más complejos y hay mayor uso de la tecnología. Aunado a ello, se ha mejorado la técnica, la metodología, la planificación y la puesta en práctica de sendos programas de mantenimiento. Este tema es relevante dado que, si se aplican programas de mantenimiento preventivo a tiempo, los costos asociados a la vida útil de una determinada infraestructura disminuyen significativamente, lo cual es necesario en tiempo de crisis económica mundial. En ese sentido, se asume que una de las mejores formas de hacerlo es, conservar y preservar en buen estado las edificaciones e instalaciones de las obras públicas y privadas. Y con ello exhortar a las autoridades en la materia a ejecutar planes y diferentes acciones de mantenimiento acordes con el aseguramiento del buen estado y funcionamiento de las infraestructuras. En ese contexto, es menester hacer conciencia de que uno de los planes más idóneos son los de mantenimiento preventivo, sustentados en la ingeniería de mantenimiento, basado en estándares esenciales para prevenir las fallas, inspeccionar la obra con la frecuencia y periodicidad adecuadas, ejecutar reparaciones que garanticen el correcto funcionamiento de instalaciones de una infraestructura dada. Todo esto solo se puede lograr si se toman acciones de mantenimiento apropiadas que aseguren el correcto funcionamiento de estos. En ese orden, el presente estudio de investigación está orientado a proponer la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar el mal estado en el que se encuentran las instalaciones físicas de un Gimnasio Cubierto . Todo ello con el objetivo de obtener, a posterior, un centro deportivo de calidad para la práctica del deporte en toda su extensión, fortaleciendo los procesos dirigidos al desarrollo profesional y técnico de entrenadores, instructores deportivos, y atletas. Y de esta forma seguir implementando programas que apuntalen el desarrollo social e integral de las y los atletas. Desde estas consideraciones, se plantea la elaboración de una propuesta que comprenda las actividades de mantenimiento necesarias para el normal funcionamiento y operatividad de la infraestructura del gimnasio, es decir se pretende proponer la restauración de las instalaciones de un Gimnasio, para alargar la vida útil del mismo y de esta forma albergar de la forma más confortable posible a los y las atletas, a los fines de favorecer el normal desarrollo de sus actividades deportivas en general. Este trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: Capítulo I. En el mismo se plantea el problema, se formulan las preguntas de investigación, se exponen los objetivos, tanto el general como los específicos, se presenta la justificación y la de limitación del tema de investigación. Capítulo II. Marco teórico, el cual conforma las bases conceptuales y epidémicas que sustentan la investigación en conjunción con las bases legales y la incorporación de la racionalización de las variables y los antecedentes del estudio. Capítulo III. Aborda la Metodología de la investigación, la cual se corresponde con un procedimiento a seguir mediante el uso de técnicas e instrumentos para recabar todos los datos necesarios para la investigación. Así como las fases que guiaron el desarrollo del proyecto. Capítulo IV. Se presentan los resultados y el análisis de los objetivos alcanzados en las fases que comprenden esta investigación. Capítulo V. Se exponen las conclusiones y recomendaciones relacionadas con la investigación. Capítulo VI. Propuesta. Se presenta el manual de procedimientos de mantenimiento que se propone para el gimnasio. ![CORPOELEC-C1.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZhYwGo6owJZAzj6LCyPc2HJBR849wkJeMkuzSE9vqeDp/CORPOELEC-C1.jpg)![large_thumbnail.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmQxkXHQRTAYw5H2CEyR8QWWqYsQsTrc3KCsaerKAopYXV/large_thumbnail.jpg)![8806-550x350-DSC8393.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmYGSWjU1T4yVohxX2ugbtSwBqzyoCVgTxP9fiCvfKxhfL/8806-550x350-DSC8393.png)![16584_750x480_crop_538187d4c18d6.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmbvSgku2fH38ezGYeJhsFnA9nzzQKFTxmfLGkFk1C2jkf/16584_750x480_crop_538187d4c18d6.jpg)![2013-02-01-11.11.36.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZcoJm2APYHJvNwXNmAqDSMrci4V8Zji3hEsxjjEawhFT/2013-02-01-11.11.36.jpg)
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authorhecoll
bodyA través del tiempo en el mundo se ha venido transformando la percepción tradicionalista que se poseía sobre el mantenimiento de estructuras en líneas generales. Ello debido a que en la actualidad los equipos son más complejos y hay mayor uso de la tecnología. Aunado a ello, se ha mejorado la técnica, la metodología, la planificación y la puesta en práctica de sendos programas de mantenimiento. Este tema es relevante dado que, si se aplican programas de mantenimiento preventivo a tiempo, los costos asociados a la vida útil de una determinada infraestructura disminuyen significativamente, lo cual es necesario en tiempo de crisis económica mundial. En ese sentido, se asume que una de las mejores formas de hacerlo es, conservar y preservar en buen estado las edificaciones e instalaciones de las obras públicas y privadas. Y con ello exhortar a las autoridades en la materia a ejecutar planes y diferentes acciones de mantenimiento acordes con el aseguramiento del buen estado y funcionamiento de las infraestructuras. En ese contexto, es menester hacer conciencia de que uno de los planes más idóneos son los de mantenimiento preventivo, sustentados en la ingeniería de mantenimiento, basado en estándares esenciales para prevenir las fallas, inspeccionar la obra con la frecuencia y periodicidad adecuadas, ejecutar reparaciones que garanticen el correcto funcionamiento de instalaciones de una infraestructura dada. Todo esto solo se puede lograr si se toman acciones de mantenimiento apropiadas que aseguren el correcto funcionamiento de estos. En ese orden, el presente estudio de investigación está orientado a proponer la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar el mal estado en el que se encuentran las instalaciones físicas de un Gimnasio Cubierto . Todo ello con el objetivo de obtener, a posterior, un centro deportivo de calidad para la práctica del deporte en toda su extensión, fortaleciendo los procesos dirigidos al desarrollo profesional y técnico de entrenadores, instructores deportivos, y atletas. Y de esta forma seguir implementando programas que apuntalen el desarrollo social e integral de las y los atletas. Desde estas consideraciones, se plantea la elaboración de una propuesta que comprenda las actividades de mantenimiento necesarias para el normal funcionamiento y operatividad de la infraestructura del gimnasio, es decir se pretende proponer la restauración de las instalaciones de un Gimnasio, para alargar la vida útil del mismo y de esta forma albergar de la forma más confortable posible a los y las atletas, a los fines de favorecer el normal desarrollo de sus actividades deportivas en general. Este trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: Capítulo I. En el mismo se plantea el problema, se formulan las preguntas de investigación, se exponen los objetivos, tanto el general como los específicos, se presenta la justificación y la de limitación del tema de investigación. Capítulo II. Marco teórico, el cual conforma las bases conceptuales y epidémicas que sustentan la investigación en conjunción con las bases legales y la incorporación de la racionalización de las variables y los antecedentes del estudio. Capítulo III. Aborda la Metodología de la investigación, la cual se corresponde con un procedimiento a seguir mediante el uso de técnicas e instrumentos para recabar todos los datos necesarios para la investigación. Así como las fases que guiaron el desarrollo del proyecto. Capítulo IV. Se presentan los resultados y el análisis de los objetivos alcanzados en las fases que comprenden esta investigación. Capítulo V. Se exponen las conclusiones y recomendaciones relacionadas con la investigación. Capítulo VI. Propuesta. Se presenta el manual de procedimientos de mantenimiento que se propone para el gimnasio. ![CORPOELEC-C1.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZhYwGo6owJZAzj6LCyPc2HJBR849wkJeMkuzSE9vqeDp/CORPOELEC-C1.jpg)![large_thumbnail.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmQxkXHQRTAYw5H2CEyR8QWWqYsQsTrc3KCsaerKAopYXV/large_thumbnail.jpg)![8806-550x350-DSC8393.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmYGSWjU1T4yVohxX2ugbtSwBqzyoCVgTxP9fiCvfKxhfL/8806-550x350-DSC8393.png)![16584_750x480_crop_538187d4c18d6.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmbvSgku2fH38ezGYeJhsFnA9nzzQKFTxmfLGkFk1C2jkf/16584_750x480_crop_538187d4c18d6.jpg)![2013-02-01-11.11.36.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZcoJm2APYHJvNwXNmAqDSMrci4V8Zji3hEsxjjEawhFT/2013-02-01-11.11.36.jpg)
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