La presa derivadora es un obstáculo que se opone al paso de la corriente en un cauce, para elevar el nivel del agua a una cota suficientemente alta que permita salvar una de las márgenes y poder extraerse del sitio, así como dominar topográficamente otros sitios. Se usa cuando las necesidades de agua son menores que el gasto mínimo de la corriente, es decir, no se requiere almacenamiento.
La forma de captar agua de una corriente superficial mediante una toma directa varía según el volumen de agua por captar, el régimen de escurrimiento (permanente o variable), su caudal en época de secas y durante avenidas, niveles de agua máximo y mínimo en el cauce, velocidad, pendiente del cauce, topografía de la zona de captación, constitución geológica del suelo, material de arrastre, y otros factores que saltan a la vista en el proceso de selección del tipo de obra de captación por toma directa.
Contenido del Diseño hidráulico y estructural de presas derivadoras:
INTRODUCCIÓN
TIPOS DE PRESAS DERIVADORAS
PARTES DE UNA PRESA DERIVADORA
Estudios previos
Estudios hidrológicos
Estudios topográficos
DISEÑO HIDRÁULICO DE UNA PRESA DERIVADORA
Cálculo hidráulico de la bocatoma
Obtención de las dimensiones del orificio
Determinación de la capacidad del mecanismo elevador
El propósito fundamental que persigue el presente texto es orientar e introducir tanto a ingenieros hidrólogos como a profesionales de las ciencias naturales, en el conocimiento de los fundamentos, principios y aplicaciones de la hidrología de superficie por medio de las tecnologías que están ahora disponibles en las instituciones de educación superior y que tienen como finalidad facilitar el acceso al conocimiento de una rama tan relevante tanto para las ciencias de la Tierra, como para la ingeniería.
Esta obra tiene como objetivo ofrecer los conceptos teóricos básicos de la Hidrología Superficial, los cuales serán fundamentales en la adecuada aplicación de los métodos y técnicas ya aceptados en la Ingeniería Hidrológica, así como para el desarrollo de nuevas herramientas que ante la problemática actual se requieren.
Asimismo, es pertinente aclarar que en este texto se buscó reunir la información teórica y práctica necesaria que consideramos se requiere para comprender las ideas más importantes de la Hidrología.
Desafortunadamente, la mayor parte del material bibliográfico que sirve de soporte en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Hidrología Superficial, está disperso en múltiples fuentes, muchas de ellas escritas en otro idioma, y se procuró incluir aquel material escrito en español de reciente creación. En la sección de referencias, se muestran de manera detallada los artículos, reportes, libros y manuales que se consultaron, de modo que aquella persona interesada en ampliar o profundizar el conocimiento en alguno de los temas en particular, cuenta con los datos necesarios para recurrir a la referencia bibliográfica correspondiente.
La exposición teórica se complementa con aplicaciones prácticas de problemas reales en nuestro medio. En un futuro se tendrá como suplemento un problemario con ejercicios resueltos y ejercicios propuestos con respuesta, así como un manual de prácticas de campo y laboratorio. En fin, esperamos que este aporte sea de utilidad tanto para los ingenieros hidrólogos como para aquellos profesionistas interesados en adquirir el conocimiento elemental de la Hidrología de Superficie, así como para quienes requieran consultar alguna definición o algún concepto específico relacionado con el tema.
La hoja Excel te permite obtener volumen de escurrimiento medio anual, precipitación media anual, coeficiente de escurrimiento.
La hoja Excel nos permite obtener la avenida máxima, precipitación máxima en 24 horas; por los métodos racional, racional modificado, huellas máximas, envolvente de Greager y envolvente de Lowry.
La hoja Excel nos permite determinar la estimación de la erosión (erosión potencial y erosión actual).
La colección de problemas que se presenta es la primera edición que se publica. Consta de los problemas que durante el curso 2003- 2004 (primero en que se impartía la asignatura) se fueron entregando a los alumnos de forma progresiva y se han añadido los problemas correspondientes a los exámenes de cursos posteriores y problemas sobre Hidrología.
La colección responde al programa de la asignatura de Hidráulica e Hidrología y se ha estructurado por temas coincidiendo su numeración o título con el del programa teórico de dicha asignatura. En algunos capítulos se han aportado problemas resueltos, aquellos que se han considerado que pueden ser complejos y formativos para los alumnos, con el fin de que les sirva de ayuda y los tomen como modelo para aprender el proceso a seguir en el razonamiento y resolución de los mismos.
En el trabajo se ha tomado como base o punto de partida, la colección de problemas correspondiente a la asignatura Ingeniería Fluidomecánica, de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica, de la que se tiene una larga tradición, y se ha enriquecido y completado con problemas nuevos específicos de la titulación de Obras Públicas.
El trabajo ha sido realizado por los profesores de la E.U.Politécnica de Donostia-San Sebastián pertenecientes al Área de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Hidráulica del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y además ha participado en su elaboración Julián Urdangarín, en el diseño de dibujos y mecanografiado del mismo.
Contenido
Problemas de Hidráulica
Propiedades Físicas de los fluidos
Estática de los fluidos. Hidrostática
Conservación de la masa, la energía y aplicación del teorema de la Cantidad de Movimiento en un flujo
Aparatos de medida y aforo de flujos
Análisis dimensional y teoría de modelos
Resistencia y sustentación sobre cuerpos sumergidos
Para los que recién empiezan con el dibujo automatizado aplicado a la ingeniería civil, compartimos un Plano taller para una alcantarilla transversal tubular triple, contiene ubicación UTM, resumen de cantidades, detalles constructivos, secciones transversales etc.
El presente manual de irrigación y drenaje viene a ser el resultado de la recopilación de diversas fuentes bibliográficas y de la experiencia del autor en el ejercicio profesional y académico. El objetivo principal del libro es proporcionar un texto a los estudiantes de los últimos años de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa. Asimismo, una obra de consulta para ingenieros, proyectistas y diseñadores de obras hidráulicas.
El conocimiento de la mecánica de los fluidos, hidrología y de la hidráulica, constituye la base fundamental para el diseño de las estructuras hidráulicas que conducen el flujo a superficie libre y a presión. En el capítulo II de la I unidad del curso, se hace una introducción al estudio de la cuenca hidrográfica como elemento fundamental en la forma de escurrimiento fluvial, la estimación de la dotación de riego y al diseño de canales en régimen de flujo uniforme y permanente.
La segunda unidad del manual, describen las metodologías y procedimientos a tener en cuenta para el diseño de un sistema de drenaje agrícola, las estructuras que la componen, y las implicancias en la ejecución de un proyecto de riego. El texto se ha orientado a las características de las cuencas andinas, en el que se halla el Perú, el cual presentan un comportamiento similar a las ubicadas dentro de la influencia de la cordillera de los Andes, en la parte occidental de Sudamérica.
En el capítulo IV de la tercera unidad del curso, se tratan los sistemas de drenaje pluvial urbano y de carreteras, realizando el estudio y diseño de los componentes de acuerdo a las normas de drenaje del Reglamento Nacional de Edificaciones y reglamentos vigentes.
Escribir un libro es un arduo trabajo, que difícilmente puede ser hecho realidad por una sola persona, debemos partir del hecho primigenio que no hemos nacido sabiendo lo que hacemos, sino que hemos aprendido, directa o indirectamente de otros a los que llaman pioneros. Evidentemente aparecerán algunas deficiencias en el texto y queda a consideración del lector su opinión y ayuda para mejorarlo.
Autor: M.Sc. Ing. Hugo Rojas Rubio
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL Y SISTEMAS
El sistema de drenaje permite la circulación de las aguas estancadas en el terreno, a causa de las depresiones topográficas y controla la acumulación de sales en el suelo, ya que esto puede disminuir la productividad. Si en un terreno no se instala un sistema de este, cuando ocurran estos fenómenos topográficos el agua estancada provocara daños graves a la agricultura.
Ahora bien, existen otros orígenes de estas aguas como es por la elevación de las aguas subterráneas, a causa del riego en exceso, o, por la elevación de las aguas del río, otra causa es por el escurrimiento superficial y por la precipitación en el área. El sistema de drenaje conduce las aguas apozadas a otra parte por medio de tuberías o de una red de canales, es importante tener en cuenta que debemos llevar una limpieza periódica en este sistema, debemos eliminar el fango y malezas los cuales podrían ocasionar que la eficiencia del sistema se pierda y tenga problemas.
Principalmente, el sistema de drenaje está compuesto por una red de canales que recogen y conducen las aguas a otra parte, fuera del área a ser drenada, impidiendo al mismo tiempo, la entrada de las aguas externas. Típicamente estos sistemas se hacen necesarios en los amplios estuarios de los grandes ríos y en los valles donde el drenaje natural es deficiente.
Cuando la zona a ser saneada se encuentra a una cota inferior a las circundantes, y está disponible un río con un considerable transporte sólido, se puede provocar el llenado de los terrenos bajos, para permitir el depósito de los sedimentos y así elevar su nivel.
Calidad del agua
Durante los eventos de precipitación, la contaminación acumulada en la superficie durante el tiempo seco es lavada y arrastrada hacia la red de colectores. El efecto del lavado de los sedimentos que durante el tiempo seco se han ido depositando en la red genera un alto impacto de contaminación sobre los medios receptores generando deterioro. Por lo tanto, la problemática de la contaminación en la escorrentía urbana y de su vertido directo al medio natural es una cuestión grave que merece la misma atención que en su día requirió el tratamiento de las aguas residuales.
El drenaje pluvial
Es el sistema que facilita el traslado del agua de lluvia para que ésta pueda ser aprovechada. Otro de sus propósitos, quizás el más importante, es evitar que las ciudades se inunden.
Un sistema de drenaje deficiente pone a una ciudad en riesgo; un ejemplo claro de las consecuencias de un diseño pobre se aprecia en la historia del huracán Katrina, que azotó al Estado norteamericano de Nueva Orleans en agosto del año 2005, ya que la inundación que siguió a dicha catástrofe tomó muchos meses en ser resuelta.
Otro peligro que supone un sistema de drenaje es la contaminación; dado que no existe un control estricto de los materiales que son desechados constantemente en las cañerías, es posible verter materiales tóxicos que amenacen silenciosamente a toda la población. Por otro lado, es importante señalar que cuando el volumen de los residuos es pequeño, el riesgo es menor.
Un drenaje geológico
Es una red de transporte superficial del agua y de los sedimentos que suele permeabilizar las capas superiores de un terreno y después constituye arroyos.
Por último, la noción de drenaje también se utiliza en medicina para denominar el utensilio que permite extraer el exceso de líquidos, a veces anormales, de una herida, cavidad o absceso.
El drenaje subterráneo
En la agricultura, es la práctica de bajar el nivel freático del agua subterránea en campos agrícolas mediante un sistema de drenaje con el objetivo de promover la producción de los cultivos
El sistema de drenaje está compuesto de varios elementos, los más importantes son:
Estaciones de bombeo: cuando el agua estancada no se pueda extraer fácilmente
Obras de control de la erosión en el fondo de los canales
Canales de campos
Canales secundarios y principales, estos son muy profundos
Obras de protección de los márgenes de los canales.
MATERIALES DE DRENAJE ACTUALES
En la actualidad se usan materiales de drenaje que comprenden tuberías de drenaje y sus accesorios, envolturas y estructuras auxiliares de drenaje. Ahora están claramente establecidos sin ambigüedades criterios para diseñar tuberías de drenaje, tanto en lo que respecta a tamaño de tubería, disposición y geometría de perforaciones, así como a material de tubería. Cuando se instala un dren subterráneo en ciertos suelos puede ser necesario tomar ciertas medidas para proteger la tubería de drenaje de la entrada de partículas de suelo. Pueden entrar partículas o agregados de suelo en la tubería a través de las perforaciones de su pared, debido a la fuerza de arrastre del agua. Este proceso nunca puede impedirse completamente, pero puede reducirse substancialmente o incluso paralizarse mediante el uso de material externo poroso colocado alrededor de la tubería. El medio poroso diseñado con este fin se denomina «envoltura de dren» aunque erróneamente se ha llamado con frecuencia «filtro de dren». El funcionamiento de un filtro es tal que al retener el material de suelo puede llegar a obturarse o causar la obstrucción del suelo circundante. Al contrario, una buena «envoltura de dren» restringe la entrada de sedimentos, proporciona material de alta conductividad hidráulica y estabilidad estructural en torno al dren, y no se obstruye con el tiempo. El diseño de envolturas convencionales no es un gran problema. Estas envolturas, que pertenecen a la primera generación de envolturas, son de grava, conchas trituradas o materiales orgánicos sueltos como residuo de turba.
En muchas zonas escasea o no se encuentra material envolvente de grava adecuadamente clasificada y por ello constituye el coste principal de instalar drenes. Además, el manejo y la colocación de grava alrededor de una tubería de drenaje es una operación engorrosa que origina altos costes de instalación. Esto ha llevado a buscar materiales más livianos sustitutivos de envolturas de grava. Generalmente, los materiales envolventes alternativos constaban de fibras orgánicas como las que se encuentran en residuos de cultivos. En áreas donde la grava era cara se utilizaron con éxito durante muchos años envolturas de turba ya mencionadas. En intentos posteriores para reducir el coste de sistemas de drenaje y simplificar su instalación mecánica, la segunda generación de envolturas, que incluye materiales envolventes en forma de tiras, reemplazó gradualmente a los materiales orgánicos sueltos. Un rollo de estos materiales puede transportarse en una zanjadora y colocarse sobre una tubería mientras se instala. Los primeros materiales elaborados en forma de tiras fueron de turba fibrosa, paja de lino y fibras de coco. Al mismo tiempo, una envoltura tan tradicional como la turba de alta calidad comenzó a escasear, impulsando la búsqueda de alternativas. En la década de 1960, se utilizaron tiras de láminas de fibra de vidrio que eran económicamente accesibles y fáciles de manejar.
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), mediante su web site, publica las investigaciones realizadas por sus alumnos de pregrado y postgrado, algunas veces la terea de descargar todos los archivos se complica porque el servidor se satura o colapsa, por este motivo comparto todas las tesis publicadas hasta la fecha, ordenados por año (2003-2010). A continuación, los títulos de las investigaciones incluidas en la descarga.
Título de tesis
2003 Estudio del Control de Rotulas Plásticas en Pórticos de Concreto Armado
2004 Control de la Deriva en Las Normas de Diseño Sismorresistente
2005 Comparación Cuantitativa y Cualitativa entre los vaciados de Concreto Armado Monolíticos y en dos Partes de Muro y Losa
2005 Edificio Multifamiliar de Ocho Pisos con Sótano
2005 Estudios para el Desarrollo y Construcción de un Proyecto Inmobiliario
2005 Planeamiento Integral de la Construcción de 4 Bloques de 50 Viviendas Unifamiliares para el Programa mi vivienda
2006 Análisis del Sistema de Transporte Público en la ciudad de Huancayo
2006 Características Sísmicas de las Construcciones de Tierra en el Perú. Contribución a la Enciclopedia Mundial de Vivienda
2006 Comportamiento Sísmico de un Modulo de Adobe de dos Pisos con Refuerzo Horizontal y Confinamiento de Concreto Armado.
2006 Comportamiento Sísmico de un Muro Confinado con Instalación Sanitaria en su Interior.
2006 Criterios Estructurales para la Enseñanza a los alumnos de Arquitectura
2006 Desempeño Sísmico de un Edificio Aporticado de 5 Pisos Diseñado con Las Normas Peruanas de Edificaciones
2006 Desempeño Sísmico de un Edificio Aporticado de 6 Pisos Diseñado con Las Normas Peruanas de Edificaciones
2006 Diagnostico y Evaluación de la Relación entre el Tipo Estructural y la Integración de los Contratistas y Subcontratistas con el Nivel de Productividad en Obras de Construcción
2006 Edificios Peruanos con Muros de Concreto de Ductilidad Limitada
2006 Estabilización del Talud de la Costa Verde en la Zona del Distrito de Barranco
2006 Estimación de perdidas por sismo en edificios peruanos mediante Curvas de Fragilidad analíticas
2006 Factores de corrección de la Resistencia en Compresión de Primas de Albañilería por Efectos de Esbeltez
2006 Planeamiento de Obra y Proceso Constructivo del Proyecto Piloto (El mirador – Nuevo Pachacutec)
2006 Planeamiento Integral de la Construcción de un Edificio de 23 Pisos con 5 sótanos destinado a Oficinas
2006 Propuesta de un Segundo Modelo de un Edificio de Albañilería confinada a Escala Reducida a Ensayar en Mesa Vibradora
2006 Simulación y Optimización de un Sistema de Alcantarillado Urbano
2007 Aplicación de Herramientas para la Visualización y para el Flujo de la Información de un Proyecto de Edificación. Ventajas de los sistemas 4D en la Construcción de Edificios
2007 Diseño de un Edificio de 5 Pisos para Oficinas en Concreto Armado
2007 Diseño de un Edificio de Departamentos
2007 Diseño de un Edificio Multifamiliar de Concreto Armado de 7 Niveles
2008 Asegurando el valor en proyectos de construcción_Un estudio de las técnicas y Herramientas utilizadas en la etapa de diseño
2008 Comparación del Comportamiento a Carga Lateral Cíclica de un Muro Confinado con Ladrillos de Concreto y Otro con Ladrillos de Arcilla
2008 Desarrollo del Proyecto de Estructuras de un Edificio destinado a Viviendas con Semisótano, 1er Piso y 4 Pisos Típicos
2008 Estudios Técnicos para el Desarrollo Integral de un Proyecto de Viviendas Multifamiliares
2008 Mejora de la Adherencia Mortero – Ladrillo de Concreto
2008 Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras de construcción
2008 Reparación de un Muro de Albañilería Confinada mediante varillas
2008 Reparación General del Muelle Industrial de Southern Copper Corporation de la Ciudad de Ilo
2008 Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en la Construcción
2009 Análisis y Diseño de Edificios Asistido por Computadoras
2009 Asegurando el Valor en Proyecto de Construcción. Un estudio de Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos en la Etapa de construcción
2009 Construcción de un Rompeolas al Sur de Lima
2009 Control de la Trituración de los Ladrillos Huecos en Muros de Albañilería Confinada Sujetos a Carga Lateral Cíclica.
2009 Diseño de un Edificio de Concreto Armado de 7 Niveles.
2009 Diseño de un Edificio de Departamentos de 7 Pisos con Muros de Concreto Armado.
2009 Diseño de un Edificio de Vivienda de 6 Niveles de Concreto Armado.
2009 Diseño Estructural de un Edificio de un Sótano y 7 Pisos.
2009 Efectos del Peralte de las columnas en el Comportamiento Sísmico de los Muros de Albañilería Confinada.
2009 Estudio de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Monzón.
2009 Estudio Experimental del Comportamiento por Desempeño de Concreto Lanzado Reforzado con Fibras Metálicas.
2009 Propuesta de Reconstrucción Post-Terremoto de Viviendas de Adobe Reforzado.
2009 Resistencia a Flexión de Muros de Adobe Reforzados con Geomallas-Influencia del Tipo de Tarrajeo.
2009 Sistema de Refuerzo Estructural en Monumentos Históricos de la Región Cusco.
2009 Técnicas y Herramientas para la Gestión del Abastecimiento.
2010 Análisis del Nivel de Servicio Peatonal en la Ciudad de Lima.
2010 Construcción y Optimización del Sistema Condominial de Alcantarillado.
2010 Desempeño Sísmico de un Edificio Aporticado de 7 Pisos Diseñado con el RNC y Aceptando una Deriva Máxima de 1%.
2010 Diseño de un Edificio de 6 Pisos con Muros de Concreto Armado.
2010 Diseño de un Edificio de Concreto Armado de 5 Niveles.
2010 Diseño de un Muelle Flotante de Acero.
2010 Diseño de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad Nativa de Tsoroja, Analizando la Incidencia de Costos Siendo una Comunidad de Difícil Acceso.
2010 Estructuras de un Edificio de Departamentos de 10 Pisos, Ubicado en una esquina de Miraflores, Dentro de un Conjunto Conformado por 3 Edificios.
2010 Estudio Experimental del Empleo de Materiales de Desecho de Procesos Mineros en Aplicaciones Practicas con Productos Cementicios.
2010 Evaluación del Comportamiento Sísmico e Influencia de la Dirección del Movimiento en Módulos de Adobe Reforzado con Geomalla.
2010 Propuesta de Aditivos Naturales y Microfibras de Papel para Reparar Fisuras en Muros de Monumentos Históricos de Tierra.
2010 Propuesta para considerar la Irregularidad Estructural en la Resistencia Lateral de las Estructuras en el Perú.
2010 Proyecto de Estructuras de un Edificio en Surco Con un Sótano y 4 Pisos.
La calidad del suelo abarca los componentes físicos, químicos y biológicos del suelo y sus interacciones. Por esto, para captar la naturaleza holística de la calidad, o salud, del suelo, deberán ser medidos todos los parámetros. Sin embargo, no todos los parámetros tienen la misma relevancia para todos los suelos, o situaciones. Por ejemplo, el test de CE para salinidad puede no ser útil en el sector oriental de los EEUU, donde la salinidad no es problema. Un grupo mínimo de propiedades del suelo, o indicadores, de cada uno de los tres componentes del suelo son seleccionados sobre la base de su aptitud para indicar la capacidad del suelo para funcionar en usos y climas determinados.
El equipo debería ser usado como un instrumento de análisis para detectar la tendencia o dirección general de la calidad del suelo: si los actuales sistemas de manejo están conservando, mejorando o degradando el suelo. El adecuado uso del equipo y la correcta interpretación de los resultados dependen de lo bien que sean interpretados los indicadores con relación a uso de las tierras y objetivos ecológicos.
Contenido:
Procedimientos para las Mediciones:
Mediciones de la calidad del suelo: se discuten el muestreo y la caracterización del sitio
Ensayo de Respiración del Suelo: es índice de la actividad biológica del suelo.
Ensayo de infiltración: mide la capacidad del suelo de absorber agua a través de la superficie del suelo.
Ensayo de densidad aparente: mide la compactación del suelo o espacio de poros.
Ensayo de conductividad eléctrica (CE): mide la concentración salina en el suelo.
Ensayo de pH: mide la acidez o alcalinidad del suelo.
Ensayo de nitratos del suelo: mide el nivel de nitratos del suelo.
Ensayo de estabilidad de Agregados: mide la cantidad de agregados estables en agua.
Ensayo de desleimiento: estima la estabilidad de los fragmentos del suelo en agua.
Ensayo de lombrices: mide la cantidad de lombrices en el suelo.
Estimaciones y observaciones de física del suelo: muestran cómo observar la estructura del suelo y los patrones radiculares y cómo se estima el espesor del horizonte superior, resistencia a la penetración y textura del suelo en el perfil.
Ensayo de la calidad del agua: estima salinidad y niveles de nitrato/nitrito en el agua.
Referencias.
Respiración del suelo (método alternativo)
Mantenimiento y Calibración del Medidor de CE y del pH
Construcción de un Equipo de Medición de Calidad del Suelo.
Hoja de datos para la Descripción del Sitio.
Hojas de trabajo para datos sobre calidad del Suelo.
Guía de Antecedentes e Interpretativas para Ensayos
La presente norma tiene como objeto establecer los lineamientos estratégicos y disposiciones complementarias para la conducción del proceso de ordenamiento territorial a nivel nacional a cargo del Ministerio del Ambiente, que orienten su implementación por parte de los gobiernos regionales y locales en el marco de sus funciones en la materia.
Contenido:
CONDUCCIÓN Y PROCESO
Lineamientos estratégicos y disposiciones complementarias para la conducción del proceso de Ordenamiento Territorial
Guía metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el Ordenamiento Territorial
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Contenido mínimo de las disposiciones internas que regulan las Comisiones Técnicas de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en el ámbito regional o local
Disposiciones respecto a la Comisión Técnica de Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial
INSTRUMENTOS TÉCNICO SUSTENTATORIOS
Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica
Metodología para la Zonificación Ecológica y Económica
Estudio de análisis de capacidad institucional
Estudio de normativa y políticas con incidencia territorial
Estudio de evaluación de riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático
Estudio de servicios ecosistémicos
Estudio de análisis de los cambios de cobertura y uso de la tierra
Estudio de dinámica económica regional
Estudio de ecosistemas y hábitat marino costero
Pautas generales para la elaboración del diagnóstico integrado del territorio para el ordenamiento territorial
Pautas generales para la elaboración del plan de ordenamiento territorial