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Il

MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERIAPROGRAMA NACIONAL DE REGIONALIZACION AGRARIA

PRONAREG - ECUADOR

ESTUDIOHIDROMETEOROLOGICO EHIDROGEOLOGICO PRELIMINAR

~i!1i] DEL NOR Y CENTRO ORIENTE~~ DE LA REGION

AMAZONICA~~~~~~~I:-~~::.-.JJ ECUATORIANA

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEET TECHNIQUE OUTRE- MER

OR5rOM - Francia

7206 3

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MINISTERIO DE AGRIaJL1URA Y GANADERIA

PROGRAMA NACIONAL DE REGIONALIZACIONAGRARIA

llWlU - INERHI

CONVENIO MAG ORsrOH

OFFICE DE LA REœER.CHESCIENI'IFIQ..JE ET

TEOINIQ..JE

()JI'RE-MER (FRAOCIA)

ES11JDIO HIDRQ-r...mTEOROLOGICO E HIDROGEOLOOICO

PRELIMINA.~ DEL f'llR Y CENI'RO ORIENI'E

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• PROGRAMA NACIONAL DE REGIONALlZACION AGRARIA

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

Ing. Baldemar Alava A.

Inq. Miquel Otero o.ASISTENCIA TECNICA MISION

ORSTOM:

Ing. Eric Cadier

Dr. Pierre Pourrut

DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA

,JEFE DE DEPARTAMENTO Ing. Roberto Cruz A.

COORDtNACION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

ESTUDIOS MOlŒ'OMETRICOS

METEOROLOGIA

HIDROLOGIA

HIDROGEOLOGIA

EN EL PRESENTE ESTUOIO HAN INTERVENIDO

Egdo. Gustavo Gémez

Met. Oscar Rovere

Eqdo. Galo Toscano ( INERHI

Ing. Marcelo Cisneros

Egdo.

Egdo.

Egdo.

Sr.

Sr.

Alejandro Bermeo

V!ctor Estay

Eugenio Pesantez

Ivan Romo Estrada

Angel Segovia ( INERHI

TRABAJOS DE SECRETARIA Srta. Pilar Game

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•S U MAR l 0

PSg.

1.- INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

1.2. Definici6n y justificaei6n de los estudios arealizarse

1.3. Desarrollo del Programa

1.4. Breve descripciôn de la regiôn estudiada

7

8

9

12

14

2.- CARACTERIZACION DE LAS ZONAS HIDROLOGICAS HOHOGENEASCON MIRAS A LA PLANIFICACION DE LA RED 28

2.1. Metodolog1a empleada y delimitaci6n de losfactores f1sico-climâticos 29

2.2. Determinaci6n de zonas teôricamente homogêneasy planificaci6n de la red hidromêtrica 33

2.3. Comparaci6n con la red actual 35

• 2.4. Conclusiones 42

3.- ESTUDIO CLIMATOLOGICO

• 3.1. Metas propuestas y Metodolog1a 45

3.2. Inspecci6n de las Estaciones Meteorolôgicas yPluviomêtricas 46

3.3. Ubicaciôn y altura de las Estaciones 47

• 3.4. Pluviometria mensual y anual 48

3.5. Câlculo de correlaciones 50

3.6. Trazo de Isoyetas 54

• 3.7. Otros par!metros climâticos 57

3.8. Conclusiones 58

• 4.- ESTUDIO HIDROLOGICO

4.1. Metas propuestas y Metodologîa 70

4.2. Inspecci6n a las Estaciones Hidrom~tricas 71

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• P!g.

4.3. Clasificaci6n de las Estaciones segûn elexâmen cr1tico de los datos disponibles. 71

• 4.4. Parâmetros de ES1:iaje 76

4.5. Parâmetros del régimen general de caudales 79

4.6. Anâlisis de Avenidas 83

• 4.7. Conclusiones 84

5.- ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS

5.1. Introducci6n

5.2. Metodolog1a y condiciones de ejecuciôn

5.3. Facies Geo16gicas

5.4. Inventario de los puntos de agua

5.5. Modo de yacimiento de las aguas y acu1feros

5.6. Uso de los puntos de agua

5.7. Caudales de los puntos de agua

5.8. Calidad f1sico-quimica de las aguas subte­rrâneas

5.9. Consideraciones y Recomendaciones

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97

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INFORME DEL ORIENTE

Escala 1: 2'000.000

Fig. 5.1 Delimitaciôn de las cuencas estudiadas

Fig. 5.2 Uso de los puntos de agua

Fig. 5.3 Caudales de los puntos de agua

Fig. 5.4 Salinidad y p.H. de los puntos de agua

Fig. 5.5 Cuencas deI rio Coca y del rîo Aguarico-Relaciones S-C

y CSo-C.

Fig. 5.6 Cuencas del Alto y Bajo Napo. Relaciones S-C y CSo-C.

Fig. 5.7 Cuenca del Alto Pastaza - Relaciones S-C y CSo-C

Fig. s.a Cuenca deI Alto y Bajo Napo - Clases de Agua

Fig. 5.9 Cuenca deI Alto Pastaza - Clases de Agua

Fig. 5.10 Cuenca del rio Coca y deI rio Aguarico - Clases de Agua.

Fig. 1.1

Fig. 1.2

Fig. 1;3

Fig. 1.4

Fig. 2.1

Fig. 2.2

Fig. 2.3

Fig. 2.4

Fig. 2.5

Fig. 2.6

Fig. 3.1

Fig. 3.2

Fig. 3.3

Fig. 3.4

Fig. 3.5

Fig. 3.6

Fig. 3.7

Fig. 3.a

Fig. 4.1

Fig. 4.2

Mapa sumario de presentaciôn de la zona

Principales obras y proyectos de riego hidroelêctrico

Cobertura cartogrâfica de la zona de estudio

Red hidrogrâfica

Zonas de igual clase de pluviometria

Zonas de igual clase de ap. subterrâneo

Zonas de igual clase de relieve

Zonas de igual clase de altura

Zonas hidrolôgicas hnmogéneas

Proposiciôn de ubicaciôn de la red minima

Distribuciôn de las lluvias anuales en Puyo y Tiputini

Visualizaciôn de los coeficientes de correlaciôn calcu­

lados entre las alturas pluviomêtricas anuales.

Isoyetas medias anuales - Periodo 1964-1973

Relaciones altura-temperatura

Variaciôn de los principales factores climâticos en la

Estaciôn de Pt~o.

Variaciôn de los principales factores climâticos en la

Estaciôn de SUCUA.

Isotermas medias anuales

Calidad de la informaciôn pluviomêtrica

Ubicaciôn y clasificaciôn de las estaciones de INAMHI

Representatividad de las estaciones hidromêtricas

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En el presente informe, los diversos mapas se publican a es­

cala 1: 1'000.000 a diferencia de 1:200.000 empleada en los cuatro in­

formes anteriores. Este cambio se debe a los factores siguientes:

1.- Faltade informaciôn cartogrâfica,en espeeial de cartas topogrâfi­

cas, 10 que no permitiô delimitar zonas hidrolôgicas homogêneas

con Mayor precisiôn.

2.- La informaciôn hidrometeorolôgica es deficiente y se refleja en

los siguientes puntos:

a) Escasez de estaciones de control

b) En general, poca confiabilidad de los datos

c) Insuficientes periodos de registros, en la mayorîa de estacio-

nes.

3.- Se caracteriza esta reg10n por la poca densidad poblacional,sal ­

vo el caso especial de zonas de colonizaciôn antigua (Puyo, Ma ­

cas, etc.) y de las de desarrollo petrolero (Shushufindi, Lago

Agrio, etc.).

4.- Las comunicaci~nes son difîciles, constituyendo los rîos las

principales vîas de comunicaciôn. En efecto es MUY reciente la

construcciôn de pequenos aeropuertos y carreteras, los mismos que

estân ligados al desarrollo de la explotaciôn petrolera que abar­

can una zona reducida deI Nor-Oriente.

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CAP l T U L 0 1

l N T R 0 DUC CIO N

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• 1.- INTRODUCCION

El presente informe reûne ~s resultados deI estudio hidrolôgico

preliminar de las cuencas de los rios Napo, Pastaza, Santiago y

otros rios de la zona Oriental deI pais, salvo los rios de la pro­

vincia de Zamora Chinchipe y parte de la de Morona Santiago ya es­

tudiados en el informe titulado "Estudio Hidrometeorolôgico e Hi­

drogeolôgico preliminar de las cuencas de los rîos Caftar, Paute y

deI Sur Ecuatoriano'!.

La metodologia es la seguida en los cuatro estudios anteriores,

permitiendo obtener conclusiones por 10 menos a nivel de Regiôn.

Naturalmente, dicha metodologia, ha sido empleada con alguna va­

riaciôn, condicionada por las caracteristicas fisico-climâticas

propias de la zona oriental. De igual manera, transcribimos los

conceptos generales que han guiado el desarrollo de los trabajos,

los mismos que constan en detalle en el primer informe titulado

"Informe Hidrolôgico preliminar de las cuencas de los rios Pas ­

taza, Chimbo y Chanchân" y al que agradeceremos remitirse cuando

sea necesario ampliar estos conceptos.

En el desarrollo deI estudio se contô con el valioso aporte de

varias instituciones; principalmente INAMHI a través de sus Anua­

rios hidrolôgicos y meteorolôgicos; INECEL a través deI informe

provisional deI Proyecto Coca~ Direcciôn de Hidrocarburos; la Di­

recciôn de Gèologia y Minas; el Instituto ~ogrâfico Militar

(IGM), entre otras.

Sinembargo, como queda seftalado en la Advertencia, la cartogra ­

fia deficiente de la zona, es un limitante por 10 que ha debido

utilizarse en gran parte los mapas de las companias Shell y Texa­

co, proporcionados por la Direcciôn de Hidrocarburos, y el mapa

f1sico escala 1: 1'000.000 publicado por el IGM.

1.1 ANTECEDENTES

• Constituye un imperativo para el desarrollo econ6mico social

deI Ecuador, disponer de una politica agraria fundamentada en

criterios y alcances regionales. Por:o tanto, es de urgente

necesidad obtener una zonificaciôn agricola deI paîs que per-

• mita evaluar en detalle el potencial real de los recursos na­

turales renovables, delimitando asi zonas aptas para la agri­

cultura, ganaderia, forestaciôn, etc.

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Con esta finalidad el Hinisterio de Agricultura y Ganaderia,

a través deI Programa Nacional de Regionalizaciôn Agraria,

ha establecido un plan que contempla estudios bâsicos inte ­

grados en materia de Edafologia, Ecologia, Socio-Econom1a,

Climatologia, Hidrolo~ia, Geologia, etc.

El Ministerio se halla interesado en reunir de la manera mâs

râpida, los datos que le fueren ûtiles para lograr definir

unidades regionales en base a los recursos naturales reales

y potenciales y su relaciôn con los recursos humanos, a fin

de facilitar la planificaciôn deI desarrollo agricola deI

pais. Por esta raz6n ha solicitado la Asistencia Técnica de

la Oficina para la Investigaciôn Cientifica y Técnica de Ul­

tramar (ORSTOM), entidad estatal deI Gobierno Francés, para

que contribuya al logro de los estudios requeridos.

En el campo Hidro-meteorolôgico e Hidrogeolô~ico se han defi­

nido las metas siguientes:

a) Caracterizaciôn aproximada deI clima ecuatoriano con el ob­

jeta de conocer la magnitud y las particularidades de los

distintos elementos climâticos y la interpretaciôn de su

efecto sobre:

- producciôn potencial deI sector agricola deI pais, me ­

diante la obtenciôn de informaciôn bâsica y elaboraci6n

de la carta de clasificaciôn bio-climâtica.

- Los recursos hidricos, por intermedio de los estudios

hidrolôgicos e hidrogeolôgicos.

b) Determinaciôn de los recursos en aguas superficiales y sub­

terrâneas para conocer las disponibilidades para el desa­

rrollo urbano y rural.

En este campo, nuestra acciôn estâ dirigida a la determi­

naciôn de zonas hidrolôgicas homogêneas, de caracteristicas

fisico-climâticas similares, facilitando el conocimiento

de los recursos hidricos para una optimizaciôn de su apro­

vechamiento a través deI anâlisis de la informaciôn hidro­

mêtrica.

El balance entre la oferta y la demanda serâ establecido

conjuntamente con sociôlogos, edafôlogos, ecôlogos, agrô­

nomos y economistas.

1.2 DEFINICION y JUSTIFICACION DE LOS E8TUDIOS A REALIZARSE

Los objetivos deI programa de Hidrologia constan en el anexo

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B deI Convenio MAG-ORSTOM, subscrito en Julio de 1974.

Los estudios se hacen a nivel de planificaci5n, 10 que

representa un anâlisis nacional de esta problemâtica al

semidetalle. El fin primordial es proporcionar al têc­

nico en planificaci5n un documento b§sico que le permita

determinar las principales caracterîsticas de las gran­

des zonas hidro15gicas deI Ecuador (caudales disponibles

en el afio y en êpoca de estiaje .••.••• etc.).

Debido al corto plazo impuesto para estudiar todo el

pais y a los escasos medios disponibles, de los cuales el

mâs determinante es la falta de profesionales especiali­

zados, se utiliz5 una metodolog1a bastante sintêtica que

permita poner en evidencia los mâs importantes parâmetros

y caracterîsticas hidro15gicas. Por esta razôn, en este

estudio no se incluyen todos los câlculos y anâlisis usua­

les (correlaciones sistemâticas de doble pasa, precipita ­

ci5n-caudal, etc.>, limitândose ûnicamente a los mâs sim ­

pIes que pueden darnos râpidamente, y con una confiabilidad

aceptable, una primera aproximaciôn de los fenômenos.

A travês de un diagnôstico de la situaciôn actual se lleva­

ron a cabo todos los estudios previstos, conforme se puntua­

lizan a continuaciôn:

a.- Estudio y determinaciôn de las principales caracterîsti­

cas hidrolôgicas, cuando se contô con la suficiente in­

formaciôn para evaluar ciertos parâmetros en determina­

das zonas.

b.- Cuando la informaciôn requerida se presentô incompleta,

se propuso programas y/o medidas que deben adoptar las

respectivas instituciones a fin de obtener series hidro­

meteorolôgicas confiables.

El presente informe se refiere a una zona deI paîs y no de­

be ser considerado como un estudio final sino como un ele ­

mente que servirâ para la sîntesis hidrolôgica que se harâ

a nivel nacional. Esta sîntesis hidrolôgica, apoyada por

un estudio deI uso actual y potencial deI recurso agua, es

un elemento de la sîntesis final que el Programa Nacional de

Regionalizaciôn Agraria deberâ realizar.

Los capîtulos deI primer informe, detalla los mêtodos y la

têcnica que se ha adoptado, a fin de dar cumplimiento a las

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metas siguientes, objeto deI Convenio mencionado:

a.- Estudio de caracterîsticas fîsicas de zonas hidrolôgicas.­

(Capitulo 2).

La têcnica consiste en el estudio deI medio fîsico-climâ­

tico particularizândolo, en forma râpida, con elementos

cartogrâficos conocidos.

De esta manera se logra agruparlos en zonas de caracte­

rîsticas afines, llegando a una definiciôn de zonas hi ­

drolôgicas homogêneas, coma base para una planificaciôn

de la red fluviomêtrica nacional y el desarrollo de es ­

tudios posteriores.

b.- Estudio de los datos climatolôgicos.- (Capitulo 3)

Se ha limitado al estudio de los parâmetros climatolôgi­

cos que tienen importante influencia sobre los escurri ­

mientos, de jando a cargo deI Departamento de Ecologîa de

PRONAREG., el estudio de la influencia deI clima sobre

la producciôn potencial deI sector agricola.

Luego de verificar en el campo la ubicaciân y funciona ­

miento de las estaciones meteorolô~icas, se han analiza­

do los datos pluviomêtricos que son la base para el tra~

zado de las isoyetas, tomando en cuenta, de manera siste­

mâtica, tanto el relieve coma los coeficientes de corre­

laciôn entre cada estaciôn y sus vecinas. I~ualmente se

trazaron las isotermas, ayudândose de una relaciôn tempe­

ratura-altura.

Despuês se han dado algunas recomendaciones para mejorar

y ampliar la red meteorolôgica.

c.- Estudio de los datos hidrolôgicos.- (Capitulo 4)

Al igual que para los estudios climatolôgicos, tras veri­

ficar, en el campo, la ubicaciôn y funcionamiento de las

estaciones hidrométricas y lueRo de un profundo anâlisis

de los datos existentes en cada una de ellas, se ha cal­

culado cierto numero de parâmetros que caracterizan las

aguas bajas, los regîmenes generales de caudales y las

crecidas. El propôsito, evaluar los recursos de agua su­

perficial en una regiôn.

Despuês de esta râpida caracterizaciôn de las principales

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1.3

- 12 -

zonas hidrolêgicas del pais se proponen algunas recomen­

daciones para mejorar la red hidromêtrica, apoyândose en

las conclusiones del capitulo 2.

d.- Estudio$ hidrôgeolêgicos.- (Capitulo 5)

En este campo, la informaciên bâsica es deficiente, puês

faltan varias cartas geolêgicas de las que integran el

mapa general del pais, no existe un inventario exhausti­

vo de los puntos de agua y se carece de sondeos profun ­

dos en la casi totalidad del territorio.

Se limita, por 10 tanto, a una interpretaciên hidrogeolô­

gica de los mapas geolêgicos elaborados 0 compilados en

nuestro Departamento para las zonas de poca informaciên,

tratando de extrapolar las caracter1sticas hidrogeolêgi­

cas determinadas en el marco de los diversos proyectos

especîficos.

Las principales conclusiones son las siguientes:

- delimitaciên de zonas de probable interés hidrogeolôgi­

co (disponibilidad de recursos de agua subterrânea).

- recomendaciones para completar la informacién bâsica

existente en las zonas de mayor interés. Se considerê

como de mayor importancia las regiones en las cuales

los recursos de agua subterrânea podrîan complementar

los recursos de agua superficial, en caso de deficien­

cia de éstos Ûltimos. No es el caso de la zona, obje­

to del presente informe, pués en realidad no carece de

agua y por el contrario el problema mâs agudo es el

drenaje.

Las principales recomendaciones esbozadas en este in ­

forme serân examinadas y actualizadas dentro del marco

de los estudios hidrolôgicos de sîntesis, que abarcan

todo el pais.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

El Departamento de Hidrologia del Programa Nacional de Regio­

nalizaciên Agraria (PRONAREG), integrado a principios de Mar­

zo de 1975 y conformado por personal de INAMHI * , INERHI Y

MAG., conforme al Acuerdo Interministerial No. 0160, ha dis ­

tribuîdo sus estudios en los siguientes grupos de trabajo:

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- 13 -

- Estudio de las caracteristicas fisicas

- Meteorologia

- Hidrologia

- Hidrogeologia

El personal que ha colaborado en la realizaciôn del presente in ­

forme, incluyendo a los têcnicos de la ORSTOM, son en total DIEZ

y SIETE. Hasta la fecha son cientos los estudios publicados, a

partir de los cuales se redactarâ la sintesis hidrolôgica deI

pais.

NOTA:

* Hasta Marzo de 1977.

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- 14 -

1.4 BREVE DESCRIPCION DE LA REGION ESTUDIADA

1.4.1 Breve descripciôn de la zona

Al referirse al Oriente Ecautoriano, frecuentemente se

habla de1 Norte, Centro y Sur . Oriente, abarcando

en estas grandes regiones las provincias de Napo, Pas­

taza, Morona Santiago y Zamora-Chinchipe. Esta divi­

siôn se basa en verdaderas diferenciaciones geogrâfi ­

cas. Cabe anotar que el presente estudio comprende

las regiones de Nor y Centro Oriente, en un ârea aproxi­

mada de 100.000 Km2, puesto que la parte Sur fué estu­

diada en el informe de1 '!Estudio Hidrometeoro1ôgico e

Hidrogeo1ôgico pre1iminar de las CUencas de los r10s

Caf'lar, Paute y de1 Sur Ecuatoriano".

En la regiôn Nor-Oriental, de Oeste a Este, se puede

distinf,ui~ varias zonas cuyas caracterîsticas pueden

resumirse brevemente de la siguiente manera:

1) Estribaciones de la Cordi11era

La Cuenca Amazônica se apoya en la Cordi11era de

los Andes cuVas cumbres se acercan a los 6.000 m.

s.n.m. y la 1înea de cresta se ubica siempre arri­

ba de los 3.000 m. de a1titud.

Las estribaciones de la cordi1lera, comprenden una

zona montaf'losa entre 600 V 3000 m. de a1titud. Las

precipitaciones son intensas, la nubosidad es casi

constante, el re1ieve es muy accidentado y condi ­

cionado por muchos fenômenos geo1ôgicos. La pen ­

diente genera1 de los contrafuertes orientales se

quiebra sûbitamente en la cota de los 600 m., aproxi­

madamente.

2) Re1ieves de1 bajo-Oriente

Desde el quiebre de la pendiente Renera1 de los con­

trafuertes, hacia el Este, los re1ieves se ha11an

constituîdos por submontaf'las V colinas, con gradien­

tes uniformes aproximadamente hasta los 350 m., te ­

niendo a continuaciôn la 11anura Amazônica.

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3) L~anura Amazônica

Estâ caracterizada por una selva virgen, precipita­

ciones intensas, sistemas hidrogrâficos extensos y

presencia de complejas y amplias zonas pantanosas.

En la regiôn Centro-oriental del ârea de estudio, se

pueden distinguir también zonas con caracterîsticas

propias que, de Oeste a Este, se resumen brevemente de

la forma indicada a continuaciôn:

1) Estribaciones de las cordilleras

En esta repiôn, apoyada tambiên sobre la Cordillera

de los Andes, se puede ubicar una lînea de cresta

sobre los 3000 m. de altitud desde la cual descien­

den las estribaciones hasta, aproximadamente, los

1100 m. donde se quiebra la pendiente general de

los contrafuertes orientales configurando un acci ­

dentado relieve.

2) Desde los 1100 m. hacia el Este, el relieve se ha ­

lla caracterizado por mesas disectadas y escalona ­

das y, ademâs, por terrazas antiguas, siendo inte ­

rrumpido por los anticlinales de Cutucû, Galeras y

Côndor.

El sistema hidrogrâfico principal 10 constituye el

rîo Namangoza que ha formado valles propicios para

el asiento de algunas poblaciones.

La pendiente regular de esta zona se extiende hasta

los 350 m. aproximadamente, continuando la llanura

amazônica.

3) La llanura amazônica cuya densa ver,etaciôn constitu­

ye selva virgen, los importantes sistemas hidrogrâ ­

ficos desembocan en el Amazonas.

En general, las vîas de acceso al Oriente no son muy nu­

merosas. La red vial es incipiente, la fluvial es tan

sôlo parcial 0 temporalmente navegable. Las fuertes pen­

dientes de la parte alta y los pantanos en las partes ba­

jas, hacen que estas zonas sean poco accesibles, aûn a piê.

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1.4.2 El C1ima:

En genera1 el clirna de la regiôn oriental se encuadra .. -'-',

dentro de1 tipo Af de la c1asificaciôn de Koppen, es

decir c1ima de selva tropical, con sus caracteristi -

cas propias de temperaturas e1evadas y abundantes pre­

cipitaciones, durante todo el ano. La zona posee una

f10ra exhuberante de gran desarro110 y, consecuente ­

mente, un alto porcentaje de humedad re1ativa que, su-

mada a la humedad procedente de la faja amazônica aca­

rreada por los vientos alicios, son causa de la ocu ­

rrencia de grandes precipitaciones que probAblemente

sobrepasan los 6.000 mm. anuales en a1gunos 1ugares

de la estribaciôn oriental de la cordil1era, desde

donde va decreciendo hacia el Este aunque permanecien-

do todavîa muy fuertes. La temperatura, 1ôgicamente

acorde con la topografîa, registra claves muy bajas

en las partes altas de la cordi11era incrementândose

estos conforme se acerca la llanura que encierra a

los afluentes del rio Amazonas, en donde se estabili-

za en un promedio de 25°C.

La deficiente red meteorolôgica en toda esta extensa

regiôn nos ha permitido ûnicamente presentar, en for­

ma muy genera1, las variaciones de los parâmetros cli­

mâticos <Capitu10 3).

1.4.3 Geologîa

El Oriente Ecuatoriano es parte de la vasta cuenca

Amazônica que se desarro11a entre la Cordi11era de los

Andes y el escudo guayano-brasilefio. Se extiende des­

de el saliente de Vaupes en el Sur de Colombia, hasta

el Arco de Contaya en el Perû.

Esta cuenca puede ser dividida, de Norte a Sur, en tres

subcuencas: La subcuenca del Napo, la subcuenca del

Pastaza y la subcuenca de1 bajo Ucayali. La sedimenta­

ciôn en la cuenca se produjo en su mayor parte, en un

medio ambiente de plataforma epicontinental y se desa­

rrollô entre las condiciones continentales del escudo

y las condiciones reosinclinales marinas del cinturôn

môvil andino.

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- 17 -

En el Ecuador, la sedimentaciôn fué francamente mari­

na hasta el Maestrichtiense, seguida de sedimentaciôn

salobre con ocurrencias marinas para pasar posterior­

mente a continental. La zona oriental de1 Ecuador lle

ge a conformarse como una entidad estructura1 después

deI ûlt!mo 1evantamiento de los Andes, en el Tercia ­

rio Superior.

Desde el punta de vista tectônico, pueden distinguir­

se dos repiones: la zona subandina y la Cuenca Amazô­

nica.

- La zona subandina

Forma el limite occidental de la Amazonia y se pre­

senta muy fa11ada y p1egada como resu1tado de la 0­

rogenia anc1ina. Estâ formada par una comp1eja su ­

cesiôn de sedimentos que han sido solevantados, cons

tituyendo los contrafuertes de los Andes.

Puede ser dividida en tres dominios estruetura1es:

- La cordi11era de Cutucû al Sur

- El domo anticlinal de1 Napo, al Norte

.. La lînea de "frente de empuje lô, ligeramente al Es­

te de los anteriores, jalonada por estructuras

asimétricas •

La cordi11era de Cutucû corresponde a un anticlinal

de direcciôn NNE-SSW cuyo nûc1eo estâ constituido

por terrenos liâsicos de la formaciôn Santiago.

El domo anticlinal de1 Napo es una enorme estructu ­

ra anticlinal de eje NNE-SSW conformada por la for ­

maciôn Napo deI Cretâcico Superior.

El "trente de empuje" estâ constituîdo por una serie

de estructuras anticlinales que, se~n sondajes rea1i­

zados por la Compania Shell, muestran un plane de ca­

balgamiento con 45°de inclinaci6n y empuje hacia el

Este. Hacia el Norte estâ senalado s6lamente por fa­

llas subverticales. (Rio Coca) •

- La Cuenca Arnazônica sensu stricto

Es el antepaîs de la cadena andina y forma una pla­

taforma suavemente inclinada que se apoya bordeando

al escudo guayano-brasileno. La parte oriental de

la cuenca, llamada también plataforma de Tiputini s

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presenta una pendiente bastante re~lar hasta el

eje de la cuenca. Esta tiene una direcciôn grose­

ramente NNE-SSW y esta muy cerca deI trente de ca­

balgamiento andino.

En esta regiôn se pueden distinguir algunas estru~

turas econômicamente importantes por sus yacimien­

tos de petrôleo: las fallas de Tiputini en la zo­

na oriental y, un poco al Sur de éstas, las estruc

turas anticlinales de Llorocachi.

Una informaciôn estratigrâfica completa se da en

el cap. 5.3.

1.4.4 Edafologîa (Dr. Michel Sourdat e Ing. Edmundo Custode)

Al Norte deI paralelo 3°S, el Oriente comprende una

zona montaftosa accidentada, que se prolonga hacia el

Este en "mesas n disectadas, relieves de colinas y lla­

nuras sedimentarias mâs 0 menos bien drenadas. Materia

les volcânicos (coladas y materiales de proyecciôn), 0

de origen volcânico (depôsitos detriticos) recubren

una parte importante deI sustrato. Al Sur deI parale­

10 30 S, el Oriente es casi enteramente montaftoso. Las

llanuras sedimentarias estan limitadas a estrechos va­

lIes. Los materiales de tipo volcânico son excepciona­

les.

Trataremos separadamente estos dos conjuntos conside ­

rando, por una parte las diferencias naturales, y por

otra las disparidades de nuestras fuentes de informa ­

ciôn: REGIONALIZACrON-ORSTOM, por el Norte~ PREDESUR­

SCET por el Sur. En arobos casos cabe seftalar el carac­

ter preliminar de los trabajos.

1.4.4.1 El Oriente al Norte deI Paralelo 3°S

a) Las zonas montaftosas

La vertiente oriental de la cordillera real, inclu~

do el cono de deyecciôn con~lomerâtico que forma la

Regiôn de Puyo, esta casi enteramente cubierta por

proyecciones volcanicas finas (sujetos a verifica ­

ciôn al Norte de la latitud deI CAYAMBE y al Sur de

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la del SANGAY).

Si se juzga el suelo segGn una capa superficial

convencionalmente limitada a 2 metros de profun­

didad, sep:ûn las normas del U.S.D.A. Soil Taxono­

my, se puede decir que toda esta zona est§ cubier­

ta por suelos alofânicos perhidratados resultado

de una meteorizacién y total lixiviacién de las

cenizas volcânicas.

(Hidrandepts de la U.S.D.A. S.T.): son suelos pro­

fundos, sueltos, con alto porcentaje de agua has­

ta un 250%, qu!micamente muy pobres y sensibles a

la erosién. Sinembargo, cabe resaltar que la me­

teorizacién alcanza al sustrato por debajo de la

capa de cenizas provocando una arenizacién muy

profunda de los granitos, una arcillizacién muy

profunda de los esquistos y de los conglomerados

conformados por cantos ronados volcânicos, una

arcillizacién poco profunda de las coladas andesî­

ticas y una arenizaciân muy limitada de las are ­

niscas cuarcîticas.

Estas modalidades de la meteorizaciân tienen una

influencia capital sobre la morfop,énesis y sobre

el escurrimiento superficial.

Ignoramos aun si hay cenizas en la Cordillera de

CUTUCU, y la forma en que se manifiesta la meteo­

rizaciân deI sustrato, formado en partes por cali-

zas.

b) Las mesas disectadas

Sus superficies superiores estân formadas por se­

dimentos de orîgen parcialmente volcanico (grauva­

cas), consolidadas luego meteorizadas segûn modali­

dades variables. Las cenizas volcânicas estân au­

sentes. El suelo desarrollado sobre estas grauva­

cas es profundo, arcilloso, compacto, quîmicamente

muy pobre y de color café (Oxics Dystropepts).

Estos relieves forman un abanico que se extiende a

partir de Puyo en direccién Este y sobre todo ha ­

cia el Sur-Este. La capa superficial de grauvaca

reposa sobre arcillas amarillas 0 rojas en guija -

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rros cuarciticos y quîmicamente muy pobres, que

afloran en las partes disectadas deI paisaje; los

suelos correspondientes son poco profundos, arci­

llosos, compactos, quîmicamente muy pobres y de

color rojo 0 amarillento (Oxics Dystropepts).

c) Los relieves de colinas

Al pié de las zonas montaftosas y de las mesas, un

poco mâs elevadas que las llanuras aluviales, las

colinas ocupan la mayor parte deI Oriente. Resul­

tan de la disecciôn de sedimentos antiguos profun­

damente meteorizados. Los suelos correspondien ­

tes son poco profundos, arcillosos, compactos,

quimicamente muy pobres, de color rojo (Oxics Dys­

tropepts) •

d) Las llanuras sedimentarias bien drenadas

Estân forrnadas sobre coluviones 0 aluviones de

texturas variables, extendidas sobre anchas super­

ficies 0 estrechamente limitadas a los valles.

Sobre material volcânico (Cuencas de los rios Agua

rico, Napo y Pastaza) los suelos son profundos,

sueltos, areno-limosos a limo-arcillosos, quîmi ­

camente bastante ricos, de color café claro (Vi ­

trandepts y Dystrandepts). Desarrollados sobre

material no volcânico (Cuencas de los rios San Mi­

guel y Putumayo), los suelos son mâs 0 menos pro­

fundos, arcillo-limosos, compactos, quimicamente

pobres, de color rosado.

Los relieves de colinas se hunden progresivamente

aguas abajo en grandes zonas pantanosas. Estas es­

tân asentadas en las arcillas sedimentarias anti ­

guas y parcialmente rellenadas de sedimentos recien

tes. La saturaciôn deI suelo es permanente. La

sumersiôn es temporal. En la periferia de estas

zonas, los suelos son profundos, arcillosos, qui­

micamente ricos, de colores grises 0 manchados

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por la gleyficaciôn. En el centro, los suelos es­

tân constituîdos por una acumulaclôn de materia

orgânica fîbrica en vîa de descomposici6n (Tropa­

cuepts 0 Trapocuents; Tropofibrists).

1.4.4.2 El Oriente al Sur deI paralelo 30 S

Las vertientes orientales de la cordillera real y

de la cordillera deI Cândor presentan afloramien­

tos de rocas metamôrficas 0 sedimentarias (esquis­

tos, areniscas) sobre las cuales los suelos estân

a menudo erodados (Orthents, Oxics-Dystropepts).

b} Los valles

Aquî se encuentran suelos arcillo-arenosos (sobre

aluviones antiguos) 0 limo-arcillosos (sobre alu­

viones recientes), a menudo mal drenados, proba ­

blemente pobres por falta de material de origen

volcânico.

1.4.4.3 Conclusiones

En general, los suelos deI Oriente se han desarrolla­

do bajo cobertura forestal. Sus caracteristicas fî­

sicas y quimicas resultan deI equilibrio entre las

influencias respectivas deI sustrato y de la cubier­

ta selvâtica. Estas caracterîsticas podrîan ser sen­

siblemente alteradas por el desbrosamiento. Los ele­

mentos quîmicos que el suelo proporciona a las plan­

tas le son restituidas por la misma selva y se en ­

cuentran almacenados, en su mayorîa, en los horizon­

tes superficiales orgânicos; los mismos que al ser

expuestos a la insolaciôn, al escurrimiento superfi­

cial, al pisoteo deI ganado 0 al trânsito de mâqui ­

nas de tracciôn u orufas, declinarân râpidamente.

Las cualidades fîsicas, ya precarias bajo la selva

natural, subsistirân dificilmente, sobre todo en ca­

sos de mecanizaciân y de pastoreo directo.

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1.4.5 ECOLOGIA (Boletîn Técnico No. 23 - INIAP-Diciembre

1977)

La descripciôn ecolôgica deI Oriente se elaborô en ba­

~e a lo~ mapas de isoyetas e isoterrnas (mapa 3) de la

regiôn, este ûltimo en funciôn de los limites altitudi­

nales de las formaciones ecolôgicas. El sistema de

clasificaciôn empleado es el de Holdridge.

En la regiôn Oriental se han identificado seis forma ­

ciones, siendo éstas:

Bosque muy hûmedo tropical (bmht)

Los limites climâticos de esta ~orrnaciôn son temperatu­

ra media anual mayor a 23°C, con una precipitaciôn pro­

medio anual sobre los 4000 mm., ocupa una superficie

aproximada de 230.000 hectâreas.

En sentido altitudinal esta formaciôn se extiende de

los 100 hasta los 600 m.s.n.m. La estaci6n meteorolô­

gica representativa de forrnaciôn es Tena con su zona

de influencia.

La vegetaciôn natural es un bosque tropical el cual in­

cluye entre otros: Sande, Brosinum sp.; Sangre Virola

sp.; Chonta 'Caspi, Terminalia amazônica~ Copal, Pro

tium sp; Llanta, Didinopanax sp; Pitiuca, Clarisia ra­

cemosa; Batea, Vochysia sp; Nectandra sp. Debido a su

alta pluviosidad de origen conveccional y orogrâfico,

existe sobre los ârboles muchas trepadoras leftosas, e­

pifitas, musgos y liquenes.

El uso de la tierra como acontece en toda la regiôn o­riental estâ mayorrnente dedicada a pastizales y culti­

vos de subsistencia como: ma1z, yuca, naranjilla, plâ­

tano, cana de azûcar, sobre Dystrandepts, tropacuepts,

e Hidrandepts en las partes planas con problemas de

drenaje.

La potencialidad de la zona para el desarrollo agricola

y ganadero por su alta pluviosidad es muy limitada, ma­

yormente deberia mantenerse como bosques protectores, ,

sinernbargo podrîa recomendarse plantaciones experimen ­

tales de caucho y palma africana.

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Bosque h~medo tropical (bht)

Esta formaciôn tiene las mismas caracter1sticas altitu­

dinales y de temperatu~a deI bosque muy hÛIDedo tropi ­

cal, con la diferencia de que la precipitaci6n prome ­

dio anual fluctûa entre los 2000 y 4000 mm. Las esta­

ciones meteorolôgicas representativas de esta forma

ciôn son Putumayo, Limoncocha, Tiputini, Curaray y

Taisha. El area que abarca este tipo de bosque es de

680.000 hectareas.

El bosque hûmedo tropical cubre la mayor superficie de

la regiôn oriental, la vegetaci6n es mas 0 menos simi­

lar a la de formaciôn anterior, con una gran cantidad

de palmas.

En el Nor-Oriente, sobre llanuras aluviales, desarro ­

lladas a partir de materiales vol~anicos de origen fl~

vial y eôlico, 0 en antiguos cauces de los rios, so ­

bre los suelos denominados Vitrandepts se cultiva:

cacao, café, banane, platano, maiz, yuca y arroz.

Los pastizales se encuentran s)bre Vitrandepts y Dis ­

trandepts, estos ûltimos con una capacidad de reten

ciôn de agua mayor al 100%, 10 que dificulta el manejo

intensivo de ganaderia, puesto que el sobre-pastoreo

puede causar la compactaciôn deI suelo, 10 que trae

consigo la degradaciôn deI pasto y la consiguiente in­

vasiôn de malezas. Los cultivos potenciales serian

aquellos de tipo perenne que simule las condiciones

ecolôgicas de esta formaciôn como: palma africana,

aunque es de anotarse que en Limoncocha algunos ejem­

plares estan atacados por un hongo que causa la "Mar ­

chitez sorpresiva" 10 cual puede incidir en sus rendi­

mientos. Otro cultivo es el caucho, si no existe el

ataque de Dothidella.

Para plantaciones forestales de carâcterindustrial,

se recomienda Gemelina arborea, Pinucaribaea, Kadan

Anthocephalus cadamba, con buen crecimiento en el Co ­

ca, Eucalyptus de gluta y Laurel, Cardia alliodora.

Sobre los suelos denominados Dystropepts, arcillosos,

profundos, de color amarillo rojizo y rojos, que ocu­

pan las mesetas altas fuertemente disectadas y en los

Tropacuepts e Hidrandepts que ocupan las âreas mas ba-

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- 24 -

jas, que se caracterizan por estar estacionalmente inu~

dados, 0 con una tabla de agua superficial, se deberîa

establecer plantaciones de man! de ârbol, Caryo-dendro­

norinocensis, native de la regiôn, cuyo aceite es de

excelente calidad, sus rendimientos se estiman de 3 a 4

toneladas por Ha y por ano, puesto que esta especie,se

desarrolla sobre suelos pobres y es resistente a las

inundaciones.

Otro cultivo que debe pensarse en los suelos denominados

Vitrandepts y Dystrandepts, es la pimienta negra, Pi ­

per nigrum. En los bajiales (tropacuepts e Hidran

depts) se puede cultivar el bijao, Calathe insignis,

nativo de la regiôn, de cuyas hojas se extrae cera,

que es de calidad similar a la cera de Carnauba de Bra­

sil.

De los cultivos denominados miscelâneos y propios de

la regiôn, se puede citar el gengibre, Zingibir offici­

nalis y la yuquilla, Curcuma doméstica, el cual contie­

ne colorantes y aceites esenciales para la preparaciôn

deI "Curry".

Bosque pluvial pre montano (bppm)

Esta formaciôn corresponde a zonas situadas entre los

600 y 2000 rn.s.n.m., con una temperatura media anual

entre los 18 y 22°C, con una precipitaciôn promedio

anual mayor a los 4000 mm.

La estaciôn meteorolôgica representativa deI bosque

pluvial pre montano 0 subtropical es Pastaza.

Abarca unas 360.000 hectâreas de la regiôn oriental

ecuatoriana.

El bosque de esta formaciôn mâs que en ninguna otra,

se encuentra cubierto de muchas epifitas, musgos y l1qu~

nes, son ârboles de mala forma, con diâmetros no mayores

de 50 cm., las especies mâs comunes son: Copal, Protium

sp; Yaguar caspi, Dialyanthera otoba; Ishpingo, Nectan­

dra sp; Higueron, Ficus sp; Pitiuca, Clarisia racemosa;

Ferman Sanchez, Triplaris, guayaquilensis, Laurel, Cor­

dia ulliodora.

Los cultivos como la cana de azûcar, la naranjilla, plâ-

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tano, maiz, yuca, se encuentran en las partes planas

sobre los suelos denominados Distrandepts, Tropacuepts

e Hidrandepts, predominando en estos dos ûltimos la ga­

naderia, con los consiguientes problemas de manejo por

la gran capacidad de retenciôn de agua de estos suelos

y la fragilidad de los mismos a la lixiviaciôn y ero ­

siôn por efecto de las altas precipitaciones.

En esta formaciôn como también en el bosque muy hûmedo

y hÛffiedo pre montano, los pastizales asentados sobre

estos suelos se degradan en un periodo de 4 a 5 anos,

problema que se refleja en la prâctica de carâcter em­

pirico que realizan los colonizadores asentados en es­

tas formaciones y que consiste en: Al quinto ano se

abandona el pastizal (para hacer descansar el suelo),

el cual es invadido por especies secundarias, especial­

mente un ârbol muy apreciado en la regiôn por la utili­

dad de su madera en construcciones, el Pihue de la fa­

milia Compositae, dando un lugar a un manejo sil'~~pas­

toral (Foto 4). Una vez que descansa el suelo por un

periodo de 2 a 3 anos, se vuelve al pasto. Esta prâc­

tica debe extenderse y racionalizarse mediante la in ­

vestigaciôn de los factores que inciden en su regenera­

ciôn natural, igual puede decirse con respecte al Lau­

rel, Cordia alliodora, como puede verse cerca de Misa­

gualli.

El ûnico pasto que resiste bien sobre estos tres sue ­

los es el Gramalote Morado Axonopus Scoparlus y no es

coincidencia que el anâlisis quimico deI mismo revele

un contenido deI 90% de agua, como tampoco 10 es la in­

cidencia deI "salivazo" en los pastizales asentados so­

bre Distrandepts, especialmente en el Sur oriente.

Aunque en la prâctica ganadera deI sogueo actûan facto­

res de carâcter socio-econômico, parece que esta prâcti­

ca estâ muy relacionada con el uso y manejo de estos

suelos, puesto que con el sogueo, directa 0 indirecta ­

mente se evita el sobre pastoreo.

La potencialidad de estos suelos es muy limitada y su

cubierta vegetal deberla mantenerse como bosque protec­

tor.

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Bosque muy humedo pre montano ( b.m.h.p.m)

En 10 que se refiere en altitud y temperatura es seme­

jante al bosque pluvial pre-montano, sinembargo en 10

que se refiere a la precipitaciôn sus valores oscilan

entre los 2000 y 4000 mm.,segûn informaciôn proporcio­

nada por la estaciôn meteorolôgica Sangay, su superfi­

cie aproximada es de 185.000 hectareas.

La composiciôn floristica de sus bosques, es mas 0 me­

nos similar a la de la formaciôn anterior, con un bos­

que mucho mas denso, de mejor forma, altura y diametro,

con una gran cantidad de palmas en su estrato medio.

En sus bosques secundarios predominan el Guarumo, Ce ­

cropia sp; Balsa, Ochroma laropus; Fernan Sanchez, Tri

plari~ guayaquilensis; Balsa macho, Helio carpus sp.

Dentro de esta formaciôn se destaca el cultivo deI té,

Camelia theifera, sobre Hidrandepts, Vitrandepts, deri­

vados de cenizas volcanicas de origen eôlico 0 fluvial.

El patrôn de cultivos es similar a la formaciôn ante ­

rior, con los mismos problemas aunque en menor magni ­

tud, en cuanto a su uso y manejo.

Se recomienda plantaciones de café sin sombra, tipo

Canephora, variedad robusta, la Canela, Cinnamomun cey­

lanicum, Ramio, Boehmeria nivea, Sisal, Fourcroya sp,

dentro de las especies forestales, Eucalytus deI grupo

Saligna Grandis.

Bosque hûmedo pre montano (b.h.p.m.)

Las caracteristicas climaticas de esta formaciôn, en 10

que se refiere a altitud y temperatura, eS similar a la

anterior, con una precipitaciôn media anual entre los

1000 y 2000 mm. Ocupa una superficie aproximada de

980.000 hectareas.

Esta formaciôn se la encuentra mayormente en el Sur 0 ­

riente, con las estaciones meteorolôgicas de Sucûa y Za­

mora.

El uso dominante de la tierra de esta fnrmaciôn es la

ganaderia y en menor escala la agricultura sobre Vitran

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- 27 -

depts y Distrandepts, siendo este ûltimo suelo el mâs

comûn, especialmente en la zona comprendida entre Ge ­

neral Plaza y Macas.

En el Valle deI Upano los Vitrandept~ que ocupan gran­

des âreas, estân dedicados a pastizales para engorde

de ganado, se cultiva: maiz, plâtano, cana de azûcar,

arroz, yuca, cacao y café.

Los cultivos potenciales serian los recomendados para

la formaciôn anterior.

Bosque muy hûrnedo montano bajo (b.m.h.m.b.)

En el sentido altitudinal, esta formaciôn se localiza

entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., con temperaturas medias

entre 12 y 18°e, con una precipitaciôn media anual so­

bre los 2000 mm. Su localizaciôn geogrâfica son las es­

tribaciones de las cordilleras norte, centro y sur orie~

tales, incluyendo Yaramuro, Numbala, Zamora y Zumba.

La vegetaciôn tîpica de esta formaciôn es el Romerillo,

Podocarpus sp; Aliso, Alnus jorullensis; Sarar, Winma­

nia sp; Sota, Clusia sp; Bambusillo, Chusquea sp.

Los usos deI suelo predominantes son los pastizales,

maîz, papas y hortalizas.

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CAPITULO 2

CARACTERIZACION DE LAS ZONAS

HIDROLOGICAS HOMOGENEAS CON MIRAS A LA

PLANIFICACION DE LA RED

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condicionada con

ca, la cual, en

te 0 no existe.

- 29 -

2.- CARACTERIZACION DE LAS ZONAS HIDROLOGICAS HOMOGENEAS CON MIRAS A

LA PLANIFICACION DE LA RED HIDROMETRICA

2.1. METODOLOGIA EMPLEADA y DELIMITACION DE LOS FACTORES FISICO

CLIMATICOS

Naturalmente, la delimitacién de las zonas homogêneas est~

la disponibilidad de la informaciôn teôri­

el casa deI Oriente ecuatoriano, es deficie~

De esta forma la determinaciôn de las carac

teristicas hidrofisicas es muy variable y su precisién vie ­

ne rnermada en comparaciôn con el resto de regiones deI pais.

De ahî la necesidad de apoyarse en otros estudios logrados

en los distintos departamentos de PRONAREG. para obtener re­

sultados satisfactorios.

De esta forma se utilizaron los distintos mapas elaborados

por edafôlogos y geomorfôlogos deI "Grupo Oriente" publica ­

dos a escala 1: 500.000.

Recordamos los limites de clase de cada uno de los parâme ­

tros y las diversas dificultades que se salvaron para poder

adaptarlos a los limites rigidos de permeabilidad.

Por otro lado las variaciones bruscas de los par~metros es

tudiados han obligado a adoptar una denominaciôn adicional

caracterizada por la letra H que significa heterogênea, es

decir corresponde a una zona donde no estâ bien definido tal

par~metro.

2.1.1 El factor pluviomêtrico (H) Fig. (2.1)

En funciôn de las alturas pluviométricas anuales (pam), han

sido seleccionadas los siguientes limites de clase:

HO Fam 250 mm

Hi 250 Fam 500 mm

H2 500 Parn 750 mm

H3 750 Pam 1000 mm

H4 1000 Fam 2000 mm

H5 2000 Fam

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- 30 -

Las zonas orientales generalmente no poseen una estaciôn se­

ca definida; sinembargo, las mayores precipitaciones se re ­

gistran entre los meses de Julio y Agosto.

Cabe destacar que el promedio general de precipitaciôn e~

superior a los 2000 mm, es decir que el factor pluviométri­

co es bastante homo~éneo en toda la zona. Sinembargo en la

zona sur, en el valle deI paso Namangoza, los registros de

las estaciones existentes, indican precipitaciones inferio­

res a los 2000 mm anuales.

Por falta de estaciones y de datos no fue posible hacer li­

mites de clase entre 2000 mm y los probables 6000 mm que

caen en algunas zonas.

2.1.2 El tipo de aporte subterrâneo (ver fig. 2.2)

Clase P 2 Zona permeable con capa acuîfera generalizada y

avenada

Pertenecen a esta clase todos los depôsitos alu ­

viales, coluviales y glaciales, las formaciones

compuestas de conglomerados 0 areniscas, y las u­

nidades arenosas y limo-arenosas (Fm. Mesas).

Clase P 3 Zona con permeabilidad media 0 débil

Los acuiferos son de extensiôn 0 importancia re ­

ducida, corresponden generalmente a formaciones

de tobas, piroclâsticos 0 formaciones mixtas, com­

puestas en parte de arcilla. (Fm. Chalcana).

Clase P 4 Zonas cârstica 0 fisurada

No existe un acuîfero pero si una macro-permeabi ­

lidad, que corresponde a fisuras donde se produce

un escurrimiento subterrâneo irregular.

En la zona estudiada existe realmente una red cârs

tica, dando lugar su invierno a manantiales de cau

dal importante que disminuyen en verano. A este

grupo pertenence la formaciôn calcârea deI Napo que

cuenta con cuevas de disoluciôn en las zonas de Ar-

h 'd ..., .c ~ ona y 'l":it~ma .

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- 31 -

Clase P 5 Zona impermeable

Son rocas sin acuifero notable coma 10 son las ro­

cas semimetamôrficas y metamôrficas, 0 las intru­

siones de rocas granîticas. Debe anotarse que es­

tas rocas pueden determinar permeabilidades de la

clase P4, en limitadas localidades, cuando estan

muy fracturadas.

Clase P3H Zonas de permeabilidadheterogênea

Ocurre cuando se encuentran en la misma zona te ­

rrenos de clase diferente pero de tan poca exten­

siôn que no se pueden mapear, 0 cuando una forma­

ciôn esta constituîda de materiales diferentes

(Fm. Chapiza).

2.1.3 El relieve (ver fig. 2.3)

Se ha definido en el primer informe el desnivel especîfico

(DS) de una cuenca, de la forma siguiente:

=

donde:

D A

L

H5 =Diferencia de altura entre las curvas de ni

vel que abarcan bajo ellas, respectivamen­

te, el 95% y el 5% de la superficie total

de la cuenca.

•A = Area de la cuenca

L = Largo deI rectangulo equivalente

Este DS fuê seleccionado para permitir comparar el relieve de

dos cuencas de superficie 0 de forma diferente.

Las clases de relieve escofidas son las siguientes:

•R1 Relieve muy dêbil DS 10 m

R2 Relieve débil 10 DS 25 m

• R3 Relieve débil o moderado 25 DS 50 m

R4 Relieve moderado 50 DS 100 m

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- 32 -

RS Relieve moderado a fuerte 100 DS 2S0 m

R6 Relieve fuerte 250 DS500 m

R7 Relieve muy fuerte 500 DS 1000 m

RS Relieve extremadamente fuerte 1000 DS 2500 m

Estas clases fueron determinadas mediante la utilizacién deI

mapa 1/1'000.000 deI IGM., en ausencia de informacién topo ­

grafica a escalas mayores. Se establecieron tres grandes di

visiones deI relieve de acuerdo a estimaciones obtenidas en

base a los datos proporcionados pOl' los técnicos de Edafolo­

gîa deI r,rupo Oriente.

Una regién de llanuras amazénicas con relieve muy suave (Ri),

en zonas inferiores a los 300 m de altura aproximadamente.

Luego una zona comprendida entre los 300 y 1100 m., con un

relieve subamazénico (R2-5), caracterizado pOl' la presencia

de colinas al norte de la zona y mesas disectadas y escalo­

nadas en la regién comprendida entre el rîo Pastaza y la lî­

nea de protocolo de Rîo de Janeiro.

La tercera zona sobre los 1100 m de altura, tiene un relieve

netamente montaftoso (R6-8). Incluye las estribaciones orien­

tales de la cordillera de los Andes y el ramal llamado "Cor­

dillera de Cutucû", al sur de la zona •

Debe anotarse que, debido a los limitantes topograficos, no

fué posible trazar las cuencas unitarias, de acuerdo a las

recomendaciones de los capîtulos 2.1.6 y 2.2.3 del primer

informe.

2.1.4 Altura media de las cuencas (ver fig. 2.4)

La clasificacién se hizo de acuerdo al siguiente cuadro:

AO 0 altura media 400 m

Ai 400 " " SOO m

A2 SOO " " 1200 m

A3 1200 " " 1600 m

A4 1600 Il " 2000 m

AS 2000 " Il 2400 m

A6 2400 " " 2S00 m

A7 2800 " Il 3200 m

A8 3200 " " 3600 m

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• 3600

4000

- 33 -

altura media 4000 m

Las diferentes clases de altura fueron determinadas conside­

rando los inconvenientes mencionados anteriormente. Por

consiguiente se escogieron clases de amplios l1mites: Ao'A

l_

2, A

3_

4, A

4_

10.

2.1.5 La cobertura vegetal

La regiôn Oriental Ecuatoriana, parte de la Cuenca Superior

deI rio Amazonas, posee una cobertura vegetal bastante homo­

génea que ademâs se conserva sin haber sido alterada por el

hombre 10 cual ha permitido no tomar en cuenta este parâme ­

tro para la definiciôn de las cuencas homogéneas.

Sinemhargo hay zonas de colonizaciôn como las de Puyo, Tena,

Coca, Macas, etc., que rompiendo brevemente esta homo~enei ­

dad permitirîan estudiar el efecto producido por las diver ­

sas prâcticasagrîcola-ganaderas en el ciclo hidrolégico.

Lamentablemente, dada la poca extension de estas âreas colo­

nizadas y el grado de amplitud deI presente trabajo, impide

que se considere este importante efecto al clasificar dichas

zonas homogéneas, teniendo presente que el tamano medio de

las cuencas unitarias varîa entre 50 y 100 Km2. Estudios

posteriores deberân analizar y profundizar este aspecto.

2.2 DETERMINACION DE ZONAS TEORICAMENTE HOMOGENEAS y PLANIFICACION

DE LA RED HIDROMETRICA

Siguiendo el criterio deI primer informe (cap. 2.3) se han de­

terminado, por superposiciôn de mapas de los cuatro parâmetros

considerados (H, P, R, A), B zonas homogéneas de caracterîsticas

seme jantes , dentro de las cuales cada uno de los factores fisi­

co - climâticos tienen poca variaciân (fif. 2.5). La clasifi­

caciôn de las zonas sigue el mismo orden que el de los factores,

es decir H, P, R Y A, obteniéndose conjuntos de caracterîsticas

hidrolôgicas poco variables, que reflejan la homogeneidad de la

gran zona estudiada.

Se ha propuesto una ampliaciôn de la red, teôricamente ôptima,

de estaciones hidromêtricas representativas para cada zona 0

grupo de zonas homogéneas (fig. 2.6). Cuando se han recomenda­

do varias estaciones para una misma zona, se ha designado a la

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- 34 -

o las estaciones de alternativa con el nûmero de la estaciôn

principals seguido de un literaI en orden alfab~ticos por ejem­

plos 3b s 3c s para las estaciones de la zona homogénea nûrnero

3). De esta manera las 8 zonas homogéneas estarân representa­

das por las 7 estaciones seleccionadas s que nurneradas a par ­

tir de 1 cubren una ârea de drenaje superior a los 50 Krn2 de

superficie.

Ademâs de estas estaciones s que abarcan r,eneralmente cuencas

de pequefia importancia s se debe tomar en cuenta la red comple­

mentaria para las grandes cuencas (superficie superior a los

500 Krn2) cuya selecciôn debe hacerse en funciôn deI escalona ­

miento de estaciones a 10 largo deI curso de los grandes rîos

(ver capîtulo 2.3.4).

La metodologia empleada para la deterrninaciôn de zonas homo ­

géneas por superposiciôn de los mapas de los principales fac ­

tores considerados s no puede reflejar las caracteristicas 10 ­

cales u ocasionales de algunos rios s tal como la regulaciôn

producida por lagunas s glaciares 0 zonas inundables. Se debe­

ria examinar estas particularidades antes de instalar las esta

ciones recomendadas.

Recordamos nuevamente s que la precision en la deterrninaciôn de

estas zonas estâ en funcion de la calidad de los documentos bâ

sicos disponibles y que en la regiôn norte y centro orientes

esta delimitacion tiene solamente un valor indicativo y deberâ

rehacerse cuando se mejore la informacion disponible.

LISTA DE ZONAS HOMOGENEAS***** ** ***** **********

• CARACTERISTICAS ZONA ZONAS SIMILARES ESTACIONES REPRESENTA

TIVAS

H4 P2R

2_

SA

1_

2 7 No hay sitio represen-tativo sino a escala

• de cuencas vertientesrepresentativas.

HSP

2R

6_

7A

3_4 4 6 1* s 1a s 1b.

HS P3 R1AO 3 8 2*, 2a s2b,2c s etc.(1)

• HSP

3HR

1AO 8 3 8* 3a,

HSP

3HR

2_

SA

1_

2 5 4,~ 4ic ,4a,4b, etc. (1)

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- 35 -•

•H5 P4 R

2_

5A1

_2 2 5 5*,5a,Sb,5c,5d (1).

HS P4R

6_8

A3_4 6 ~4 6*,6a,6b,6c.

HS Ps R6_8 A4-10 1 6 7,7a,7b*,7c*,7d*,7e*,7f*.

NOTA (1) Estas zonas de gran extensiôn, deben ser representadas por

mâs de una estaciôn.• NOTA (2) De los sitios de estaciones propuestos, los mâs importantes

estân destacados con un asterisco.

NOTA (3) Cuando una zona de caracterîsticas similares es ayacentes a

• la zona asignada se la ha subrayado.

2.3 COMPARACION CON LA RED ACTUAL

La etapa siguiente a la planificaciôn es comparar la red exis­

tente con la teôrica y evaluar las modificaciones deseables.

Para esta comparaciôn se ha tomado en cuenta todas las esta ­

ciones que se han podido reconocer, sin considerar la calidad

de la informaciôn 0 la duraciôn de su funcionamiento.

Algunas estaciones de la red actual, que no coinciden con las

estaciones propuestas, pueden dar aproximaciones aceptables

para 10 cual se debe desviar el esquema teôrico hacia esta

realidad, a fin de no desperdiciar valiosos anos de observa ­

ciones, sin hablar del ahorro de economîas.

Estas conclusiones basadas en varios criterios subjetivos,

tienen, en algunos casos, un carâcter indicativo que servirâ

de elemento de juicio para tomar una decisiôn final.

Recuerdese también que la presente planificaciôn concierne ûni

camente a las estaciones de la red bâsica, es decir, las esta­

ciones destinadas a ser observadas indefinidamente. Junto a

esta red bâsica, pueden existir estaciones especiales (0 de

tercer orden), instaladas con objetivos especificos, que serân

levantadas una vez alcanzado su propôsito (construcciôn de re­

presas, plantas eléctricas, etc.).

2.3.1 Estaciones de la red cuya ubicaciôn coincide 0 estâ muy cer­

ca de las ubicaciones recomendadas en el capîtulo 2.2

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•- 36 -

•RECOHENDACION NOMBRE DE LA

ESTACIONAREA (Km2) No. ZONA CARACTERISTICAS

7,7a,7b*,7c*,etc* Quijos en Baeza 909 1 HS Ps R6_8 A3-10Oyacachi A.J.Quijos 634 " "Sta.Rosa A.J.Quijos S6 " "Quijos D.J.Oyacachi 2617 " "Verde A.J.Pastaza 126 " "Jatunyacu D.J.Iloculin 2960 " "El Golpe en Aucacochi " "Yanaurco D.J. Valle " Il

La zona No. 1 es la unica actualmente representada en la re­

giôn de estudio. Sinernbargo, debido a la posici5n de las

• estaciones representativas, todas ubicadas en la parte nor­

te de la regiôn, a la extensiôn de la misma y al gran pote~

cial hidrico aprovechable, debe considerarse a esta zona uni­

camente como parcialmente representada por las seis estacio-

• nes citadas (ver sitios 7b, 7c, 7d, 7f).

2.3.2 Estaciones recomendadas para las cuales no se han podido en­

contrar equivalente en la red existente.

RECœENDACIONES No. ZONA CARACTERISTICAS OBSERVACl ONES

1*,1a,lb 4 HS P2R

6_7

A3

2*,2a,2b,etc. 3 HS P3 R1 Ao

3*,3a 8 HS P3H R1 Ao

4*,4a,4b,etc. 5 H5

P3H

R2

_5

Al

_2

5*,5a,5c 2 H5 P4R

2_

5A1

_2

6*,6a,6b 6 H5 P4R

6_8

A3

_4 Ver zona # 46 del in-

forme del sur, parcial­

mente representada por

la estaciôn del rio Chu

chumbletza A.J. Zamora •

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- 37 -

2.3.3 Red complementaria de las grandes cuencas

En la regiôn de estudio sôla existen dos estaciones que re ­

presentan a las "grandes cuencas", por consiguiente, es ne­

cesario, como se propone a continuaciôn, la implementaciôn

de las mismas siguiendo un escalonamiento regular, de acuer

do a la importancia de las âreas de drenaje, a fin de que

el recurso agua sea bien conocido.

La planificaciôn se la ha realizado considerando las cuen ­

cas de los grandes r10s y sus tributarios mâs importantes,

tratando de tomar en cuenta la accesibilidad a las estacio­

nes propuestas.

a) Cuenca del rio Napo

En la parte alta de la cuenca, la estaciôn del rio JATUN

YACU D.J. ILOCULIN, con 2960 Km2 de Superficie de escu ­

rrimiento, puede ser considerada coma bien ubicada dentro

del marco de las "grandes cuencas". Es ademâs represen­

tativa de la zona No. 1 sitio 7•

Faltaria instalar dos estaciones:

Sitio G1: Napo D.J. A~angayacu (aproximadamente 12200

Km2) antes de la confluencia con el rio Coca.

Sitio G2: Napo en nuevo Rocafuerte (aproximadamente

27800 Km2)

Rio Aguarico

Faltaria instalar estaciones en:

Sitio G3: AGUARICO EN LAGO AGRIO (aproximadamente 4450

Km2)

Sitio G4: CUYABENO A.J. AGOARICO (aproximadamente 2000

• Km2)

Sitio G5: AGUARICO D.J.CUYABENO (aproximadamente 9100

Km2)

Sitio G6: AGUARICO A.J. NAPO (aproximadamente 13600 Km2)

•Rio Coca

La estaciôn del rio QUIJOS A.J. OYACACHI abarca una super­

ficie de drenaje de 2617 Km2 en la parte alta de la cuen­

ca, estâ bien ubicada dentro del marco de las "grandes

cuencas". Es ademâs representativa de la zona # 1, sitio

7.

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- 38 -

Fa1tarîa ubicar una estaciôn:

Sitio G7: COCA EN SAN SEBASTIAN (aproximadamente 5400

K(2)

Rio Yasunî

Se deberia insta1ar una estaciôn:

Sitio G8: YASUNI A.J. NAPO (aproximadamente 3300 K(2)

b) Cuenca de1 rio Curaray

Fa1taria ubicar una estaciôn:

Sitio G9: CURARY D.J. VILLANO (aproximadamente 3300

Km2)

c) Cuenca de1 rio Pastaza

Este rio ha sido estudiado en dos partes. La primera,

correspondiente a la regiôn interandina y que fué inc1uî

da en el: "Estudio Hidrometeoro1ôgico e Hidrogeolôgico

de las cuencas de los rios Pastaza, Chimbo y Chanchân" y

la otra que es motive de1 presente informe. Faltaria

ubicar dentro de esta û1tima zona una estaciôn:

Sitio GLO: PASTAZA D.J. PALORA (aproximadamente 12300

K(2).

Rio Bobonaza

Se deberia instalar una estaciôn:

Sitio G11: BOBONAZA EN MONTALVO (aproximadamente 2000

K(2) •

d) Cuenca de1 rio Santiago

El estudio de este rio también se ha dividido en dos par-..tes. Una t:orrespondiente a la zona interandina "Estudio

Hidrometeoro1ôgico e Hidrogeo1ôgico de las cuencas de los

rios Cafiar, Paute y deI Sur Ecuatoriano"), y otra de la

regiôn Oriental. Faltarian por ubicar dos estaciones en

esta û1tima zona •

Sitio G12: UPANO A.J. PAUTE (aproximadamente 3700 K(2)

Sitio G13: NAMANGOZA D.J. PAUTE (aproximadamente 10000 K(2)

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- 39 -

2.3.4 Zonas representadas por dos 0 rnâs estaciones hidrornêtricas

ZONA Y CARACTERISTICA SITIO E5TACIONES QUE REPRESENTAN LA ZONA

1 QUIJOS EN BAEZA

OYACACHI A.J. QUIJOS

STA. ROSA A.J. QUIJOS

QUIJOS D.J. OYACACHI

VERDE A.J. PASTAZA

JATUNYACU D.J. ILOCULIN

EL GOLPE EN AUCACOCHA

YANAHURCO D. J. VALLE

•2.3.5 Densidad de la red propuesta

Las estaciones de la red actual se repartent segUn su supe~

ficie t de la siguiente manera:

• CUENCA DELRIO

S 150 150-500 500-1500 1500-5000 S 5000 total Km2/ESTACIONKm2

Napo

44695 Km2

Curaray

13730 Km2

Pastaza

*12990 Krn2

Morona

6475 Krn2

Santiago

*8465 Krn2

2

1

1 2 2 7

1

6385

12990

* Estas superficies son las correspondientes a la regiôn de estudio

(regiôn oriental).

Suponiendo que se altera esta red t de acuerdo a las recomendaciones de

los subcap1tulos 2.3.2 y 2.3.3 t se llega t para cada zona t a las modifi­

caciones siguientes:

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Cuenca deI rîo Napo

- se recomienda instalar en zonas no representadas t cin­

co estaciones. 5itios 1* y 5* (150 5 500 Km2); 2*t

7b* Y 7f* (500 5 1500 Km2).

- se deber1an instalar ocho estaciones en la red de gra~

des cuencas.

• Sitios G3 t G4 y··OS (1500

G2 t G5 t G6 t - G7 (5 5000

5 5000 Km2); Sitios G1 t

Km2).

Cuenca deI r10 Curaray

- se recomienda instalar en zonas no representadas t una

estaciôn.

5itio 4* (500 5 1500 Krn2).

- se deberîa instalar una estaciôn en la red de grandes

cuencas. Sitio G9 (1500 S 5000 Km2).

Cuenca deI r10 Pastaza

- se recomienda instalar una estaciôn en zonas no repre­

sentadas. 5itio 7c* (150 S 500 Km2).

- se deberîa instalar dos estaciones en la red de gran ­

des cuencas. 5itio G11 (1500 S 5000 Km2)t Y sitio

G10 (S 5000 Km2).

Cuenca deI r10 Morona

- se recomienda instalar una estaciôn en la zona # St

considerando la accesibilidad de la misma. Sitio 3*

(150 5 500 Km2).

Cuenca deI r10 Santiago

- se recomienda instalar en zonas no representadas tres

estaciones. 5itios 6*t 7c*t 7d* (150 S 500 Km2).

- se deber1a instalar dos estaciones en la red de grandes

cuencas. Sitio· G12 (1500 5 5000 Krn2) Y sitio G13

(5 5000 Km2).

Hay que recalcar en el hecho de que las modificaciones

propuestas t corresponden a un estudio teôrico t que lue­

go pueden ser revisadas de acuerdo a trabajos mâs deta-

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- 41 -

llados. Es decir, no se pretende imponerlas definitiva­

mente.

También es necesario considerar que la planificaciôn pre­

sentada, se la ha efectuado tomando en cuenta la accesi­

bilidad a las estaciones propuestas. Se considerô las

necesidades actuales y las ~osibilidades de mantenimien­

to de las mismas y pudiendo mejorarse esta planifica

ciôn cuando los limitantes actuales sean superados.

Suponiendo estas modificaciones se llega a la siguiente

reparticiôn de estaciones:

CUENCA DELRIO

S 150Km2

150-500~2

500-1500~2

1500-5000 S 5000 TOTAL Km2 ESTACrON~2 ~2

2

1

3

1

1

3

5

1

5

1

1

1

5

1

1

1

20

2

5

2235

6865

3248

6475

1693

- Recordando las densidades mînimas de la red bâsica para

el Ecuador, en base a las recomendacianes de la OMM,

se tiene:

a) Una estaciôn cada 300 Km2 en las zonas de la sie ­

rra, cuyo relieve, geologîa y meteorologîa son su ­

mamente variables y complicados; ademâs son zonas

pobladas que tienen generalmente problemas de agua

con posibilidades de aprovechamiento hidro-eléctri

co 0 de riego.

b) Una estaciôn cada 500 a 700 Km2 en las zonas pobla­

das de la Costa, cuva pluviometrîa es sumamente va­

riable y al igual que la anterior tienen graves pr~

blemas de agua (inundaciones 0 sequîas).

c) Una estaciôn cada 1.500 Km2 en las zonas poco po ­

bladas de la Costa par ejemplo: la cuenca baja deI

Esmeraldas; y

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- 42 -

d) Una estaciôn cada 5.000 a 10.000 Km2 en las zonas

deI Oriente, casi despobladas, y que no tienen, por

ahora, mayores problemas de agua.

La densidad de la red propuesta es mayor a la de la

OMM en cuencas coma las de los rios Napo, Pastaza y

Santiago. Debe aclararse sinembargo, que las recomen­

daciones de la OMM se refieren a una densidad minima

y no a la ôptima coma es objetivo de estos estudios y

que en el presente casa no puede ser alcanzada por los

limitantes antes nombrados (informaciôn deficiente,

ausencia de cobertura topogrâfica, accesibilidad, etc.).

2.3.6 Comparaciôn con la red planificada en los informes anterio­

res

La manera de identificar las distintas zonas 0 estaciones

recomendadas en los informes hidrolôgicos parciales, se e­

fectûa de la forma siguiente:

- El literaI A, antepuesto al nûmero referido identifica

al estudio de las cuencas de los rios PASTAZA, CHIMBO y

CHANCHAN.

- El literaI B, se refiere al informe de las cuencas de los

rios CARAR, PAUTE y DEL SUR ECUATORIANO.

- El literaI C, corresponde al estudio de las cuencas de

los rios ESMERALDAS y deI NORTE ECUATORIANO, y finalmente.

- El literaI D, antepuesto al nûmero referido, engloba las

cuencas deI rio GUAYAS, de los rios de la PENINSULA y de

MANABI.

Unicamente la zona # 6, sitio 6*, puede ser parcialmente

representada por la estaciôn deI rio Chuchumbletza A.J.

zamora (Zona # b 41, sitio B 37).

2.4 CON C LUS ION E S

La red actual deI INAMHI acusa deficiencias al compararla a la

planificaciôn propuesta. Deberîa preveerse la instalaciôn pro­

gresiva de una red que esté acorde a las recomendaciones cita­

das.

Hay que destacar nuevamente que las propuestas realizadas en

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- 43 -

el presente informe, son indicativas. Las estaciones no es ­

tân localizadas con presiciôn, ûnicamente se indican los tra­

mos mâs interesantes para que su ubicaciôn esté de acuerdo a

las facilièades de acceso a tal 0 cual zona. Ademâs, antes de

tomar una decisiôn final, se deberîa contar con la polîtica de

explotaciôn deI recursc hidrico que las diversas Instituciones

llevan a cabo.

Por fin, esta determinaciôn de zonas hidrolôgicas homo~éneas,

puede ayudar a la selecciôn de sitios para la ubicaciôn de

cuencas vertientes experimentales y/o representativas, que pro­

porcionarân una informaciôn complementaria de la red hidromé­

trica, permitiendo al proyectista obtener un orden de magnitud

de las caracteristicas hidrolôgicas, las cuales pueden ser

extrapoladas a âreas mayores, debido a la similitud de sus pa­

râmetros hidro-fisicos.

Esta planificaciôn no toma en cuenta la calidad de la informa­

ciôn hidrolôgica proporcionada por cada estaciôn. El capitulo

4.7, evalûa, en funciôn deI anâlisis de los datos hidrolôgicos,

cual es la informaciôn disponible actualmente para cada zona,

definiendo cuantitativamente el funcionamiento de cada esta ­

ciôn hidrométrica.

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EST U DIO

- 44 -

CAP l T U L 0 3

C L l MAT 0 LOG l C 0

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- 45 -

3.- EST U DIO C L l MAT l C 0

3.1 HETAS PROPUESTAS y METODOLOGIA

Se debe referir a las mismas metas expuestas en el primer in ­

forme.

a) Conocimiento de las caracter1sticas intr1nsecas de cada u ­

na de las estaciones de la red meteorologica deI INAMHI y

demâs instituciones afines (ubicacion, funcionamiento, esta­do actual, etc.).

b) An!lisis de la informaciôn existente con el fin de definir

las principales caracterîsticas climâticas.

Elaboracion de Isoyetas e Isotermas. Delimitacion de zonas

climâticas, estudios llevados a cabo conjuntamente con ec6­

logos.

c) Determinacion de los sitios convenientes donde deberân ins­

talarse nuevas estaciones meteorologicas, a fin de comple ­

tar la red nacional y obtener una mejor informaciôn, tan ne­

cesaria para la delimitacion de las caracter1sticas climâti­

cas de las zonas.

Dentro de los diversos factores climâticos, se ha estudiado

con mayor detalle el factor "PLUVIOMETRIA", sector de pri ­

mordial interês para Hidrologîa.

No se detalla la metodologîa ya que ésta fué planteada en el

primer informe. Se recuerda solamente sus principales eta ­

pas:

a) Inspecciôn ~ las estaciones determinando sus alturas,

ubicândolas sobre mapas de escala 1: 50.000.

b) Anâlisis de las precipitaciones:

Recopilaci6n y depuracion de las series, en base al

exâmen crîtico de las precipitaciones mensuales y anu~

les, deI n~mero de dîas con lluvia y la comparaciôn con

estaciones vecinas, etc.

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- 46

- Câlculo de los valores medios mensuales y anuales de

las alturas pluviométricas y deI nûmero de dias con

lluvia.

- Obtenciôn de un periodo homogéneo de 10 aftos (1964 ­

1973), mediante el relleno de las series incompletas

cuyos valores anuales se calcularon apoyândose en los

coeficientes de correlaciones obtenidos al comparar

cada estaciôn con sus vecinas.

- Trazado de isoyetas medias anuales para el periodo ho­

mog€.eiz~do,tomandoen cuenta la orografia y las reco­

mendaciones de las inspecciones realizadas. Escala de

publicaciôn 1: 100.000.

Câlculo estadistico de doble masa entre las estaciones

meteorolôgicas de TENA y PUYO, el cual permiti6 elimi­

nar los datas de lluvia de los aftos 1967-68-69 y 1970,

registrados en la estaci6n de TENA. Los valores de pr~

cipitaciôn de estos afios eran muy elevados en relaciôn

a los de la estaci6n de el PUYO y de las adyacentes,

como ARCHIDONA.

e) Anâlisis de los demâs factores climâticos

- Compilaciôn, graficaciôn y câlculo deI promedio de los

diversos factores climâticos para el periodo considera­

do. (valores mensuales y anuales)

- Estudio de la relaciôn temperatura-altura en base de la

cual y deI relieve se trazô los isotermas medias anua ­

les (escala 1: 1'000.000).

d) Definidôn de zonas prioritarias para ~ ampliaciôn ~

la red:

- En la figura No. 3.10 se indican las zonas donde se su ­

giere instalar estaciones meteoro16gicas y pluviomêtri

cas.

3.2 INSPECCION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS y PLUVIOMETRICAS

Se llevaron a cabo en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona

Santiago, Napo y Pastaza, cuatro inspecciones efectuadas durante

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- 4-7 -

57 d1as, repartidos entre los meses de Mayo de 1976 a princi­

pios de Diciembre de 1977.

3.3 UBICACION y ALTURA DE LAS "ESTACIONES ( mapa 3.1 )

Luego de realizada la inspecciôn de estaciones se procediô a

ubicarles en cartas topogrâficas 0 censales a escala 1: 50.000,

pero en el caso de no disponer de éstas, se utilizô el mapa f1­

sico a 1: 1'000.000.

El resultado de estas inspecciones se resume . en el cuadro si­

guiente, senalando que las altitudes fueron tomadas con un alti

Metro cuyo error medio se estima entre 20 y 30 m.

La gran mayorîa de éstos datos coinciden con los obtenidos tan­

to por INAMHI como por lNECEL.

ALTURAS y COORDENADAS DE LAS ESTACIONES INSPECCIONADAS

ESTACIONES

Macas

Puyo

Tena

Pastaza

Sangay

Sucûa

Rio Verde

El Topo

zatzayacu

Méndez (MAG-CREA)

Méndez (INECEL)

Santa Cecilia

Archidona

Cotundo

Jondachi

Borja

Rio Aguarico (INECEL)

Cosanga (INECEL)

Sardinas

Baeza (INECEL )

San Rafael (INECEL)

El Chaco

Reventador (INECEL)

LONGITUD

78°06' 4-6" W

77°56' 4-9" "

77°4-9' 30" "

78003' 13" "

77°57' 00" "

78°09' 4-2" "

78°17' 4-4-" "

78011' 52" ri

77°51' 27" "

78017' 55" "

78°18' 06" "

76053' 52" "

77050' 06" "

77°50' 11" "

77°51' 15" "

77°4-9' 32" "

77°17' 51" "

77052' 19" "

7704-8' 06" "

77051' 57" "

77°34-' 34-" "

7704-7' 39" "

77°32' 59" "

LATITUD

02°19' 24-"

01°30' 27"

00°59' 57"

01°29' 4-1"

01°4-1' 30"

02029' 23"

01°24-' 04-"

01°24-' 06"

01°11' 36"

0204-2' 29 11

02°4-2' 02"

00°05' 13"

00055' 4-2"

00052' 19"

00°4-4-' 05"

00°25' 05"

00003' 19"

00°35' 4-1"

00°22' 16"

00°27' 34-"

00°05' 13"

00019' 37"

00°03' 18"

S

"""

""",~

"""""""Il

"""""

""

ALTURA M

1130

990

665

1110

880

910

1529

1284­

628

600

665

350

630

790

1230

174-0

520

194-0

1615

1925

1330

164-0

14-70

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•- 48 -

• ESTACIONES LONGlTUD LATITUD ALTURA M

Lago Agrio 76°51' 54" W 00°05' 08" N 330

Papallacta 78°08' lf9 " " 00°21' 47" S 3150• Limoncocha 76°37' Il 00°24' " 310

Tiputini 75°32' " 00°1+7' " 280

Bomboiza 78°31' " 03°29' " 780

Yantzaza 78°46' " 03°50' " 830• Cumbaratza 78°51' " 03°57' " 930

Guaysimi (INECEL) 78°40' ,. 04°02' " 950

zamora (INECEL) 78°58' " 04°04' " 970

Taisha"~' 77°30 ' " 02°23' " 511• Putumayo* 75°52' Il 00°07' N 230

Playôn de S.Francisco 77°37' 47" " 00°37' 45" " 980

Curaray"~ . 76°50' " 01°30' S 300

•* Estaciones no inspeccionadas ( coordenadas y alturas deI anuario deI

INAMHI ) .

3.4 PLUVIOMETRIA MENSUAL y ANUAL

Se cornpilaron y procesaron los datos mensuales y anuales de

precipitaciôn ( nûmero de d1as y altura de lluvia para las

estaciones de Tena, que cuenta con 16 anos de observaciôn, y

Tiputini con el rnismo per10do de datos registrados.

En el casa de Tena y Tiputini, estaciones que se escogieron

por ser las mâs representativas y con mayor nûmero de datos,

la reparticiôn estadîstica de las lluvias anuales puede ser

representada por una relaciôn Gauss-logar1tmica (Ley de Gal­

tôn). A pesar de que los valores extremos de Tiputini salen

de êsta distribuciôn, las figuras 3. 1 Y 3. 2 pueden permitir

determinar las alturas de precipitaciôn anual de frecuencia

determinëlda.

A continuaciôn se presenta en resumen, los principales parâme­

tros obtenidos de la reparticiôn estad1stica de las lluvias

anuales (primer cuadro) que permiten ubicar y precisar la re ­

presentatividad deI perîodo escogido (segundo cuadro).

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- 49 -

iEetaci5n periodo observadc Todo el perîodo!

H. dec .hÛlnedo 1

~edianalMedia._-

(j H dec. H dec .~ K=

1i hum. seco C- Vm H.dec.secoi, 1

1925-1935 1

1

j766.e 1TENA 1965-66;1971-73 3820 :3893 4950 2900 0.197 1. 711

i 1

j! i

J1 1

11

!11954;1956-59~ 1 ! 1

TIPUTINI 110.204 11962-66;1968-73 2500 j2521 1514 •9\ 3180 1990 1.60

11i l 1

Estaciôn X10 m/x10

jm+1.28 cr m-l.28 cr m+l.28 cr

1

,11 ** ** K=1 :n-1.28 cr **, 1,1 ,1 1! !

~NA,* 3893.2 0.999 1 4874.2 2911.8 1.6711

1

!

11861. 9rrIPUTINI 2515.9 1.002 \ 3180.1 1 1. 71

1i

111

i i! 1

* Periodo completo 16 aftos

** A titulo indicativo y nor exponer una ley de distribuciôn de Gauss.

- m, es la pluviometria media para todo el periodo de observaciôn.

cr, la desviaciôn standard para todo el periodo de observaciôn.

H dec. hûmeda y H dec. seco las alturas pluviom~tricas que son

(0 no) sobrepasadas una vez cada 10 aftos en base al ajuste es­

tad!stico grâfico, de las figuras 3.1 y 3.2.

CV=~' coeficientede variaciôn.m

K3, irregularida~ interanual, 0 sea la relaciôn entre H. dec.

HÛlnedo y H. dec. Seco, observados.

X10 ' pluviometria media observada en el periodo 1964-1973.

- m , relaciôn entre la pluviometria media de la serie completa

X10 y la registrada en el periodo 1964-1973.

- m+l.28 0-, pluviometria decenal hÛlneda, suponiendo una distribu­

ciôn de Gauss que tendr!a la misma media y la misma desviaciôn

standard que la observada.

- m-l.28 ~, pluviometrîa decenal seca, con la misma hip5tesis

anterior.

K3 , irregularidad interanual, 0 sea la relaciôn entre estos dos

ûltimos valores.

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- 50 -

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS DE LOS PARAMETROS ANTES CITADOS

a) Los valores de los coeficientes de variaci6n (cv) y de irre­

gularidad interanual (K3) obtenidos en las estaciones TENA y

TIPUTINI, son deI orden de 0.20 y 1.6 a 1.7, respectivamente.

Valores MUY semejantes a los encontrados en estaciones de la

sierra, 10 cual refleja una buena rep.ularidad tanto estacio­

nal como anual. Este hecho se explica por la dependencia­

que tienen las precipitaciones con las condiciones generales

de la Cuenca Amazônica.

-b) La relaciôn m puede suponerse deI orden 1.0, valor que en-

X10globaria a la vasta ârea de estudio. Naturalmente se trata

de una tentativa aproximaciôn pués no se disponen de series

10 suficientemente larg a~ .

Las Isoyetas trazadas en base a las observaciones deI perîo­

do 1964-1973, dan una buena aproximaciôn de la pluviometria

media interanual, calculada para el periodo m~s largo de ob­

servaciones.

c) Se puede apreciar que las leyes de distribuciôn de la plu

viometria anual son diferentes de la ley normal, pudiendo la

estaciôn de TENA, ser correctamente representada por una dis

tribuciôn gauss~logaritmica.

En las pâginas que siguen se presentan los grâficos que ca ­

racterizan a la reparticiôn estadistica de las precipitacio­

ne~ anuales, adem~s se puede encontrar cuadros relativos a

valores de precipitaciôn media mensual y anual calculados en

base, tanto de las series completas como de las observacio­

nes correspondientes al decenio de homogeneizaei6n,finalmen­

te, el nûmero de dias de lluvia queda cuantificadoen el cua­

dro respectivo.

3.5 CALCULO DE CORRELACION

3.5.1 C~lculos y resultados

sè detallan en los pârrafos 3.5.3 y 3.5.4 los valores em­

pleados y los resultados alcanzados en el câlculo de co ­

rrelaciôn entre las alturas pluviométricas anuales.

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- 51 -

Como en los primeros informes se han mapificado esas co­

rrelaciones (fig. 3.3), 10 que ha permitido apreciar la

extensiôn de cada zona climâtica y/o tener una aprecia ­

ciôn subjetiva sobre la calidad de los datos de cada es­

taciôn.

Utilizando la fôrmula de regresiôn lineal,y cuando f~é­

permitido,se ampliaron las series para el perîodo comûp,

es decir 1964-1973. Naturalmente, considerando las ci ­

tadas apreciaciones subjetivas sobre la calidad de los

datos.

3.5.2 Comentarios sobre los resultados

Se puede apreciar claramente que:

a) Las correlaciones entre estaciones ubicadas en la estri­

baciôn media de la cordillera, dan valores bastante ele­

vados.

b) Los valles comprendidos entre la estribaciôn de la Cordi­

llera Oriental y las Cordilleras de El Côndor, Cutuc~ y

Sumaco, tienen coeficientes de correlaciôn muy bajos 0 ne­

gativos. Indican un régimen climâtico local, mâs comple­

jo.

c) Los coeficientes de correlaciôn de las estribaciones de

las pequenas cordilleras mencionadas, tienen valores mâs

o menos intermedios.

NOTA IMPORTANTE: Cabe senalar que, en toda la regiôn oriental, exis

te una red meteorolôgica y pluviométrica muy defi­

ciente, tanto desde el punta de vista de densidad

de la red como de duraciôn de los registros.

Los resultados obtenidos, se encuentran dependien­

do directamente de esta crîtica situaciôn.

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•- 52 -

• 3.5.3 Alturas pluviométricas anuales utilizadas para el calculo

de correlaciones y para homogeneizar las series

NOTAS: 1) Los totales entre paréntesis simple, indican

valores parcialmente reconstituîdos (de 1 a3 meses faltantes).

2) Los totales entre paréntesis dobles deI perî~

do 1964 - 1973 son los reconstituîdos con la

regresién lîneal ya indicada (correlaciones).3) Los totales entre paréntesis triple deI perîo

do 1964 - 1973 son los reconstituîdos con la

regresi6n lîneal (correlaciones) (NOTA 2) dela estaci6n base.

4) X10 es el promedio calculado para el perîodo

1964-1973 incluyendo los afios reconstituîdos.

5) La desviacion standard î , se ha calculado de

todos los totales realmente observados.6) Se indicé abajo de cada cuadro la estaciôn es

cojida para rellenar las series incompletas.

ANOS BANOS

1925 1212.01926 1096.01927 1255.01928 1485.01929 1340.01930 1230.01931 1200.01932 1258.01933 1227.01934 1481.01935 1520.0

RNa TENA ZAMJAA MACAS TAISHA

3697.0(2652.5)(4946.9)4989.84925.04504.33298.82969.4 2572.43142.2 2111.03395.23320.0

ZAT'lAYA(JJ EL 'IDPO PASTPIlA

1964196519661967196819691970197119721973

1331.01314.01365.01417.01078.01381.01470.01266.01433.01370.0

( (4808.4»4688.2 4514.34323. 7 3756. 94140.83999.74146.24301.64502.4 4634.25516.1 4053.34092.8 3493.7

2148.11922.31862.91761.41642.82106.71906.21924.82176.01999.7

3023.73146.71836.7

(3131.0)

2706.93442.2

(2468.8)2954.9

(2953.4)

3851.04077.33950.15440.16630.95158.4

(8036.1)5269.1

«3105.9»4074.93599.52455.62622.84808.85865.13890.9

(3740.6)3719.2

(4679.3)4786.64954.55137.05386.25257.04635.64534.25460.3

(4554.7)

X10=1342.5 X10=4452.0 XS=( (4-091»X 10=1945.1 X103788. 3 X10=4938. 5

~0=110.301 Ô~0=466.309 ~16=766.578 ~0=169.296 0;0=1035.167 6~0=350.646

• Regular Buena Regular Buena Dudosa Mala Mala Buena Buena

Puyo 1964 se rellené con Zarrora; El Topo 1964 se rellené con Papallacta.

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•°10=514.850 crs:: 761. 767 010=175. 509 0~0=438. 010

Buen3. Regular

-07=222.066 °7=384.475 0

7=324.854

Buera

Tiputini o:m PuturrayoPutunayo con Tiputini

if 'lalores 't:oJJados deI informe borrador de lNECEL Proyecto Coœ.Tiputini 1967 se reIIen5 am Putumayo Hda. Sangay 1964-65-66 se re1len6 con PuyoPutumayo 1964 Y 1973 se re1len6 con- Limonoocha 1964-65-66 se re1lenô con el Puyo.

Tiputini

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•- 51+-

•3.5.~ Resultados de los câlculos de correlaciôn

Coeficientes de correlaciôn entre las alturas pluviométricas

anuales

Estaciones Coeficientes No. afios

Limoncocha Putumayo r=0.~911 6 af'ios

Latzayacu Taisha r=0.1803 6 "Sucûa Tiputini r=0.5702 9 "Sucûa Putumayo r=0.7751 8 "Borja Limoncocha r=0.7573 6 "

3.6 TRAZO DE ISOYETAS

tt En base a los resultados obtenidos y tomando como referencia

la topografia de la zona estudiada, el clima, la cobertura

vegetal y los reccnocimientos de las inspecciones, se han

trazado, a escala 1: 1'000.000, una carta de Isoyetas de la

siguiente manera:

- Trazo en lineas àiscontinuas que en forma indicativa cubren

las zonas con escasez de datos.

tt

- Los signos de interro~aciôn indican las zonas donde la plu­

viometrîa es completamente desconocida (corresponde a zonas

escasamente pobladas y a las "estribaciones de las cordille-

ras.

Los datos proporcionados por lNECEL, aunque de un corto pe­

riodo de registra, permitieron estimar la pluviometria en

zonas de fuertes precipitaciones.

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• • • • • • • • • • • • •

DATOS METEOROLOGICOS PRECIPITACION m.m.

ESTACION PERIODO _ l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO-Curaray " 1965 - 1968 207.9 190.6 232.8 249.4 258.3 210.5 298.4 153.7 193.4 326.6 244.1 148.0 2713.7Hda. Sangay 1967 - 1973 328.9 313.3 404.7 360.8 312.2 399.0 372.3 2f?R 292.8 356.3 328.4 310.8 4040.3Lim:mcocha 1967 - 1973 nU.7 198.2 310.1 325.7 317.5 299.5 267.9 232.1 251.6 298.7 278.$ 183.7 3244.2Papallacta 1964 - 1973 102.6 71.9 106.6 106.2 91.0 144.9 162.8 147.5 114.1 88.2 81. 6 68.7 1286.1Pastaza. 1964 - 1973 385.3 322.5 451.0 534.4 448.5 443.5 435.6 298.6 331.7 437.2 451.9 398.5 4938.7Putumayo 1965 - 1972 223.4 196.6 298.5 358.0 256.1 327.0 425.2 279.2 263.9 261. 7 265.9 152.8 3308.3Puye 1965 - 1973 324.6. 309.2 424.7 447.7 361.0 398.3 399.2 341. 6 336.7 365.6 364.6 339.2 4412.4SucUa 1964 - 1973 1~f,.6 110.2 186.6 148.2 214.9 196.2 218.4 148.7 170.5 166.9 122.2 87.1 1906.5~ena 1965 - 19G6~ 219.2 246.6 314.5 478.4 496.4 493.2 353.1 258.4 318.9 288.0 345.3 298.5 4090.51971 - 1973Taisha 1965;lq67-1971 21(;.3 222.8 291.3 292.4 215.9 236.5 267.0 246.8 228.6 263.3 286.0 174.1 2943.0Tiputini 1964 - 1966; 110.8 :142.5 212.9 237.3 278.1 283.3 274.5 221. 9 222.4 202.1 160.7 156.8 2503.3

1968 - 1973Archicbn:i 1965 - 1972 3[;5.1 310.3 484.9 449.2 542.8 533.5 542.4 324.6 288.1 373.8 338.7 330.8 4874.2Borja A. J. Qui.;

1966 - 1972 217.2 230.2 231. 7 244.7 260.9 340.1 296.3 246.9 204.5 264.7 226.0 185.3 2948.5j6n -Cotundo 1971 - 1973 34-6.6 264.4 395.0 335.3 578.8 414.8 448.4 363.5 439.7 366.7 301.4 335.2 4589.8

El Topo 1965 - 1973 2'78.7 256.7 349.0 322.1 449.8 479.2 409.2 288.6 312.6 260.8 230.7 226.8 3864.2Jondachi * 1971 - 1973 217.0 L59. 9 399.4 356.0 481.9 507.1 454.7 290.9 444.2 271. 2 357.6 310.1 4350.0Mendez * 1972 - 1973 186.2 155.0 171.9 190.2 225.5 258.2 294.0 214.6 226.8 133.0 125.8 129.0 2310.2Macas 1971 - 1973 242.3 226.6 296.2 265.2 243.8 290.3 269.3 194.1 171.5 151.4 150.5 167.1 2668.9zatzayacu 1965 - 1972 435.3 344.1 403.6 441.5 519.5 546.7 548.3 354.8 526.5 443.2 355.9 382.3 5301.7Pastaza. 1962 - 1973 358.8 332.9 450.1 514.1 471.4 456.8 421.9 291.2 319.7 431.4 437.2 417.3 4902.8Macas 1932-1933; - 237.0 206.9 259.5 255.8 260.8 265.5 223.9 189.1 177.4 160.7 153.3 160.9 2550.8

1971 - 1973Tiputini 1954; 1956-1q5

1962-:19&6; - 93.8 143.1 227.6 246.4 303.2 267.7 270.0 232.0 205.3 208.5 168.9 155.3 2521.31968 - 197?

Tena 1925 - 1935:1965 - 1966 212.2 259.9 297.2 387.9 429.6 454.8 349.6 308.8 331.1 289.1 306.4 266.7 3893.31971 - 1973

U1U1

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- 56-

INTENSIDADES MAXIMAS DE LLUVIAS

OBSERVADAS EN PERIODOS SELECCIONADOS (mm/h)

TIPUTINI PERIODO 1963-65; 1970-72

i30' 6h5 ' 10' 15' 20' lh 2h

mâxima observada 186.0 162.0 152.0 130.5 109.0 59.0 38.2 22.9

Surerada cll0 a-36.51fios 182.4 150.0 146.0 123.0 104.0 58.0 21.6

media 158.4 125.41

111.6 96.0 1 77 .0 50.8 32.9 15.1

mediana 156.0 123.0 108.0 94.51

74.0 50.0 32.0 13.21i 1

PUYO PERIODO 1965-72

f

1

5' 10' 15' 20' 30' lh 1 2h 6h1

m~xima observada 200.4 1 138.0 132.0 "~119.7 107.2 68.5 61~1 , 22:6

Superada cll0 a- Ifios 192.0 1 129.0 130.0 118.5 96.0 67.0 57.5 21.7

media 1 154.8 1 112.2 102.4 88.8 73.0 52.6 37.7 16.5

mediana 1

1

114.0 98.0 81.0 66.0 50.0 32.5 15.31 148 •8i

i 1

•* valor interpretado entre 15' - 30'

SUCUA PERIODO 1966; 1968-71

1i

5 ' 10' 15' 20' 30' lh 2h i 6h

1

!mâxima observada 144.0 96.0 80.0 64.2 54.4 42.7 21.4 1 9.9

Superada cll0 a- lfios 144.0 96.0 80.0 64.2 54.4 42.7 21.4 9.9

media 115.2 87.0 56.71

47.0 33.7 18.1 7.867.61

rnediana 120.0 91.2 69.2 60.01

46.4 33.2 18.8 7.5

1

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- 51-

3.'" OTROS PARAMETROS CLIMATICOS

3.7.1 Temperaturas medias y trazo de Isotermas

Para las estaciones meteorolôgicas se calcularon las tem­

peraturas medias de las 3 observaciones (07:00, 13:00 y

19: 00 horas).

Fué necesario realizar un estudio de correlaciôn lineal,

temperatura - altura (grâfico 3.4) en el cual se pueden

apreciar 3 grupos de estaciones:

a) estaciones ubicadas en la estribaciôn de la cordille­

ra oriental (Papallacta) con la siguiente ecuaciôn:

T = 27, 4°C - 5, 7 H (Km), donde H es la altura en

Kilômetros.

b) estaciones ubicadas en los valles encanonados de la

salida de la cordillera (Puyo y Pastaza), con una va­

riaciôn de temperatura que encuadra en las fôrmulas

calculadas.

c) estaciones ubicadas en la planicie oriental, con la

relaciôn T = 24,0 - 3,0 H (Km), H es la altura en Ki­

lômetros.

En promedio la diferencia aproximada entre las esta ­

ciones deI grupo (a) con las deI (b) y esta a su vez

con las deI grupo (c) es de 1°C.

3.' 1 2 Otros parâmetros meteorolôgicos

Se calcularon y graficaron para todas las estaciones meteoro­

lôgicas de la zona, las medias mensuales y anuales de los pa­

râmetros siguientes: Temperatura media, Temperatura maxima

absoluta, Temperatura maxima media, Temperatura m!nima abso ­

luta, Temperatura m!nima media, Precipitaciôn media mensual,

Fuerza deI viento media mensual (m/s), Heliofan!a (hora de soli

mes), Humedad relativa media mensual (%) y Evaporaciôn media

mensual (Piche en mm/mes).

Se escogieron dos de las estaciones disponibles, para repre­

sentar los principales tipos de clima t!picamente amazénicos

(grafico 3. 8) •

Los registros de la estaciôn de el Puyo dan una iTfkl 'Sen de la

evoluciôn deI clima en los valles de salida de los r!os ha ­

cia la regiôn oriental. Las precipitaciones son fuertes todo

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el ano; las mâximas se presentan en Marzo y Abril, y las mi­

nimas en Febrero, Agosto y Septiembre. Las temperaturas me­

dias tienen todo el ana muy poca variaciôn; los valores mâxi­

mos son registrados en Noviembre y los minimos en Agosto.

La humedad relativa se presenta a 10 largo de todo el ano.

Por el contrario, la heliofania tiene gran variaciôn duran ­

te el ano; con valares minimos muy bajos en Marzo y valores

mâximos altos en Octubre. La velocidad del viento se rresen­

ta casi sin variaciôn durante todo el ano, exceptuando un pe­

queno incremento entre los meses de Agosto a Diciembre.

Los datos de la estaciôn de SUCUA permiten tener una imagen

general de la evoluciôn del clima en la zona plana de la

cuenca amazônica. Las precipitaciones tienen una variaciôn

muy grande en el transcurso del ano; los minimos se regis ­

tran en Diciembre y los mâximos en Abril y Junio.

Las temperaturas medias registran ligeras variaciones, las

mâximas ocurren de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre,

las mînimas de Junio a Octubre. La humedad relativa, alcan­

za sus valores mâximos en Enero y de Marzo a Julio; y los mi

nimos en Febrero y de Agosto a Diciembre. La velocidad del

viento registra una lenta oscilaciôn en el transcurso del

ano, la minima en Marzo y la mâxima en Septiembre.

NOTA: Los parâmetros meteorolôgicos: Temperaturas, heliofa ­

nia, viento, evaporaciôn y humedad relativa se encuen­

tran publicados en el anexo de este informe.

3 8 CONCLUSIONES

En este capîtulo se pone de manifiesto la distribuciôn de pre­

cipitaciones y temperaturas, tal como se han podido estimar en

base a la informaciôn existente y a la orografîa, luego de un

chequeo minucioso de todos los datos, ubicaciôn, alturas, re ­

presentatividad y funcionamiento de las estaciones existentes,

trabajo que en gran parte se 10 realizô en el campo.

A fin de poder utilizar esos resultaàos para los estudios hi­

drometeorolôgicos e hidrogeolôgicos, se ha dado, coma es natu­

ral, especial atenèiôn al factor "PLUVIOMETRIA". Se ha podido

concluir que esta vasta zona del pais carece de una red bâsica

de estaciones, tanto meteorolôgicas como pluviométricas. La

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- 59- -

red actual no es suficiente para poder realizar estudios; es­

ta falta de informacién permitié ûnicamente esbozar en forma

indicativa las isolineas de lluvia.

En muchas zonas se colocaron signos de interrogacién, donde

no fué posible realizar ning6n tipo de evaluaciôn.

Como se 10 ha venido hacienda en los informes anteriores, y

talvés con mâs insistencia por el importante futuro de la zo­

na, se sugiere instalar estaciones tanto meteorolégicas como

pluviométricas en las bases y aeropuertos militares, asî como

también en las zonas de colonizacién reciente.

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• • • • • • • • • • • • •

TEMPERATURA MEDIA 0 C

ESTACIQN FERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO l..-

Curaray'* 1965 - 19G6 24.9 25.4 24.8 25.0 24.8 24.2 23.7 24.6 24.9 24.9 25.4 25.3 24.8

Hda. SanJ;ay 1967 - 1973 21.4 21.6 21. 6 21.6 21.4 21. 2 20.8 21.0 21.3 21.9 21.9 21.6 21.4

Lim:m-:ocha 1967 - 1973 24.7 24.9 24.7 24.6 24.4 24.1 23.7 24.3 24.7 25.1 25.4 25.2 24.7

Papal1acta 1961+ - 1973 9.8 9.7 9.5 9.8 9.7 8.8 8.6 8.4 8.9 9.7 10.0 9.7 9 l'. (

Past,~?a 1964 - 1973 20.1 20.4 20.3 20.3 20.1 19.8 19.3 19.8 20.2 20.5 20.7 20.4 20.2

Putum"3.yo 1965 - 1971 25.5 25.6 25.5 25.3 25.1 24.7 24.3 24.7 25.4 25.7 26.1 25.9 25.3

Puyo 1965 - 1973 20.3 20.4 20.3 20.5 20.4 20.0 19.6 19.8 20.2 20.7 20.9 20.5 20.3

Sucûa 1964 - 1973 21.8 22.4 21.8 22.0 21.8 21. 2 20.7 21. 2 21.3 22.3 22.5 22.4 21. 9

Taisha 1965 - 1972 24.2 24.2 23.6 24.0 23.9 23.0 22.9 23.5 24.0 24.3 24.6 24.6 23.9

Tena 1965 - 1973 23.2 23.2 23.1 23.0 23.1 22.7 22.8 23.0 23.1 23.5 23.5 23.4 23.1

Tiputini 1964 - 1973 26.0 25.8 25.1 25.0 25.0 24.5 24.1 24.6 25.0 25.4 25.6 25.3 25.1

O'lo

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• • • • • • • • • • • • •

TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS oc

ESTACIO.~ PERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XI ANa

Hda. Sang-îY 1967 - 1973 25.9 26.5 26.6 26.6 26.2 25.8 25.4 26.3 26.7 27.3 27.1 26.5 26.4

I..:inoncochî 196'J - 1973 29.9 30.2 29.8 29.6 29.2 28.9 28.5 29.8 30.3 30.7 30.6 30.6 29.8

Papallact 3. 1964-71-1973 14.3 14.4 13.9 14.2 13.7 12.7 12.2 12.3 13.0 14.6 15.4 14.5 13.8

Pastaza 1964-70; - 25.2 25.6 25.5 25.6 25.2 24.7 24.2 25.1 26.1 26.6 26.6 25.8 25.51972-73

Putumayo Incompleto

Puye 196[, - 1Sl73 26.7 26.0 26.0 26.1 25.8 25.4 25.0 26.0 26.4 27.0 27.0 26.3 26.1

SucUa 1964 - 1973. 27.3 28.1 27.4 27.6 27.1 26.5 25.6 26.6 26.9 28.4 28.9 28.5 27.4

Taisha 1%5-67; - 28.9 30.1 28.9 29.0 29.0 28.5 28.0 29.1 29.9 30.0 30.1 30.1 29.31969-'/2

Tena 1965 - 1973 28.3 28.4 28.2 28.0 27.9 27.4 27.4 28.6 29.2 29.4 29.2 29.0 28.4

Tiputini j 964- 1973 31. 5 31.6 30.6 30.4 29.9 29.4 29.0 30.3 31.0 31.4 31.3 30.9 30.6

(j'\-'

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• • • • • • • • • • • • •

TEMPERATURAS MINIMAS MEDIAS oc

ESTACIOI~ PERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO

Hda. Sanga.! 1967-1973 16.0 16.2 16.3 16.3 16.2 15.9 15.6 15.2 15.3 15.8 16.1 15.9 15.9

Limonrocha 1967-1972 20.1 20.5 20.6 20.7 20.5 20.2 19.8 19.6 19.7 20.1 20.7 20.2 20.2

Papallacta 1964-1971;1973 5.2 5.3 5.6 5.9 5.9 5.1 5.2 4.8 4.9 4.4 5.2 5.0 5.2

Pastaza. 1964-1967; 16.2 16.6 16.6 16.6 16.5 15.7 15.8 15.9 16.0 16.2 16.6 16.2 16.21972-1973

Putumayo Incompleto

Puyo 1965-1973 16.8 16.8 16.8 17.0 16.8 16.5 16.1 15.7 16.0 16.4 16.8 16.5 16.5

Sucûa. 1965-1973 17.7 17.7 17.6 17.9 17.9 17.4 17.0 16.9 16.9 17.4 17.7 17.4 17.5

Taisha 1965-1968~ 18.3 18.8 18.7 19.1 19.0 19.0 18.6 18.7 18.9 19.5 19.6 19.4 19.01970-1971

Tena 1965-1973 17.7 17.3 17.3 17.4 18.1 17.1 17.0 16.9 17.9 18.0 18.0 17.6 17.5

Tiputini 1964-1G69 ; 21. 7 21.3 21. 5 21. 5 21.1 20.6 20.6 20.3 20.7 21.1 21.2 21.4 21.11971-1973

1

'"'"

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• • • • • • • • • • • • •

TEMPERATURAS MAXH1AS ABSOLUTAS oc

, , -

ESTACION PERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO

Hda. Sangay 1967 - 1913 30.0 32.0 32.0 31.0 30.5 29.6 30.0 29.8 31.0 31.0 31. 2 29.5 32.0

Lim::>noocha 1967 - 1973 33.6 33.5 33.7 34.0 33.1 33.0 32.2 34.0 34.5 35.4 34.5 34.0 35.4Papallacta 1964-1971,1973 21.4 19.2 18.2 19.2 18.2 17.6 17.4 16.8 18.0 20.8 19.8 18.8 21.4Pastaza 1904 - 1970; 29.2 29.6 30.1 29.2 30.4 28.8 28.1 29.1 29.6 29.6 29.7 29.5 30.41972 - 1973

Putl.rrrB.yo Datos Incornpletos

Puyo 1965 - 1973 30.3 30.7 30.6 30.2 30.1 29.2 29.2 30.2 30.5 30.2 30.5 30.6 30.7

SucUa 1964 -1973 32.6 33.2 32.5 32.8 32.7 31.8 30.5 32.2 32.5 33.4 33.1 32.7 33.4

Taisha 1965 - 1967; 33.0 36.0 32.6 32.6 32.8 32.5 31. 8 33.2 34.2 34.0 34.5 33.6 36.01969 - 1971

Tena 1965 -1973 32.2 32.6 32.9 33.8 32.2 31.4 35.0 32.8 35.0 36.4 35.2 32.4 36.4

Tiputini 1964 - 3973 36.2 37.7 35.8 34.4 33.8 33.6 33.6 35.0 36.0 36.8 36.4 34.8 37.7

0\!.Al

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• • • • • • • • • • • • •

TEMPERATURAS MINIMAS ABSOLUTAS oc

ESTACION PERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO

Hda. Sangay 1967 - 1973 10.8 9.5 13.5 12.4 12.8 11.3 11.6 11.0 10.0 11.0 12.3 12.1 9.5

LiIroncocha 1967 - 1972 16.8 18.3 18.0 17.8 17.6 15.9 15.6 15.9 15.9 17.3 17.4 17.4 15.6

Papallacta. 1964 - 1971~ 0.5 0.5 0.3 1.5 2.5 1.0 1.6 0.0 0.5 0.0 1.5 1.0 0.010 73

Pastaza 1964 - 1907; 13.7 13.4 14.1 12.7 13.5 10.6 12.1 12.4 13.0 14.3 14.5 13.5 10.61972 - 197.3

Puturnayo Datos Incompletos

Puyo 1965 - 1973 10.6 10.6 13.2 11.0 11. 5 8.6 11. 5 11. 5 10.5 12.5 13.0 12.4 8 . 6

Sucua :1965 - 1973 14.4 11.5 13.0 14.5 14.3 9.0 11. 5 13.6 12.0 14.0 12.6 14.0 9.0

Taisha 1965 - 1968; 15.0 13.4 14.5 15.1 16.0 13.0 14.8 13.6 13.0 15.2 15.8 15.2 13.01970 - 1971

Tena 1955 - 1973 10.4 10.4 11.8 12.4 14.4 11.4 10.4 8.7 12.4 13.2 12.8 12.5 8.7

Tiputini 19R4 - 1969; 18.8 15.7 17.2 19.0 16.1 16.2 16.0 14.0 17.0 18.5 18.6 18.4 14.01971 - 1973

0'oC>o

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• • • • • • • • • • • • •

HUMEDAD RELATIVA (%)

- -'~.,

ESTACION PERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO

Hda. Sangay 1967 - 1q73 90 90 89 89 89 89 89 88 87 87 88 89 89

Lim::mcocha 1967 - 1973 89 89 90 90 91 90 90 89 88 88 88 88 89Papallacta lY61+ - 1971 88 89 90 90 90 91 91 90 89 87 88 88 89Pastaza 1964 - 1973 87 85 85 87 87 87 87 84 83 84 85 86 86

Putumayo 1965 - 1970 86 85 86 87 87 88 88 85 85 85 85 84 86Puyo 1965· 1973 89 89 90 90 89 89 89 88 87 88 88 89 89SucUa. 1965 - 1973 85 83 86 86 86 87 87 86 85 84 82 81 85

Taisha 1965 - 1971 86 86 89 89 89 90 90 87 86 86 86 86 88Tena 1965 - 1973 89 88 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 89Tiputini 1964 - 1973 85 85 88 88 88 89 89 86 87 86 86 86 87

1

0\U1

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• • • • • • • • • • • • •

VELOCIDAD DEL VIENTO (m 3 /s)

ESTACION PERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII AND

Hda. Sangay No hay DatasLimoncocha 1964 - 19n 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8

Papallacta 1964 - 1971 ?.8 3.2 2.6 2.8 2.7 2.9 3.2 3.3 3.0 3.0 3.1 3.5 3.0Pastaza 1964 - 1973 1.5 1.9 1.9 1.7 1.8 2.1 1.8 2.3 2.3 1.9 1.8 1.6 1.9Pui:uJIayo 1965 - 1970 1.1 1.1 1.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8

Puyo 1965 - 1973 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5Sucûa 1964 - 1973 1.0 1.1 0.8 0.9 1.1 0.9 1.0 0.9 1.4 1.1 1.1 1.4 1.1Taisha 1965)

1967 - 1972 1.7 1.9 1.3 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7

Tena 1965 - 1973 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3 1.0

Tiputini 1964 - 1972 1.0 1.1 1.2 1.1 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 0.9 1.1

0'10'1

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• • • • • • • • • • • • •

EVAPORACION (m.m.)

ESTACION PERIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO

Hela. Sangay No hay DatosLimoncocha No hay DatosPapallacta 1964 - 1971 62.6 46.8 45.5 43.4 44.0 40.6 40.0 42.5 44.0 51. 7 62.5 59.9 583.5

Pastaza 1965 - 1970 41. 6 37.2 39.1 35.0 41.1 42.0 45.9 57.8 58.7 59.3 47.4 47.2 552.3

Putumayo IncompletoPuyo 1965 - :1973 40.0 35.3 36.4 35.8 37.9 38.6 39.7 49.7 49.2 49.9 45.6 43.9 502.0

Sucûa Datos IncompletosTaisha 1965 - 1967- 49.1 50.1 44.5 62.0 59.0 71.6 61.9 78.1 87.6 84.2 67.3 56.7 772.11969;1971

Tena 1965 - 1971 65.7 58.8 64.2 57.9 61.0 57.8 57.0 76.2 75.3 80.1 71.7 60.8 786.5

Tiputini 1964- 1966; 47.7 46.7 48.7 38.7 42.7 41.1 38.5 43.2 48.9 63.0 55.1 53.3 567.61971 - 1973

0\-..1

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• • • • • • • • • • • • •

HELIOFANIA (hrs/sol)

ESTACION PEkIODO l II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANO

Hda. Sang3.Y 1968 - 1973 69.9 53.1 56.0 61.1 73.1 76.1 73.9 102.7 89.4 114.6 104.4 78.3 952.6

Tiputini 1964 - 1966 ; 141.8 114.4 106.9 86.1 97.0 98.1 92.3 141.3 138.9 136.9 136.9 128.f 1419.41968 - 197C

Puyo 1965 - 1973 74.8 59.6 51.3 58.5 76.6 80.1 81.4 100.0 94.5 111.3 103.7 90 . .., 981.9

m

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- ,6~ -

CAP l T U L 0 4

EST U DIO H l D R 0 LOG l C 0

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- 70 -

4.- ESTUDIO HIDROLOGICO

4.1 METAS PROPUESTAS y METODOLOGIA: Las metas alcanzadas son simi­

lares a las logradas en el primer informe:

a) Diagnâstico de la situaciân actual

Reconocimiento "in situ" de las caracteristicas fisico-geo­

grâficas de cada una de las estaciones que forman la red hi­

drolâgica deI INAMHI y conocimiento de toda la informaciân

existente.

b) Anâlisis de la informaciôn

Utilizable en forma directa 0 indirecta, a fin de evaluar

las diversas caracteristicas hidrolôgicas de las cuencas hi­

drogrâficas deI pais.

e) Recomendaciones necesarias

Para que la red bâsica actual y la têcnica utilizada en el

procesamiento de la informaciân hidrolôgica, sean actuali­

zadas convenientemente, permitiendo registros y series mâs

confiables.

No se detallarâ la descripciân de la metodologia, limitân ­

dose a recordar los conceptos principales que han guiado es­

ta investigaciân:

a) Los estudios se hacen para todo el pais a nivel de plani­

ficaciôn 10 que qu~za represente un anâlisis comparable,

poco menos detallado, a los efectuados en estudios de

prefactibilidad.

b) Se ha seleccionado un cierto numero de parâmetros simples

que pongan râpidamente en evidencia las mâs importantes

caracterîsticas Hidrolôgicas de cada cuenca (ver en el

primer informe la definiciân y justificaciôn de estos pa­

râmetros). Claro estâ, que para estudios mâs detallados

o especîficos se deben calcular otros parâmetros adecua­

dos.

c) Se ha tratado de utilizar 10 mâs frecuente posible la in­

formaciân recopilada y tratada por el INAMHI (anuarios).

Sinembargo, en el presente caso, el Instituto Ecuatoria­

no de Electrificaciôn (INECEL), publicô un informe titu­

lado "Informe hidrolâgico actualizado, incluyendo el es-

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., .- li -

tudio de sedimentaciân. Proyecto hidroelêctrico COCA".

Este estudio contiene informaciân verificada y tratada,

en particular, con correlaciones entre caudales y volû­

menes escurridos de varias estaciones; nos hemos apoya­

do a menudo en esta informaciân bâsica de buena calidad,

aunque esta abarque un periodo diferente del considerado

en este estudio.

4.2 INSPECCION A LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS

Se inspeccionaron siete estaciones en la zona de estudio, cu­

yos resultados constan en el volûmen anexo.

En el cuadro que sigue se fijan las coordenadas y el nombre de

las cartas topogrâficas 0 censales en las que se ubicaron las

estaciones, ademâs la superficie de drenaje, el perimetro, la

altura del sitio de la estaciôn sobre el nivel del mar y el

indice de forma (compacidad). Constan tambiên tres estaciones

que no 'fueron ubicadas, pero que han sido consideradas dentro

de este estudio.

El mapa 4.1 ubica las estaciones hidromêtricas, de acuerdo a

la inspecciôn realizada y las respectivas cuencas vertientes.

4.3 CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES SEGUN EL EXAMEN CRITICO DE LOS

DATOS DISPONIBLES.

Como queda explicado en el pârrafo 4.2.2 del primer informe,

se han clasificado las estaciones en tres grupos:

Grupo No. 1

Comprende las estaciones en las cuales se pueden calcular los

môdulos mensuales y anuales, y por consecuencia todos los pa ­

râmetros previstos del régimen de escurrimiento.

Dentro de este p,rupo se diferencian aquellas estaciones para

las cuales se podrâ 0 no estudiar las mâximas crecidas, segûn

la precisiôn de la curva de descarga para aguas altas y el fun­

cionamiento del limnîgrafo.

Grupo No. 2

Comprende las estaciones en las cuales se puede ûnicamente

calcular los parâmetros de aguas bajas.

Por falta de curva confiable en aguas altas 0 de limnigrafo.

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1

- 72 -

ESTACIONES HIDROLOGICAS

CARTA CENSAL 0 ARFA PERIMEI'RO ALWRA CCMPACIDADISTACION RIO COORDENADAS 'IDPOGRAFICA

(J<:m2)Ese.l:50000 (km) (m) Ie

Quijos en Baeza 0° 27 t 20" S BAEZA 90477° 53 t 15" \v (904) 142 1825 1.33

Quijos D.J. Oya- 0° 18' 10" SCHACO

2617cachi 77° 46 t 30" W (2504) 217 1490 1.37

«2500)

* El Golpe en «12»Aucaoocha

* Yanahurco D.J. «175»Valle

Oyacachi A.J. 0° 18' 35" S CHACO 634 130 1495 1.46Quijos 77° 47' 55" W (709)

Verne A.J. Pasta 1° 24' 05" S BAAos 126 60 1512 1.51- 780 17 t 45"za W

Jatunyacu D.J. - 1° 06' 10" S2948

TENA «3390» 282 570 1.47Iloculin 77° 56' 05 11 \"1

* Llandîa en ( (60»km25 Carretera

PUYO-TENA

Sta. Rosa A. J. 0° 17' 15" S 56

Quijos 77° 46' 15" W CHACO ( 58) 35 1520 1.32

Quijos D.J. Sa 0° 07' 40" SREVENTADOR 1100-lado 77° 36' 00" W

* Estaeiones no fueron ubicadas, en la inspecciôn realizada.

NorA: Adicioœlmente se han colocado las superficies de las estaciones, obtenidasdeI proyecto COCA (INœEL) Y de los anuarios hidrolôgicos (IlVV-fII), dife­renciadas con uno 0 doble paréntesis respectivamente.

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• • • • • • • • • • • • •

GRUPO N~ 1Estaciones para las cuales se puede calcular todos los parâmetros previstos

NOMBRE AMPLI'IUD DE ,VARIACION CALIDAD DE LA INFORMl\CION CURVA DE DESCARGA AmAS CRECIDAS PERIODO EFEC--BAJASi\L'IUPA M'OROS REGISTROS ESTACION TIVAMENTE U-

TILIZABLEMIN - h\X MIN MAX

~uijos en Baeza. 38 269 26 195 Buenos Regular a rnala Aforos bastante buenos, resecciôn de a- visar aforo # 53 de INAMHI M T 1964 - 1974foros y # 5,10 Y 13 de INECEL, -

las curvas de INAMHI son dEficitarias (Ver' punto D) -

-- -I~jos D.J. - 27 475 62 227 Buenos Regular a rnala Buena en general, aunque ~ M T 1965 - 1974Oyacach:.. secciôn de afo cos aforos pero bien distr

ras, turbulen- buîdos.èÏas y remoli-nos presenclade recas

No existen tablas deI NAMI l M.w. Golpe en T 1969 - 1973Aucacocha

28 158 32 72 Regular Utilizar las tal:las A y Ba buenos

-

y 3.nahllI'CO D. J. Escasos aforos. No utiliZëll M T 1965 - 1972V3.11e

80 300 81 125 Buenos la curva # 1 del INAMHI

.. -Oyacaclù A.J. Buenos - Buena necesidad de efectuaJ~ 1964 - 1973Quijos

.,aforos en niveles rrâs altosecclon 1972 - 1975

de aforo para una rrayor seguridad dla extr'apolaciôn de la miS! la

-...JVJ

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• • • • • •

GRUPO

Nl;l. 2

• • • • • •

Estaciones para las cuales se puede ûnicamente calcular parâmetros de aguas bajas

AMPLITUD DE VARIACION CALIDAD DE LA INFORMACION CURVA"'DE DESCARGA EN AGUAS PERIO-NOMBRE AGUAS SAJAS SAJAS DO EFEC

ALTURA AFOROS REGISTRO ESTACION TIVAMENMIN - MAX MIN - MAX TE UTI=-.. '----- --- -- - f--- -- LIZASLE

Velocidades ma Aforos muy erroneos,reVerde A.J. Pas 14 433 18 145 Buenos yores orilla - visar aforos # 10 Y 11,Taza derecha, escu- revisar aforo # 12 tie

M 1983-1970rrimiento tran§. ne valor negativo aproxiversaI. made a cero (cambio de

secci6n)

-

-..J~

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• • • • • • •

GRUPO NS2. 3

'. • • • • •

Estaciones para las cuales no se puede calcular ninguno de los parâmetros

previstos

NOMBRE:i\11PLITUD DE VARIACIo:r CALIDAD DE LA INFORMACION CURVA DE DESCARGA AGU/\.S

ALTURA AFo:r:OS01

!'1BT - Ï'1.~X :lIN - I1!.~ REGISTROS tESTACION BAJAS

0-!Filetes parale- Solamente existen 8

JA~lTJlHi\C'C D. J . 56 570 109 l€O Regulares los al eje.Al pë aforos de INAMHI y N. -ILOCULIN

1

recer eXlste ca~ 5 aforos de INECELbio de secciôn realizados en 1974

-- 1 111

LLANDIA EN km 25Pésima, ademâs exi~

VIA PUYO-TENA 41 49 123 No se puede ten menos aforos nodeterminarl se pueden hacer nin N

gûn-anâlisis 0 evaluco ci6n.

Nota: En este grupo entran estaciones recien instaladas entre las cuales 3estaciones estân bien ubicadas:

STA. ROSA A.J. QUIJOSSAN PEDRO A.J. AZUELAQUIJOS D.J. SALADO

~

lJl

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- 76-

Crupo No. 3

Comprende las estaciones en las cuales no se puede calcular

ninguno de los parâmetros previstos.

Generalmente debido a la mala calidad de los datos, ausencia

de la curva de descarga 0 porque son estaciones recién insta­

ladas cuyos registros aun no pueden ser utilizados.

En los cuadros siguientes se resumen las conclusiones princi­

pales obtenidas de1 Exâmen Critico de los datos Foronâmicos

los cua1es constan en el vo1ûmen anexo. La nomenclatura uti­

1izada en las co1umnas denominadas "Aguas Bajas" y "Crecidas"

es la siguiente:

S = Cuando se consideren confiab1es los caudales de estiaje se

podrân 11evar a cabo los câ1cu10s estadisticos previstos.

M= La confiabi1idad en la determinaciân de los caudales de

estiaje, es reducida por 10 que los câlculos se realiza ­

rân de manera ûnicamente indicativa.

N =Debido a la ma1a ca1idad 0 ausencia de curvas de descarga,

en aguas bajas, no se efectuarâ ningûn câ1cu10 •

T = Cuando los parâmetros de crecida se calcularân tentativa ­

mente •

4.4 PARAMETROS DE ESTIAJE

4.4.1 Caudales especîficos se1eccionados

Cabe recordar los caudales caracter1sticos seleccionados

para representar a los estiajes (ver capitu10s 4.1.3.3

(a) y 4.2.3 de1 primer informe).

- DCA N, Debitos caracteristicos anua1es:

Es el va10r de1 caudal que no es sobrepasado durante N

dias de1 aBo. Se han calculado DCA 1, DCA 10, DCA 20,

DCA 30, DCA 60, DCA 90.

- DCC N, Debitos caracterîsticos consecutivos:

Es el va10r de1 caudal que no es sobrepasado durante N

dias consecutivos de1 afto. Se han calculado DCC 1,

DCC 10, DCC 20, DCC 30 •

Estos caudales se expresan en m3/s y en 1/s/Km2, siendo

los u1timos muy utiles para los aprovechamientos de la

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- 77 -

corriente sin almacenamiento. Estudiando la reparti ­

ciôn estadistica, suponiéndola normal *, se han calcu ­

lado los valores especificos decenales secos de los cau­

dales que fueren 10 suficientemente confiables.

4.4.2 Resultados y comentarios

Al igual que para el resta deI pais, en el Oriente el r~gi­

men de precipitaciones sigue constituyendo el factor fîsico­

climâtico primordial, seguido de cerca por el factor geolô­

gico.

Para la zona de estudio, los caudales caracteristicos en ge­

neral, no presentan una diferenciaciôn muy marcada, 10 cual

es consecuencia de la inexistencia de periodos 0 estaciones

secas bien marcada.

Lamentablemente, ademâs de la escasez de estaciones, las po­

cas existentes no funcionan con la satisfacciôn deseada,

habiéndose podido efectuar los calculos completos de los pa­

rametros previstos, ûnicamente con los registros logrados en

seis de ellas; por consiguiente, la informacién foronômica

es de inferior calidad que la obtenida en las regiones ya es­

tudiadas •

4.4.3 Repartici6n estacional de los minimos

El estudio de la distribuciôn de ocurrencias de los minimos

anuales, muestran un régimen bastante homof.éneo entre los me­

ses de Diciembre y Abril. Se puede clasificar las estaciones,

coma a continuaciôn se 10 realiza, en un sôlo grupo:

1.- QUIJOS EN BAEZA

2.- QUIJOS D.J. OYACACHI

3.- EL GOLPE EN AUCACOCHA

4. - YANAHURCO D.J. VALLE

5.- OYACACHI A.J. QUIJOS

6.- VERDE A.J. PASTAZA

7.- JATUNYACU D.J. ILOCULIN

8.- LLANDIA EN Km 25Carretera PUYO-TENA

9.- SANTA ROSA A.J. QUIJOS

10.- QUIJOS D.J. SALADO

* Ley de Gauss •

Diciembre a Abril

Enero a Febrero

Enero a Harzo

Diciembre a Abril

Diciembre a Abril

Octubre a Abril

Enero a Harzo (indicativo)

Diciembre a Abril (indicativo)

Diciembre a Abril (indicativo)

Diciembre a Abril (indicativo)

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- 78 •

DEBrros CARACI'ERISTICOS DE ESTIAJE

ESTACIONFS NA!'IDALES DCA (N) CONSECUTIVOS DCC (NN)DIAS

M~ia Media Decenal Media Media Decenal(m Is) Espec· 2 Seco (m3/s) Espec. Seoo

Ils/km Espec· 2 l/s/km2 Espec. 2lIs/km lis/km

Quijos en Baeza. 1 14.9 16.5 14.9 16.5

Area = 904 J<m210 18.5 20.5 23.4 27.020 20.8 23.0 31.6 35.0

1 30 22.3 24.7 41.8 46.21964 - 1974

160 26.6 29.490 29.9 33.1

Q..ri.jos D.J. Oyacachi 74.3 29.7 . 74.3 29.71

1

12

1

10 85.8 34.3 , 107.11

42.8krea = 2504 km 20 92.6 37.0 146.3 58.4

30 98.5 39.4 210.9 84.31965 - 1974 60 111.6 44.6

90 124.6 49.8

El Golpe en Aucacocha 1 .180 15.0 .180 15.0

Area = (12) J<m210 .221 18.4 .291 24.320 .253 21.1 .489 40.830 .283 23.6 .712 59.3

1969 - 1972 60 .339 28.390 .393 32.8

Yanahuro:> D. J. Valle 1 1.13 15.1 1.13 15.1

krea = (75) km2 10 1. 20 16.0 1.35 18.020 1. 25 16.4 1. 75 23.330 1.30 17.3 1.99 26.5

1965 - 1971 60 1.46 19.590 1.62 21.6

Oyacachi A. J. Quijos 1 17.9 25.2 17.9 25.2

Area 709 km2 10 21.0 29.6 27.9 39.4

20 23.1 32.6 38.8 54.71964 - 1973 (Prov.Ooca) 30 24.7 34.8 53.0 74.81972 - 1974 (INAMHI) 60 28.9 40.8

90 32.9 46.4

Verne A.J. Pastaza. 1 4.62 36.7 4.62 .36.7

Area (126) J<m210 5.13 40.7 5.'19 43.620 5.57 44.2 8.00 63.5

1963 - 1970 30 5.85 46.4 10.6 84.160 6.75 53.690 7.66 60.8

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- 79' -

4.5 PARAMETROS DEL REGlMEN GENERAL DE CAUDALES

4.5.1 Parâmetros hidrolôgicos seleccionados

Se recuerda la definiciôn de los parâmetros hidrolôgi ­

cos seleccionados para representar al régimen general

de caudales (ver capitulos 4.1.3.3 y 4.2.4 deI primer

informe) :

- La cantidad global de agua disponible estâ definida

por los môdulos (m3/s) y los môdulos especîficos2(i/s/Km ).

- La regularidad estacional de este recurso se represen­

ta por los histogramas de caudales medio mensuales y

por las dos relaciones siguientes:

La irregularidad interanual del ré~imen se aproxima

por la relaciôn:

- Un ensayo de balance hîdrico para algunas estaciones

se realiza mediante el câlculo de los Déficit (mm) y

los Coeficientes de Escorrentia (%)

DCC 30

môdulo

y DCC 30

Caudal medio deI mes mâs hûmedo

Se debe indicar que la distribuciôn espacial del coefi­

ciente de variaciôn, 0 sea de la relaciôn entre la des­

viaciôn standard y el promedio anual (CV=~)' en esta

zona, es menor de 0.20; el cual, es un . m indice de

muy buena regularidad. Este valor se confirma median­

te los coeficientes de variaciôn estacional y de irre­

gularidad interanual, los mismos que tienen respectiva­

mente valores mayores a 0.70 e inferiores a 1.60 •

K3= Môdulo decenal hûmedo

Môdulo decenal seco

(coeficiente de irregulari­

dad interanual).

4.5.2 Câlculos efectuados y resultados obtenidos

La metodologîa expuesta en el primer informe fué la siguiente:

En base a los môdulos anuales y con el fin de comparar los

parâmetros calculados, ya sea entre si 0 con las aportacio­

nes precipitadas, se seleccionô el periodo 1964-1973 para el

cual se tratô de calcular 0 reconstruir los môdulos faltan ­

tes de la manera siguiente:

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- $0 -

1.- Para afios incompletos donde faltan menos de cuatro me

ses

Se reconstituyeron lo~ meses faltantes utilizando aIgu ­

no de estos procedimientos:

- Relacionando los caudales deI mes en cuestiôn, con los

valores correspondientes a los de una estaciôn vecina.

- lnterpolando lînealmente cuando existen alr,unas obser­

vaciones en el mes de estudio.

- Reemplazando el valor faltante con la media mensual de

todo el periodo; si no hubo otra soluciôn.

Estos câlculos siempre se contrastaron con los valores

reales registrados en estaciones vecinas y se identifica­

ron mediante simple par~ntesis.

2.- Para reconstruir los caudales de los afios donde faltan

m~s de tres meses

Se efectûa una correlaciôn lîneal entre las estaciones

hidrométricas.

En el presente caso se tiene:

- Estaciones cuyos reristros proceden de los anuarios

hidrolôgicos deI INA El, en las cuales se empleô la

metodologîa expuesta anteriormente (caracterizadas con

un asteris~o).

- Estaciones cuyos câlculos fueron adoptados deI infor­

me preliminar deI lNECEL (Proyecto COCA), cuya metodo­

log!a fué la siguiente:

a) Se analizaron los datos b~sicos de fluviometrîa

(alturas limnimêtricas, aforos de caudales) de to­

das las estaciones hasta fines de 1975.

b) Se incluyô el estudio de las curvas cota-caudal en

base de los limnîgramas observados; correlacionando

las alturas y caudales diarios y mensuales de las

estaciones.

c) Extrapolaciones de las curvas de descarga utilizan­

do los métodos logarîtmico, ~rea-velocidad y man ­

ninr.

Cuadro de caudales medio mensuales.

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• • • • • • • • • • • • •.~ _.....--

CAUDALES MEDIOS MENSUALES

--Esta::iôn Area. (m2) Caudales rnrnc FEBRERC MARZ( ABRIL HAYO JUNI( JULI( AGOSTC SEPT OC'IUBRI N'OVIil' DICIEM

rrJs 41.9 35.2 40.4 44.3 47~8 68.2 78.7 64.3 55.1 40.1 33.9 29.5Qu;ijos en Bae7a 904 1/s/m2 46.3 38.9 44.7 49.0 52.9 75.4 87.6 71.1 61.0 44.4 37.5 32.6

3180 151 176 189 212 218 341 248 216 160 139 131Quijos D.J. Oyacahi 2504 m /s

1/s/m2 71.9 60.3 70.3 75.5 84.7 111 136 99.1 86.3 63.9 55.5 52.3

m3/s 1.11 1. 34 1.45 1.92 1.87 3.10 3.75 3.84 2.62 2.38 2.23 1.621: Yanahurco D. J. Valle 75 1/s/km2 14.8 17.9 19.3 25.6 24.9 41.3 50.0 51. 2 34.9 31. 7 29.7 21.6

-

Oyacachi A.J. Qu:ljos 709 m3/s 53.1 42.3 '48.7 51.8 56.4 77 .6 88.1 73.4 65.0 47.7 41. 7 37.01/s/km

2 74.9 59.7 68.7 73.1 79.5 109 124 104 91. 7 67.3 58.8 52.2

-m3/s .866 .660 .957 .748 1.23 1.46 1. 52 1.38 1.16 .533 .482 .612* El Golpe en Auœco (12)1/s/m

272.2 55.0 79.8 62.3 103 122 127 115 96.7 44.4 40.2 51.0cha

* Estaciones cuyos registres fueron obtenidos de los anuarios hidrolôgicos (INAMH!)

CD....

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• • • • • • • • • • • • •

ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS MODULOS y PARAMETROS DE ESCORRENTIA ANUAL'* Estaciones cuyos registros fueron obtenidos de los anuarios hidrolôgicns (INAMHI)

1

EST A CIO N

AIŒA (Km2)

Quijos en Baeza

904

Quijos D.J.Oyacachi

2504

* Yanahurcn D.J.Valle

75

Oyacachi D. J .Quijos

709

*El Golpe D.J.Aucacncha

(12)

1.09.893.963.931

43.0 194 51.147.3 193 2.07 55.548.9 196 2.28 57.149.3 208 2.36 57.647.5 188 2.08 55.448.6 196 2.57 56.752.9 236 2.25 60.948.4 197 58.852.1 233 63.445.0 184 52.4

MODULOS ANl JALES1964196519661967196819691970197119721973

1 - ----- 1 1 1 1 1 11

CD

""56.980.2

3.66

2.27202.580.918.0

48.353.42.94

ESCUR.lUMIRiW

t-Ddulo Promedio (m3/s)

t1Jdulo Especîfico (l/sA<r. 2)

Desviacién Estandarj(m3/s)L3m:i.m EScurr'ida (ïIIl) 1 1 1

~ - 1 1 1

BAIA'lCE

Precip.Media sobre la ­cuenca (nr,.~

Déficit de EscurrimientC{rrm)Coef. de EScurr'wento (%)

IRREGlJtMUDAD trrrSRANUAL

Decenal secn 'm3/s~Decenal hÛlnedo (m31s)Irregularidad Interenual K3

44.552.11.17

179.5225.5

1.26

52.261.61.18

REGULARIDAD ESTAClONALDCC 30 (m3/s) 3Media deI mes mâs hUmedo(m Is)DCC 30IMSduloOCC 3Olmes mâs hûm~do

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-'83 -

4.6 ANALISIS DE LAS AVENIDAS

Debido a la ausencia de informacién adecuada en casi la tota-•

lidad de la zona de estudio, no se ha realizado un estudio de

tallado de crecidas. Se debe indicar sinembargo, que el cau­

dal de algunos rios aumenta notablemente en la época de llu ­

vias.

Se han registrado crecidas realmente importantes, las cuales

se confirman por la pêrdida de varios puentes cuya estructu­

ra se encontraba varios metros arriba deI nivel normal deI

agua. Esto ocurre principalmente en la zona comprendida en­

tre los rios Curaray y Coca.

Para los flancos cordilleranos, se ha adoptado el anâlisis

efectuado por el proyecto COCA (INECEL), estimândose los va­

lores de crecidas para las estaciones siguientes:

- QUIJOS EN BAEZA

- OYACACHI A.J. QUIJOS

- QUIJOS D.J. OYACACHI

Debe indicarse que en el primer informe deI proyecto COCA,

existen otras estaciones (Cosanga, Salado y Coca), las cua ­

les fueron consideradas, debido al tiempo de observaciones,

fuera deI periodo estudiado en el presente informe.

En el cuadro siguiente se puede observar, el resumen deI es­

tudio de crecidas efectuado por el proyecto COCA (INECEL),

para las estaciones antes mencionadas; asi coma tambiên las

alturas y caudales mâximos observados durante el periodo de

estudio.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CRECIDAS

• ESTACION VOLUMENES DE CRECIDAS CAUDALES MAXIMOS

Rio (106m3) 3(m /s)

1000 1 (J,r,;;: 20 1000 100 20:'

aflos aflos aflos aflos aflos aflos

• Quijos en Baeza 143 113 61.5 2660 2100 1150

Oyacachi A.J.Quijos 130 105 57.0 2070 1670 908

Quijos D.J.Oyacachi 465 373 215.0 6450 5180 2980

•FUENTE: Proyecto Hidroelêctrico COCA (INECEL)

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- 84 -

4.7 CONCLUSIONES

4.7.1 Evaluaci6n de la informaci6n hidro16gica proporcionada

por cada estaci6n en funciôn de las zonas homogêneas

determinadas en el capîtulo 2.

Se ha delimitado zonas homogéneas (Figura No. 2.5) en

las cuales teôricamente se puede extrapolar las carac­

terîsticas hidro16gicas definidas en las estaciones que

la representan.

Utilizando un rayado particular se indica los parâme ­

tros que pueden ser extrapolados de.acuerdo al grupo al

cual pertenece la estaci6n, quedan en blanco las zonas

que no estân representadas.

Por 10 tanto, este documento indica al têcnico deI ra­

mo, cuales son los parâmetros hidro16gicos directamen­

te aprovechables al proyectar una obra hidrâulica en

tal 0 cual zona.

Lamentablemente, debido a la deficiente informaciôn hi­

dromêtrica disponible, no se han encontrado mâs de una

zona homogênea representada, zona 1; y, a pesar de las

8 estaciones que la representan (incluîdo estaciones

recientes), puede considerarse que estâ todavîa imper­

fecta por faltar mediciones en la parte sur (Fig. 4.2).

4.7.2 Recomendaciones provisionales

Al igual que en el informe anterior, se resume las pri~

cipales recomendaciones que se estiman necesarias para

mejorar el conocimiento de los parâmetros hidrolôgicos

de esta parte deI pais.

a) Mejorar el conocimiento de la pluviometrîa con una

ampliaciôn adecuada de la red pluviomêtrica, espe ­

cialmente en las partes altas, y una adecuada aten ­

ci6n de funcionamiento de algunas estaciones de la

red meteorolôgica existente (ver pârrafo 3.10).

b) Mejorar el funcionamiento actual de las estaciones

hidromêtricas deI INAMHI, especialmente cuando re ­

presentan zonas homogêneas, (pâfrafos No. 2.3.1 y 2.

3.2) para poder calcular todos los parâmetros hidro­

lôgicos necesarios (instalaciôn de limnîgrafo, me jo-

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•/l ,J

1i1• 1

!

1

//

- 85 -

ramiento de su funcionamiento, campanas de aforos sis

temâticas en estiajes y crecidas, actualizaci6n de la

curva de descarga, tratamiento râpido de los datos •••

•• etc).

c) Instalar estaciones, segan las conclusiones deI estu­

die de planificaci6n (pârrafo 2.3.3). Es conveniente

esperar la planificaci6n de la red de las demâs re ­

giones deI pais; pués se podrian encontrar estaciones

ya existentes 0 ubicaciones mejores, que representen

las zonas homogéneas no cubiertas en la zona de este

estudio.

d) Desarrollar una politica de estudio de cuencas ver ­

tientes representativas con el objeto de establecer

una relaciôn hidropluviométrica en pequenas cuencas

de las zonas hidrolôgicas homogéneas mâs importantes.

En efecto, las caracteristicas hidro16gicas de las

pequenas cuencas que pueden ser muy i~portantes para

el desarrollo de algunas regiones deI pais, no podrian

ser evaluadas sin utilizar las técnicas deI estudio

de cuencas vertientes representativas y/o experimen­

tales.

Ademâs eso puede permitir evaluar el efecto de cada

une de los factores condicionales deI régimen y espe­

cialmente el efecto de las partes mâs altas de los

cursos de agua que no se pueden poner en evidencia

sin partir de esas técnicas.

e) Intensificar estudios tales como calidad de agua,

transporte sôlido, degradaciôn de cuencas, que son de

mucho interés para el futuro deI pais.

f) Intensificar los trabajos de cartografia topogrâfica

y geolôgica cuya deficiencia fue une de los mayores

factores limitantes encontrados en la realizaciôn de

este estudio.

g) Mejorar el conocimiento de los caudales derivados en

los canales y acequias con la medida de alturas y de

gastos apropiados.

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EST U DIO

-·86 -

CAP l T U L 0 5

H l D R 0 G E 0 LOG l C 0

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- 87 -

5.- ESTUDIO HIDROGEOLOGICO

5.1. INTRObuCCION

Dentro del sector agropecuario y para sus distintos fines~

por razones de indole econômico~ es mâs generalizado el uso

de las aguas superficiales. Sinemhargo~ nunca se debe sub­

estimar la importancia de las aguas subterrâneas~ las mis ­

mas que pued~n complementar e incluso suplir las necesida ­

des hidricas.

En el presente caso no hace falta el agua en la regiôn 0 ­

riental~ ya sea por la frecuencia de las lluvias 0 por los

numerosos rios. Por esta razôn puede decirse que~ salve ca­

sos especiales~ la presencia de agua subterrânea tiene me­

nos importancia que en las zonas anteriormente estudiadas.

Sinembargo~ el presente informe regional~ pretende propor­

cionar elementos para planificar~ a escala nacional~ progr~

mas especificos de investigaciôn y de explotaciôn de los

acuiferos. Por elle se considerarân no solamente los datos

hidrogeolôgicos sine tambiên el conjunto de resultados obt~

nidos en el estudio global de Regionalizaciôn (Edafologia~

Ecologia~ Socio-Economia~ etc.).

5.2. METODOLOGIA y CONDICIONES DE EJECUCION

Se han descrito la metodologîa y las condiciones de ejecu­

ciôn en los informes anteriores ESTUDIO HIDRO-METEOROLOGICO

E HIDROGEOLOGICO PRELIMINAR DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CA­

RAR~ PAUTE Y DEL SUR ECUATORIANO y ESTUDIO HIDROMETEOROLO­

GICO E HIDROGEOLOGICO PRELIMINAR DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS

PASTAZA~ CHIMBO y CHANCHAN.

En resumen~ el estudio se basa en la recopilaciôn de toda

la documentaci6n disponible (Geolôgica~ Geomorfolégica~ in­

ventarios~ etc.)~ la misma que ha sido clasificada~ analiz~

da y chequeada en el campo. Sinanbargo se ha intentado co~

plementarla~ puesto que la informacién tiene una precisiôn

muy varia~le segûn las zonas~ trabajo que puede resumirse

en los siguientes puntos:

1.- Ubicar nuevos puntos de aguas con todos los datos nece­

sarios.

2.- Tomar muestras para efectuar anâlisis fisico-quimicos y

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1

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bacteriolégicos en el laboratorio de lNERHI .

3.- Hacer observaciones hidrogeolégicas en el terreno: tipo de

aporte subterrâneo, modo de yacimiento, etc •

Despu~s deI chequeo y de las observaciones de campo, se grafi­

can 0 se mapean varios parâmetros, a fin de delimitar las zo ­

nas de mayor inter~s hidrogeolégico, prioritarias para las in­

vestigaciones de aguas subterrâneas .

5.3 FACIES GEOLOGICAS

La parte ecuatoriana de la cuenca deI rîo Amazonas comprende

la zona subandina de la cordillera Real y la cuenca Amazénica

s.s. Es parte deI "dominio con sustrato de rocas metamô!'fi ­

cas". (B.FAUCHER y E.SAVOYAT).

Sobre este basamento, varias fases se desarrollaron posterior­

mente:

1.- Una fase sedimentaria durante el Jurâsico, pOl' 10 menos en

la zona Sur, donde la formaciôn calcârea Santiago forma el

eje de la Cordillera de Cutucû.

2.- Una fase continental en el Cretâceo Inferior: formaciôn

continental roja Chapiza y areniscas con estratificaciôn

cruzada de la Hollîn.

3.- Durante el Cretâceo Superior, un ciclo sedimentario marino

completo, estâ representado pOl' la depositaciôn de las for­

maciones Napo y Tena. La primera, compuesta pOl' margas y

calizas, tiene una facie netamente marina con frecuentes in­

dicios de hidrocarburos. Después se produjo un cambio brus­

co de sedimentaciôn, ocasionado pOl' el primer levantamiento

de los Andes, y aparecen las areniscas "red beds" de la for­

maciôn Tena.

4.- Un solevantamiento mâs fuerte, que originô la verdadera Cor­

dillera, se produce a principios deI Terciario (paleoceno­

eoceno inf) apareciendo los conglomerados y las areniscas

de la formaciôn Tiyuyacu. Las mares residuales se desarro­

llaron poco a poco originando las lutitas yesîferas de la

formaci6n Chalcana •

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- 89-

5.- La segunda parte deI Terciario puede caracterizarse por

la depositaciôn de varias formaciones detritico-sedimen­

tarias 0 "molasas" originadas por una sucesiôn de peque­

fios levantamientos de la cordillera seguidos de ciclos de

erosiôn.

6.- La ûltima fase se sitûa en el Plio-cuaternario. Es el

solevantamiento generalizado de los Andes actuales acompa­

fiado por una fuerte actividad volcânica. Origina la for­

maciôn de bastas zonas de acumulaciôn, depôsitos de pie ­

demonte y terrazas, posteriormente deformados y escalona­

dos (formaciôn "mesas" y formaciôn Rotuno).

A continuaciôn se hace una descripciôn mâs detallada de las

varias formaciones encontradas, ver mapa 5.1.

5.3.1 PRECAMBRICO (pe)

El zôcalo cristalino precâmbrico no aflora en el Oriente E­

cuatoriano, sinembargo, fuê alcanzado por el sondaje Tiputi­

ni 1 (Cia. Shell, 1948) en el Este de la Amazonia a 1.657 m.

de profundidad. Otros pozos (cofane 1, San Roque 3) han en­

contrado rocas cristalinas atribuidas al Frecâmbrico pero no

se han hecho determinaciones radiomêtricas.

5.3.2 PALEOZOICO (p)z

El Paleozoico aflora en la Cordillera de Cutucû. Se conocen

dos formaciones de esta edad:

- La formaciôn Pumbuiza (Pb).- Paleozoico Inferior

Estâ constituida por esquistos grafiticos y areniscas cuar­

ciferas ligeramente metamorfizados y fuertemente plegados.

Se le atribuye una edad paleozoica inferior.

- La formaciôn Macuma (Ma).- Carbonifero Superior

Discordante sobre la anterior, estâ constituida por cali ­

zas con fusulinidos deI Carbonifero Superior.

5.3.3 TRIASICO (Tr)

No se ha observado formaciones triâsicas en el Oriente Ecua ­

toriano.

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5.3.4 JURASICO (J)

El Jurâsico estâ representado por dos formaciones:

- La formaciôn Santiago (Sa).- Sinemuriano

Marina, formada por calizas silîceas de color obscuro y

areniscas calcâreas de grano fino y grueso con Arietites

deI Lias. Hacia el Oeste presenta numerosas intercalacio­

nes de material volcânico submarino. Su espesor es de

1.500 a 2.700 m.

- La formaciôn Chapiza (Cha).- Jurâsico Medio a Superior

Detrîtica continental, se dispone discordante sobre la for

maciôn Santiago y estâ constituîda de base a techo por el

Chapiza rojo y gris, una intercalaciôn de lutitas y are ­

niscas con estratos de anhîdrita y fuentes de agua salada,

el "Chapiza rojo", una intercalaciôn de lutitas rojas y

areniscas y el "Chapiza Superior" 0 Misahuallî, una secuen

cia piroclâstica con areniscas rojas y conglomerados.

Su edad se considera Jurâsico Medio a Superior por ser

post-liâsica (formaciôn Santiago) y pre Albiano Aptiano

(formaciôn Hollîn).

Su espesor mâximo es de 4.500 m. en el sur, disminuyendo

notablemente hacia el Norte y Este.

5.3.5 CRETACEO (K)

- Cretâceo pre-Hollîn

Se conoce solamente en el pozo Tiguino y se trata de una

serie de lutitas negras con intercalaciones de espilitas.

Su edad serîa Neocomiano Medio-Aptiano.

- Formaciôn Hollîn (Ho) Aptiano superior-Albiano

Se dispone discordante sobre la formaciôn Chapiza. Estâ

formada por areniscas de granD grueso, blancas, macizas,

muchas veces con estratificaciôn cruzada, con intercalaci~

nes de lentes irregulares de lutitas. Estas areniscas

constituyen la principal roca almacén de hidrocarburos deI

Oriente Ecuatoriano (Lago Agrio, Bermejo, etc.).

Su techo ha sido datado por palinologîa, como Albiano In­

ferior. No se conoce la edad de su base. Aflora en la

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parte sur de la cordillera de Cutucû y en el Domo del Na­

po. Su espesor es muy uniforme y alcanza los 200 m.

Esta formaciôn es muy porosa y perforaciones de la Shell

mostraron que se encontraba saturada de agua fresca.

- Formaciôn Napo (Np) Albiano - Campaniano Inferior.

Se superpone concordante a la formaciôn Hollîn. Se pre ­

senta masiva y muy fosilifera. Presenta un cambio de fa ­

cies mâs 0 menos continuo de Este a Oeste en donde dismi ­

nuyen las arenas y predominan las lutitas. Tschopp divide

la formaciôn en base a su litologia y fauna en inferior,

medio y superior. Recientemente se separa en los pozos

un Napo Basal, el cual no se puede distinguir del Napo In­

ferior sino por diferencias micropaleontolôgicas.

- Napo Basal (Albiano Inferior)

Se compone de intercalaciones de lutitas, calizas y are­

niscas con un cambio laternl de facies notable hacia el

Oeste en donde aumentan las arcillas en relaciôn a las

calizas y areniscas.

- Napo Inferior (Albiano Inferior - Cenomaniano Inferior)

Consiste en una interestratificaciôn de lutitas oscuras,

margas, areniscas glauconiticas y algunos niveles calcâ­

reos depositados en un ambiente marino de poca profundi­

dad con una aereaciôn minima del agua en el fondo.

- Napo Medio (Turoniano)

Falta en el Oriente Ecuatoriano el Cenomaniano Medio y

Superior. El Napo Medio consiste principalmente en ban­

cos gruesos de calizas, de color obscuro y de espesor un~

forme, depositadas en un ambiente de plataforma continen­

tal con condiciones euxinicas en el fondo.

- Napo Superior(Coniaciano-Campaniano Inferior)

Se trata esencialmente de una secuencia de lutitas de co­

lor gris-verde, gris obscuro y nep,ro con algunas interca­

laciones de bancos de caliza. En el ârea de Puyo-Merae~

ta parte de la formaciôn fué erosionada en el tiempo pre­

Tena.

La formaciôn Napo se extiende a través de todo el Oriente

y su espesor varia entr~ los 440 y 800 m.

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- .92

La formaciôn Napo y en particular el Napo Medio, confor­

ma un "Karst" con fracturas y grietas de disoluci6n en

las cuales existe un importante escurrimiento subterrâ-

neo.

- Formaci5n Tena (Te). Maestrichtiano

Se dispone con discordancia angular, y con presencia de un

hiato de sedimentaciôn correspondiente al Campaniano Supe~

rior sobre la formaciôn Napo. Estâ formada por lutitas

abigarradas y pardo-rojizas, cherts y numerosas intercala­

ciones de areniscas en la base.

La parte superior presenta intercalaciones de areniscas y

conglomerados hacia el tope; los colores rojos son conse­

cuencia de la meteorizaciôn.

Paleogeogr§ficamente, el Tena marca el comienzo de una

transiciôn de ambiente netamente marino a uno de agua sa­

lobre y dulce. Al mismo tiempo cambiô la direcciôn de

aporte deI material clâstico, como 10 demuestra la dismi­

nuciôn de areniscas hacia el Este.

Su edad, segûn los trabajos micropaleontolôgicos deI Ins­

tituto Francês deI Petrôleo, estâ limitada al Maestrich ­

tiano.

La formaciôn se extiende a travês de todo el Oriente.

Su espesor alcanza a los 1.000 m.

- Cretâcico Indiferenciado (Ki)

Estâ constituido por calizas, areniscas y lutitas y ocupa

una franja de direcciôn N-S, comprendida entre los Cutucû

Occidentales y la Cordillera Oriental.

- Formaciones Margajitas (Ma) y Gualaquiza (Ga)

Afloran al Oeste de Mêndez y en el ârea de Topo. Consisten

en tres miembros semi-metamôrficos, bastante diferentes:

1) Arcillas esquistosas negras

2) Arcillas esquistosas rojas y verdes ~b.g;Tadas

3) Las llamadas "Schistose beds" (cél.pas esquistosas)

La edad de estas rocas es desconocida y constituye un punto

de discusiôn si estas formaciones pertenecen al Paleozoico

(Tschopp 1.953), 0 si son una parte metamorfizada de la for­

maciôn Napo (Shell 1.950).

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-93 -

5.3.6 TERCIARIO (T)

El Terciario deI Oriente comprende una secuencia de sedimen­

tos clâsticos de tipo molasa, de grano fino a grueso, de u­

nos ~ooo m de espesor, depositados principalmente en un am­

biente continental 0 lacustre.

Las formaciones son dificiles de estudiar y correlacionar

debido a la falta de afloramiento, a cambios laterales de

facies y a la cubierta vegetal.

- Formaciôn Tiyuyacu-Cuzutca (Ti)-Eoceno

Separada por un hiato de sedimentaci5n (Paleoceno) descan­

sa con una ligera discordancia anf,ular sobre la formaciôn

Tena.

Estâ constituida, de base a techo, por conglomerados y a­

reniscas de cuarzo y lidita que se hacen mâs finos hacia

el Este, areniscas de color gris rojizo y verde con inter­

calaciones de conglomerados y arcillas, arcillas abigarra­

das, areniscas verdosas y arcillas arenosas de calor obs ­

curo con capas ocasionales de arcilla roja.

La edad segûn la D: G.G.M. es eocena.

Aflora en el rio Tiyuyacu, al Norte deI rio Payamino, en

el ârea deI levantamiento Napo y al Sur deI rio Pastaza

( fm. Cuzutca).

Esta formaciôn es en su mayor parte permeable, con inter ­

calaciones de alpunas capas impermeables.

- Formaciôn Chalcana-Pastaza Inferior y Medio (Chalc) Mioceno

Inferior a Superior.

Se encuentra descansando inmediatamente sobre la formaciôn

Tiyuyacu con presencia de un posible hiato de sedimenta ­

ciôn y estâ representada, en el curso superior de los rios

Aguarico y San Miguel, por una secuencia monôtona de luti­

tas rojas de gran espesor con algunas intercalaciones de

areniscas conglomerâticas. Al sur deI rio Pastaza esta

formaciôn contiene, de abajo hacia arriba areniscas de gra­

no grueso, muchas veces conglomerâticas, areniscas y luti­

tas de color rojo de gran espesor .

Aflora a 10 larro de toda la zona subandina. Su espesor

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- 94 -

es de 1. 000 m.

- Formaci6n Arajuno-Pastaza Superior- Mioceno Superior

Subrayace a la forrnaci6n Chalcana. La secuencia empieza

con areniscas y conglomerados con un marcado contenido de

hornblenda, la parte media estâ forrnada por arcillas ro ­

jas y la parte superior por areniscas con intercalaciones

de lignito. Son caracteristicos en esta forrnaci6n fre ­

cuentes cambios de facies.

Su espesor varia de 1.400 m. en la parte superior de los

rios Aguarico y San Miguel, a 100 m. en el levantamiento

Napo y de 140 a 600 m. en Vuano-Oglân.

- Forrnaci6n Curaray (Cu) - Mioceno Superior

Se trata de una interestratificaciôn de arcillas de colo­

res variables con areniscas de grano fine a medio con in­

clusiones de mantos de carbôn, especialmente en la zona

superior.

Se dispone concordante sobre la forrnaci6n Chalcana. Pro­

bablemente se trata del equivalente isocrono de la forrna­

ci6n Arajuno.

La forrnaciôn presenta niveles salobres con fauna de fora­

min1feros arenâceos denominados "Ammobaculites B" (TschopE,.

1.953) cuya edad no seria mayor que miocena.

Aflora a 10 largo del rio Curaray con buzamientos subho­

rizontales y es conocida también en muchos pozos profun ­

dos.

El pozo Tiputini ha atravezado esta .:.forrnaci6n desde la

superficie hasta 763 m. de profundidad.

- Forrnaci6n Chambira-Ushpa (Ch) - Mioceno Superior-Plioceno

Subrayace norrnalmente a las formaciones antes descritas.

Estâ constituida por sedimentos clâsticos de grano muy

grueso, areniscas conglomerâticas de grano medio, arenis­

cas tufiticas y conglomerados con intercalaciones de ar ­

cillas bentoniticas.

Su edad es post Arajuno y probablemente post Curaray, 0

sea, Mioceno Superior hasta Plioceno.

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Aflora en la parte mâs o~iental de la zona subandina.

Su espesor es de unos 1000 a 1500 m. depositados en forma

de abanicos al pié de los Andes.

- Formaciôn Rotuno - Plioceno Superior

Se compone de lutitas arenosas y areniscas lutiticas con

algunos horizontes conglomerâticos al Este. Es muy difi­

cil dividirla de la formaciôn Chambira.

Aflora solamente en los flancos orientales de las estruc­

turas subandinas.

Su potencia ~s de 100 a 150 m.

- Formaci6n "Mesas" (Me) - Cuaternario

Esta formada por sedimentos detrîticos cristalinos y vol­

cânicos parcialmente de grano muy grueso 0 de tipo conglo­

merados torrenciales. De gran espesor y en forma de "aba­

nico de piedemonte", cubren hacia el Este, vastas areas

del Terciario del Medio-Oriente. Estos depôsitos presen­

tan por 10 menos 5 niveles de terrazas escalonadas entre

145 m. y hasta aproximadamente 300 m. de altitud sobre el

nivel del mare

5.4 INVENTARIO DE LOS PUNTOS DE AGUA

El inventario realizado totaliza 141 puntos de agua: 55 po­

zos y 86 vertientes (cuadro 5.1). La ûnica fuente de infor­

maci6n fué proporcionada por el IEOS, completando el estudio

con un inventario de 126 puntos realizado en el campo par la

nidad de Hidrogeologia del Programa Nacional de Regionaliza­

ciôn Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

• C U A D R 0 5.1

NUMERO DE PUNTOS INVENTARIADOS

FUENTE DE INFORMACION VERTIENTES POZOS TOTAL DE PUNTOS•IEOS 15 15

MAG 86 40 126

• TOT A L 86 55 141

Todos estos puntos han sido graficados en el mapa 5.2 y agrupados en

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-§6 -

conjunto en las zonas de alta densidad. Del cuadro anterior 23 con ­

juntos representan 106 puntos repartidos de la siguiente forma: 64 ver­

tientes se encuentran agrupados en 18 conjuntos y 42 pozos en 5 con ­

juntos.

En el rnapa 5.2 se observa que la densidad es rnuy variable; este se ex­

plica tante por la diferencia entre zonas acuiferas corno tambiên por

la calidad de informaciân en los diversos sectores; es arnplia en po ­

blaciones y zonas de proyectos (Puyo, Tena, Lago Agrio) y rnuy escasa

en zonas de dificil acceso (Aguarico Bajo) en especial al sur-oeste en

donde la densidad prâcticarnente es nula.

En la fig. 5.1 hernos representado las diferentes cuencas estudiadas

que son las siguientes:

- Cuenca deI rio Aguarico

- Cuenca deI rio Coca

- Cuenca deI rio Bajo Napo

- Cuenca deI rio Alto Napo

- Cuenca deI rio Pastaza

Los câlculos que se dan en este estudio: caudales, calidad de las

aguas, •••••••• etc., se sujetan a las cuencas citadas.

5.5 MODO DE YACIMIENTO DE LAS AGUAS y ACUlFEROS

5.5.1 Los rnanantiales pueden pertenecer a 4 principales tipos:

- Manantiales en coladas volcânicas.- Las coladas frecuen­

ternente fisuradas por el enfriarniento brusco, constitu ­

yen buenas reservas de agua. A veces los lechos de que­

bradas fueron sepultados, formando un dren desde las par­

tes altas. Pueden tambiên surrir rnanantiales a trav~s

de una falla poniendo en contacto lavas fisuradas con te­

rrenos rnâs irnperrneables. Este tipo puede ser rnuy cauda­

loso y se encuentra en las faldas de la cordillera.

- Manantiales en zonas tectonizadas.- Los rnovirnientos oro­

gênicos dieron lugar a fallas y fracturas, creando zonas

de permeabilidad secundarias en rocas rnacizas, de escu ­

rrimiento irregular.

- Manantiales termorninerales.- Las aguas terrnorninerales

son caracterizadas por una ternperatura superior a la tem­

peratura deI rnedio ambiente y por una salinidad general ­

mente elevada. Pueden ser de origen rnagrnâtico 0 volcâni­

co pero provienen generalrnente de aguas de superficie in­

filtradas que disuelven sales rninerales y se calientan por

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5.6

5.7

- 97 -

el gradiente geotérmico. El agua de los banos de Papa ­

llacta tiene una temperatura de 52°C y el agua en Banos,

provincia de Tungurahua, tiene una temperatura de 55°C.

Este tipo de aguas termominerales han sido utilizados

con un fin médico-turîstico.

- Manantiales de depôsitos coluviales y glaciales.- Origi­

nados por acuîferos y de extensiôn muy variable son gene­

ralmente numerosos pero poco caudalosos.

5.5.2 Acuîferos generalizados.- Existen en la mayorîa de las

formaciones de areniscas y en particular en la formaciôn

Hollin en las que las perforaciones de pozos petroleros

encontraron abundante agua dulce. Debe sefialarse también

un sistema particular: el sistema cârstico, que se en ­

cuentra en las calizas de la formaciôn Napo: cuevas y

grietas de disoluciôn de la zona de Archidona y Fatima

(Napo Medio). En estos sistemas se encuentra una red den­

sa de rîos subterraneos bastante caudalosos y cuyas aguas

pueden ser aprovechadas para el abastecimiento de los

pueblos.

use DE LOS PUNTOS DE AGUA

Se tienen datos indicativos deI uso de 141 puntos que han sido

inventariados, de los cuales 55 son pozos y 86 vertientes. Los

usos son los siguientes:

- domésticos: para agua potable, y para otros usos domésticos

cuando el agua es de mala calidad.

- médico-turîstico: para balnearios, centros turisticos medici­

nales por el alto contenido de minerales.

- mixto: de varios usos, en especial doméstico-agricola.

- sin uso: puntos abandonados luego de tener uso.

En el cuadro 5.2 se indicô en porcentaje el uso para cada una de

las cuencas definidas anteriormente.

Los puntos con indicaciôn de use estan ploteadas en la fig. 5.2.

CAUDALES DE LOS PUNTOS DE AGUA

Tenemos los datos indicativos de los caudales de 15 pozos y de 81

vertientes, con un total de 96 puntos. Se encuentran plotead~

en la fig. No. 5.3 y clasificados en el cuadro No. 5.3.

Entre las escalas de caudales escogidos los puntos de caudal corn -

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5.8

prendido entre 1-10 lis son los mâs numerosos y corresponden a

un 64%. Solamente 7 puntos sobrepasan los SOI/s.

De las zonas mejor inventariadas, la cuenca deI rio Coca tiene 30

puntos con un caudal entre 1-10 l/s, 9 puntos entre 10-50 lis

y 5 con un caudal mayor a 50 l/s.

CALIDAD FISICO-QUIMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Se realizaron 28 anâlisis fîsico-quimicos. Todas las muestras

fueron recogidas por el Departamento de Hidrolof,ia deI Programa

Nacional de Regionalizaciân Agraria y analizados por el lNERHI.

En el cuadro No. 5.4 hemos clasificado por cada cuenca los prome­

dios de:

- Temperatura

- p.H.

- Salinidad, definida como la suma deI peso de los Cationes

Ca++, Mg++, Na+, K+ y de los aniones C03 ,C03H-, Cl-, S04--

De las cinco cuencas en estudio, la cuenca deI rio Aruarico no

ha sido tomada en cuenta en vista de que existen solo 2 anâlisis

fisico-quimicos; de las cuatro restantes se han observado las si­

guientes variaciones.

Cuenca deI rio Coca.-

Temperaturas: de 11.5°C a 26°C con un mâximo de 52°C en la fuen­

te termomineral de Papallacta V 418.

p. H. : de 6. 2 a 7. 7

Salinidad: de 76.04 mg/l a 1341.76 mr/l por el agua termomineral

de Papallacta.

Cuenca deI rio Bajo Napo.-

Temperaturas: no se han tomado las temperaturas.

p.H. : de 6.3 a 7.3

Salinidad: de 157.35 mg/l a 354.38 mg/l

Cuenca deI rio Alto Napo.­

Temperaturas: de 22°C a 25°C

p.H. : de 7.5 a 7.6

Salinidad: de 93.78 mg/l a 139.15 mg/l.

Cuenca deI rio Pastaza.-

Temperaturas: de 16°C a 23°C con valores mâximos entre 45°C y 53°C

en las fuentes termominerales de Banos Cv 343, CV 56, cv 57).

p.H. : de 6.7 2 8.7

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5.9

- 99 -

Sa1inidad: de 97.46 mg/1 a 7.577,75 m~/l por el agua termomine ­

ra1 de Banos (El Salado).

Las varias re1aciones sa1inidad S - conductividad e1éctrica C y

contenido de Sodio CSe~odio-conductividade1éctrica C estân gra­

ficadas en las figuras 5.5, 5.6 Y 5.7.

Los diferentes va10res de sa1inidad y p.H. estân p10teados con

una simbo10gia adecuada en la fig. 5.4.

En cuanto a la ca1idad de las aguas, las c1ases de ca1idad en

funciôn de la conductividad y de1 coeficiente de absorciôn de so-

dio (RAS) son definidas por los diagramas de STIFF, Figs. (5-8 a

5-10) y segÛD las normas definidas por el Departamento de Agri -

cu1tura de California, Laboratorio Riverside se tiene:

Ci Si .. exce1ente

C2 Si' Ci S2 ' C2 S2 = buena

Ci S3' C2 S3' C3 Si' C3 S2 = aceptab1e

C3 S3' C4 Si' C4 S2 = mediocre

C3 S4' C4 S4' C4 S3 = ma1a

Restante = muy ma1a

La mayorîa de los puntos se encuentran dentro de las c1ases Ci

Si Y C2 Si' las pocas excepciones son las vertientes cuyo uso

es el médico turistico.

CONSIDERACIONES y RECOMENDACrONES

En vista de que en la regiôn oriental no hace fa1ta agua para

riego los factores principales serân especîficamente los facto ­

res socio-econômicos, es decir la situaciôn actua1 de la pob1a ­

ciôn, industria y previsiones para el futuro.

Considerando que existe agua 10 suficiente el prob1ema tratarâ

sobre el estudio y ejecuciôn de la forma mâs econômica a ser apro­

vechab1e.

Por 10 que dentro de las recomendaciones a nive1 genera1 anota ­

rîamos:

- Mejor captaciôn de las vertientes (fm. Napo) que ya estân siendo

utilizadas.

- Mejorar el inventario genera1 y hacer un muestreo para anâ1isis

fisico-quimicos y bacteriô10[i(;os.

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• • • • • • • • • • • • •

C U A D R 0 5.1

....( -; FUENTES VERTIENTES POZOS TOTAL DE PUNTOSt·- ----

TEes --------- 15 15MAG 86 40 126

TOT A L 86 55 141

CUENCA VERTIENTES POZOS TOTAL DE PUNTOS

.Rîo Aguarico 5 32 37

Rîo CCC.3. 52 -- 52

Rîo Napo Inferior (Bajo) -- 15 15

Rî, Napo Superior (Alto) 8 5 13

Rîo Pastaza 21 3 24

TOT A L 86 55 141

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• • • • • • • • • • • • •

C U A D R 0 5.2

usa DE LOS PUNTOS DE AGUA ( N = 141)

DOMESTICO SIN usa MEDIO TURISTICO MIX'10CUENCAS NQ. % NQ. %, NQ. % NQ. %

AGUARIC() Pozos 32 100

N = 37 Vertientes 5 10, '1,,_ .. ,._.

COCA PozosN = 52 Vertientes 49 94 3 6

BAJO NAPO Pozos 15 100

N = 15 Vertientes

ALTO N"Al?O Pozos 3 60 2 40

N : 13 Vertientes 3 37 4 50 1 13-

PASTAZA Pozos 3 100

N = "'4- Vertientes 4 19 9 43 7 33 1 5

Pozos 53 96 2 4TOT A L

Vertientes 7 8 67 78 10 12 2 2

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• • • • • • • • • • • • •

C U A D R 0 5.3

CAUDALES DE LOS PUNTOS DE AGUA ( N = 96)

CUENCAS TIPO Q l/s 1 a 0 l/s 10 a 50 l/s 50 Ils

N2. % N2. % N2. % NQ. %

AGUARICO Pozos

N = 5 Vertientes 1 20 4 80

COCA Pozos

N = 47 Vertientes 3 6 30 64 9 19 5 11-

BAJO NAFO Pozos 13 100

a = 13 Vertientes

ALTO NAPO Pozos 1 100

N = 9 Vertientes 4 50 3 38 1 12

PA::;TAZA Pozos 1 100

N = 22 Vertientes 2 10 14 67 4 19 1 4

TOTAL Pozos 1 7 14 93

Vertientes 6 7 48 59 20 25 7 9

.....oN

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• • • • • • • • • • • • •

C U A D R 0 5.4

PROMEDIO DE ANIONES, CATIONES, SALINIDAD (rng/l), p.H. y TEMPERATURAS (OC)

CUENCA DEL RIO CUENCA DEL RIO CUENCA DEL RIO CUENCA DEL RIOCOCA BAJO NAPO ALTO NAPO PASTAZA

8 4 4 10

C+.+ 37.54 20.53 24-.03 78.10a++

2.73 185.4-1Hg.... 12.60 14-.59Na 64.37 12.30 2.70 87.90x+ 5.96 2.73 4-.20 23.42

HC0 3- 31.26 14-6.42 50.32 203.16

Cl 108.59 16.84- 9.75 205.31

S04--- 131. 29 53.07 32.53 690.67

\

Salinidad 391.61 266.51 126.29 1473.97

p.H. 7.3 6.9 7.6 7 .7

't'oC 24.0 ------- 23.4 24.9

TOTAL DE ANALISIS QUIMICOS = 28

:~OTA: La cuenca deI Rîo Aguarico no se ha tornado en cuenta en el cuadro porque

existe sôlo 2 anâJisis.

~

olAI

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ANEXO DE FIGURAS

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FIG. 1-1: MAPA SUMARIO DE PRESENTACION DE LA ZONA

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FIG. 1- ~ = PRINCIPALES OBRAS y PROYECTOS H'DROELECTR'COS

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···1-·

ZONA CON LEVAN1AMIEtt­TOS REAllZAOOS POR l.ATEXACO [.c: 1:40 000

ZONA CON LEVANTAMIEH­TOS REALIZADOS POR LASHElL Elc' IleOOOOO

ZONA CON l.EVANTAMlEN­TOS R!ALlZAOOS POR LASHEl.L EIC' \:100000

ESTU010

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FIG.I- 4' RED HIDROGRAFICA PRINCIPAL

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FIG. 2 -2: ZONAS DE IGUAL TIPO DE APORTACION SUBTERRANEA

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FIG. 2- 3: ZONAS DE IGUAL CLASE DE RELlEVE

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FIG. 2-~: ZONAS H10ROLOGICAS HOMOGENEAS

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+

2-6 PROPOSICION DE

c

UBICACIÔN DE LA RED

o

,,.,,

,....'

,,+'",1.@ iNumero de Zona

.r-4 UbicoctOn de MtOCtOn recomandada y qlJe tiene

su 8qulvolen1e en la red octùol dei 1. N. A. M. H. 1.

70... lJbIcaCIÔn de alternativa para una zona ~a repre­

semado.

~UbieOciÔn 1Wl astoclorw, (principal y alternativa)

~ pora 105 cuolss no se ho podida encontrer equi­

valente en la rad de la region estudlada.

LJbicacion de estaclones (principal y alternative)

'para los cueles no se ha podldo encontror equl­

~ valente en la red de la r89ioo estudioda, pero

Que tiene equivalente en llI9lanes estucladas an­

teriormente .

...... S\tios recomendodas para le 'ubicacion de nuevas

~estociones.(astaciones a ins1alarse en prioridad)\,

Estcelon de la red complementarla de los Qron-

Œ:IO-l ~es cuenca•.

MINIMA BASICA

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•TIPUTINI TENA

De•. Standard. : 5 1!5 OISV. Standard : 767•

Media

Mediana

: 2521

: 2500

Media

Mediana

:3893

:3820

99% 99%

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90%

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FIG.3-lt DISTRIBUCION DE LAS LLUVIAS ANUALES SEGUN LALEV DE GALTON.

•1000 2000 4000 6000mm 1000 2000 4000 6000 mm

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REPRESENTACION DEL VALOR DEL

COEFICIENTE DE. CORRELACION

ENTRE DOS ESTACIONES_ 0.80-1.00

0.50-0.190.00 --0.49Neootlvo

1 0 1,30077°

\\\1,,,

1

FIG. 3-2: VISUALIZACION DE LOS COEF1CIENTES DE CORRELACIONCALCULADOS ENTRE LAS ALTURAS PLUVIOMETRICAS

ANUALES.

+-Zemoro

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•+

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• "/"

/

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1

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FIG. '3 - '3 t ISOYETAS MEDIAS ANUALES

Periodo 1964 - 73

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• • • • • • • • • • • • •

3200 m.

2800 m.

I~ 1 ~ f -........ 1

oPAPALL*=TA...1 1 Iii 1

teoo aooo 2400 2100 5200 •.

1200 m.r

24°C --

1 ,

100 1200

""~9'~o'C

20001"~$

"·240 20"C PUYO'~ ----j' ,~.LC ~ 3 PA8TAZ ~ '7(.f..OJeH fk",.) 2400 tri':'.)

16°C ~ """"'" 1

,..~<~, 4Ijl°C

"'$'~~

~",.)FIG. 3-4: RELACION ALTURA- TEMPERATURA

1

~11

1

12°i

~1 ,

20°

16° ,

~cP~"~~. CECLIATIPUTifioLIMON8oc

°TARAPOA24° ___

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•AL TURA 950 m.

PRECIPITACIONmm

360

320

Malt. M4dlo40

EL PUYOPER 1000 1965 -73

TEMPERATURA DEL AIRE

LONG : 77 0 54' W

LAT : 01 0 35' S

24

22

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32~\

30~i

28 ~

2.j~•

./""---. Min. Media 2

a Ion de f m a m

80

40

160

Media

Min. AblOluto120

20

1

1

18

16 J1

14 112~

10

18J

1_-..--.-.-.-'---r-T~---r- ..,-...",.--".--,ef memj j fll ond

HE LIOFANIA•

HR(°!c

100

90

80

VALORES MEDIOS

MENSUALES DEL PERIODO

Temperature M~io 20.3 0 C

Preclplteciôn 4412.4 m m

Humedad Relatlvo 89 0/0

Evaporation ~02.0mm

Veloclded dei Vlento 0.5 m/I

Hellofama 98/.9 hrl. /101

EVAP.

mm/me.

hra./aol

120

100

80

60

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e f m a m

70HUMEDAD RELATIVA 2.

•40

EVAPORACION

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,.- , , 1 -"-,---,---,--,--,...---r-efmomj jOlond

1.5

1.0

O.

'lE LOCIDAD DEL VIENTO

-r-"-··'--"-"·T'-,..--r- 1 l '--r-""lefmamj jQsond

FIG. 3 ..~: VARIACION DE LOS PRINCIPALES FACTORES CLIMATOLOGICOSEN LA ESTACION DE EL PUYO

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•oc

34

LONG: 78° Il' WLAT: 02° 29'5

TEMPERATURA

SUCUAPERIODO 1964-73

m.m

A LTU RA: 910 m.

PRECIPIT ACION

32

30

28

26

24

Max. AbsolUto21

2

MÔll. Medta 190

180

170

22

20

18

16

Media

Min. Me<io

J

VELOCIDAD DEL VIENTO

110

a son d.fmam)

90

60

:J1

10

Min. Abso\Uta 120

1 fo 8 0 n d

VALORE5 MEDIOS

MENSUALES DEL PERIODO

Temperolura Media 21.9 OcPrecipltocl6n 1906.5 mm

Humedod Relativa 85 °/0

Fuerzo dei Vlellto 1.1 mIs

--r 1efmomj

12

14

10

8

10J0) J100

190~

•80

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2.0

1.5

70

6 0 1..-.._.,..,---..,--.,-,...--...., --roI--.-,'-1 , 1----r-"1

efmamj jOland

FIG. 3-6: VARIACION DE LOS PRINCIPALES FACTORES CLIMATOLDGICOSEN LA ESTACION DE SUCUA

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FIG. 3-7 1 ISOT ERMAS MEDIAS ANUALES

Periodo 1964- 73

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1 4

760

o.FIG. 1-8:_ CALIDAD œ LA INFORMACION PLUVIOME­

TRICA.

71'-'0-3-0'-

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~~~~~~·~~e~0-.-a ESTACION OEL GRUPO 1 (cchculo de tod" lue param.trol)

....!'.!rd. A.J-Polt.ar.~_.__..o " "" 2(colculo d.lo. partimefrol d. DQUOI bolaol

Llandla f. Km 25----. " "" 3( ninoùn cOleula POllb•• d. pardmetroll

FIG. 4-1 CLA51FICACION DE LAS E5TACIONES

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REPRESENTACIONmoAMOXlMAOA

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FIG. 4-1: REPREIENTATtVIDAD DE US ESTACION!SHIOROMETRICAS.

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FIG. 5-3: CAUDALES DE LOS PUNTOS DE AGUA

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•FIG.5-4: SALINIDAD y pH DE LOS PUNTOS DE AGUA

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• • • • • • • • • • • • •CUENCAS DE LOS RIOS COCA Y AGUARICO

RELACION SALlNIDAD-CONOUCTlVlDAD ELECTRICA RELAC10N CONTENIOO DE 50010 - CONDUCTIVIOAO ELECTRICA

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CONDUCTIVIDAO ELECTRICA (micromhos/cm 0 25 0.;)

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A Cuenca dei Rio Coco

o Cuenca dei ma A9"Orico

FIG. 5-5: RELACIONES 5ALINIDAD- CONDUCTIVIOAO ELECTRICA y CONTENIDO DE SODIO - CONDUCTIVIOADELECTRICA

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• • • • • • • • • • • • •

CUENCA DEL RIO ALTO NAPO - BA"O NAPO

RELACION SAUNIDAD - CONOUCT1V1OAD ELECTRICA

• VERTIENTE• POlO

RELACION CONTENIOO DE SOOIO - CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

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100 •• •

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CONOUCTIVlQAO ELECTRtCA (lftiCrCNlthOS Ictrt 0 25°C)

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~UCTIVIOAD ELE'CTRIcA (niieromhOS lem 0 2$OC)

• • ALTO - N.APO

o 8AJO - NAPO

Ft6.5-61 AELACIONES SALM.W)-eoraJCTfVIW) .EL&TRICA y~ DE

SOOIO- CONOOCTfVII:W) ·ILICTRICA

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• • • • • • • • • • • • •

CUENCA DEL RIO PASTAZA

RELACION SALltlOAO - CONDUCTIVIDAO ELECTRICA RELACION COMTEHIOO DE SODIO - COtO.JCTlVilAD ELECTflCA

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1200200 400 600 800 1000CONOUCnVIDAO ELECTRICA (mlcrolfthos/cm a 25°C)

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FIG.5-7: RELACIONES SALINIDAD-CONDUCTIVIDAD ELECTR~ y CONnNfDO DE SOOIO-CONDUCTlVIDADELECTRICA

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•CUENCAS DEL RIO ALTO Y BAJO NAPO

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3 4Alto Mu Alto

mlcromho./cm. a 25°C.

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Conductlvldad

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• PELIGRO DE SALINIDAD

6o. ALTO NAPO

A 0 8AJO NAPO

• FIG. 5-8: CLASES DE AGUAS

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•CUENCA DEL RIO PASTAZA

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FIG.5-9: CLASES DE AGUAS

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• CUENCAS DE LOS RIOS COCA Y AGUARICO

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FIG.5-10: CLASES DE AGUAS

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....LlllllaRES PRIRIREIi

•Edltada par Il Ilparlaminia

D. lartlgrafia V PubllEaElln.1 •

•Para 10 relacionado con la presente publicaci6n,favor dirigirse a:

programa Nacional de Regionalizaci6n AgrariaEdif. Filanbanco 2do. Piso. Telef. 510-200Av. Colombia y Briceno. Quito

Prohibida terminantemente su reproducci6n.