CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4 P.O.A. 2014 GOBIERNO AUTONO

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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

P.O.A. 2014

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE

PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4 PRECIO REFERENCIAL: 3,934,803,73Bs PLAZO REFERENCIAL: 120 D.C. DIAS CALENDARIO

P.O.A. 2014

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

P.O.A. 2014

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 1.1. Nombre del Proyecto.“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA” 1.2. Ubicación Física y Geográfica.El Proyecto “MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA”, está ubicado en el Distrito 4 del municipio de Sucre de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca. Geográficamente entre las coordenadas (19°02'17.66'' S y 65°15'57.80'' O) a una altura de 2756m.s.n.m

Área de Intervención

Plano de Ubicación del Área de Intervención 1.3. Área de Intervención.El proyecto en referencia tiene por objeto mejorar el sistema de iluminación vial y peatonal que están dentro del área del municipio de Sucre.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 2.1. Instalación de luminarias Realizado el análisis técnico correspondiente además de las consultas a los vecinos de la avenida Destacamento Chuquisaca que se mencionaran más adelante, se determinó instalar luminarias LED de 150w. 2.2. Cableado Los cables a instalarse serán de cobre electrolítico de un grado de pureza del 99% de 7 hebras con aislamiento PVC 60C° los cuales servirán de alimentadores para las luminarias. 2.3. Trabajos de coordinación Para los trabajos los de instalación de brazos metálicos, luminarias y fotocélulas, se deberá realizar una estrecha coordinación con la empresa operadora CESSA, todo esto con el propósito de no afectar y/o inhabilitar las instalaciones existentes. Si es que así lo requiere y/o solicita la empresa operadora CESSA, el contratista deberá presentar toda la documentación técnica requerida. 2.4. Cronograma de ejecución Para establecer el cronograma de ejecución se tuvo en cuenta primeramente el periodo de ejecución del proyecto el cual es de 90 días además se tuvo muy en cuenta el periodo que se requiere para la importación y/o montaje de materiales, el cual hecha la consulta a las empresas especialistas en el rubro mínimamente se requieren 30 días calendario resultando como un periodo total de ejecución de 120 días calendario.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1. Objetivo General.Mejorar el sistema de iluminación y así mismo embellecer la ciudad de Sucre mediante el cambio de luminarias y accesorios complementarios (postes y brazos metálicos) proporcionando la cantidad y la calidad de iluminación requerida para mejorar la transitabilidad y seguridad peatonal y peatonal.

3.2. Objetivos Específicos.Mejorar y uniformizar los niveles de iluminación en toda el área de intervención. 3.3 EMPLAZAMIENTO. El emplazamiento del Alumbrado DESTACAMENTO CHUQUISACA

Público

es

beneficiar

a

toda

la

AV.

4. PROBLEMÁTICA A RESOLVER CON EL PROYECTO. De acuerdo al análisis de la situación actual del ámbito del proyecto se ha detectado como problemas lo siguiente:  Los niveles de iluminación en las avenidas a intervenir no son los adecuados, existen sectores que prácticamente se encuentran en penumbra. 5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. De conformidad con lo expuesto anteriormente y siendo el estudio una alternativa de solución a la problemática del sistema de iluminación de la AV. DESTACAMENTO CHUQUISACA; se justifica la elaboración del presente proyecto; mediante el cual se contribuye a la mejora de la iluminación de la AV. DESTACAMENTO CHUQUISACA. 6. ALCANCE DEL PROYECTO. 6.1. Finalidad.Dimensionar y especificar luminarias e instalaciones auxiliares para el mejoramiento del alumbrado público en la AV. DESTACAMENTO CHUQUISACA a través del cambio de luminarias y elementos complementarios. 6.2. Obras.Para la ejecución del sistema de iluminación se ha considerado desarrollar los siguientes items: REPLANTEO TOPOGRÁFICO RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS PROV. E INST. POSTE METALICO DE SIMPLE BRAZO PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO

PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PROV. E INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS 7. CRITERIOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO. Se establece el nivel de iluminación requerida según normas y se hace la selección del tipo de luminaria y el sistema de iluminación, se utilizan factores de mantenimiento y utilización correspondientes de acuerdo a las características de las instalaciones a iluminar.

7.1. Actividades de ejecución de la obra.La empresa adjudicada deberá presentar fotografías de las etapas o fases de la ejecución de obras, antes, durante y después de construidas, y acabadas las mismas. Los gastos corren a su cuenta. El Supervisor de Obras recibirá las fotografías durante los días hábiles de ejecución. En principio y a requerimiento del supervisor de obras, el contratista deberá presentar pruebas y certificación de calidad de los materiales a utilizar, el cual deberá ser aprobada por el supervisor para iniciar los trabajos de construcción. 7.2. Maquinaria y Herramientas.  

Máquina de Soldar. Pinza Multimetrica. Escaleras telescópicas

8. PRECIO REFERENCIAL. En la estimación de costos de obras, se tomaron en cuenta los posibles métodos de trabajo y sistemas de construcción que podrían usarse en la zona de proyecto; considerando las características de los materiales, el uso de maquinarias, herramientas y mano de obra para cada una de las actividades consideradas en el proyecto.

El presupuesto fue estimado, a partir de los cómputos métricos de las distintas actividades y/o ítems y el correspondiente análisis de precios unitarios de cada actividad.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del costo referencial del proyecto: Costo Total Numeral

: 3.934.803,73Bs.

Costo Literal

: Tres millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos tres con 73/100 centavos

Total

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.Se han tomado en cuenta los diversos ítems que conforman las obras de construcción, diseñado mediante un cronograma de actividades, además se establece los tiempos clave para la supervisión del proyecto.

Una vez concluidas todas las obras, previo a la recepción provisional se deben realizar las verificaciones de todos y cada una de las luminarias a instalarse en el proyecto, para luego proceder a levantar un acta de recepción provisional, en caso de presentarse algún tipo de falla, la Empresa contratista procederá con las enmiendas respectivas a su costo, en un periodo no mayor a 60 días calendario, pasado este período se levantará acta de recepción definitiva.

El tiempo total estimado para la ejecución de las obras de infraestructura del proyecto es de:

Tiempo

: 120 Días.

Literal

: Ciento veinte Días calendario.

ESTUDIO SOCIO ECONOMICO PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

P.O.A. 2014

EVALUACIÓN DE PROYECTO "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA DESTACAMENTO CHUQUISACA" 1. PRESUPUESTO El presupuesto total del proyecto haciende a Bs.- 3.934.803,73.- (Son tres millón novecientos treinta y cuatro mil ochocientos tres 73/100 bolivianos). 1.1. Ejecución de Obra La ejecución de obra será desarrollada en 120 días calendario. 1.2. Financiamiento

Financiamiento Interno - Bolivianos Detalle

T.G.N.

Recursos Propios

Impuesto Específico Hidrocarb.

Recursos de Contraval.

G.A.M.S.

Total Financiam Interno

Total General

3.934.803,73

3.934.803,73

3.934.803,73

3.934.803,73

3.934.803,73

3.934.803,73

Terreno Edificaciones Equipamiento Suministros Supervisión Gastos Generales e Imprevistos TOTAL

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Con la finalidad de demostrar que el proyecto es factible, se ha procedido con el análisis de algunos criterios de evaluación, para el efecto se ha recurrido al análisis socioeconómico, privado -financiero y medio ambiental. Para lo cual, se ha utilizado el Programa de Planillas Parametrizadas de la Preparación y Evaluación de Proyectos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

2.1. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA El proyecto será financiado con fondos no reembolsables otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el uso del capital que implica la ejecución del proyecto "Mejoramiento Alumbrado Público Avenida Destacamento Chuquisaca", no genera costos financieros (intereses), tampoco se considera la recuperación del capital (amortizaciones). En este sentido, se define le rentabilidad económica del proyecto mediante la determinación de variables que reflejen los costos sociales que implica su ejecución y los beneficios sociales que genera el mismo. 2.1.1. Indicadores de Evaluación Socioeconómica En la Evaluación Socioeconómica se ha considerado las Razones Precio Cuenta de Eficiencia y la Tasa Social de Descuento que equivale a 12,67%, establecido por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) a través de la Resolución Ministerial No. 159, La Paz, 22 de Septiembre de 2006. Los indicadores Socioeconómicos obtenidos para el proyecto son:

Indicador Valor Actualizado de Costos Sociales VACS Valor Actualizado Neto Social VANS Costo Anual Equivalente Social CAES Tasa Interna de Retorno Social TIRS 10% Relación Beneficio - Costo Social RBC Social

Valor 3.439.236,58 -3.439.236,58 479.907,47 0,00% 174,95

Si el Valor Actualizado de Costos Sociales (VACS) es positivo e igual y mayor a cero y/o a la inversión, este criterio plantea que el proyecto es factible socialmente. El Valor Actualizado Neto Social (VANS) representa el valor actualizado de la corriente de los flujos de caja, al ser este un proyecto social no genera flujo de caja.

El Costo Anual Equivalente Social (CAES) expresa los costos del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al Valor Actual de los Costo Sociales VACS del proyecto. Esta es otra fórmula para comparar alternativas que generan idénticos beneficios. La Tasa Interna de Retorno (TIR), demuestra el retorno o rentabilidad que se puede generar con el proyecto desde un punto de vista de los beneficiarios. En este proyecto, no existen recursos que retornan al inversionista (Gobierno Autónomo Municipal de Sucre) porque se trata de un proyecto social y el mayor beneficio es para la población de la zona. La Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) empleada para la evaluación de proyecto significa que es factible socialmente, corroborado por la Relación Beneficio Costo Social (RBC- Social) que no genera ingreso porque se trata de un proyecto de ampliación de alumbrado público que tiene fines sociales.

2.1.2. Indicadores de Evaluación Financiera o Privada En la Evaluación Financiera se ha considerado los mismos indicadores de la Evaluación Socioeconómica y se ha utilizado la Tasa de Sosto Promedio Ponderado del Capital (que es la tasa de corte privado) que equivale a 12,81%, establecido por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) a través de la Resolución Ministerial No. 159, La Paz, 22 de Septiembre de 2006. Los indicadores de la Evaluación Financiera obtenidos para el proyecto son:

Indicador Valor Actualizado de Costos Privado VACP Valor Actualizado Neto Privado VANP Costo Anual Equivalente Privado CAEP Tasa Interna de Retorno Privado TIRP Relación Beneficio - Costo Privado RBC Privado

Valor

10%

3.456.512,42 -3.456.512,42 486.438,46 0,00% 0,00

El Valor Actualizado de Costos Privados (VACP) para el periodo de evaluación es positivo, y el Valor Actualizado Neto Privado (VANP) es negativo debido a que no existe flujo de caja corriente. Si se tratara de un proyecto de inversión privada esto generaría pérdidas para el inversionista, como se trata de un proyecto social justifica la inversión.

El Costo Anual Equivalente Privado (CAEP) expresa los costos del proyecto en términos de una cuota anual de la inversión. La Tasa Interna de Retorno Privada (TIRP) empleada para la evaluación de proyecto significa que es factible financieramente, corroborado por la Relación Beneficio - Costo Privado. 2.1.3. Indicadores Costo Eficiencia Los indicadores de la Evaluación de Costo Eficiencia obtenidos para el proyecto son:

Indicador

Indicadores Estándar Bs. Max Min 63.964 54.368 58.723,00 28.683 20.752 25.494,00 4.369 3.736 1.645,96 0,00 0,00

Valor

Costo de Inversión por Km (MT) Costo de Inversión por Km (BT) Costo de Inversión por Familia VACP / Kilómetro VACS / Kilómetro

2.1.4. Análisis de Sensibilidad

Variables Monto de la Inversión Demanda de Energía Usuarios Potencia Instalada - kW Tarifa Proporcionada Bs/kWh)

Valor Actual 3.291.916,59 2.160.993,39 2.000,00 0,00 0,00

Nuevo Valor % 100% 100% 100% 100% 100%

VACP VANP CAEP TIRP RBC Privado

3.456.512,42 -3.456.512,42 486.438,46 0,00% 0,00

% de Cambio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VACS VANS CAES TIRS RBC Social

3.439.236,58 -3.439.236,58 479.907,47 0,00% 174,95

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

58.723,00 25.494,00 1.645,96 0,00 0,00

100,00% 100,00% 95,67% 100,00% 100,00%

Indicador

Inversión por kWh de Potencia Costo de Inversión por Familia VACP / POTENCIA (kW) CAP / kWh VACS / POTENCIA (kW) CAS / kWh Costo de Inversión por Km (MT) Costo de Inversión por Km (BT) Costo de Inversión por Familia VACP / KM VACS / KM

Valor

En este análisis, podemos observar que al realizar la inversión del 100% del costo total del proyecto beneficia también al 100% de las familias. Siendo que los indicadores sociales son de menor relación a los indicadores privados según nos muestra el cuadro de relación. A partir de este análisis, las variaciones indicadas, los resultados de los indicadores sociales y financieros, bajo cambios en variables costos y beneficios, son los siguientes:

Indicador

Valores Socioeconómicos

Valor Actualizado de Costos VAC Valor Actualizado Neto VAN Costo Anual Equivalente CAE Tasa Interna de Retorno TIR RBC

3.439.236,58 -3.439.236,58 479.907,47 0,00% -174,95

Valores Financieros 3.456.512,42 -3.456.512,42 486.438,46 0,00% 0,00

Conforme al análisis de sensibilidad realizado se pudo determinar que el proyecto es rentable, social y financieramente. El Mejoramiento Alumbrado Público Avenida Destacamento Chuquisaca en el Distrito 4 es rentable a nivel socioeconómico y financiero. 2.1.5. Análisis Impacto Ambiental El Mejoramiento Alumbrado Público Avenida Destacamento Chuquisaca, para el Distrito 4, tendrá un impacto ambiental moderado y temporal, sin alterar perjudicialmente al medio ambiente. Según la Ficha Ambiental, el proyecto no tiene efecto negativo desde el punto de vista ambiental, ya que se ha podido determinar que el mismo se encuentra dentro los parámetros permitidos en las diferentes ponderaciones de impactos. Por otra parte, los impactos directos que resultan de la ejecución del proyecto, tendrán efectos positivos fundamentalmente relacionados con la mejora en la calidad de vida. 3. ANÁLISIS DE COSTO SOCIAL Desde el punto de vista de la sociedad, utilizar recursos en producir un determinado bien o servicio, representa un verdadero costo social ya que se sacrifica los recursos en detrimento de la solución de otros problemas o necesidades que la sociedad tiene.

Después de las consideraciones anteriores, queda establecido el mérito social del proyecto, justificándose por lo tanto su ejecución. 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1. Conclusiones  Los indicadores de evaluación socioeconómicos y financieros muestran que el proyecto es factible.  Respecto al impacto ambiental no es nocivo para la población tampoco para el medio ambiente. 4.2. Recomendaciones  Se sugiere ejecutar el proyecto, porque se demostró la factibilidad económica y financiera.  Con el Mejoramiento Alumbrado Público Avenida Destacamento Chuquisaca, se promoverá el desarrollo social del Distrito 4 del municipal de Sucre.

REGIÓN

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Indice

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0,00PREPARACIÓN Max Extensión de Redes DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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Alternativas

Ev aluación Socioeconom.

Ev aluación Priv ada

Indicadores

Financiación

Análisis de Sensibilidad

Conclusiones

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PREPARACIÓN DEL PROYECTO

21

Extensión de Redes

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA

2

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN

TIPO DE PROYECTO

AÑO BASE

20 1

2014

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS REGIÓN Valles

AREA Urbano

Extensión de Redes

TOPOGRAFÍA Plano

SUELO Despejado

DIFICULTAD

C

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL El mejoramiento de alumbrado público de la Avenida Destacamento Chuquisaca es muy necesaria para la población del Distrito 4 del Municipio de Sucre. Los trabajos de ejecución serán realizados por personas capacitadas y coordinando con la operadora CESSA.

PROBLEMA O NECESIDAD Mejorar el sistema de iluminación vial y peatonal de la Avenida Destacamento Chuquisaca instalando luminarias LED de 150w.

ANÁLISIS DE MERCADO El proyecto de Mejoramiento Alumbrado Público Avenida Destacamento Chuquisaca es de caracter social.

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO La extensión de red de baja tensión sera de 3.500 metros y la extensión de red de media tensión 2 metros por transfomador (4 transformadores) del mejoramiento de alumbrado público que esta ubicado en la Avenida Destacamento Chuquisaca del Distrito 4 del municipio de Sucre.

OBJETIVOS DEL PROYECTO Mejorar el sistema de iluminación y embellecer la ciudad de Sucre mediante el cambio de luminarias y accesorios complementarios (postes y brazos metálicos) proporcionando la cantidad y la calidad de iluminación requerida para mejorar la transitabilidad y seguridad peatonal de la zona.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN La Dirección de Alumbrado Público del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre será la responsable del mantenimiento de las luminarias conjuntamente con CESSA.

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Bosque Suelo Agua Aire Biodiversidad

Ninguno

Bajo

######### FALSO FALSO ######### ######### FALSO FALSO ######### FALSO #########

Medio

Alto

FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

Tipo de Impacto Transitorio Permanent ######### FALSO ######### FALSO ######### FALSO ######### FALSO ######### FALSO

Categoría del Impacto

4 Calcular Impacto

RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS A nivel Departamental: Plan de Desarrollo Departamental de Chuquisaca A nivel Local: Plan de Desarrollo Municipal de Sucre y el Plan Operativo Anual de Sucre 2014

ESTRUCTURA DEL CONSUMO CATEGORÍA Categoría Doméstica

Número de Usuarios

Consumo kWh / mes / usuario

Tasas de Crecimiento de los Usuarios 1a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

Tasas de Crecimiento del Consumo 1a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

Categoría General

2000

Categoría Industrial

CATEGORÍA Alumbrado Público

Número de Luminarias

148

Potencia de las Luminar. kW

Horas Diarias de Uso

150

12

Consumo kWh / año

657000

Tasas de Crecimiento de las Luminarias 1a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

5 2019

6 2020

7 2021

0,01%

PROYECCIÓN DE LOS USUARIOS POR CATEGORÍAS Categoría Usuarios Domésticos Usuarios Generales Usuarios Industriales Luminarias Públicas USUARIOS TOTALES

Años 0 2014 0 2.000 0 148 2.148

1 2015 0 2.000 0 148 2.148

2 2016 0 2.000 0 148 2.148

3 2017 0 2.000 0 148 2.148

4 2018 0 2.000 0 148 2.148

0 2.000 0 148 2.148

0 2.000 0 148 2.148

0 2.000 0 148 2.148

PROYECCIÓN DEL CONSUMO ESPECÍFICO POR CATEGORÍAS (kWh) Categoría Consumo Doméstico Consumo General Consumo Industrial Alumbrado Público CONSUMO TOTAL

Años 0 2014 0 0 0 657.000 657.000

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

0 0 0 657.000 657.000

0 0 0 657.000 657.000

0 0 0 657.000 657.000

0 0 0 657.000 657.000

0 0 0 657.000 657.000

0 0 0 657.000 657.000

0 0 0 657.000 657.000

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR CATEGORÍAS Categoría

Años 0 2014

1 2015

2 2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demanda General 0 0 0 0 0 0 0 Demanda Industrial 97.236.000 97.240.862 97.245.724 97.250.586 97.255.449 97.260.311 97.260.311 Alumbrado Público DEMANDA TOTAL 97.236.000 97.240.862 97.245.724 97.250.586 97.255.449 97.260.311 97.260.311 Demanda Doméstica

0 0 0 97.260.311 97.260.311

La Tasa de Crecimiento de las Luminarias debe oscilar entre 2y5%

COSTO DE LA DEMANDA SUSTITUTA (Mensual por familia) Energético

Cantidad Mensual

Uso

Costo Unitario Bs

Velas Baterías Pilas Carbón Diesel Kerosene GLP Otros GASTO/MES ENERGÉTICOS TRADICIONALES

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidades Unidades Unidades Kilos Litros Litros Garrafas Si llena el campo "Otros" debe especificar un Factor de Conversión en el cuadro siguiente

FACTORES DE CONVERSIÓN A ENERGÍA ELÉCTRICA Energético

Supuestos de Cálculo

Velas Baterías Pilas Carbón Diesel Kerosene GLP Otros

Capacidad 18W Duración 2.5 horas Bateria de 12 Voltios 16 Amperios hora Aparato de 3 W, 4 Pilas Duración 5 horas Carbón calidad promedio rendimiento de 35% Equipo de 10 kVA con 225 lt/h de rendimiento Consumo de 0.5 Litros cada 4 horas Garrafas de 10 Kilos (especificar)

Qo Po

0 0

kWh Bs/kWh

Factor de Conversión 0,045 0,192 0,056 2 3,33 0,8 127,11 1

Unidad de Medida kWh/Vela Los Factores de Conversión son kWh/Bat. calculados por diferentes kWh/Pila procedimientos, pero no existe un kWh/kilo consenso total sobre su exactitud. Si kWh/lt lo desea puede cambiar los valores kWh/litro kWh/Garr.

Cantidad Mensual Consumida * Factor de Conversión Costo Total Mensual / Qo

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN - INGENIERÍA DEL PROYECTO DESCRIPCION El mejoramiento de alumbrado público de la Avenida Destacamento Chuquisaca es muy necesaria para la población del Distrito 4 del municipio de Sucre.

El alumbrado público beneficiara a 2.000 familias de la zona.

ASPECTOS TÉCNICOS El proyecto de Mejoramiento de Alumbrado Público de la Avenida Destacamento Chuquisaca tiene un presupuesto de Bs.- 3.934.803,73.- Con 11 items. La ejecución de obra será de 120 días calendario.

ASPECTOS OPERATIVOS La Dirección de Alumbrado Público del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre será la responsable del mantenimiento de las luminarias conjuntamente con CESSA.

ASPECTOS AMBIENTALES El proyecto de Mejoramiento de Alumbrado Público de la Avenida Destacamento Chuquisaca no tiene efectos negativos en el medio ambiente de la ciudad de Sucre.

EVALUACIÓN PRIVADA Energía Sustituta

kWh (Qo)

Bs/kWh (Po)

Tasa de Crecimiento de la Energía Sustituta - Tasa de Crec. Poblacional

0

0

Tasa de Crecimiento real de la Energía Eléctrica Vendida

0,00%

PARAMETROS PARA LA EVALUACIÓN Tasa de Descuento Privada Potencia Instalada - kW (Con Proyecto) Kilómetros de Red Instalada Media Tensión (Con Proyecto) Kilómetros de Red Instalada Baja Tensión (Con Proyecto) Número de Familias a Beneficiar (año 0) Costo por Conexión Nueva

12,81%

Si su proyecto incluye Paneles Fotovoltaicos o fuentes de energía similares. Convierta la potencia instalada o producida por ellos a kW y la Tarifa a Bs/kWh.

Tarifa de Compra de Energía para Proyectos de Ext. de Redes (por kWh) Porcentaje de Pérdidas de la Energía Comprada

Tarifa de Venta de Energía - Bs./kWh (Calculada) Tarifa de Venta de Energía de Referencia (Proporcionada) TARIFA SELECCIONADA

5,00% 0,00438474 0

Seleccione la fuente de Tarifa que desea utilizar. Efectúe esta operación cada vez que cambie el valor en la celda.

DEMANDA DE ENERGÍA Años Componentes

0 2014

Demanda Cubierta por el Proyecto - kWh Demanda de Energía Sustituta - kWh

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

97.236.000

97.240.862

97.245.724

97.250.586

97.255.449

97.260.311

97.260.311

97.260.311

97.260.311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I NGRESOS DEL PROYECTO Venta de Energía Ingresos por Conexiones Nuevas Otros Total Ingresos

COSTOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria

Componentes Operación Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal Mantenimiento Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal Comercialización Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal

Tipo de Bolivianos Cambio (Bs. por Dólar) 100,00% Años 0 2014

1 2015

6,98

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

8.957 139.408 11.472 3.463 1.297 164.596

0

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Compra de Energía/Compra de Combustible Bienes Transables 0 Materiales Locales Subtotal 0 Total Costos de Operación 164.596

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Inversión Costos de Generación Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Línea de Media Tensión Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Red de Baja Tensión Bienes Transables 179.133 Materiales Locales 2.788.155 Mano de Obra Calificada 229.439 Mano de Obra Semicalificada 69.255 M. De O. No Calificada Urbana 25.935 M.de O. No Calificada Rural Subtotal 3.291.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Costos de Inversión 3.291.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 60000000 Impacto Ambiental 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Costos

3.456.512

0

0

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0

0

0

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FLUJO DE FONDOS Años 0 2014 Total Ingresos

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

0

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164.596

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3.291.917

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3.456.512

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-3.456.512

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Total Costos de Operación Depreciación (+) Costos Financieros (Intereses) Subtotal Impuesto a la Utilidad

Total Costos de Inversión Depreciación (-) Amortización (+)

1 2015

Préstamo (-)Escribir el Valor con signo Negativo

Subtotal Costos de Impacto Ambiental Total Costos Valor de Salvamento Flujo de Fondos Neto

Años 9 2023

10 2024

11 2025

12 2026

13 2027

14 2028

15 2029

16 2030

17 2031

18 2032

19 2033

20 2034

Total

97.260.311

97.260.311

97.260.311

97.260.311

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97.260.311

97.260.311

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97.260.311

97.260.311

97.260.311

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Años 10 2024

11 2025

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12 2026

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13 2027

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20 2034

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Total

0

8.957 139.408 11.472 3.463 1.297 0 164.596

0

0 0 0 0 0 0 0

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179.133 2.788.155 229.439 69.255 25.935 0 3.291.917 3.291.917

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120000000

3.456.512

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3.456.512

Años 10 2024

11 2025

12 2026

13 2027

14 2028

15 2029

16 2030

17 2031

18 2032

19 2033

20 2034

Total

0

0

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164.596 0 0 164.596

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3.291.917 0 0 0 3.291.917

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0

0

0

0

3.456.512 0 -3.456.512

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA I NFORMACION GENERAL RPC DIVISA RPC MANO DE OBRA CALIFICADA RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL TASA SOCIAL DE DESCUENTO

1,24 1 0,43 0,23 0,47 12,67%

PARAMETROS PARA LA EVALUACIÓN Tarifa Seleccionada Número de Usuarios Beneficiados

2 2000

BENEFICIOS DEL PROYECTO Años Componentes

0 2014

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

Energía Ahorrada por Reducción de Pérdidas - kWh Demanda No Racionada - % del anterior Beneficio por Demanda Adicional-kWh

0 0

Bienestar de la Comunidad Reducción de Pérdidas Aumento de la Continuidad Liberación de Recursos por Energía Sustituta Total de Beneficios Socioeconómicos

0 -97.240.862 -97.245.724 -97.250.586 -97.255.449 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.240.862 -97.245.724 -97.250.586 -97.255.449 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311

0 97.240.862

0 97.245.724

0 97.250.586

0 97.255.449

0 97.260.311

0 97.260.311

0 97.260.311

0 97.260.311

0 97.260.311

COSTOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria

Bolivianos Años Componentes

0 2014

Operación Bienes Transables 11.106 Materiales Locales 139.408 Mano de Obra Calificada 11.472 Mano de Obra Semicalificada 1.489 M. De O. No Calificada Urbana 298 M.de O. No Calificada Rural 0 Subtotal 163.773 Mantenimiento Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M. De O. No Calificada Urbana 0 M.de O. No Calificada Rural 0 Subtotal 0 Comercialización Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M. De O. No Calificada Urbana 0 M.de O. No Calificada Rural 0 Subtotal 0 Compra de Energía/Compra de Combustible Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Subtotal 0 Total Costos de Operación 163.773

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

10 2024

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0

0 0 0 0

Inversión Costos de Generación Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal Linea de Media Tensión Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal Red de Baja Tensión Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M. De O. No Calificada Urbana M.de O. No Calificada Rural Subtotal Total Costos de Inversión Impacto Ambiental Costo del Manejo del Impacto Subtotal TOTAL FLUJO DE FONDOS NETO

0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

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222.125 2.788.155 229.439 29.780 5.965 0 3.275.463 3.275.463

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3.439.237

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0

0

-3.439.237

-97.240.862 -97.245.724 -97.250.586 -97.255.449 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311

Años 9 2023 0 97.260.311

10 2024 0 97.260.311

11 2025 0 97.260.311

12 2026 0 97.260.311

13 2027 0 97.260.311

14 2028 0 97.260.311

15 2029 0 97.260.311

16 2030 0 97.260.311

17 2031 0 97.260.311

18 2032 0 97.260.311

19 2033 0 97.260.311

20 2034

Total

0 0 0 97.260.311 ##########

-97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 ########## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 ##########

Años 11 2025

12 2026

13 2027

14 2028

15 2029

16 2030

17 2031

18 2032

19 2033

20 2034

Total

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0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

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11.106 139.408 11.472 1.489 298 0 163.773

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0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

222.125 2.788.155 229.439 29.780 5.965 0 3.275.463 3.275.463

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.439.237

-97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311 -97.260.311

INDICADORES FINANCIEROS Indicador

INDICADORES SOCIOECONOMICOS Valor

Indicador

Valor

VACP

3.456.512,42

VACS

3.439.236,58

VANP

-3.456.512,42

VANS

############

486.438,46

CAES

CAEP TIRP

10,00%

0,00%

RBC Privado

TIRS

0,00

479.907,47 10,00%

RBC Social

0,00% -174,95

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA PROYECTOS DE EXTENSIÓN DE REDES Indicador

Valor

Indicadores Estándar Bs. Max

Min

Costo de Inversión por Km (MT)

58.723,00

63.964

54.368

Costo de Inversión por Km (BT)

25.494,00

28.683

20.752

Costo de Inversión por Familia

1.645,96

4.369

3.736

Para el Indicador MT se consideran como Costos de Inversión los de la Linea de Media Tensión. Para el Indicador BT los de la Red de Baja Tensión

VACP / Kilómetro VACS / Kilómetro

Ocultar

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES Costo / Kilómetro TIPO DE LINEA

GRADO DE DIFICULTAD A

Costo / Kilovatio (Generación)

B

C

Media Tensión

Max 9.163,84

Min 7.789,06

Max 9.163,84

Min 7.789,06

Max 9.163,84

Min 7.789,06

Baja Tensión

4.109,33

2.973,09

4.109,33

2.973,09

4.109,33

2.973,09

Max 2.799,25

Min 2.407,12

REGIÓN Costo / Familia (Extensión de Redes)

ALTIPLANO Max 625,86

Min 535,30

VALLES Max 625,86

Min 535,30

LLANOS Max 625,86

Min 535,30

Costo / Familia (Generación) Max 1.362,43

Min 955,31

I NVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

Detalle

Financiamiento Interno - Bolivianos Impuesto Recursos Total Recursos Específico de G.A.M.S. Financiam Propios Hidrocarb. Contraval. Interno

T.G.N.

Terreno

Deuda Consesional Deuda Comercial Financiamiento Externo Total Crédito Donación Finaciam. Externo Externo

Total General

0

0

0

Edificaciones

0

0

0

Equipamiento

3934803,73 3934803,73

0 3934803,73

Suministros

0

0

0

Supervisión

0 0

0 0

0 0

Gastos Generales e Imprevistos TOTAL

0

0

0

0 3934803,73 3934803,73

0

0

0 3934803,73

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Variables

Valor Actual

Calcular Índices Nuevo Valor %

Indicador

Valor

% de Cambio

Monto de la Inversión

3.291.916,59

100%

VACP

3.456.512,42

0,00%

Demanda de Energía

###########

100%

VANP

-3.456.512,42

0,00%

2.000,00

100%

CAEP

486.438,46

0,00%

Potencia Instalada - kW

0,00

100%

TIRP

0,00%

0,00%

Tarifa Proporcionada (Bs/kWh)

0,00

100%

RBC Privado

0,00

0,00%

VACS

3.439.236,58

0,00%

VANS

###########

0,00%

CAES

479.907,47

0,00%

0,00%

0,00%

-174,95

0,00%

Inversión por kWh de Potencia

0,00

0,00%

Costo de Inversión por Familia

0,00

0,00%

VACP / POTENCIA (kW)

0,00

0,00%

CAP / kWh

0,00

0,00%

VACS / POTENCIA (kW)

0,00

0,00%

CAS / kWh

0,00

0,00%

Costo de Inversión por Km (MT)

58.723,00

0,00%

Costo de Inversión por Km (BT)

25.494,00

0,00%

Costo de Inversión por Familia

1.645,96

0,00%

VACP / KM

0,00

0,00%

VACS / KM

0,00

0,00%

Usuarios

TIRS RBC Social

PROYECTO DE GENERACIÓN:

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE REDES:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN Aprobar el Proyecto

OBSERVACIONES Con el mejoramiento del alumbrado público de la Avenida Dtto. Chuquisaca, se promoverá el desarrollo social del Distrito 4 del municipal de Sucre.

Reformular el Proyecto Abandonar el Proyecto

FECHA Sucre, 19 de Marzo de 2014

RESPONSABLE M.Sc. Lic. Maria del Carmen Navarro Sandoval

CARGO Economista Jefatura de Estudios y Proyectos

Los indicadores de evaluación socioeconómicos y financieros muestran que el proyecto es factible.

FIRMA

ACTA DE INSPECCION PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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ACTA DE VALIDACION PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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CUADRO DE COTIZACION PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE SUCRE ALUMBRADO PÚBLICO OFICIALIA MAYOR TECNICA

CUADRO DE COTIZACIÓN PROYECTO:

MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACIÓN:

DISTRITO 4 FECHA : ene-14

DATOS DEL PROPONENTE Nombre y Apellidos:

PLAZO REFERENCIAL

C.I.: NIT.:

120 DÍAS

Fono:

CALENDARIO

CAP. ITEM

DESCRIPCION

5

REPLANTEO TOPOGRÁFICO RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS

6

PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO

1 2 3 4

PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO 8 PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W 9 PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + 10 CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA. 11 RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS 7

UNID. CANTIDAD

KM PTO GLB GLB PTO PZA PZA PTO PTO

3,92 162,00 3,00 1,00 4,00 77,00 36,00 148,00 118,00

PTO

12,00



PRECIO UNITARIO

1.500,00

FIRMA DEL PROPONENTE

COSTO TOTAL

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HITOS VERIFICABLES PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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GOB IER N O A U T ÓN OM O M U N IC IPA L D E SU C R E

JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

HITOS VERIFICABLES PROYECTO:

MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA

DISTRITO :

04-ene

UBICACION:

SUCRE

FECHA:

ENERO,2014

HITOS VERIFICABLES (Información que debe ser incluida por la entidad convocante) HITOS HITO UNIC O

DESCRIPCIÓN Este Hito sera Verificable cuando todos los items del proyecto esten debidamente concluidos, constituyendose este en el Acta de Recepcion Provisional.

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FORMULARIO A-5 PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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FORMULARIO A-5 PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA OBRA

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO.CHUQUISACA” UBICACIÓN: DISTRITO 4

PERSONAL MÍNIMO Nº 1 2 4 5 6 7 8

CARGO

Director de obra

PERFIL

Ing. Eléctrico

FORMACIÓN ACADEMICO

Licenciado

EXPERIENCIA

Instalaciones Eléctricas

Nota: llenar de acuerdo a formulario A-5

FIRMA DEL PROPONENTE

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FORMULARIO A-6 PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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FORMULARIO A-6 PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA OBRA

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO.CHUQUISACA” UBICACIÓN: DISTRITO 4

PERSONAL MÍNIMO Nº 1 2 3 4 5 6 7 8

CARGO

Ing. Eléctrico

PERFIL

Ing. Eléctrico

FORMACIÓN ACADEMICO

Licenciado

EXPERIENCIA

Instalaciones Eléctricas

Nota: llenar de acuerdo a formulario A-6

FIRMA DEL PROPONENTE

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FORMULARIO A-7 PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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FORMULARIO A-7 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO.CHUQUISACA” UBICACIÓN: DISTRITO 4

EQUIPO MÍNIMO Nº 1 2 3 4

DESCRIPCION

Camioneta 4x4 Carro grúa Carro canasta

UNIDAD

CANTIDAD

Pza. Pza. Pza.

1 1 1

POTENCIA

Nota: llenar de acuerdo a formulario A-7

FIRMA DEL PROPONENTE

CAPACIDAD

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PLANOS CONSTRUCTIVOS PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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CÓMPUTOS MÉTRICOS PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACIÓN: DISTRITO 4 Fecha: ENERO



ITEM

1 REPLANTEO TOPOGRÁFICO

2 RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION

3 PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA

4 PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA

Ancho

Largo

Alto

m

m

m

Und.

Veces

Parciales

3,92

3,92

KM

3,92

PTO

162,00 162,00

162,00

3,00

3,00

GLB

3,00

GLB

1,00 1,00

1,00

4,00

4,00

77,00

77,00

36,00

36,00

148,00

148,00

5 PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS PTO

6 PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO

7 PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO

8 PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W

4,00

PZA

77,00

PZA

36,00

PTO

148,00

9 PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PTO

118,00 118,00

10

PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA.

118,00

PTO

12,00 12,00

11 RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS

TOTAL

12,00



1.500,00 1.500,00 1.500,00

OBSERVACIONES

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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA” UBICACIÓN: ‘’DISTRITO 4‘’

I.- INTRODUCCION.

Todos los equipos y materiales a los que se refiere éstas especificaciones, serán nuevos e incluirán todos los accesorios necesarios para una correcta y permanente utilización con todas las características requeridas. El equipo y material a ser suministrado debe ser de marcas reconocidas además, el contratista garantizará la calidad del material el cual antes de ser definitivamente aceptados y en forma previa a su instalación, serán aprobados por el Supervisor de obra. Todo el equipo especificado será diseñado y fabricado de acuerdo a normas vigentes reconocidas internacionalmente, como ser NEMA, IEC, DIN, VDE, REA, IRAM ó NBR, las instalaciones de producción de las cuales provendrán los equipos deberán estar certificadas bajo normas ISO 9001, ISO 14001; así mismo tendrán el sello de aprobación de calidad de UL®,

o similares.

Cualquier daño, desperfecto, error o similar, atribuible a los equipos, serán de responsabilidad directa del contratista, debiendo reemplazar cualquier parte o equipo que no cumpla con los requerimientos del Supervisor o de las presentes especificaciones a costo propio.

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Para la entrega de la instalación eléctrica el Supervisor de obra verificara que todos los componentes de la misma sean nuevos y se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento. Así mismo, a la entrega de la instalación eléctrica, el Contratista presentará al Supervisor de obra una copia completa de los planos de ejecución (as-built), libres de costo y de acuerdo a obra, así como los diagramas y esquemas eléctricos. Estos planos e informes serán firmados y sellados por el ingeniero electricista responsable de la obra. El contratista garantizará los equipos, materiales y accesorios a ser provistos por un período no inferior a dos años desde la puesta en servicio formal, debiendo correr por su cuenta cualquier cambio o reparación atribuible a la mala calidad de los mismos.

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ITEM 1.- REPLANTEO TOPOGRÁFICO Unidad: (KM) 1.- Descripción.Este ítem comprende los trabajos de ubicación de luminarias e instalaciones eléctricas localizándolos en los emplazamientos de acuerdo a planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor. El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el replanteo y ubicado de luminarias. Estos trabajos serán realizados bajo un estricto control y verificación del supervisor de obras los mismos estarán sujetos a las dimensiones e indicaciones de los planos constructivos correspondientes. Se deberá establecer claramente mediante planos la trayectoria de circuitos, los transformadores a los cuales pertenecen los mismos y su perfecta ubicación de acuerdo al plano de intervención, el contratista procederá a ejecutar los trabajos programados previa protección perimetral del área de trabajo esto con el afán de resguardar la seguridad humana. La ubicación de las luminarias deberá ser aprobada por escrito por el Supervisor y dará inicio a la ejecución del trabajo.

3.- Medición.La unidad de medición es por el global (glb.), y la unidad a ejecutar será cuantificada una vez ejecutada la misma y aprobada por el supervisor de obra.

2.- Forma de pago.Los trabajos de replanteo, será realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego, aprobado y aceptado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 2.-

RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION

Unidad: (PTO) 1.- Descripción.Este ítem comprende el retiro y/o traslado de puntos de iluminación (luminarias, postes metálicos), además de las instalaciones adyacentes existentes (brazos metálicos, cableado) en todo el área de intervención del proyecto, los trabajos a efectuarse

deben ser hechos bajo las instructivas del presente pliego de

especificaciones y/o instrucciones del supervisor de obra.

2.- Materiales, herramientas y equipo.El contratista se encargara de proveer todas las herramientas, materiales y equipos necesarios para efectuar los trabajos solicitados de manera segura y rápida, el supervisor de obra será el encargado de verificar y autorizar los trabajos.

3.- Procedimiento para la ejecución.Para la ejecución de este ítem se debe realizar una estrecha coordinación con la empresa operadora CESSA el contratista a través del residente de obra conjuntamente con el supervisor de obra presentará toda la documentación solicitada por la operadora para su respectivo análisis. Se debe tener muy en cuenta que estos trabajos deben ser hechos en horarios en los cuales se presente la menor cantidad de transeúntes, automóviles que transiten por la avenida, de esta manera evitar un perjuicio a los habitantes. Para el retiro de luminarias y/o instalaciones adyacentes se deberá escaleras telescópicas, carro canasta según convenga al contratista, todo el personal que realice trabajos en alturas mayores a 1.5 metros deberá utilizar los respectivos equipos de seguridad como ser cascos, guantes, arneses de seguridad. El Contratista encargado deberá tomar todos los recaudos necesarios en la ejecución; adecuado manipuleo del material retirado, otras instalaciones adyacentes,

en caso de sufrir alguna avería alguna instalación durante la

ejecución de los trabajos de retiro/traslado será el único responsable de su sustitución por otro similar, sin derecho a pago adicional por ningún concepto.

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Una vez retirado todos los puntos de iluminación, el contratista deberá entregar todo el material resultante a la entidad contratante (Gobierno Autónomo Municipal de Sucre) completamente inventariado y mediante acta.

4.- Medición.La unidad de medición es por punto (pto.), las cantidades a ejecutarse serán cuantificadas una vez concluida con la actividad y aprobadas por el supervisor de obra.

5.- Forma de pago.El retiro de puntos de iluminación debe ser realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego, aprobados y aceptados por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 3.- PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA Unidad: (GBL.) Definición Este ítem se refiere a la provisión e instalación de un transformador monofásico de energía eléctrica de 10 KVA de potencia más sus respectivos accesorios, vale decir: - Pararrayos - Seccionador fusible - Soporte de pararrayos y seccionador fusible - Conductor de descarga a tierra - Tubo protector de tierra - Conexión a tierra - Descargador de sobretensión en el lado de baja Su ejecución deberá regirse estrictamente a estas especificaciones, a lo señalado en los planos de instalación y a las instrucciones del Supervisor. Este ítem comprende todos los trabajos y operaciones necesarias para completar adecuada y satisfactoriamente la implementación del ítem

Materiales, herramientas y equipo El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación del transformador, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. Toda partida antes de su compra deberá ser inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR. El transformador monofásico deberá tener las siguientes características. Potencia:

10 KVA

Relación de transformación:

14.4 KV / 230 V

Frecuencia:

50 Hz

Monofásico Nivel de trabajo Refrigeración:

:

3000 m.s.n.m Baño en aceite dieléctrico

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE

El transformador deberá operar de manera adecuada a una altura de 3000 msnm, a una temperatura ambiente máxima de 40ºC, y promedio diaria de 30ºC. El montaje se realizará en el poste, en sujeción estricta con las reglamentaciones de la Empresa de Energía Eléctrica local. El Contratista encargado de proveer este equipo deberá tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y adecuado manipuleo del mismo, y en caso de sufrir alguna avería por ejemplo, durante el transporte y/o instalación será el único responsable de su sustitución por otro equipo adecuado nuevo y en perfecto estado de funcionamiento, sin derecho a pago adicional por ningún concepto.

Forma de ejecución

Generalidades.

El CONTRATISTA deberá solicitar al SUPERVISOR, por lo menos 48 horas antes del comienzo de la instalación del transformador, la verificación del estado del mismo y la ejecución de la instalación de acuerdo a planos. El supervisor deberá dar su pleno consentimiento para el inicio de la instalación Instalación del transformador.

El transformador será cuidadosamente revisado antes de su instalación, rechazándose los deteriorados o daños que pudiere haber sufrido durante el transporte o manipulación de otro tipo, no se reconocerá ningún pago adicional por concepto de reparaciones y/o cambios. Se debe anexar con el equipo, el protocolo de pruebas efectuado al transformador con los resultados de los siguientes ensayos: 1. Medida de la relación de transformación. 2. Rigidez dieléctrica del aceite. 3. Medida del aislamiento. 4. Medida de la resistencia de los devanados. 5. Pérdidas en el hierro (vacío) y corriente de excitación. 6. Pérdidas en el cobre (carga) y tensión de cortocircuito (impedancia). 7. Tensión aplicada (prueba de aislamiento a frecuencia industrial).

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8. Tensión inducida (prueba de la doble tensión a doble frecuencia). 9. Verificación de la polaridad y del grupo de conexión.

Medición La unidad de medición es por global (GBL), las unidades a instalar serán cuantificados con anterioridad y autorizados por la SUPERVISION DE OBRA

Forma de pago La instalación del transformador, realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego y aprobados y aceptados por el SUPERVISOR, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 4.- PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA

Unidad: (GBL.) Definición Este ítem se refiere a la provisión e instalación de un transformador monofásico de energía eléctrica de 15 KVA de potencia más sus respectivos accesorios, vale decir: - Pararrayos - Seccionador fusible - Soporte de pararrayos y seccionador fusible - Conductor de descarga a tierra - Tubo protector de tierra - Conexión a tierra - Descargador de sobretensión en el lado de baja Su ejecución deberá regirse estrictamente a estas especificaciones, a lo señalado en los planos de instalación y a las instrucciones del Supervisor. Este ítem comprende todos los trabajos y operaciones necesarias para completar adecuada y satisfactoriamente la implementación del ítem

Materiales, herramientas y equipo El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación del transformador, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. Toda partida antes de su compra deberá ser inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR. El transformador monofásico deberá tener las siguientes características. Potencia:

15 KVA

Relación de transformación:

14.4 KV / 230 V

Frecuencia:

50 Hz

Monofásico Nivel de trabajo Refrigeración:

:

3000 m.s.n.m Baño en aceite dieléctrico

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE

El transformador deberá operar de manera adecuada a una altura de 3000 msnm, a una temperatura ambiente máxima de 40ºC, y promedio diaria de 30ºC. El montaje se realizará en el poste (propiedad de CESSA), en sujeción estricta con las reglamentaciones de la Empresa de Energía Eléctrica local. El Contratista encargado de proveer este equipo deberá tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y adecuado manipuleo del mismo, y en caso de sufrir alguna avería por ejemplo, durante el transporte y/o instalación será el único responsable de su sustitución por otro equipo adecuado nuevo y en perfecto estado de funcionamiento, sin derecho a pago adicional por ningún concepto.

Forma de ejecución

Generalidades.

El CONTRATISTA deberá solicitar al SUPERVISOR, por lo menos 48 horas antes del comienzo de la instalación del transformador, la verificación del estado del mismo y la ejecución de la instalación de acuerdo a planos. El supervisor deberá dar su pleno consentimiento para el inicio de la instalación

Instalación del transformador. El transformador será cuidadosamente revisado antes de su instalación, rechazándose los deteriorados o daños que pudiere haber sufrido durante el transporte o manipulación de otro tipo, no se reconocerá ningún pago adicional por concepto de reparaciones y/o cambios. Se debe anexar con el equipo, el protocolo de pruebas efectuado al transformador con los resultados de los siguientes ensayos: 1. Medida de la relación de transformación. 2. Rigidez dieléctrica del aceite. 3. Medida del aislamiento. 4. Medida de la resistencia de los devanados. 5. Pérdidas en el hierro (vacío) y corriente de excitación. 6. Pérdidas en el cobre (carga) y tensión de cortocircuito (impedancia). 7. Tensión aplicada (prueba de aislamiento a frecuencia industrial).

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8. Tensión inducida (prueba de la doble tensión a doble frecuencia). 9. Verificación de la polaridad y del grupo de conexión.

Medición La unidad de medición es por global (GBL), las unidades a instalar serán cuantificados con anterioridad y autorizados por la SUPERVISION DE OBRA

Forma de pago La instalación del transformador, realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego y aprobados y aceptados por el SUPERVISOR, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 5.- PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS Unidad: (PTO) Descripción.Este ítem comprende la instalación del tablero de distribución secundario y mando y todos los elementos que comprende el mencionado tablero los cuales son: 

barras de cobre



Interruptores termomagnéticos,



contactores trifásico

El tablero general y mando TGM será metálico de plancha de acero de tipo totalmente encapsulado, de manera que no se permita el acceso accidental de personas y objetos a las partes vivas del cuadro y serán instalados de acuerdo a estas especificaciones y a los diagramas unifilares de carga. Las barras de cobre estarán soportadas por aisladores de tipo epóxicas de capacidad de aislamiento de 750 V como mínimo.

Materiales, herramientas y equipo.El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de los tableros, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. Toda partida antes de su compra deberá ser inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR.

a).-El tablero TGM deberá tener las siguientes características: Dimensiones del tablero general

TGM 0,6x0,4x0,20 m.

Material:

Plancha de acero

Dimensiones interior mínima:

Las especificadas líneas arriba

Grado de protección:

IP65

Doble aislamiento

.

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b).-Los disyuntores termomagnéticos monofásicos deberán tener las siguientes características: 1.- Tensión de operación:

230V

Corriente nominal

160A

Capacidad de interrupción

10kA

2.- Tensión de operación:

230V

Corriente nominal

100A

Capacidad de interrupción

10kA

3.- Tensión de operación:

230V

Corriente nominal

25A

Capacidad de interrupción

10kA

Deben satisfacer las normas UNE-EN 60898/IEC 898/EN-6094/IEC 947-2, la instalación de los mismos se realizará de acuerdo al diagrama unifilar correspondiente, la cantidad de los mismos deben ser de acuerdo al diagrama unifilar.

c).- Los contactores trifásicos deben tener las siguientes características: Categoría de servicio:

AC-1

Tensión Bobina:

220 V C. A.

Contactos auxiliares:

1A

Corriente de servicio:

70A

Grado de protección:

IP20

d).- Los temporizador de 24 horas deben tener las siguientes características: Categoría de servicio:

AC-1

Tensión :

220 V C. A.

Corriente de servicio:

15 A

Grado de protección:

IP20

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Todos los contactores a instalarse deben satisfacer las normas IEC, NEMA, VDE

la instalación de los

mismos se realizará de acuerdo al diagrama unifilar correspondiente, la cantidad de los mismos deben ser de acuerdo al diagrama unifilar.

e).- Fotocélula. Corriente nominal:

15 A

Tensión de alimentación:

220 V C.A.

El Transporte y adecuado manipuleo del equipo, y en caso de sufrir alguna avería por ejemplo, durante el transporte y/o instalación será el único responsable de su sustitución por otro equipo similar, sin derecho a pago adicional por ningún concepto. No se aceptarán bajo ningún concepto tableros que a simple inspección visual presenten golpes e hendiduras.

Procedimiento para la ejecución.El CONTRATISTA deberá solicitar al SUPERVISOR, por lo menos 48 horas antes del comienzo de la instalación de los tableros, la verificación del estado de los mismos y la ejecución de la instalación de acuerdo a planos. La instalación de los disyuntores termo magnéticos, se debe hacer de tal forma que no perjudique en el normal funcionamiento de los mismos y los especificados por el fabricante.

4.- Medición.La unidad de medición es por punto (pto.), las unidades a instalar será cuantificada una vez culminada con la ejecución de la misma y autorizados por el supervisor de obra.

5.- Forma de pago.La instalación del tablero general y mando debe ser realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego y aprobado y aceptado por el SUPERVISOR, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 6.-

PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO

Unidad: (PZA.) 1.- Descripción.Este ítem se refiere a la provisión e instalación de poste metálicos de brazo simple como se indica en los planos constructivos, fabricados de fierro galvanizado más faldón, los cuales servirán de soporte para las luminarias, los postes deberán cumplir con las características enunciadas en el presente pliego de especificaciones técnicas y aprobadas por el supervisor de obra.

2.- Materiales, herramientas y equipo.Los postes de 11,5 m de altura, deben cumplir con las siguientes características: Altura total:

11,5 m.

Material:

tubo/cañería de acero Galvanizado (FG) de 6” y 3” de acuerdo a planos constructivos.

Color:

pintura anticorrosiva resistente a la intemperie en color verde musgo.

Longitud de anclaje:

1,5 m, recubierto/forrado con alquitrán.

Fierro corrugado:

5/16” soldados en la base de anclaje de los postes para evitar deslizamientos y lograr mayor fijamiento a las fundaciones de HºSº.

3.- Procedimiento para la ejecución.Para la instalación de los postes se procederá de la siguiente manera; el contratista deberá solicitar, al supervisor de obra la verificación y aprobación de la calidad de los postes antes de su adquisición y posterior instalación. Para el montaje se procederá de la siguiente manera; una vez que el poste se encuentre en obras se procederá a impermeabilizar con alquitrán la base de los postes hasta una altura de 1,5 m. para evitar el deterioro prematuro de los mismos, posteriormente empleando un camión grúa de brazo se elevara y asentara en su sitio, para el aplomado horizontal y vertical correspondiente se efectuará con el apoyo de un equipo estación total

no se permitirá bajo ninguna circunstancia márgenes de variación alguna en el

aplomado tanto horizontal como vertical una vez concluida con esta etapa se procederá al vaciado de las fundaciones de HºSº de las dimensiones y dosificaciones especificadas en el pliego de especificaciones técnicas del presente proyecto. Para el pintado de los postes necesariamente se debe considerar los siguiente, la superficie del poste debe ser pulida uniformemente luego e aplicar una capa de pintura anticorrosiva y posteriormente una a dos capas de pintura sintética.

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Se debe tener muy en cuenta que el contratista en estrecha coordinación con el supervisor de obra debe presentar planos constructivos, forma de ejecución y cálculos para la fijación adecuada de los postes. Adicionalmente el contratista deberá tomar muy en cuenta las siguientes recomendaciones; para la instalación de ductos politubo el contratista deberá prever perforaciones en la base de los postes, estas perforación serán hechas de la manera más conveniente para el contratista y aprobados por el supervisor de obra, se debe prever así también una abertura para el cableado tanto en el poste como en el faldón, tal como se especifican en los planos constructivos. El Contratista encargado de proveer este material deberá tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y adecuado manipuleo del material, en caso de sufrir alguna avería por ejemplo, durante el transporte y/o instalación será el único responsable de su sustitución por otro similar, sin derecho a pago adicional por ningún concepto. No se aceptarán bajo ningún concepto postes que a simple inspección visual presenten golpes e hendiduras.

4.- Medición.La unidad de medición es por pieza (pza.), las cantidades a ser proveídos e instalados deberán ser cuantificadas una vez concluida con la actividad y autorizadas por el supervisor de obra.

5.- Forma de pago.La provisión e instalación de postes de 11.5 mt., debe ser realizada de acuerdo a lo especificado en este pliego, aprobada y aceptada por el SUPERVISOR OBRA, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 7.-

PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO

Unidad: (PZA.) 1.- Descripción.Este ítem se refiere a la provisión e instalación de poste metálicos de brazo simple como se indica en los planos constructivos, fabricados de fierro galvanizado más faldón, los cuales servirán de soporte para las luminarias, los postes deberán cumplir con las características enunciadas en el presente pliego de especificaciones técnicas y aprobadas por el supervisor de obra.

2.- Materiales, herramientas y equipo.Los postes de 11,5 m de altura, deben cumplir con las siguientes características: Altura total:

11,5 m.

Material:

tubo/cañería de acero Galvanizado (FG) de 6” y 3” de acuerdo a planos constructivos.

Color:

pintura anticorrosiva resistente a la intemperie en color verde musgo.

Longitud de anclaje:

1,5 m, recubierto/forrado con alquitrán.

Fierro corrugado:

5/16” soldados en la base de anclaje de los postes para evitar deslizamientos y lograr mayor fijamiento a las fundaciones de HºSº.

3.- Procedimiento para la ejecución.Para la instalación de los postes se procederá de la siguiente manera; el contratista deberá solicitar, al supervisor de obra la verificación y aprobación de la calidad de los postes antes de su adquisición y posterior instalación. Para el montaje se procederá de la siguiente manera; una vez que el poste se encuentre en obras se procederá a impermeabilizar con alquitrán la base de los postes hasta una altura de 1,5 m. para evitar el deterioro prematuro de los mismos, posteriormente empleando un camión grúa de brazo se elevara y asentara en su sitio, para el aplomado horizontal y vertical correspondiente se efectuará con el apoyo de un equipo estación total

no se permitirá bajo ninguna circunstancia márgenes de variación alguna en el

aplomado tanto horizontal como vertical una vez concluida con esta etapa se procederá al vaciado de las fundaciones de HºSº de las dimensiones y dosificaciones especificadas en el pliego de especificaciones técnicas del presente proyecto. Para el pintado de los postes necesariamente se debe considerar los siguiente, la superficie del poste debe ser pulida uniformemente luego e aplicar una capa de pintura anticorrosiva y posteriormente una a dos capas de pintura sintética.

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Se debe tener muy en cuenta que el contratista en estrecha coordinación con el supervisor de obra debe presentar planos constructivos, forma de ejecución y cálculos para la fijación adecuada de los postes. Adicionalmente el contratista deberá tomar muy en cuenta las siguientes recomendaciones; para la instalación de ductos politubo el contratista deberá prever perforaciones en la base de los postes, estas perforación serán hechas de la manera más conveniente para el contratista y aprobados por el supervisor de obra, se debe prever así también una abertura para el cableado tanto en el poste como en el faldón, tal como se especifican en los planos constructivos. El Contratista encargado de proveer este material deberá tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y adecuado manipuleo del material, en caso de sufrir alguna avería por ejemplo, durante el transporte y/o instalación será el único responsable de su sustitución por otro similar, sin derecho a pago adicional por ningún concepto. No se aceptarán bajo ningún concepto postes que a simple inspección visual presenten golpes e hendiduras.

4.- Medición.La unidad de medición es por pieza (pza.), las cantidades a ser proveídos e instalados deberán ser cuantificadas una vez concluida con la actividad y autorizadas por el supervisor de obra.

5.- Forma de pago.La provisión e instalación de postes de 11.5 mt., debe ser realizada de acuerdo a lo especificado en este pliego, aprobada y aceptada por el SUPERVISOR OBRA, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 8.- PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W Unidad: PTO. DESCRIPCIÓN.Este ítem consiste en la instalación de la luminaria LED de 96 leds el cual consiste en la provisión de todos los

elementos que componen una luminaria, los cuales son: modelo de luminaria aspecto exterior

consistente en la carcasa, reflector, difusor, para el correcto funcionamiento.

Materiales, herramientas y equipo.La luminaria LED debe ser para alumbrado urbano vial que cumpla las características técnicas que se enuncian; el contratista deberá proporcionar la certificación de calidad correspondiente del producto, los productos deberán estar fabricados bajo normas NEMA, IEC, DIN, VDE, ANSI y certificados por UL®, y/o similares. a).- características fotométricas de la luminaria LKV (Polar)

b).- Características técnicas de la luminaria

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Características

LUMINARIAS LED 150w Tipo de la luminaria: Para Servicio de Alumbrado Público. Tipo de Cuerpo: Aluminio Inyectado a Alta Presión. Raqueta (parte inferior) y capo (parte superior). Pintura: Al horno electrostáticamente (resistente contra rayos UV) para evitar envejecimiento prematuro. Tipo de Tecnología LED usada: LED agrupados de forma modular, para una distribución fotométrica óptima. Los grupos modulares deberán tener lentes diseñados para optimizar la salida de luz hacia la vía. 2

No se aceptaran grupos de LED, con una densidad mayor a 1 LED por cada cm . Luminaria LED diseñada a futuro: La luminaria LED deberá de tener un diseño pensando a su uso a futuro, es decir con facilidades para su mantenimiento y reparación en sitio. Los módulos LED se podrán cambiar fácilmente en Sitio, mediante conectores de uso fácil. Sin necesidad de soldar partes ni empalmar cables. Tipo de Protector (o Difusor): Vidrio “Liso” Plano Templado, resistente a Rayos UV. Con las mejores características fotométricas y apto para la intemperie. Resistencia del protector a Impactos: IK-08 según Norma EN-50102 o IEC-62262 Hermeticidad del Bloque Óptico: IP-66 según IEC 60598 (sin comprometer la ventilación de la luminaria) Hermeticidad del Bloque Eléctrico: IP-66 según IEC 60598 (sin comprometer la ventilación de la luminaria)

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Características

Aislamiento Eléctrico: Clase-II Según IEC-60598 Regulación de la inclinación: La luminaria deberá contar con una regulación in-sitio de Arriba de la horizontal (del nivel de la luminaria): Indicar los grados Abajo de la horizontal (del nivel de la luminaria): Indicar los grados Sistema de Sujeción: Cavidad lateral (horizontal) para brazos de hasta 60 [mm] de diámetro, sujeción con dos o más pernos (o abrazaderas) de sujeción por seguridad. El mismo sistema de sujeción deberá permitir la instalación de la luminaria de manera vertical (postes decorativos) u horizontal (brazos de alumbrado público). Protocolos de pruebas.- El proveedor debe adjuntar los protocolos de pruebas IEC60598 de la luminaria. Preferentemente en idioma español o inglés. a)Lámparas LED Potencia unitaria de la Lámpara LED: 1,1W a 2,6W. Cantidad de Lámparas LED: 96 Lámparas LED o 96 CHIPS LED. 2

No se aceptaran grupos de LED, con una densidad mayor a 1 LED por cada cm . Lentes (para cada LED): Cada lámpara LED tendrá un lente de policarbonato o silicona, especialmente diseñado para mejorar su fotometría. Eficacia de la lámpara LED: Igual o mejor que 123 [Lm/W] Flujo de la Luminaria LED: Deberá tener un Flujo ≥19.100 [Lm] Manteniendo una corriente en cada LED ≤ 700[mA], para asegurar condiciones normales de funcionamiento, tq ≤ 25°C (temperatura alrededor de la luminaria)

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Características

Vida Útil de la Lámpara LED: En condiciones normales de funcionamiento, tq ≤ 25°C: a 100.000 [h] de uso deberá mantener un Flujo ≥90% de su valor inicial Tipo de Lámparas LED: Temperatura de color 4000K a 4300K (Blanco neutro) Índice de Reproducción Cromática CRI 60-65 Conexión de las lámparas LED: El conexionado de las lámparas LED deberá ser en Serie, o grupos en serie. Para asegurar una circulación de corriente uniforme para cada LED. Temperatura de operación de cada lámpara LED: La temperatura de operación de cada LED no deberá en ningún momento excederse. La máxima temperatura recomendaba para el lente de refracción. Indicar máxima temperatura de los lentes. Pulso pico máximo de corriente en la Lámpara LED: En cada LED no deberá ser superior a 1.200 [mA] (aceptándose valores inferiores) Temperatura máxima de unión(Tj): La máxima temperatura de unión (Tj) del LED deberá ser 150°C La máxima temperatura de juntura/unión (Tj), para asegurar una vida útil de las lámparas de más de 50.000hrs. Indicar Tj Temperatura de funcionamiento: La lámpara LED deberá operar entre: 40°C a 135°C (a una máxima temperatura de 700[mA]) b) Auxiliar Electrónico (Drivers) Potencia: Deberá ser aproximada según: Numero de LED * Potencia del LED [W]. Potencia ofertada: Indicar En ningún momento la potencia nominal de la luminaria deberá ser mayor a 230W

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Características

Tipo: ENCAPSULADO Clase Eléctrica del Driver: Clase-II Según IEC-60598 Todos sus cables doblemente aislados a tierra. Tensión Nominal: 220 [V] Con rangos de operación de 120[V] a 277[V] (para evitar problemas de bajas de tensión y subidas de tensión) (aceptándose rangos más amplios como válidos) Frecuencia Nominal: 50 [Hz] Temperatura de operación:

Tc max ≤ 80ºC Factor de Potencia: El factor de potencia del Driver deberá ser ≥ 0,95 Corriente de Operación: Deberá tener corrientes de operación en el rango de 350mA a 700mA. Variación de corriente: Máxima variación admitida ≤ ± 5% Niveles de Armónicos Permitidos THD total: 20% THD 3er Harmónico: 15%

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Características

Opción de Dimerizado: Deberá ser previsto funcionando al 100% del flujo luminoso durante 6hrs, 4hrs funcionando al 50% y el tiempo restante a 100% (hasta amanecer, accionamiento Fotocelula) .

Deberá tener una opción de dimerizado, automático y autónomo para su reprogramación, en cada driver para futuras intervenciones del gobierno municipal. Voltaje de Salida: Deberá tener, de manera opcional, un voltaje de salida adecuado para poder dimerizar los LED sin dañarlos. Protecciones para circuito LED: Corto Circuito para LED+ Circuito Abierto para LEDCumple con las normas/requerimientos: UL, CSA, CE, ENEC, CISPR 15 Ed 7.2 Vida Util: Life @ TC 70C: 100.000hrs Life @ TC 80C: 50.000hrs

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Características

Presentación gráficos de: Corriente de salida ajustable. Voltaje Salida vs Corriente Salida. Eficiencia vs Voltaje de Salida. Preferentemente en idioma español o ingles. Presentación de certificados de calidad del Driver. Preferentemente en idioma español o ingles. c) Opciones de ahorro de energía del driver. Tipo: Opcionalmente, deberá tener cualquiera de los siguientes sistemas de control o programación: 

Sistema DALI.



Sistema 1-10[V]



Dimerizado pre-programado. Con la posibilidad de 3 o mas niveles de consumo de energía.

d) Fotocontrol. Fabricante/modelo: Indicar El fotocontrol debe ser el modelo más reciente del fabricante. Niveles Lumínicos de Operación El fotocontrol debe debe encender una lámpara a un nivel lumínico de operación de 10 lux ± 20%, y apagarse a un nivel lumínico de 25 lux ± 20%. Estos valores deben estar respaldados por pruebas realizadas en sus respectivos laboratorios o en uno externo Durabilidad del fotocontrol El fotocontrol debe ser capaz de operar ≥ 5.000 veces con la carga indicada en la categoría de empleo Hermeticidad El fotocontrol debe ser capaz de soportar, montado en la posición normal de operación, un IP  65

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Características

Tensión Nominal El fotocontrol debe ser 220 V

intercambiable, serán fabricados para una tensión nominal de

Frecuencia Serán aptos para uso en comandos de iluminación alterna a frecuencia de 50 HZ

pública, en circuitos de corriente

Categoría de Empleo  Instalación Exterior  Temperatura Ambiente de: -5ºC a 50ºC  Carga Resistiva: 1000 W  Carga Inductiva: 1800 VA Base para la Fotocélula: Embutida en el cuerpo de la luminaria o para adaptación/ acople del conexionado a la red de BT (para esta opción, la base debe estar provista con soporte

adicionalmente deben suministrarse provistos con cables terminales tipo cola). metálico

para su fijación de material anticorrosivo y

Protección contra Falsas Maniobras El aparato debe ser insensible a iluminaciones transitorias, provocadas por relámpagos, focos de automóviles, letreros luminosos, etc., y a disminuciones de iluminación provocadas por interposición de nubes. El mecanismo de accionamiento deberá tener un retardo mínimo de 3 segundos y máximo de 6 segundos. Consumo propio Realizado el ensayo, el consumo propio de la unidad en régimen permanente deberá ser ≤ 2 W. Cubierta de protección y hermeticidad de cierre La cubierta debe ser resistente a los impactos, rayos UV, agua y desechos animales. Además debe tener buen agarre y la cubierta fabricada de policarbonato, misma que no debe mostrar signos de degradación superficial, fisuras o cambio de coloración, comparada con una muestra testigo.

e) Otros IMPORTANTES, descalificación.

el

no

cumplimiento

de

alguno

es

objeto

de

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Características

Experiencia de la empresa: La empresa proponente deberá tener una experiencia general mayor a 10 años en la provisión de luminarias y materiales eléctricos acreditada con documentación en fotocopia simple que acredite la experiencia, mismas que no pueden ser anteriores al Certificado del registro de Comercio. Presentación de un programa (software) de simulación, actualizado con los datos fotométricos de la luminaria ofertada. Póliza de Importación: Se deberá adjuntar una póliza de importación del material ofertado para respaldar la marca y modelo de la luminaria ofertada así como su procedencia legal. Ya que el material solicitado será usado de manera continua el mismo deberá contar con las mayores garantías por parte del ofertante. Garantías: Garantías dirigidas al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, las luminarias deberán tener una garantía de 3 años contra desperfectos de fábrica (componentes defectuosos, deterioro inusual de los materiales). En caso de existir fallas de fábrica en cualquiera de los componentes eléctricos de la luminaria, estos serán devueltos al proveedor para su cambio correspondiente sin costo alguno para el G.A.M.S. Conexionado internos: Solo se aceptaran conexionados con borneras dentro la luminaria. No se aceptaran conexiones soldadas para cables, cables empalmados o cualquier conexión que no permita el cambio rápido de componentes (en especial las lámparas LED). Auxiliares Eléctricos: Fácilmente desmontables para facilitar su acceso, instalados dentro de la luminaria.

Inspección visual: Acabado (luminaria, conjunto óptico), marcación, cableado y terminales. Autorización de Venta El proponente deberá adjuntar la autorización de representante de la marca en el territorio nacional.

venta del producto

por un

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Características

Facilidad de Repuestos/mantenimiento Se deberá contar con representación de la marca de la luminaria en el territorio nacional para poder contar con asesoramiento técnico y disponibilidad de repuestos de manera simple. Adjuntar carta del representante de la marca comunicando la disponibilidad de repuestos.

Procedimiento para la ejecución.Para la instalación de la luminaria LED se procederá de la siguiente manera; el contratista deberá solicitar, al supervisor de obra la verificación y aprobación de la calidad de la luminaria LED de 96 leds antes de su adquisición y posterior instalación La ejecución de la instalación debe ser hecha de acuerdo a planos constructivos y/o instrucciones del supervisor de obra. Las luminarias serán instaladas en los postes previamente montadas, los trabajos deben realizarse con los recaudos necesarios para ejecutar la actividad de manera satisfactoria y no tener inconvenientes para este propósito. El Contratista encargado de ejecutar este trabajo deberá tomar todos los recaudos necesarios para que no existan percances en la instalación de luminarias LEDs, en caso de sufrir alguna avería, durante el instalación de la luminaria LED en el poste será el único responsable de su sustitución por otro similar, sin derecho a pago adicional por ningún concepto. No se aceptarán bajo ningún concepto luminarias LEDs que a simple inspección visual presenten golpes e hendiduras.

4.- Medición.La unidad de medición es por punto (Pto.), las cantidades a instalar serán cuantificadas una vez concluida con la actividad, autorizadas y aprobadas por el supervisor de obra.

5.- Forma de pago.La instalación de las luminarias tipo vial, deben ser realizados de acuerdo a lo especificado en este pliego, aprobados y aceptados por el SUPERVISOR, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta

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aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 9.-PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE Unidad: (Pto) 1.- Descripción.Este ítem comprende la ejecución y construcción de cámaras de inspección de HºSº, de dimensiones internas 40x40 cm y paredes de 5 cm de espesor, en los lugares singularizados en los planos y de acuerdo a los diseños indicados en los planos de detalle, constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo.Todos los materiales como el cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la construcción de las cámaras, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas para la elaboración de hormigones en la Norma Boliviana CBH-87. Se deberán emplear moldes lo suficiente rígidos para obtener dimensiones dentro de los límites admisibles. El hormigón simple consistirá en un hormigón R28=18 Mpa de resistencia cilíndrica a la edad de 28 días con un contenido mínimo de cemento igual a 300 kg/m³.

Conductores o cables Se refiere a la provisión y colocado de conductor de Nº 6AWG con antillama de industria Brasilera o Boliviana para la instalación de las luminarias señalado en los planos respectivos. Los equivalentes de los conductores será igual o mayor a lo especificado a continuación: Cable de cobre Nº 6AWG en milímetros cuadrados será de 13.30 mm2 Es importante indicar que las capacidades de los conductores considerados en esta aplicación se han tomado como referencia de industria Boliviana, tigre plasmar

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Cinta aislante. La cinta aislante se utilizara para impermeabilizar las uniones de los ductos así tener mayor sujeción en dicha unión, como aislante en los empalmes de los cables. La cinta aislante será de marca reconocida de industria brasilera 3M. 1.-Procedimiento para la ejecución.Una vez ejecutada y estabilizada la excavación y el suelo de fundación, se replanteará la correcta ubicación de las cámaras y se determinará sus niveles de acabado. A continuación se vaciará la losa de fundación, sobre una capa o manto de material granular. El material y las dimensiones de la losa serán los indicados en los planos de detalle constructivos. Sobre esta losa se construirán las canaletas con hormigón que conducen los tubos de llegada a los tubos de salida. Las superficies de estas canaletas deberán llevar un acabado de enlucido de cemento para facilitar el paso de los ductos. Asimismo sobre la losa se vaciarán y ejecutarán las paredes de HºSº Se deberá tener cuidado, antes de efectuar el vaciado, prever la altura de acabado, dejando el espacio correcto para el montado o vaciado de los elementos que constituyen el apoyo de la tapa. La base que alojará la tapa estará apoyada sobre la estructura, de tal forma que quede asegurada contra desplazamientos horizontales y tenga suficiente área de apoyo para transmitir, sin ser dañada, las cargas hacia la estructura inferior. La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en los planos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar continuamente su geometría. La holgura entre la tapa y el receptáculo no deberá ser mayor a 5 mm. y guardar entre ambos compatibilidad geométrica. Las piezas mal ajustadas serán rechazadas. El nivel de acabado de la tapa colocada deberá coincidir con la rasante del piso terminado. No se admitirán diferencias de nivel. Generalmente los tubos y/o ductos de entrada y salida deberán mantener una diferencia de nivel mínima entre sí, sin embargo si esta diferencia fuese significativa la misma deberá disimularse con hormigón y/o recomendaciones del supervisor de obra. A requerimiento del Supervisor de Obra se podrán efectuar pruebas de permeabilidad en estas unidades, una

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vez concluida la ejecución de la cámara, ésta deberá ser inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y el ingreso de material externo, para asegurar este aspecto, el Contratista deberá prefabricar un número suficiente de tapas, debiendo el Supervisor autorizar el inicio de la construcción de las cámaras en función de las tapas fabricadas.

2.-Procedimiento para la ejecución.-

El ducteado del politubo de 1 ½‟‟ deberá de realizarse juntamente con las cámaras de inspección. No podrá colocarse ningún conductor en los tubos antes de que estos hayan sido fijados definitivamente en su posición y previa aprobación del supervisor.

Cuando toda la tubería y accesorios estén colocados, se procederá a su limpieza, dejándolos libres de todo material extraño y otros obstáculos que pueden impedir el paso o dañen el aislamiento de los conductores. Los conductores a utilizarse serán de cobre electrolítico de alta pureza, con aislamiento termoplástico de industria brasilera. De ninguna manera se aceptará conductor cuya procedencia y marca no este claramente comprobada ya que debe exigirse una aislación mínima de 600 VAC. La ejecución de todos los calados que se requieren para el empotramiento de los tubos, cajas, etc. necesario para la instalación eléctrica serán responsabilidad del Contratista. Los conductores para fase y neutro deberán identificarse fácilmente por colores para la instalación de cada luminaria, se deberán dejar chicotillos libres de una longitud no menor a 25 cm. de cada conductor. FASE

colores

azul, celeste, rojo, negro, marrón

NEUTRO

color

blanco

No se permitirán empalmes de cables dentro de los tubos. Cuando sea necesario hacer empalmes, se los efectuara en las cajas de derivación; cualquier empalme que no esté hecho en forma apropiada y con

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elementos no aprobados por el Supervisor, será rechazado y rehecho satisfactoriamente a costo del Contratista. Toda conexión hecha con elementos no aislados de fábrica, deberá estar protegida con cintas aislantes 3M aprobadas por el Supervisor. Los métodos empleados deben estar de acuerdo con la mejor calidad de materiales y mano de obra. Las cajas de salida deberán ser instaladas en las posiciones indicadas en los planos o donde sean necesarias. Las tapas o adaptadores de las cajas deberán ser instalados al nivel del cielo raso o donde las paredes estén acabadas; lo mismo se aplicara a las cajas de implementos eléctricos. Las cajas deberán estar aseguradas independientemente de los tubos, por medio de colgadores especiales engrampados lateralmente a las cajas, de manera que el peso de la caja sea soportado por los elementos estructurales y no por los tubos.

4.- Medición.La unidad de medición es por punto (pto.), las cantidades a ejecutarse serán cuantificadas una vez concluida con la actividad y aprobadas por el supervisor de obra.

5.- Forma de pago.La construcción de cámaras de inspección + tapa + entubado y cableado debe ser realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego, aprobado y aceptado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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ITEM 10: PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA. UNIDAD: PTO. Definición.

Este Ítem comprende la provisión e instalación de “puesta a tierra” más cámaras de inspección, mediante barras de cobre (jabalinas), las mismas que serán empleadas en la cantidad, longitud, diámetro y resistencia (ohmios) establecidas en los planos de detalle y formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. Se aclara que la excavación y relleno es parte de este ítem. Materiales.-

Todos los materiales deberán ser provistos por el contratista y deberán ser de primera calidad debiendo este presentar muestras al supervisor de obra para su aceptación y aprobación correspondiente. Una Jabalinas de cobre de 2.40 m. de 5/8”, cable de cobre desnudo de 6AWG soldadura isotérmica. Nº Material o substancia Bolsa 1

Guano

1

2

Bentonita

1

3

Carbon vegetal

1

4

Geo gel

1

5

Tierra de cultivo

1

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Procedimiento para la ejecución.

Se utilizara una zanja en las zona ubicada en los planos, posteriormente el hoyo de 1.00x1.00x2.00 metros, donde alojará las jabalinas y serán rellenados con los materiales indicados debiendo estos ser mesclados antes de ser rellenados en la fosa y luego se hará un relleno con tierra. Los electrodos serán enterrados en forma vertical El conductor estará enterrado horizontalmente y será un cable de cobre desnudo de 6AWG que irá hasta el tablero general. La línea de puesta a tierra en los descargadores deberá estar unida con soldadura isotermica y la resistencia de tierra tendrá un valor de 5 ohmios como máximo con una certificación de la empresa local CESSA. Herramientas y equipo.Si fuera necesario el contratista recibirá instrucciones específicas para la ubicación de los diferentes elementos de instalación eléctrica. Para efectuar estas pruebas, el contratista debe contar con los siguientes instrumentos en la obra en forma permanente, como mínimo: 

1 Amperímetro de pinza, con alcance de 500 A



1 Multitester (voltímetro, Óhmetro)



1 Probador de neón para 110/220 V.



1 Ohmímetro

Si fueran necesarios otros instrumentos para verificar la buena condición de la instalación, el contratista los pondrá a su costo, por el periodo que sea necesario. Medición y Forma de Pago. El trabajo descrito en esta especificación será medio para efectos de pago en forma punto.

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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

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ITEM 11.-

RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS

Unidad: (M2) 1.- Descripción.Este ítem se refiere a la ejecución de los cortes y retiro de capa asfáltica o losetas más la reposición de las mismas, en los cruces de calle (de acuerdo a la altura establecida) para la instalación de politubo E-40 y de acuerdo a lo indicado en los planos de intervención, y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- Materiales, herramientas y equipo.El Contratista suministrará todas las herramientas, (combos, puntas, compresora, martillo hidráulico, etc.), equipo y elementos necesarios para ejecutar el retiro capa asfáltica o losetas y el traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra.

3.- Procedimiento para la ejecución.Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos especificados, tomando en cuenta; se debe realizar un corte de manera uniforme y lineal de todos los bordes que encierre la zanja una vez realizada el corte el retiro se efectuará hasta el nivel de rasante (punto donde termina la capa asfáltica y empieza el enlosetado) en las calzadas. Posteriormente se procederá con los trabajos de retiro de enlosetado y una vez colocado el politubo se procederá a la reposición de los mismos. Los materiales desechables y/o escombros serán transportados y almacenados en los lugares fuera de los límites de la obra, de tal manera que no interfiera con la obra ni con el tránsito de vehículos. No se permitirá la bajo ninguna circunstancia la reutilización de materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva construcción. Los trabajos deben ser ejecutados y programados de manera que no dificulte el tráfico vehicular (trabajos nocturnos), el proponente deberá tomar muy en cuenta esta recomendación.

4.- Medición.La unidad de medición es por metro cuadrado (m2.), las cantidades a ejecutarse serán cuantificados una vez concluida con la actividad y aprobados por el supervisor de obra.

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5.- Forma de pago.El retiro y remoción de capa asfáltica + enlosetado

debe ser realizado de acuerdo a lo especificado en este

pliego, aprobado y aceptado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución.

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CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

P.O.A. 2014

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0

ALUMBRADO PÚBLICO OFICIALIA MAYOR TECNICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN “MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA” DATOS DEL PROYECTO

CAP.

UBICACIÓN

:

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA”

DISTRITO

:

DISTRITO - 4

FECHA

:

PLAZO REFERENCIAL

:

ITEM

DESCRIPCION

D. P.

SEMANA 1 L M M J

V

SEMANA 2 S

D

L M M J

S

D

L M M J

V

SEMANA 3 S

D

L M M J

S

D

L M M J

V

SEMANA 4 S

D

L M M J

S

D

L M M J

V

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

S

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

S

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

A

5

REPLANTEO TOPOGRÁFICO RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS

6

PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO

7

PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA. RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS

1 2 3 4

8 9 10 11

DATOS DEL PROYECTO

CAP.

UBICACIÓN

:

DISTRITO

:

FECHA

:

PLAZO REFERENCIAL

:

ITEM

DESCRIPCION

A

5

REPLANTEO TOPOGRÁFICO RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS

6

PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO

7

PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA. RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS

1 2 3 4

8 9 10 11

D. P.

SEMANA 9 L M M J

V

SEMANA 10 V

SEMANA 11 V

SEMANA 12 V

SEMANA 13

SEMANA 14

SEMANA 15

SEMANA 16

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CAP.

UBICACIÓN

:

DISTRITO

:

FECHA

:

PLAZO REFERENCIAL

:

ITEM

DESCRIPCION

A

5

REPLANTEO TOPOGRÁFICO RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS

6

PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO

7

PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA. RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS

1 2 3 4

8 9 10 11

D. P.

SEMANA 17 L M M J

V

SEMANA 18 S

D

L M M J

V

SEMANA 19 S

D

L M M J

V

SEMANA 20 S

D

L M M J

V

SEMANA 21 S

SEMANA 22

SEMANA 23

SEMANA 24

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

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MEMORIA DE CÁLCULO PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

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1.1 Normas de iluminación viales Se consideraran instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben permanecer iluminados, en forma permanente o circunstancial, sean o no de dominio público. En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales en Bolivia sobre Alumbrado Público y que figura en la siguiente tabla:

TIPO DE VIA

VALORES MINIMOS VALORES NORMALES Iluminación Factor de Iluminación Factor de Media (Iux) Uniformidad Media (Iux) Uniformidad

Carretera de las redes básica o afluente

15

0.25

22

0.30

Vías principales o de penetración continuación de carreteras de las redes básica o afluente

15

0.25

22

0.30

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Vías principales o de penetración continuación de carreteras de la red comercial

10

0.25

15

0.25

Vías principales de penetración continuación de carreteras de las redes local o vecinal

7

0.20

10

0.25

Vías industriales

4

0.15

7

0.20

Vías comerciales de lujo con tráfico rodado

15

0.25

22

0.30

Vías comerciales con tráfico rodado, en general

7

0.20

15

0.25

Vías comerciales sin tráfico rodado

4

0.15

10

0.25

7

0.15

10

0.25

4

0.15

7

0.20

Grandes plazas

15

0.25

20

0.30

Plazas en general Paseos

7 10

0.20 0.25

10 15

0.25 0.25

Vías residenciales con tráfico rodado Vías residenciales con poco tráfico rodado

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1.1.1 Disposición de viales y sistema de iluminación adoptado. Los viales existentes en esta primera fase del polígono industrial poseen las siguientes características:  Viales principales: Están compuestos por dos calzadas simétricas con una mediana central(o jardinera) y una acera a cada lado. Anchura cada calzada: 8 m Anchura cada acera: 2 m. Anchura mediana central: 1.5 m.  Viales secundarios: Están compuestos por una calzada única y una acera a cada lado. Anchura calzada: 10 m. Anchura cada acera: 1.5 m. Para la iluminación de la Avenida se ha utilizado una disposición lateral por la calzada, con luminarias LED de 150 W , 19200 lúmenes, 11 m de altura, separados 30 m. Mediante esta disposición se han conseguido los niveles de iluminación y uniformidad exigidos en el apartado anterior, tal y como queda justificado en el anexo de cálculo de este proyecto. Todos estos niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la puesta del sol hasta las horas en que el personal finaliza su habitual jornada de trabajo. Funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica, aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe manualmente.

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1.2 FUNDAMENTOS LUMINOTÉCNICOS 1.2.1 Flujo luminoso Se define como la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa, y se puede definir de la siguiente manera: Flujo luminoso; es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente de luz durante un segundo:

Figura. 1- Flujo luminoso 1.2.2 Intensidad luminosa Se define como la relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección por unidad de ángulo sólido en esa misma dirección, medido en estereorradianes (sr). Siendo éste el ángulo formado entre el centro de una esfera de radio unitario y una porción de superficie de una unidad cuadrada de dicha esfera. [8]

( )

Donde: ( )

( )

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(

)

Ángulo sólido (sr) r = Radio de proyección (m) s = Superficie (m2)

Figura. 2- Concepto de intensidad luminosa.

1.2.2.1 Significado del Ángulo sólido en Luminotécnia Cuando aparece una cierta superficie a una distancia dada del ojo, dicha superficie se ve como consecuencia de un haz de rayos luminosos que alcanza el ojo. Pero si la superficie está suficientemente lejos del ojo, puede considerarse el ojo como un punto; el haz luminoso constituye entonces un ángulo sólido, cuya magnitud dependerá del tamaño de la superficie y de la distancia del ojo. Entonces se dice que esta superficie subtiende un cierto ángulo sólido. Similarmente, un haz luminoso emitido por una fuente luminosa que puede considerarse como puntual, ocupa un ángulo sólido. [8]

1.2.3 Iluminancia La iluminancia es una medida para la densidad del flujo luminoso. Se ha definido como la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie y el área de la misma. La iluminancia no está sujeta a una superficie real, se puede determinar en cualquier lugar del espacio, y puede derivar de la intensidad luminosa. La iluminancia además, disminuye con el cuadrado de la distancia desde la fuente de luz. La iluminancia indica la cantidad de luz que llega a una superficie y se define como el flujo luminoso recibido por unidad de superficie: [2]

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( )

Donde: E

Iluminancia (lux). Flujo luminoso (lm).

S

Superficie (m2).

1.2.4 Luminancia Mientras la iluminancia registra la potencia de luz que cae sobre una superficie, la luminancia describe la luz que procede de esta superficie. Esta luz, sin embargo, puede partir por sí misma de esta extensión (por ejemplo, con una luminancia de lámparas y luminarias). Aquí la luminancia se define como la relación de la intensidad luminosa y la superficie proyectada verticalmente a la dirección de irradiación. Es decir la luminancia, es una medida de la luz que llega al ojo procedente de los objetos y es la responsable de excitar la retina provocando la visión. Esta luz proviene de la reflexión que sufre la iluminancia cuando incide sobre los cuerpos. [2] Por tanto la luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie perpendicular a la dirección de la luz.

( )

(

)………(3)

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Donde: L

Luminancia (cd/m2). ( )

S = Superficie (m2). α = Angulo

1.2.5 Uniformidad. La iluminancia proporcionada en una superficie determinada nunca será totalmente uniforme. Esto se debe a que siempre habrá diferencias de valores de iluminancia dentro del escenario visual iluminado. Para definir la uniformidad de los niveles de iluminación en un área, es necesario definir los factores que determinan las variaciones de iluminancia. [1]

1.2.5.1 Factor de uniformidad general de iluminancia. Es la relación entre la iluminación mínima y la iluminación media sobre una superficie de una instalación de alumbrado. Se simboliza por Em y su unidad está dada en por ciento (%) o por una relación. Su expresión es:

( ) Donde: Em. = factor de uniformidad general Emín. = Iluminancia mínima, en lux Emedia.= Iluminancia media, en lux

1.2.5.2 Factor de uniformidad extrema.

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Es la relación entre la iluminación mínima y la iluminación máxima sobre una superficie de una instalación de alumbrado. Se simboliza por Ee y su unidad está dada en por ciento (%) o por una relación. La expresión que la define es:

( )

Donde: Ee. = factor de uniformidad extrema Emín. = Iluminancia mínima, en lux Emáx.= Iluminancia máxima, en lux

1.2.6 Rendimiento luminoso o eficiencia luminosa No toda la energía eléctrica consumida por una lámpara (bombilla, fluorescente, reflector….etc.) se transforma en luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de radiación no visible (infrarrojo o ultravioleta), etc. [14]

Figura. 3- Rendimiento luminoso El rendimiento luminoso es la energía útil de la luminaria, que llega al plano de trabajo.

( )

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Donde: η = Rendimiento luminoso (lm/w) W = Potencia consumida Flujo luminoso (lm). 1.2.7 Cantidad de luz Esta magnitud sólo tiene importancia para conocer el flujo luminoso que es capaz de dar un flash fotográfico o para comparar diferentes lámparas según la luz que emiten durante un cierto periodo de tiempo. Su símbolo es Q y su unidad es el lumen por segundo (lm*s). [14]

( ) Donde: Q = Cantidad de luz (lm*s) Flujo luminoso (lm). t = Tiempo (s)

1.2.9 Leyes Básicas 1.2.9.1 Ley de la inversa del cuadrado de la distancia Desde los experimentos primitivos se ha comprobado que las iluminancias producidas por las fuentes de luz disminuyen inversamente con el cuadrado de la distancia desde el plano a iluminar a la fuente. Se expresa por la fórmula siguiente: [15]

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( )

( )

Donde: E = Es el nivel de iluminación en lux (lx). Ι = Es la intensidad de la fuente en candelas (cd). d = Es la distancia de la fuente de luz al plano receptor perpendicular. De esta forma se puede establecer la relación de iluminancias Ε1 y Ε2 que hay entre dos planos separados una distancia d y D de la fuente de luz respectivamente:

( )

Figura. 4- Distribución del flujo luminoso sobre distintas superficies. Esta ley se cumple cuando se trata de una fuente puntual de superficies perpendiculares a la dirección del flujo luminoso. Sin embargo, se puede suponer que la ley es lo suficientemente exacta cuando la distancia a la que se toma la medición es, por lo menos, cinco veces la máxima dimensión de la luminaria (la distancia es grande con relación al tamaño de la zona fuente de luz).

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1.2.9.2 Ley del coseno del ángulo de incidencia En el caso anterior la superficie estaba situada perpendicularmente a la dirección de los rayos luminosos, pero cuando forma con ésta un determinado ángulo, la fórmula de la ley de la inversa del cuadrado de la distancia hay que multiplicarla por el coseno del ángulo correspondiente cuya expresión constituye la llamada ley del coseno, que se expresa como: [15]

( )

( )

( )

(

)

Donde: = ángulo de incidencia h = altura de la fuente de luz (m) “La iluminancia en un punto cualquiera de una superficie es proporcional al coseno del ángulo de incidencia de los rayos luminosos en el punto iluminado”. En la fig.6, se representan dos fuentes de luz F y F´ con igual intensidad luminosa (I) y a la misma distancia (d) del punto P. A la fuente F con un ángulo de incidencia a igual a cero, corresponde un cos(0) = 1, y produce una iluminación en el punto P:

Figura. 5.- Iluminancia en un punto desde dos fuentes de luz con diferente ángulo de incidencia.

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Para determinar la iluminancia en un punto con la contribución de más de una fuente de luz, se usa la siguiente expresión:



( )

(

)

Donde: nf= Número de fuentes de luz. = Angulo de incidencia de la fuente i-ésima

1.2.9.3 Iluminación en un punto En la Figura 6, la fuente “F” ilumina tres planos distintos situados en posición normal, horizontal y vertical. Por lo tanto, cada plano tendrá una iluminación diferente llamada: iluminación normal (EN), iluminación horizontal (EH) e iluminación vertical (EV). [15]

Figura 6.- Iluminación normal, horizontal y vertical

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1.2.9.4 Iluminación normal De la ecuación (9) de la Ley Fundamental y teniendo en cuenta que el ángulo que forma la dirección de los rayos luminosos (Ia) y la perpendicular a la superficie normal (F-M) es igual a cero grados (0°), entonces: [15]

( )

(

)

Donde: = Intensidad Luminosa bajo el ángulo

(cd)

La iluminancia normal de un punto se considera cuando éste se encuentre en línea recta con la fuente de luz (F) sobre el plano horizontal (M1). Entonces la ecuación (11) se convierte en:

(

)

(

)

1.2.9.5 Iluminación horizontal Según la Ley Fundamental para el punto M en el plano horizontal se tiene que:

( )

( )

( )

(

)

1.2.9.6 Iluminación vertical

Para este caso, según la Ley Fundamental para la iluminación en el punto M del plano vertical, se tiene que: ( )

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( )

(

)

(

)

( )

(

)

( )

( )

Al aplicar el mismo razonamiento anterior utilizado para determinar EH, resulta que:

( )

( )…………(15)

Si se dividen miembro a miembro las ecuaciones (15) entre (14), resulta que:

( )

( ) ( )

( )

( )

(

)

El procedimiento de la iluminación en un punto de cualquier plano a considerar, es la base para entender y determinar los valores necesarios para el proceso de cálculo y diseño de un proyecto de iluminación.

1.3 FUENTES DE LUZ 1.3.1 Características fundamentales Las primeras fuentes luminosas empleadas por el hombre estuvieron basadas en alguna forma de combustión, ya sea el fuego, las velas o las antorchas. Hoy en día existen muchas formas y variedades de generar luz para las distintas aplicaciones necesarias en la industria. Todas las fuentes de luz artificial implican la conversión de alguna forma de energía en radiación electromagnética, basándose principalmente en la excitación de átomos y luego la emisión de fotones. Artificialmente existen varias formas de producir radiación luminosa y están divididas por los procesos de incandescencia y la luminiscencia. Esta última, a su vez se divide principalmente en descarga en gases, fotoluminiscencia y electroluminiscencia. En la industria, los procesos de incandescencia y por descarga

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en gases son los más comunes y los más usados.

También existe la energía renovable la cual se denomina a cualquier energía que provenga de fuentes naturales virtualmente inagotables, debido a la gran cantidad de energía que contienen y además porque son capaces de regenerarse de manera natural.

Las energías renovables pueden ser clasificadas en dos tipos: • Energías renovables contaminantes: Se obtienen a partir de materia orgánica o biomasa. Se dice que son renovables, ya que sus fuentes de origen pueden ser cultivadas para producir nueva energía, como es el caso de los vegetales que son utilizados en la preparación de Biodiesel. Sin embargo, estas energías producen una importante cantidad de emisiones de carbono, gases de efecto invernadero y otro tipo de emisiones sólidas, aunque menor que los combustibles fósiles. • Energías renovables no contaminantes: Estas energías, también conocidas como energías verdes, se caracterizan porque no emiten subproductos que incidan negativamente en el medio ambiente. Existen varias formas y fuentes para obtener este tipo de energías, entre las que destacan la Energía Solar, Energía Eólica, Energía Hidráulica, Energía de las Mareas y la Energía Geotérmica como las más utilizadas actualmente. Estas energías han cobrado una gran importancia en los últimos años, debido a que los problemas ambientales están tomando mayor relevancia a nivel mundial, y situaciones como el calentamiento global son cada vez más preocupantes, dado que estos tipos de energías han mostrado gran crecimiento dentro de las matrices energéticas de los países.

VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA Entre las ventajas se encuentran: •

Gran Potencial: La energía proveniente del sol es prácticamente infinita. No existe posibilidad de que se agote.



Impacto Ambiental: La generación de energía a partir de los fotones del sol tiene un impacto casi nulo sobre el medio ambiente.

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Obtención en todo el mundo: Esta energía llega a todo el planeta, aunque existen algunas que son más favorables.



Gratuidad: Esta energía está disponible para quien lo desee, sólo se debe contar con la tecnología para absorberla. No es necesario pagar por su obtención.

DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA Entre las desventajas se cuenta con: •

Escaso aporte unitario: Se necesita una gran cantidad de paneles fotovoltaicos capturando la energía solar para poder obtener lo mismo que con otras, como los combustibles fósiles.



Alta inversión: Se necesita de tecnologías específicas para obtener la energía del Sol y convertirla en electricidad, las cuales aún tienen un mayor costo por unidad energética versus otro tipo de energías.



Alto precio en el corto plazo: Comparativamente, el costo por unidad de energía es mucho más alto debido a la gran inversión inicial. Es económicamente conveniente a un horizonte de tiempo mayor.



Energía Diluida: Esta energía no se recibe de forma constante, debido a cambios en el ángulo de recepción, nubosidad, entre otros factores, por lo que es necesario un sistema de acumulación.

Las lámparas pueden ser de muchas clases, cada una de ellas con sus particularidades y características específicas. [10]

1.3.2 Lámparas de vapor de sodio a alta presión Las lámparas de vapor de sodio a alta presión tienen una distribución espectral que abarca casi todo el espectro visible proporcionando una luz blanca dorada mucho más agradable que la proporcionada por las lámparas de

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baja presión.

Espectro de una lámpara de vapor de sodio a alta presión Las consecuencias de esto es que tienen un rendimiento en color (Tcolor= 2100 K) y capacidad para reproducir los colores mucho mejores que la de las lámparas a baja presión (IRC = 25, aunque hay modelos de 65 y 80 ). No obstante, esto se consigue a base de sacrificar eficacia; aunque su valor que ronda los 130 lm/W sigue siendo un valor alto comparado con los de otros tipos de lámparas.

Balance energético de una lámpara de vapor de sodio a alta presión La vida media de este tipo de lámparas ronda las 20000 horas y su vida útil entre 8000 y 12000 horas. Entre las causas que limitan la duración de la lámpara, además de mencionar la depreciación del flujo tenemos que hablar del fallo por fugas en el tubo de descarga y del incremento progresivo de la tensión de encendido necesaria hasta niveles que impiden su correcto funcionamiento. Las condiciones de funcionamiento son muy exigentes debido a las altas temperaturas (1000 ºC), la presión y las agresiones químicas producidas por el sodio que debe soportar el tubo de descarga. En su interior hay una mezcla de sodio, vapor de mercurio que actúa como amortiguador de la descarga y xenón que sirve para facilitar el arranque y reducir las pérdidas térmicas. El tubo está rodeado por una ampolla en la que se ha hecho el vacío. La tensión de encendido de estas lámparas es muy elevada y su tiempo de arranque es muy breve.

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Lámpara de vapor de sodio a alta presión Este tipo de lámparas tienen muchos usos posibles tanto en iluminación de interiores como de exteriores. Algunos ejemplos son en iluminación de naves industriales, alumbrado público o iluminación decorativa. 1.3.3 FOCOS LED. Los focos led son luminarias formadas por un grupo de ampolletas led que logran una iluminación similar a la producida por halógenos o sodio de alta presión, pero con una duración superior y un rendimiento mucho mejor. Además los focos led transmiten luz blanca, que a diferencia del sodio de alta presión es más agradable a la vista humana, dado que no modifica los colores y ayuda a percibir de mejor manera los contrastes. La luminosidad que presentan estos focos varía según la cantidad de ampolletas led que puedan tener, ya que a mayor cantidad de ampolletas se logra una mayor luminosidad. Según los proveedores consultados, existen versiones de 9 led, 12 led, 16 led y 18 led, los que varían en la luminosidad y por ende el área total de iluminación. Estas variaciones en los niveles de luminosidad explican los distintos usos que pueden tener estos focos, ya que pueden ser utilizados en Alumbrado público para calles con poco tránsito, en plazas públicas y aceras, o incluso pueden ser utilizados en autopistas ya que cumplen con los estándares de luminosidad. La elección de los led como principal fuente de iluminación de estos kits de paneles fotovoltaicos, viene dada por su bajo consumo ya que al ser estos kits un sistema integrado en donde los paneles recolectan la energía, posteriormente esta energía se transforma en electricidad y se almacenan en baterías de ciclo profundo. Una

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vez llegada la noche o el horario predeterminado para el encendido del foco, se procede a la descarga de la batería en función del consumo del foco con ampolletas led. De esta manera en caso de que fueran ampolletas halógenas o de sodio de alta presión, lo que ocurriría es que la batería ni siquiera sería capaz de generar la energía necesaria para encender el foco. Al ser los led la mejor alternativa disponible en términos de luminosidad y un bajo consumo se convierte en la principal opción para un sistema que es autosustentable y que además ayuda a descontaminación de las ciudades.

1.3.3.1 Iluminación Led: Este es un tipo de iluminación relativamente nuevo, que surgió entre otras causas, gracias a la tendencia mundial de fomentar el ahorro de energía, puesto que es una alternativa que consume mucho menos que las presentes en el mercado. El nombre LED, proviene de light emitting diode, que significa diodo emisor de luz. Estos diodos emisores de luz están basados en semiconductores que transforman directamente la corriente eléctrica en luz. Con sólo unos pocos milímetros de longitud, los LED son una alternativa válida a las fuentes actuales de iluminación. Los LED están formados por varias capas de material semiconductor. Si el diodo trabaja en el sentido conductor, se genera luz en una de estas finas capas, la capa activa. Contrariamente a las lámparas incandescentes, que producen un espectro continuo, un LED emite luz en un color en particular. Básicamente el color de luz depende del material utilizado, por ejemplo, para producir luz blanca se hace pasar a través de un recubrimiento fosforescente que la transforma en luz amarilla. La concentración de sustancia fosforescente puede ajustarse, de modo que la luz azul primaria por el diodo se mezcla con la luz amarilla de la sustancia fosforescente para producir luz blanca.

Una vez que se descubrió cómo crear luz blanca, no pasó mucho tiempo más para que se pensara en los led como alternativa válida para la iluminación de espacios, ya sea de manera reducida o de manera más generalizada. Es importante destacar que en un principio la iluminación led fue destinada

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a decoración debido a que se pueden alcanzar fácilmente una gran gama de colores. Posteriormente se pensó en masificar su uso mediante iluminación de interiores y finalmente de exteriores. Las principales ventajas de este tipo de lámparas es el reducido consumo que presentan, dado que consumen entre un 2% y 10% de lo que consumen las lámparas incandescentes. Además pueden ser montados en diferentes tipos de luminarias lo que permite su fácil instalación en distintos lugares. Por otra parte presentan una gran tolerancia a las temperaturas extremas, lo que permite que su duración en climas extremos destaque con respecto a sus competidores. La durabilidad es la gran ventaja en relación a los otros tipos de iluminación existentes. Un foco led puede llegar a durar 50.000 horas, lo cual supera en más de 10 veces la duración promedio de un tubo fluorescente, además su encendido es inmediato lo que en comparación con las otras alternativas, los hace mucho más atractivos.

La principal desventaja que experimentan los focos led es, al igual que las lámparas de ahorro de energía, el hecho de que su precio es bastante superior al de las lámparas incandescentes tradicionales. A pesar de todas las ventajas anteriormente mencionadas, la gran inversión inicial necesaria para proyectos de iluminación grandes, ha provocado un freno en el cambio hacia este tipo de iluminación.

1.3.3.2 PANELES FOTOVOLTAICOS: Son más conocidos como paneles solares o celdas solares, las cuales captan la energía solar y la convierten en energía eléctrica que permite el funcionamiento de las luminarias. Los paneles fotovoltaicos están formados por 30 o 40 celdas, las cuales se interconectan con el fin de absorber una mayor cantidad de energía. Otra forma usual de interconectar los paneles son los llamados “arreglos solares”, los cuales son dos o más paneles fotovoltaicos conectados que se unen con el fin de obtener una mayor cantidad de electricidad.

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Estos paneles son utilizados día a día por aparatos electrónicos con el objetivo de evitar el consumo de baterías, y con esto disminuir costos. Se utilizan en calculadoras, relojes, computadores portátiles, celulares, etc. Tradicionalmente los paneles solares han sido una opción para aquellos lugares remotos en donde la energía eléctrica no llega. De esta forma vía paneles solares se entrega una posibilidad de tener energía eléctrica en viviendas y construcciones ubicadas en terrenos apartados o de difícil acceso. El proceso de conversión de energía que utiliza los paneles solares comienza cuando los rayos del sol chocan y son captados por las dos placas de silicio, u otro material conductor, uno de los cuales actúa con carga negativa, y el otro con carga positiva. Una vez que estos rayos son captados, se ionizan los átomos del silicio de las placas separando de esta manera las cargas positivas de las cargas negativas. Mientras las cargas positivas se envían hacia el terminal positivo, las cargas negativas se desplazan hacia el terminal opuesto a través del conductor que une ambas placas, creando de esta forma un ciclo continuo de generación de electricidad. La electricidad generada en las celdas se desplaza a través de cada panel solar y mediante la unión de este panel solar con otros paneles solares la electricidad puede ser utilizada por aparatos eléctricos y puede ser almacenada para su uso posterior.

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A continuación una descripción de las capas que posee cada celda:

Capas de una celda [Fuente: Solener] La cantidad de energía que puede llegar a producir estos paneles solares, depende del tamaño que tengan las placas, así como también de su material y el nivel de insolación al que esté expuesto el panel. Por ejemplo, los paneles solares construidos en base al silicio monocristalino tienen una eficiencia de conversión de energía solar a energía eléctrica de alrededor de un 15%, pudiendo llegar en algunos casos al 20%. Otro factor importante dentro de la capacidad que tengan los paneles solares para la fabricación de energía eléctrica, es el tamaño que estos tengan. Por ejemplo un panel de 1 metro cuadrado hecho de silicio, produce alrededor de 0,5 voltios de corriente continua. Anualmente, esto equivale a entre 80 Kwh y 150 Kwh; dependiendo también de la zona geográfica donde se instale el panel. Los paneles solares deben tener una serie de resguardos con el fin de optimizar la absorción de los rayos solares. Entre estos resguardos contamos la limpieza de las placas solares, ya que en caso de que estas tengan polvo, no permitirán la completa absorción de energía solar. Por otro lado, el agua también se convierte en un problema, ya que puede dañar las conexiones internas de los paneles y equipos; para resolver este problema se opta por instalar los paneles con cierta inclinación con el fin de evitar el estancamiento de agua sobre las placas.

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1.3.3.3 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO: Las baterías en general son aparatos que sirven fundamentalmente para almacenar electricidad y posteriormente suministrar esa electricidad a diferentes aparatos eléctricos o electrónicos. Las baterías de ciclo profundo, están principalmente diseñadas para poder cargarse y descargarse muchas veces, cuestión que es fundamental para nuestro proyecto, puesto que una vez que los paneles solares sean capaces de obtener la energía solar de los rayos del sol, esta debe ser almacenada en las baterías para que posteriormente esta energía sea utilizada por las luminarias de led. Las baterías de ciclo profundo convierten básicamente la energía eléctrica en química al momento en que son

cargadas.

Este proceso

se logra

mediante un paso

electroquímico llamado

oxidación/reducción. Este proceso es reversible y permite que la energía regrese al estado eléctrico cuando sea necesario. De esta forma la batería de ciclo profundo puede almacenar energía y luego entregarla a las luminarias sin ningún problema. La vida útil de estas baterías en general llega a los 2000 ciclos, pero se ve disminuida su autonomía en el tiempo. El desgaste produce que la capacidad de satisfacer la demanda de energía de las luminarias baje, por lo que la autonomía de las luminarias de energía solar se ve disminuida. Se espera que en términos de tiempo una batería de ciclo profundo debiera ser cambiada cada 5 años aproximadamente.

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1.4 LUMINARIA 1.4.1 Introducción Las luminarias son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a las lámparas. Como esto no basta para que cumplan eficientemente su función, es necesario que cumplan una serie de características ópticas, mecánicas y eléctricas entre otras. A nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y la distribución de la luz emitida por la lámpara. Es importante, pues, que en el diseño de su sistema óptico se cuide la forma y distribución de la luz, el rendimiento del conjunto lámpara-luminaria y el deslumbramiento que pueda provocar en los usuarios. Otros requisitos que deben cumplir las luminarias es que sean de fácil instalación y mantenimiento. Para ello, los materiales empleados en su construcción han de ser los adecuados para resistir el ambiente en que deba trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la lámpara dentro de los límites de funcionamiento. Todo esto sin perder de vista aspectos no menos importantes como la economía o la estética. [8]

1.4.2 Clasificación de las luminarias Las luminarias pueden clasificarse de muchas maneras aunque lo más común es utilizar criterios ópticos, mecánicos o eléctricos. [21]

1.4.2.1 Clasificación según las características ópticas de la lámpara Una primera manera de clasificar las luminarias es según el porcentaje del flujo luminoso emitido por encima y por debajo del plano horizontal que atraviesa la lámpara. Es decir, dependiendo de la cantidad de luz que ilumine hacia el techo o al suelo. Según esta clasificación se distinguen seis clases. [21]

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Tabla N° 2: Clasificación CIE de luminarias de acuerdo con la distribución del flujo luminoso hacia los hemisferios inferior y superior respectivamente.

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Fuente: Manual de Alumbrado [15] 1.4.3 Características de las luminarias según su grado de protección

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En el presente documento se muestra en forma resumida el significado del código IP (Norma EN 60529), para la clasificación de receptáculos, cubiertas o componentes, respecto al acceso a partes peligrosas, ingreso de cuerpos sólidos extraños, protección ante el agua y otras características particulares de la cubierta. El código IP se forma por las letras “IP” y dos números independientes uno del otro, de acuerdo al siguiente criterio: • El primer número o “primera cifra característica” indica la protección de las personas respecto al acceso a partes peligrosas, limitando la penetración del cuerpo humano u objetos, así como la protección del contenido ante objetos sólidos extraños. Su graduación va del 0 al 6, donde a mayor valor, más pequeños el objeto que la cubierta deja pasar. [12]

Tabla N° 3: Clasificación IEC 529 de luminarias de acuerdo a su grado de protección contra polvo [12]

Fuente: Norma DIN EN 60529 [12]

El segundo número o “segunda cifra característica” indica la protección del equipo en el interior de la cubierta contra la penetración del agua.

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Su graduación es del 0 al 8, donde a mayor valor más agua intentando penetrar y en mayores direcciones. [12] Tabla N° 4: Clasificación IEC 529 de luminarias de acuerdo a su grado de protección contra el agua. [12]

Fuente: Norma DIN EN 60529 [12]

1.4.3.2. Las luminarias según distintos criterios de selección. La selección de la luminaria ideal para cada tipo de proyecto es uno de los procedimientos más importantes dentro de la luminotecnia, y además debe realizarse en forma conjunta con la elección de la lámpara. En la actualidad existen diversos tipos de tamaño, aplicación y forma de luminarias, y diferentes criterios de clasificación que un proyectista tenga en consideración para la elección de estas. Las luminarias tienen ciertas características esenciales las cuales pueden clasificarse según su: cualidad, grado de protección, aplicación y factor de eficiencia. [14]

1.4.3.2.1 Elementos reflectores. Son aquellos en donde la luz incidente de la luminaria se refleja total o parcialmente, en forma especular o difusa. Se emplean cuando se requiere una forma precisa de la distribución de luz. [14]

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1.4.3.2.2 Elementos refractores. Los elementos refractores utilizados en luminarias permiten un buen control direccional de la luz, ya que modifica la velocidad de propagación y la dirección de ella. Comúnmente, estos elementos son empleados en alumbrado de interiores. 1.4.3.2.3 Elementos difusores. Estos elementos no proporcionan un control de haz nítido pero son muy valiosos cuando lo que se pretende es dirigir la luz en todas las direcciones y hacia zonas amplias del ambiente. [14]

1.4.3.2.4 Dispositivos de apantallamiento. Consiste en acomodar el reflector de manera que provea el ángulo necesario para controlar o dirigir la luz y evitar el deslumbramiento directo. Dicho ángulo se expresa como el grado de apantallamiento. [14]

1.4.3.2.5 Filtros. Estos filtros tienen como función principal conseguir un efecto estético deseado por medio de colores y están hechos generalmente de plástico o vidrio coloreados con tinte transparente. [14]

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1.4.3.2.6 Características mecánicas y eléctricas La diversidad de aplicaciones y diseños de luminarias dan como resultado una amplia variedad de las mismas. Las luminarias deben estar diseñadas para que su cuerpo provea un apropiado grado de protección contra el ingreso de cuerpos sólidos o polvo, contra el eventual ingreso de agua y que permita a la lámpara funcionar en condiciones apropiadas de temperatura. Los accesorios del sistema eléctrico de una luminaria tienen como principal objetivo facilitar la conexión y desconexión eléctrica. Por otra parte, están los accesorios del sistema eléctrico de la luminaria, que deben facilitar la fijación y el pasaje de los conductores de forma sencilla. [18]

Figura. 9.- Partes constitutivas de una luminaria 1.4.3.2.7 Temperatura de color (Tc). La temperatura de color de una fuente lumínica es medida por su apariencia cromática y está basada en el principio según el cual, todos los objetos cuando aumentan su temperatura, emiten luz. El color de esa luz cambia dependiendo del incremento de la temperatura, expresada en grados Kelvin (°K). A continuación se muestra como los colores de luz son clasificados: [18]

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Tabla N° 5: Apariencia del color según su temperatura. [14] Color de la Luz

Temperatura de color

Apariencia

o

K

de color

Amarillento

1800 - 2500

Cálido

Banco cálido

2600 - 3000

Cálido

Blanco neutral

3100 - 4100

Intermedio

Blanco frio

4300 - 6000

Frio

Blanco luz de día

6100 - 6500

Frio

Fuente: manual de Luminotecnia [14]

1.4.4 Reflectores 1.4.4.1 Introducción Puede decirse que el reflector es el corazón de la luminaria. Es el responsable de la forma del haz saliente, del rendimiento y de la duración de la lámpara. La forma del haz es, básicamente, función de la forma geométrica del reflector. Cada contorno tiene una forma de distribución típica; hay unas formas básicas, con características definidas, que son las más usuales. No obstante, en alumbrado de escenarios deportivos, los reflectores acostumbran a tener formas más complejas, al objeto de conseguir direcciones y formas del haz diversas.

El rendimiento de un grupo óptico es función, entre otros aspectos, de la situación de la lámpara dentro del reflector y del acabado o material de la superficie reflectante.

La duración de la lámpara tiene como responsable el conjunto de circunstancias arriba mencionadas, además del tamaño y la disipación térmica. Todas las lámparas de descarga están condicionadas por el incremento de tensión de arco que pueden soportar, y del cual depende su vida útil. [21]

1.4.4.2 Materiales

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El material más utilizado en luminotecnia para reflectores es la chapa de aluminio. Esta chapa puede presentarse de diversas maneras. Un tipo de chapa es el de embutición o repulsado, que necesita un acabado final a base de anodizado y sellado. Otra chapa, que no puede ser elaborada como la anterior, es la ya acabada, que sólo puede conformarse, en formas longitudinales, con diversas formas en sección transversal. Se presentan en la industria con diversos acabados de anodizado, es decir, desde la chapa puramente especular hasta la de acabado totalmente mate o difuso; un intermedio es la chapa denominada tipo “martelé” o tipo “gofrada”, que son chapas brillantes pero con irregularidades en su superficie; con estos acabados, se intenta conseguir buen rendimiento (por su especularidad), pero con mayor apertura del haz que se conseguiría con la chapa lisa. También se utiliza la chapa de hierro, con diversas protecciones para evitar su oxidación, y acabado en color blanco. Este acabado puede ser brillante o mate, en función del tipo de difusión que se pretenda. Se emplean, por ejemplo, en luminarias para lámparas fluorescentes. Para lámparas que no generan temperaturas excesivamente elevadas, pueden utilizarse reflectores de materiales plásticos con acabado aluminizado. Un ejemplo de esta aplicación está en los reflectores de los automóviles. [21]

1.4.4.3 Formas geométricas Hay cuatro formas geométricas básicas, alguna de ellas muy utilizada. Por regla general, estas formas se emplean en aquellos reflectores de planta rectangular (reflectores longitudinales) o de planta circular (reflectores de revolución). Las principales características de cada una de estas formas, partiendo de superficies de reflexión especular, son:

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1.4.4.3.1 Parábola Es la forma geométrica fundamental en luminotecnia. Se caracteriza por la característica de que cualquier rayo saliente del foco, se refleja en la superficie saliendo paralelo al eje longitudinal hacia el infinito. [14]

Figura. 10- Reflector parabólico

1.4.4.3.2 Reflector circular El reflector circular se caracteriza por re-enviar al centro (foco) todos los rayos que parten de él. De esta manera, si una lámpara se encuentra en el centro sólo emitirá la luz que sale de la lámpara sin incidir en el reflector. Por ello, el rendimiento de un reflector de esta forma y con esta situación de lámpara, por un lado tendrá pésimo rendimiento y, por otro lado, elevará la tensión de arco. Este tipo de reflector se utiliza desplazando la lámpara hacia el interior de la circunferencia. Se muestra en la Figura 29 la típica distribución de este reflector. [14]

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Figura.11- Reflector circular: Especular y dispersor

1.4.4.3.3 Hipérbola El comportamiento de un reflector de forma hiperbólica es tal que, un rayo partiendo de un foco, se dispersa como si partiese del foco del otro brazo de la hipérbola. Es un reflector extensivo, de aplicación en los casos en que se requiere luz difusa. [14]

Figura.12- Reflector Hiperbólica

1.4.4.3.4 Elipse El reflector elíptico es aquel que, partiendo un rayo desde un foco, se refleja en la superficie interna, dirigiéndose hacia el otro foco. Este tipo de reflexión, que se observa en toda su superficie, se caracteriza por coincidir todos los rayos en un punto (foco). [14]

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Figura.13- Reflector elíptico

1.5 FOTOMETRÍA 1.5.1 Curvas polares Estos gráficos son los de uso más extendido, en ellos se indican los repartos de intensidades en planos que pasan por el eje vertical de la luminaria; si la distribución es simétrica rotacional, la curva polar se representa en un solo plano es representativo con una sola curva. Cuando no hay simetría a uno o dos ejes, se acostumbran a representar las curvas de los planos del corte longitudinal y transversal de la luminaria. Mediante la observación de las curvas polares, se puede ver si una luminaria es de haz intensivo (o estrecho), o extensivo (ancho); asimismo, si la intensidad máxima no coincide con el centro óptico. Con aparatos especiales (como el Goniofotómetro) se puede determinar la intensidad luminosa de una fuente de luz en todas las direcciones del espacio con relación a un eje vertical. Si representamos por medio de vectores (I) la intensidad luminosa de una fuente de luz en las infinitas direcciones del espacio, engendra un volumen que representa el valor del flujo total emitido por la fuente. El sólido que se obtiene recibe el nombre de sólido fotométrico. En la Fig. 14 se puede apreciar el sólido fotométrico de una lámpara incandescente. [17]

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Figura. 14- Sólido fotométrico de una lámpara incandescente Si se hace pasar un plano por el eje de simetría de la fuente luminosa, por ejemplo, un plano meridional, se obtiene una sección limitada por una curva que se denomina curva fotométrica o curva de distribución luminosa (Fig. 15).

Figura. 15- Curva fotométrica de una lámpara incandescente.

1.5.2 Diagramas cartesianos Cuando se trata de expresar gráficamente las características de los proyectores, la representación de la distribución luminosa se efectúa utilizando un sistema de coordenadas cartesianas. Los planos utilizados son los mismos que se indican en el caso de las curvas polares.

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En este tipo de representación gráfica, es más fácil ver la apertura del haz de la luminaria. (Ver Figura 16). [17]

Figura. 16- Diagrama cartesiano

1.5.3 Curva isolux Para unas determinadas condiciones de instalación, los gráficos que definen el comportamiento de la luminaria en una superficie son las curvas isolux. Un diagrama isolux es el conjunto de curvas que unen puntos de una superficie con el mismo valor de iluminación. Se utilizan para expresar los resultados de un proyecto de instalación. Son las denominadas curvas isolux resultantes sobre el terreno. También encuentran aplicación para indicar cómo distribuye una luminaria el flujo en una superficie. En este caso, y a efectos de que puedan utilizarse, tanto a nivel comparativo de distintas luminarias, o diversos

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reglajes, o con distintas lámparas, etc., como para realizar cálculos manuales, se utilizan como curvas isolux unitarias. (Ver Fig. 17). [17]

Figura. 17- Curvas isolux 1.5.4 Clasificación fotométrica La curva de distribución luminosa se obtiene midiendo la intensidad luminosa en todas las direcciones del espacio alrededor de una luminaria, y transcribiéndolas en forma gráfica, vinculando puntos de igual intensidad. Su representación puede ser tridimensional, como es el caso del “sólido fotométrico”, o bidimensional, generalmente representando las coordenadas polares en dos de sus planos verticales: el transversal y el longitudinal (0º y 90º). La distancia de cualquier punto de la curva al centro indica la intensidad luminosa de la fuente en esa dirección. Cuando la distribución luminosa de una luminaria es simétrica con relación a su eje vertical, la curva polar se representa mediante un solo trazo de color negro, o rojo de línea continua. [17] En general, o si además la curva responde a una luminaria que puede utilizarse con varias lámparas diferentes, su información fotométrica se gráfica para un flujo luminoso de 1000 Lm (expresa cd/klm).

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Figura. 18- Superficie de distribución de intensidad luminosa de una fuente de luz con radiación de rotación simétrica. Un corte en el nivel C por esta superficie de distribución de intensidad luminosa produce la curva de distribución luminosa igual en el eje transversal y en el longitudinal.

Cuando la distribución luminosa es distinta en sentido transversal y longitudinal, se grafican ambas superpuestas.

Figura.19- Superficie y curva de distribución de intensidad luminosa (nivel C 0/180y C 90/270) de una luminaria con radiación simétrica de eje. En el plano transversal y en el longitudinal encontramos curvas distintas.

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Fig. 20- Semiplanos verticales „‟C‟‟ Por ejemplo: En un caso en que el punto de cálculo correspondería a una curva C=135, pero como no se dispone de esta se debe de interpolar la intensidad luminosa a partir de los valores de las curvas de C=90 y C=180.

Las lecturas que se hacen para sacar las curvas, se realizan a una altura de un metro

(1mts.), de manera

que sea fácil la transformación de valores del gráfico mediante factores de multiplicación en función de la altura real.

El progreso tecnológico proporciona constantes evoluciones en los rendimientos de las lámparas; además, según fabricante y tipo de lámpara, se obtienen flujos diversos para una misma potencia. Por este motivo, los gráficos de las curvas isolux unitarias se indican para un flujo teórico de 1000 lm. Mediante la curva fotométrica de una fuente de luz se puede determinar con exactitud la intensidad luminosa en cualquier dirección, dato necesario para algunos cálculos de iluminación. Las direcciones del espacio por las cuales se radia una intensidad luminosa las podemos determinar por dos coordenadas. Uno de los sistemas de coordenadas más usado para la obtención de curvas fotométricas es el “C que podemos ver en la Fig. 21.

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Figura. 21- Sistema de coordenadas C -

.

Las curvas fotométricas se dan referidas a un flujo luminoso emitido de 1.000 lm. Y como el caso más general es que la fuente de luz emita un flujo superior, los valores de la intensidad luminosa correspondientes se hallan mediante una regla de tres simple. Cuando alojamos una lámpara en un reflector, se distorsiona su flujo proporcionando un volumen cuya forma es distinta, ya que depende de las características propias del reflector. Por consiguiente, las curvas de distribución según los distintos planos son diferentes. En las dos siguientes figuras podemos ver dos ejemplos en los que se han representado las curvas de distribución de dos reflectores. El de la Fig.22 es simétrica, y tiene idénticas curvas para cualquiera de los planos meridionales, por lo que una sola curva es suficiente para su identificación fotométrica. El ejemplo de la Fig. 23 es asimétrica y cada plano tiene una curva diferente, por lo que es necesario conocer todos los planos.

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Figura. 22- Curva de distribución fotométrica simétrica.

Figura. 23- Curva de distribución fotométrica asimétrica 1.6 Sistema de protección. En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma, por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: - Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica. La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²). - En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos, se han tomado las medidas siguientes: - Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación.

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- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles especiales para proceder a su apertura. - Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, medida y control estarán conectadas a tierra, así como de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 9 Ohm. La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

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INGENIERIA DEL PROYECTO

2.0 Cálculos. 2.1.1 Intensidades

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:

- Distribución monofásica:

I

P V  Cos

Siendo: V

=

Tensión (V)

P

=

Potencia (W)

I

=

Intensidad de corriente (A)

Cos

=

Factor de potencia

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- Distribución trifásica:

I

P 3  V  Cos

Siendo: V

2.1.2

=

Tensión entre hilos activos.

Sección

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos:



Calentamiento.



Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos).



Limitación de la caída de tensión en cada tramo.

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como valores mínimos para alumbrado 2,50 mm².

2.1.3

Cálculo de la sección por calentamiento

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8.

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Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores. 2.1.4 Método de los momentos eléctricos

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para alumbrado y 4,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas:

- Distribución monofásica:

S

2 ;    Li  Pi  K  e U n

Siendo: S = Sección del cable (mm²)  = Longitud virtual.

e = Caída de tensión (V) K = Conductividad. Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)

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Pi = Potencia consumida por el receptor (W) Un

=

Tensión entre fase y neutro (V)

.

- Distribución trifásica:

S

 K  e U n

;    Li  Pi 

Siendo: Un 2.1.5

=

Tensión entre fases (V)

Caída de tensión

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las siguientes fórmulas:

- Distribución monofásica:

e

2 P L K  S U n

Siendo: e = Caída de tensión (V) S = Sección del cable (mm²)

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K = Conductividad L = Longitud del tramo (m) P = Potencia de cálculo (W) Un

=

Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:

e

PL K  S U n

Siendo: Un

=

Tensión entre fases (V)

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FICHA AMBIENTAL PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

P.O.A. 2014

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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIOS CLIMÁTICOS.

FICHA AMBIENTAL

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA”

Gestión 2014

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FICHA AMBIENTAL “MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA”

ÍNDICE FORMULARIO DE FICHA AMBIENTAL ANEXOS ANEXO 1. Resumen Ejecutivo o Memoria descriptiva ANEXO 2. Mapa de ubicación del Proyecto ANEXO 3. Fotografías ANEXO 4. Copia de Depósito Bancario ANEXO 5. Documentos Legales y otros

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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIOS CLIMÁTICOS DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMÁTICOS 1.- INFORMACIÓN GENERAL FECHA DE LLENADO: 28/02/13 LUGAR: Sucre PROMOTOR: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE DISTRITO Nº4 Representante Legal : Moisés Torres Chive Profesión: Arquitecto Cargo: Alcalde Municipal RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: Nombre del Consultor : Lisseth Condori Oropeza Profesión: Ingeniera Ambiental Cargo: Profesional Ambientalista G.A.M.S. Nº Registro: 161697 (consultor ambiental unipersonal) Celular : 78697179 Teléfono : 6434740 Domicilio: Nicolás Ortiz Nº 149 Departamento: Chuquisaca Ciudad: Sucre 2.- DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EMPRESA O INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE PERSONERO(S) LEGAL (E): Arq. Moisés Torres Chive (Alcalde) C.I: 1058702 Ch. ACTIVIDAD PRINCIPAL: EJECUCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES CAMARA O ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE: Nº. DE REGISTRO: FECHA /INGRESO: Nº NIT: DOMICILIO PRINCIPAL Ciudad y/o Localidad: Sucre Cantón : San Sebastián Provincia: Oropeza Dpto.: Chuquisaca Calle: Plaza 25 de Mayo Nº: 1 Zona: Central Tel.:64-54080 Fax.: 64-51074 Casilla : 213 Domicilio Legal a Objeto de Notificación y/o Citación: 1

Plaza 25 de mayo Nº

Nota: En caso de personas colectivas acompañar Testimonio de Constitución.

3.- IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA” UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: El proyecto será emplazado sobre la Avenida Destacamento Chuquisaca, ubicado en el Distrito 4 del Municipio de Sucre. Cantón : Provincia : Oropeza Depto : Chuquisaca

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Inicio: Latitud: 19° 3'13.97"S Longitud:65°15'56.03"O Altitud:2794 msnm Final: Latitud: 19° 4'17.90"S Longitud: 65°16'19.20"O Altitud:2693 msnm Código Catastral del Predio : Nº Reg. Cat.: Registro en Derechos Reales : Ptda Fs Libro: - Año: - Depto: Chuquisaca COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN: COLINDANTES DEL PREDIO Norte: viviendas residenciales de los barrios: tejar, la hoyada. Sur: viviendas residenciales de los barrios: España, La florida, La Calancha. Este: viviendas residenciales de los barrios: villa rosario, villa Fátima, Aniceto arce B. Oeste: viviendas residenciales de los barrios: villa rosario, villa Fátima, Aniceto arce B. USO DEL SUELO Uso actual: Avenida con iluminación deficiente. Uso Potencial: Avenida con luminaria nueva. Certificado del Uso del Suelo: Expedido por: En Fecha: Nota:

Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso del suelo, derecho propietario de inmueble y fotografía panorámica del lugar.

4.- DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO SUPERFICIE A OCUPAR Total del Predio : 7280 m2 (aprox) Ocupada por el Proyecto : 7280 m2 (aprox) DESCRIPCIÓN DEL TERRENO Topografía y Pendientes: zona semi-plana (nivelada), con pendientes variables. Profundidad de Napa Freática: No identificado. Red de drenaje natural: Rio Quirpinchaca. Calidad del Agua : potable. Vegetación Predominante: ningún tipo de vegetación sobre el área de emplazamiento del proyecto. Medio Humano : población en general. 5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDAD Sector : Urbanismo y vivienda. Subsector : Urbanismo. ACTIVIDAD ESPECÍFICA: Obras públicas e inmuebles. CIIU : 11102 NATURALEZA DEL PROYECTO Nuevo ( X ) Ampliatorio ( ) Otros ( ) Especifique otros:

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ETAPA DEL PROYECTO Exploración ( ) Ejecución ( X ) Operación( X ) Mantenimiento ( X ) Futuro inducido ( X ) Abandono ( ) ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO Urbano ( X ) Rural ( ) OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Mejorar el sistema de iluminación y así mismo embellecer la ciudad de Sucre mediante el cambio de luminarias y accesorios complementarios (postes y brazos metálicos) proporcionando la cantidad y la calidad de iluminación requerida para mejorar la transitabilidad y seguridad peatonal y peatonal. RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS Forma parte de : Un Plan( X ) Programa () Proyecto Aislado () Descripción del Plan o Programa: Plan Operativo Anual 2014 VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL PROYECTO: Años: 20 años Meses: No se toma en cuenta la etapa de abandono porque existe un constante mantenimiento del proyecto [ ] Solo para el uso del Ministerio de Medio Ambiente y Agua

6.- ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Se consideró o están consideradas alternativas de localización? SI() NO(X) Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porque fueron desestimadas las otras alternativas: Describir las tecnologías (Maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que aplicarán: MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS. Para las acciones civiles se utilizaran: Vehículo: camioneta y camioneta 4WD. Equipo y Maquinaria: carro canasta, carro grúa, sistema de posicionamiento global GPS, teodolito. Herramientas: herramientas manuales. PROCESOS O ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL PROYECTO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

DESCRIPCIÓN REPLANTEO TOPOGRÁFICO RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W

UNID. KM PTO

CANT. 3,92 162,00

GLB

3,00

GLB

1,00

PTO PZA

4,00 77,00

PZA PTO

36,00 148,00

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9 10 11

PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA. RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS

PTO

118,00

PTO

12,00



1.500,00

7.- INVERSIÓN TOTAL FASE DEL PROYECTO Prefactibilidad ( ) Factibilidad ( ) Diseño Final (X) Construcción ( ) INVERSIÓN DEL PROYECTO Costo Total : 3.934.803,73 Bs Fuente de Financiamiento: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 8.- ACTIVIDADES ETAPA ACTIVIDAD

EJECUCION

REPLANTEO TOPOGRÁFICO

DESCRIPCION Este ítem comprende los trabajos de ubicación de luminarias e instalaciones eléctricas localizándolos en los emplazamientos de acuerdo a planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor. Se deberá establecer claramente mediante planos la trayectoria de circuitos, los transformadores a los cuales pertenecen los mismos y su perfecta ubicación de acuerdo al plano de intervención, el contratista procederá a ejecutar los trabajos programados previa protección perimetral del área de trabajo esto con el afán de resguardar la seguridad humana. La ubicación de las luminarias deberá ser aprobada por escrito por el Supervisor y dará inicio a la ejecución del trabajo.

DURACION

5 Días

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RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION

PROVISIONES Y COLOCADOS ELECTRICOS

OPERACIÓN

RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOS ETAS

ENTREGA Y FUNCIONAMIENT O DE LA OBRA

Este ítem comprende el retiro y/o traslado de puntos de iluminación (luminarias, postes metálicos), además de las instalaciones adyacentes existentes (brazos metálicos, cableado) en todo el área de intervención del proyecto, los trabajos a efectuarse deben ser hechos bajo las instructivas del presente pliego de especificaciones y/o instrucciones del supervisor de obra. Este ítem comprende las siguientes actividades: PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA, PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA, PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS PROV. E INST. POSTE METALICO DE UN BRAZO, PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO, PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W, PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA +ENTU+ CABLE, PROV. INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO + CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA. Todo esto según los planos o según indicaciones del Supervisor de Obra. Este ítem se refiere a la ejecución de los cortes y retiro de capa asfáltica o losetas más la reposición de las mismas, en los cruces de calle (de acuerdo a la altura establecida) para la instalación de politubo E-40 y de acuerdo a lo indicado en los planos de intervención, y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Entrega de la obra realizada para su posterior uso por parte de la población beneficiaria.

15 Días

85 Días

75 Días

20 años

FUTURO INDUCIDO

MANTENIMIENTO

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MANTENIMIENTO

MAYOR SEGURIDAD Y NUEVOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES EN LA ZONA

Este ítem estará a cargo del Municipio y el distrito 4, ya que se asignará personal específico para el mantenimiento y limpieza de la luminaria en caso de algún corte o deficiencia. El proyecto de alumbrado público para la Avenida Destacamento Chuquisaca generará seguridad y un mejor ambiente para el desarrollo urbanístico de la zona, lo que beneficiará a las viviendas particulares que allí residen, generando mayor seguridad en el barrio; esto producirá un mayor crecimiento poblacional en la zona.

No Determin ado

No Determin ado

Nota: Muchas de las actividades se realizarán simultáneamente, razón por la cual la sumatoria de duración en la etapa de ejecución puede exceder los días calendario.

9.- RECURSOS HUMANOS (MANO DE OBRA) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

Permanente 2 Permanente 2

No permanente 4 No permanente 1

10.- RECURSOS NATURALES DEL ÁREA, QUE SEAN APROVECHADOS ETAPA DE EJECUCIÓN Nº DESCRIPCIÓN VOLUMEN O CANTIDAD 1 AGUA No determinado 11.- MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ETAPA EJECUCIÓN A).- MATERIA PRIMA E INSUMOS NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ESTACA 2" X 2" 12,00 pza PINTURA AL ACEITE 1,00 pza ABRAZADERA GALV. P/TRANSF. 8” x 3” 2,00 PZA ARANDELA CUAD. PLANA 2 ¼” x 3/16” x11/16” 10,00 PZA BALANCÍN METÁLICO PLANO 30” 4,00 PZA BENTONITA 1,00 BOLSA CABLE COBRE AISLADO THW 1X7. 6 AWG 150,00 M CABLE COBRE AISLADO THW 1X7. 12 AWG 0,80 ROLLO

ORIGEN Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora

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CABLE DE COBRE # 6 AWG DESNUDO CABLE DE CU ASILADO No 4 AWG CABLE DE CU DESNUDO No 4 AWG CAJA METALICA DE 60 X 40 X 20 CM. HERMETICA CAMARAS DE INSPECCION DE 0.4x0.4x0.5 + TAPA CAPA ASFALTICA+LOSETAS CARBON VEGETAL CINTA AISLANTE 20 YDS. CONECTOR AMPACT No 2 CONECTOR COMP. ESTRIBO No 2 CONECTOR COMPRESIÓN CU No 2 CONTACTOR BIFASICO DE 60A CONTRATUERCA SEGURIDAD 5/8” CRUCETA DE MADERA 3 ¾” x 4 ¾” X 5’ FOTOCELULA DE 15A FUSIBLE CHICOTILLO 1.6 SF FUSIBLE CHICOTILLO 2.1 SF GEO GEL GRAMPA DE LÍNEA VIVA JABALINA DE COBRE DE 5/8 X 2.40M LUMINARIA LED DE 150W PERNO DE MAQUINA 5/8” x 6” PERNO TIPO COCHE 5/8” x 2” POLITUBO DE 2'' POLITUBO DE 1'' POSTE METALICO 12 M POSTE METALICO DE especial SOLDADURA CADWELL TERMOMAGNETICO MONOFASICO 100 AMP. (SIEMENS) TERMOMAGNETICO MONOFASICO 20 AMP. (SIEMENS) TIERRA DE CULTIVO O ABONO VEGETAL TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA TUBO PLASMAR Ø=¾" B).- ENERGIA NOMBRE Diesel Energía eléctrica

UNIDAD Lt Kw

18,00 50,00 30,00

M M M

1,00

PZA.

1,00 1,00 1,00 1,50 4,00 2,00 4,00 2,00 8,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 40,00 20,00 1,00 1,00 1,00

PZA M² BOLZA ROLLO PZA PZA PZA PZA. PZA PZA PZA. PZA PZA BOLSA PZA PZA. PZA PZA PZA M M PZA

1,00

PZA.

6,00 1,00 1,00 1,00 12,00

PZA BOLSA PZA PZA M

Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora

PTO

Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora

CANTIDAD ORIGEN 300 Surtidor de la ciudad de Sucre No C.E.S.S.A. determinado

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12.- PRODUCCIÓN DE DESECHOS ETAPA DE EJECUCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN

FUENTE

LIQUIDOS

Residuos líquidos domiciliari os

Personal

Residuos de construcció n

*SÓLIDOS

Tierra y escombros

DISPOSICIÓN FINAL O RECEPCIÓN Los residuos líquidos emitidos por el No personal irán a la red determinado de alcantarillado Municipal. CANTIDAD

Los residuos generados serán seleccionados en origen, en residuos de envolturas y material excedente del colocado Material No de luminarias será residual o determinado clasificado en excedente. “reciclables” y “otros residuos”, siendo estos últimos acumulados para luego entregarlos a la entidad responsable del recojo de basura del Municipio. La tierra y escombros que se generen con al Retiro y No extracción de postes extracción determinado viejos, serán de postes reutilizados para el colocado de los nuevos postes.

(*) NOTA: Dadas las características del proyecto, no se generarán residuos sólidos fuera de los citados en el anterior cuadro.

otros

13.- PRODUCCIÓN DE RUIDO (INDICAR FUENTE Y NIVELES) FUENTE: Vehículos y maquinaria. NIVEL MINIMO : 40 dB NIVEL MÁXIMO: 80 dB 14.- INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS - Los materiales de construcción a ser utilizados serán debidamente almacenados en depósitos habilitados en la primera etapa del proyecto, evitando que estos se encuentren a la intemperie y sufran daños durante la ejecución de la obra. - Todos los materiales serán acopiados en un almacén provisional.

tipos

de

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15.- INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS -

-

Los materiales de construcción serán transportados en vehículos apropiados hasta la zona de trabajo, todo esto según normas de seguridad, es decir que se contara con accesorios que permitan el manipuleo del material en forma segura para los trabajadores. Como medida de seguridad, se recomienda que en los lugares de trabajo exista un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos necesarios para realizar curaciones de emergencia.

16.- POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS Riesgos y posibles accidentes en el proceso de construcción: - Dentro la ejecución del proyecto se pueden suscitar accidentes como: Caídas, fracturas y/o pequeñas cortaduras. - El personal que se encuentre a la intemperie podría correr riesgos y/o problemas de insolación y deshidratación. - Podría darse algún caso de golpes en las manos o pies por la caída de las herramientas en el manipuleo inadecuado de los mismos. - También se podrían presentar contingencias de tipo climático, como fuertes vientos, lluvias o granizos. 17.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES A) RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “CLAVE” (IMPORTANTES). Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo; temporales y permanentes; directos e indirectos.

B) MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS PARA IMPACTOS NEGATIVOS “CLAVE” (IMPORTANTES). Indicar para cada una de las etapas (ejecución, Operación, Mantenimiento y Abandono) NOTA: Los incisos A) y B) se encuentran plasmadas en los siguientes cuadros, por etapas.

ACTIVIDAD IMPACTO ETAPA DE EJECUCION SOCIOECONOMICO: REPLANTEO (+)Empleo. Directo, a TOPOGRÁFIC corto plazo, temporal, O localizado.

RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACIO N

AIRE: (-) Partículas suspendidas. Acumulativo, corto plazo, directo, temporal, localizado, reversible. RUIDO: (-) comunicación. Corto plazo, directo, temporal, disperso, reversible. SOCIOECONOMICO:

MEDIDAS DE MITIGACION SOCIOECONÓMICO: * La ejecución de esta actividad generará fuentes de empleo. AIRE: * Para evitar la suspensión de partículas de polvo, se realizara el humedecimiento del suelo con agua, según se vea necesario, durante la ejecución de la actividad citada. RUIDO: La emisión de ruido es menor como para mitigar este impacto; sin embargo, para el uso de la

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(+)Empleo. Directo, a corto plazo, temporal, localizado.

PROVISIONE S Y COLOCADOS ELECTRICOS

RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+ LOSETAS

ECOLOGÍA: (+) Paisajismo. Corto plazo, directo, temporal, localizado, reversible. RUIDO: (-) comunicación. Corto plazo, directo, temporal, disperso, reversible. SOCIOECONOMICO: (+)Necesidades comunales. Directo, a corto plazo, temporal, localizado. (+)Empleo. Directo, a corto plazo, temporal, localizado. (+)Propiedad pública. Directo, a corto plazo, temporal, localizado.

AIRE: (-) Partículas suspendidas. Acumulativo, corto plazo, directo, temporal, localizado, reversible. SUELO: (+) Uso de suelo. Corto plazo, directo, permanente, localizado, reversible. ECOLOGÍA: (+) Paisajismo. Corto plazo, directo, temporal, localizado, reversible. RUIDO: (-) comunicación. Corto plazo, directo, temporal, disperso, reversible. SOCIOECONOMICO: (+)Empleo. Directo, a corto plazo, temporal, localizado.

maquinaria que genera mayor ruido, se deberá de proveer de protectores auditivos al personal. SOCIOECONÓMICO: * La ejecución de esta actividad generará fuentes de empleo.

ECOLOGÍA: * La actividad citada mejorará el paisajismo de la Avenida. RUIDO: La emisión de ruido es menor como para mitigar este impacto; sin embargo, para el uso de la maquinaria que genera mayor ruido, se deberá de proveer de protectores auditivos al personal. SOCIOECONÓMICO: * El colocado de luminaria logrará satisfacer las necesidades de la población beneficiaria. * La ejecución de esta actividad generará fuentes de empleo. * La ejecución de esta actividad beneficiará a la propiedad pública. AIRE: * Para evitar la suspensión de partículas de polvo, se realizara el humedecimiento del suelo con agua, según se vea necesario, durante la ejecución de la actividad citada. SUELO: * La actividad citada ayudará a mejorar el uso del suelo. ECOLOGÍA: * La actividad citada mejorará el paisajismo de la Avenida. RUIDO: La emisión de ruido es menor como para mitigar este impacto; sin embargo, para el uso de la maquinaria que genera mayor ruido, se deberá de proveer de protectores auditivos al personal. SOCIOECONÓMICO: * La ejecución de esta actividad

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generará fuentes de empleo.

ETAPA DE OPERACION

ENTREGA DE LA OBRA

SUELO: (+)Riesgos. Corto plazo, directo, permanente, localizado, irreversible. (+) Uso de suelo. Largo plazo, directo, permanente, localizado, reversible. ECOLOGÍA: (+) Paisajismo. Corto y largo plazo, directo, permanente, localizado. SOCIOECONOMICO: (+) Estilo de vida. Directo, a corto y largo plazo, permanente, localizado. (+) Necesidades comunales. Directo, a corto y largo plazo, permanente, localizado. (+) Ingresos al sector público. Directo, corto y largo plazo, temporal, localizado. (+) Propiedad pública. Directo, a corto y largo plazo, permanente, localizado. (+)Propiedad privada. Directo, corto y largo plazo, temporal, localizad o.

SUELO: * El funcionamiento del alumbrado público reducirá los riesgos en el suelo, además de los riesgos de accidentes que puedan ocurrir sobre la Avenida. * El funcionamiento del alumbrado público mejorará el uso del suelo actual, es decir que proveerá mejores condiciones para el funcionamiento de la Avenida. ECOLOGÍA:

* El alumbrado público de la Avenida Destacamento Chuquisaca mejorará el paisajismo de toda la Avenida y las zonas aledañas. SOCIOECONÓMICO: * El funcionamiento del alumbrado público mejorará el estilo de vida de los vecinos de la Avenida. * El funcionamiento del alumbrado público atenderá las necesidades de los beneficiarios. * El funcionamiento del alumbrado público generará mayores oportunidades laborales para los vecinos del barrio. * El funcionamiento del alumbrado público mejorará la Avenida Destacamento Chuquisaca, siendo esta de uso común. * El funcionamiento del alumbrado público también elevará el valor catastral y los beneficios a las viviendas particulares que residen en el lugar.

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ETAPA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIE NTO

SUELO: (+) Uso de suelo. Corto plazo, directo, temporal, localizado, reversible. ECOLOGÍA: (+) Paisajismo. Corto plazo, directo, temporal, localizado, reversible. SOCIOECONOMICO: (+) Estilo de vida. Directo, a corto plazo, permanente, localizado. (+) Necesidades comunales. Directo, a corto plazo, permanente, localizado. (+)Empleo. Directo, a corto plazo, temporal, localizado. (+) Propiedad pública. Directo, a corto plazo, permanente, localizado. (+)Propiedad privada. Directo, corto y largo plazo, temporal, localizado.

ETAPA DE FUTURO INDUCIDO SUELO: (+) Uso de suelo. Largo plazo, directo, permanente, localizado. ECOLOGÍA MAYOR (+) Paisajismo. Largo SEGURIDAD plazo, directo, temporal, Y NUEVOS localizado, reversible. ASENTAMIEN SOCIOECONOMICO: TOS (+) Estilo de vida. POBLACIONA Directo, largo plazo, LES EN LA permanente, localizado. ZONA (+) Necesidades comunales. Directo, largo plazo, permanente, localizado. (+)Empleo. Directo, largo

SUELO: * El mantenimiento mejorará el paisajismo de la Avenida. ECOLOGÍA: * El mantenimiento mejorará el paisajismo de la Avenida. SOCIOECONÓMICO: * El mantenimiento de esta actividad mejorará el estilo de vida de los vecinos de la Avenida. * El mantenimiento de esta actividad atenderá las necesidades de los beneficiarios. * El mantenimiento de esta actividad generará fuentes de empleo. * El mantenimiento de esta actividad generará mayores oportunidades laborales para los vecinos del barrio. * El mantenimiento de esta actividad mejorará la Avenida, siendo esta de uso común.

SUELO: * Se dará un mejor uso de suelo por el asentamiento poblacional. ECOLOGÍA: * El alumbrado publico mejora de gran manera al paisajismo tratándose dentro del radio urbano. SOCIOECONÓMICO: * mejora de gran manera el estilo de vida de la población circundante * satisface de gran manera ya que los mismo intervienen en el tema de seguridad. * Todo proyecto de este tipo generara empleos.

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plazo, temporal, localizado. (+) Propiedad publica. Directo, largo plazo, permanente, localizado.

* aumento del valor catastral de la propiedad publica.

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ANEXOS

ANEXO 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 1.1.

Nombre del Proyecto.“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA”

1.2.

Ubicación Física y Geográfica.-

El Proyecto “MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA”, está ubicado en el Distrito 4 del municipio de Sucre de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca. Geográficamente entre las coordenadas (19°02'17.66'' S y 65°15'57.80'' O) a una altura de 2756m.s.n.m Plano de Ubicación del Área de Intervención

1.3.

Área de Intervención.El proyecto en referencia tiene por objeto mejorar el sistema de iluminación vial y peatonal que están dentro del área del municipio de Sucre.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 2.1. Instalación de luminarias Realizado el análisis técnico correspondiente además de las consultas a los vecinos de la avenida Destacamento Chuquisaca que se mencionaran más adelante, se determinó instalar luminarias LED de 150w.

2.2. Cableado Los cables a instalarse serán de cobre electrolítico de un grado de pureza del 99% de 7 hebras con aislamiento PVC 60C° los cuales servirán de alimentadores para las luminarias. 2.3. Trabajos de coordinación Para los trabajos los de instalación de brazos metálicos, luminarias y fotocélulas, se deberá realizar una estrecha coordinación con la empresa operadora CESSA, todo esto con el propósito de no afectar y/o inhabilitar las instalaciones existentes. Si es que así lo requiere y/o solicita la empresa operadora CESSA, el contratista deberá presentar toda la documentación técnica requerida. 2.4. Cronograma de ejecución Para establecer el cronograma de ejecución se tuvo en cuenta primeramente el periodo de ejecución del proyecto el cual es de 90 días además se tuvo muy en cuenta el periodo que se requiere para la importación y/o montaje de materiales, el cual hecha la consulta a las empresas especialistas en el rubro mínimamente se requieren 30 días calendario resultando como un periodo total de ejecución de 120 días calendario. 3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1. Objetivo General.Mejorar el sistema de iluminación y así mismo embellecer la ciudad de Sucre mediante el cambio de luminarias y accesorios complementarios (postes y brazos metálicos) proporcionando la cantidad y la calidad de iluminación requerida para mejorar la transitabilidad y seguridad peatonal y peatonal. 3.2. Objetivos Específicos.Mejorar y uniformizar los niveles de iluminación en toda el área de intervención. 3.4

EMPLAZAMIENTO.

El emplazamiento del Alumbrado DESTACAMENTO CHUQUISACA

Público

es

beneficiar

a

toda

la

AV.

4. PROBLEMÁTICA A RESOLVER CON EL PROYECTO. De acuerdo al análisis de la situación actual del ámbito del proyecto se ha detectado como problemas lo siguiente:  Los niveles de iluminación en las avenidas a intervenir no son los adecuados, existen sectores que prácticamente se encuentran en penumbra.

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. De conformidad con lo expuesto anteriormente y siendo el estudio una alternativa de solución a la problemática del sistema de iluminación de la AV. DESTACAMENTO CHUQUISACA; se justifica la elaboración del presente proyecto; mediante el cual se contribuye a la mejora de la iluminación de la AV. DESTACAMENTO CHUQUISACA. 6. ALCANCE DEL PROYECTO. 6.1. Finalidad.Dimensionar y especificar luminarias e instalaciones auxiliares para el mejoramiento del alumbrado público en la AV. DESTACAMENTO CHUQUISACA a través del cambio de luminarias y elementos complementarios. 6.2. Obras.Para la ejecución del sistema de iluminación se ha considerado desarrollar los siguientes items: REPLANTEO TOPOGRÁFICO RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACION PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA PROV. E INST. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA PROV. E INST. TABLERO GENERAL Y MANDO + ACCESORIOS PROV. E INST. POSTE METALICO DE SIMPLE BRAZO PROV. E INST. POSTE METALICO DE DOBLE BRAZO PROV. INST. Y FUNC. LUM. LED DE 150W PROV. INST. CAMARAS DE 0.4x0.4x0.5+TAPA+ENTU+CABLE PROV. E INST. Y FUNC. SISTEMA DE ATERRAMIENTO RETIRO Y REPOSICION DE CAPA ASFALTICA+LOSETAS 7. CRITERIOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO. Se establece el nivel de iluminación requerida según normas y se hace la selección del tipo de luminaria y el sistema de iluminación, se utilizan factores de mantenimiento y utilización correspondientes de acuerdo a las características de las instalaciones a iluminar.

7.1. Actividades de ejecución de la obra.La empresa adjudicada deberá presentar fotografías de las etapas o fases de la ejecución de obras, antes, durante y después de construidas, y acabadas las mismas. Los gastos corren a su cuenta. El Supervisor de Obras recibirá las fotografías durante los días hábiles de ejecución. En principio y a requerimiento del supervisor de obras, el contratista deberá presentar pruebas y certificación de calidad de los materiales a utilizar, el cual deberá ser aprobada por el supervisor para iniciar los trabajos de construcción.

7.2.

Maquinaria y Herramientas.  

Máquina de Soldar. Pinza Multimetrica. Escaleras telescópicas

8. PRECIO REFERENCIAL. En la estimación de costos de obras, se tomaron en cuenta los posibles métodos de trabajo y sistemas de construcción que podrían usarse en la zona de proyecto; considerando las características de los materiales, el uso de maquinarias, herramientas y mano de obra para cada una de las actividades consideradas en el proyecto. El presupuesto fue estimado, a partir de los cómputos métricos de las distintas actividades y/o ítems y el correspondiente análisis de precios unitarios de cada actividad. En el siguiente cuadro se presenta un resumen del costo referencial del proyecto: Costo Total Numeral Costo Total Literal

: 3.934.803,73Bs. : Tres millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos tres con 73/100 centavos

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.Se han tomado en cuenta los diversos ítems que conforman las obras de construcción, diseñado mediante un cronograma de actividades, además se establece los tiempos clave para la supervisión del proyecto. Una vez concluidas todas las obras, previo a la recepción provisional se deben realizar las verificaciones de todos y cada una de las luminarias a instalarse en el proyecto, para luego proceder a levantar un acta de recepción provisional, en caso de presentarse algún tipo de falla, la Empresa contratista procederá con las enmiendas respectivas a su costo, en un periodo no mayor a 60 días calendario, pasado este período se levantará acta de recepción definitiva. El tiempo total estimado para la ejecución de las obras de infraestructura del proyecto es de: Tiempo

: 120 Días.

Literal

: Ciento veinte

Días calendario.

ANEXO 2. Mapa de Ubicación del Proyecto UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SUCRE DISTRITO: 4 ZONA: Avenida Destacamento Chuquisaca

ANEXO 3 Fotografías

Fotografía N°1: 200 metros pasando el surtidor

Fotografía N°1: Zona del surtidor

Fotografía N°1: Zona del Cuartel RI-II

Fotografía N°1: Zona Villa Rosario

Fotografía N°1: Zona de la Hoyada

Fotografía N°1: Zona del colegio Von HUMBOLTH

Fotografía N°1: Zona del Rincón La Calancha

ANEXO 4. COPIA DE DEPÓSITO BANCARIO

ANEXO 5 DOCUMENTOS LEGALES Y OTROS

REPORTE FOTOGRAFICO PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AV. DTTO. CHUQUISACA UBICACION: SUCRE DISTRITO: 4

P.O.A. 2014

REPORTE FOTOGRAFICO

Fotografía N°1: 200 metros pasando el surtidor

Fotografía N°1: Zona del surtidor

Fotografía N°1: Zona del Cuartel RI-II

Fotografía N°1: Zona Villa Rosario

Fotografía N°1: Zona de la Hoyada

Fotografía N°1: Zona del colegio Von HUMBOLTH

Fotografía N°1: Zona del Rincón La Calancha

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