Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
MANEJO HÍDRICO SOSTENIBLE MEDIANTE ATENUADORES DE  
ESCORRENTÍA PARA LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES EN LA  
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN GUANO  
SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT THROUGH RUNOFF  
ATTENUATION MEASURES FOR FLOOD MITIGATION IN THE SAN  
SEBASTIÁN RAVINE MICRO-WATERSHED, GUANO CANTON  
1
2
Sánchez-Vaca Luis Anibal ; Castro-Solórzano Fidel Alberto  
1
2
Resumen  
El presente estudio evaluó el manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía  
para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la quebrada San Sebastián, cantón  
Guano, Ecuador. La investigación integró análisis morfométrico, validación estadística de  
precipitaciones, modelación hidrológica mediante HEC-HMS, simulación hidráulica en HEC-RAS  
y priorización espacial de medidas de bioingeniería mediante la Guía Metodológica HIRO. Se  
emplearon registros de precipitación máxima en 24 horas de la estación FRN-ESPOCH para el  
periodo 20002021, procesados en Hydrognomon mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov y  
ajuste de distribuciones probabilísticas para determinar precipitaciones de diseño asociadas a  
periodos de retorno de 25, 50, 100 y 500 años. Estas precipitaciones fueron incorporadas en  
HEC-HMS junto con parámetros morfométricos y el método SCS-CN para estimar la respuesta  
lluvia-escorrentía de la microcuenca. Los resultados mostraron caudales máximos actuales de  
5
,00; 6,90; 9,60 y 17,70 m³/s para periodos de retorno de 25, 50, 100 y 500 años,  
respectivamente. La simulación hidráulica desarrollada en HEC-RAS para el escenario de 500  
años registró una profundidad máxima de 23,21 m y una velocidad máxima de 25,30 m/s,  
identificando sectores con elevada energía hidráulica, potencial erosivo y susceptibilidad a  
procesos de degradación del suelo. La aplicación de la metodología HIRO permitió priorizar áreas  
aptas para reforestación, zanjas de infiltración, barreras vivas y control de cárcavas. Bajo el  
escenario intervenido con reforestación, los caudales disminuyeron a 2,70; 4,10; 5,70 y 10,60  
m³/s, con reducciones entre 40,11 % y 46,00 %. Se concluye que la integración de herramientas  
hidrológicas, hidráulicas y geoespaciales permite identificar zonas críticas y diseñar estrategias  
efectivas de manejo hídrico sostenible, donde las soluciones basadas en la naturaleza  
contribuyen significativamente a reducir la escorrentía superficial, la energía del flujo y el riesgo  
de inundaciones en microcuencas andinas.  
Palabras claves: Atenuadores de escorrentía; HEC-HMS; Hydrognomon; inundaciones; microcuenca  
San Sebastián; Número de Curva.  
Abstract  
This study evaluated sustainable water management through runoff attenuation measures for  
flood mitigation in the San Sebastián Ravine micro-watershed, Guano Canton, Ecuador. The  
research integrated morphometric analysis, statistical rainfall validation, hydrological modeling  
using HEC-HMS, hydraulic simulation with HEC-RAS, and spatial prioritization of bioengineering  
measures through the HIRO methodological framework. Maximum 24-hour rainfall records from  
the FRN-ESPOCH station for the 20002021 period were processed in Hydrognomon using the  
Kolmogorov-Smirnov test and probability distribution fitting to estimate design rainfall for 25-, 50-  
,
100-, and 500-year return periods. These rainfall values were incorporated into HEC-HMS  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 13 de febrero de 2026.  
Fecha de aceptación: 15 de abril de 2026.  
Fecha de publicación: 22 de junio de 2026.  
2089  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
together with morphometric parameters and the SCS-CN method to simulate rainfall-runoff  
response. Results showed peak discharges of 5.00, 6.90, 9.60, and 17.70 m³/s for return periods  
of 25, 50, 100, and 500 years, respectively. The hydraulic simulation conducted in HEC-RAS for  
the 500-year event reported a maximum flow depth of 23.21 m and a maximum velocity of 25.30  
m/s, identifying sectors with high hydraulic energy, erosion potential, and susceptibility to soil  
degradation processes. The application of the HIRO framework enabled the prioritization of  
suitable areas for reforestation, infiltration trenches, live barriers, and gully control measures.  
Under the reforestation scenario, peak discharges decreased to 2.70, 4.10, 5.70, and 10.60 m³/s,  
representing reductions between 40.11% and 46.00%. It is concluded that the integration of  
hydrological, hydraulic, and geospatial tools provides an effective approach for identifying critical  
areas and designing sustainable watershed management strategies, where nature-based  
solutions significantly reduce surface runoff, flow energy, and flood risk in Andean micro-  
watersheds.  
Keywords: Runoff attenuation; HEC-HMS; Hydrognomon; floods; San Sebastián micro-watershed;  
Curve Number.  
expuestas Zoghi et al. (2025). Desde  
1. Introducción  
esta perspectiva, las soluciones  
basadas en la naturaleza, la  
bioingeniería y los atenuadores de  
escorrentía adquieren relevancia  
porque contribuyen a disminuir el  
caudal pico, favorecer la infiltración y  
reducir la velocidad del flujo  
superficial durante eventos de lluvia  
intensa (Giler-Ormaza et al., 2020;  
Castillo Lescano, 2023)  
Las inundaciones asociadas  
a
eventos de precipitación extrema  
constituyen una de las amenazas  
hidrometeorológicas más relevantes  
para los territorios urbanos  
y
periurbanos, especialmente cuando  
las  
dinámicas  
naturales  
de  
y
infiltración,  
almacenamiento  
conducción del agua han sido  
alteradas por la expansión urbana, la  
pérdida de cobertura vegetal y el uso  
inadecuado del suelo Lalonde et al.  
Los atenuadores de escorrentía  
representan una alternativa técnica y  
ambientalmente viable para la  
mitigación de inundaciones, debido a  
(2024). En este contexto, el manejo  
sostenible de cuencas  
y
que  
integran  
medidas  
como  
microcuencas se ha convertido en  
una estrategia fundamental para  
reducir la vulnerabilidad territorial, ya  
que permite abordar el riesgo desde  
la parte alta y media del sistema  
hídrico, antes de que la escorrentía  
se concentre en zonas urbanas  
reforestación, forestación, terrazas,  
zanjas de infiltración, control de  
cárcavas, conservación de suelos y  
restauración  
de  
coberturas  
vegetales Herath et al. (2025). Estas  
intervenciones permiten modificar la  
respuesta  
hidrológica  
de  
las  
2090  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
microcuencas, al incrementar la  
rugosidad superficial, reducir la  
erosión, mejorar la capacidad de  
retención hídrica y disminuir la  
generación de escorrentía directa.  
Estudios recientes desarrollados en  
Ecuador han demostrado que la  
identificación de sitios óptimos para  
estos atenuadores puede apoyarse  
microcuenca evidencia que posee un  
área de 9,292 km², un perímetro de  
23,737 km, una longitud de 8,176 km  
y una forma alargada, condiciones  
que influyen directamente en su  
comportamiento hidrológico y en la  
concentración  
progresiva  
de  
caudales hacia las zonas bajas  
(Uquillas Saltos, 2023).  
en  
Sistemas  
de  
Información  
La problemática se vuelve más  
crítica al considerar que la  
Geográfica, análisis de pendiente,  
cobertura  
vegetal, litología,  
pluviosidad  
microcuenca  
San  
Sebastián  
permeabilidad,  
y
presenta cambios de cobertura y uso  
del suelo, con presencia de páramo,  
mosaico agropecuario, vegetación  
arbustiva, plantaciones forestales y  
áreas pobladas. Estas condiciones  
modelación hidrológica mediante  
HEC-HMS, lo que aporta una base  
metodológica sólida para el diseño  
de estrategias de manejo hídrico  
sostenible (Castro Solórzano, 2023;  
Morales Gutama et al., 2024).  
modifican  
la  
relación  
infiltración  
entre  
y
precipitación,  
escorrentía,  
En la provincia de Chimborazo, el  
cantón Guano presenta condiciones  
geomorfológicas e hidrológicas que  
incrementan su exposición frente a  
especialmente  
en  
sectores donde la expansión urbana,  
el pastoreo, los cultivos y la  
ocupación de franjas cercanas al  
cauce reducen la capacidad natural  
del territorio para amortiguar eventos  
de lluvia. En este sentido, la  
caracterización biofísica de la  
microcuenca permite comprender no  
solo sus rasgos físicos, sino también  
las presiones antrópicas que inciden  
en la generación de escorrentía  
superficial y en la necesidad de  
implementar medidas preventivas de  
inundaciones  
y
aluviones,  
particularmente en zonas urbanas  
aledañas a quebradas naturales. La  
quebrada San Sebastián constituye  
un sistema hídrico estratégico,  
debido  
a
que su escorrentía  
superficial se desplaza desde áreas  
altas del cerro Igualata hacia  
sectores poblados del cantón. La  
caracterización previa de esta  
2091  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
manejo hídrico (Uquillas Saltos,  
modelación hidrológica y zonas  
propensas inundación; sin  
2023).  
a
embargo, aún se requiere una  
propuesta orientada a la intervención  
sostenible del territorio, capaz de  
identificar áreas críticas para  
implementar medidas de retención,  
infiltración, restauración vegetal y  
control de erosión. Esta brecha  
justifica el desarrollo de una  
investigación aplicada que no solo  
describa el problema, sino que  
proponga alternativas de mitigación  
basadas en evidencia hidrológica,  
Los antecedentes locales muestran  
que las inundaciones en Guano no  
corresponden a eventos aislados,  
sino a una problemática recurrente  
asociada  
a
lluvias  
intensas,  
desbordamientos de quebradas y  
limitada planificación del drenaje  
natural. La investigación sobre los  
efectos del cambio climático en las  
quebradas San Sebastián y El  
Rosario  
identificó  
en  
incrementos  
la respuesta  
relevantes  
ambiental  
Solórzano, 2023; Castillo Lescano,  
023; Morales Gutama et al., 2024).  
y
territorial (Castro  
hidrológica bajo escenarios futuros;  
específicamente, para la quebrada  
San Sebastián se estimó un  
aumento del caudal máximo de 4,24  
m³/s en condiciones actuales a 6,14  
m³/s bajo escenario de cambio  
climático, lo que evidencia un  
incremento de la amenaza sobre  
zonas urbanas vulnerables (Lema  
Osorio & Suárez Venlasaga, 2023).  
2
En este contexto, La presente  
investigación tiene como objetivo  
evaluar el manejo hídrico sostenible  
mediante  
atenuadores  
de  
escorrentía para la mitigación de  
inundaciones en la microcuenca de  
la quebrada San Sebastián, cantón  
Guano, a partir de la caracterización  
morfométrica, biofísica e hidrológica  
del área de estudio, con el fin de  
A pesar de estos avances, persiste  
un vacío técnico en la integración de  
la caracterización morfométrica, el  
análisis biofísico y la propuesta  
específica de atenuadores de  
escorrentía para la microcuenca San  
Sebastián. Los estudios previos han  
identificar  
zonas  
de  
críticas  
de  
y
generación  
escorrentía  
proponer medidas de intervención  
basadas en reforestación,  
conservación de suelos, control de  
aportado información relevante  
sobre la delimitación, morfometría,  
2092  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
cárcavas y estructuras naturales de  
retención hídrica.  
natural de drenaje con influencia  
directa sobre zonas urbanas  
expuestas inundaciones  
a
y
aluviones. De acuerdo con la  
caracterización de Uquillas Saltos  
2. Metodología  
(
2023), la microcuenca tiene un área  
de 9,292 km², un perímetro de  
3,737 km, una longitud de 8,176 km  
y un ancho de 1,137 km, lo cual  
El área de estudio correspondió a la  
microcuenca de la quebrada San  
Sebastián, localizada en el cantón  
Guano, provincia de Chimborazo,  
Ecuador. Esta unidad hidrográfica se  
extiende sobre el cerro Igualata y  
2
evidencia  
alargada  
una  
que  
configuración  
condiciona la  
concentración progresiva del flujo  
hacia la parte baja del sistema.  
comprende  
sectores  
de  
las  
parroquias Guano y San Isidro,  
constituyéndose en un sistema  
Fig. 1. Mapa de ubicación, modelo digital de terreno (MDT) y red de drenaje de la microcuenca  
de la quebrada San Sebastián (cantón Guano, Chimborazo). El mapa detalla el gradiente  
altitudinal 2659 a 4220 m s. n. m sobre el cerro Igualata, delimitando el cauce principal y las  
quebradas proyectadas en sistema UTM (m).  
campo, el análisis hidrológico  
El presente estudio se desarrolló  
probabilístico  
y
la modelación  
mediante un marco metodológico  
integral que combina el  
levantamiento de información de  
hidráulica, con el fin de caracterizar  
el régimen de flujo e identificar las  
2093  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
zonas susceptibles a la erosión que  
producen procesos de socavación  
en el tramo de estudio. Este enfoque  
integrado ha demostrado ser  
altamente efectivo para la evaluación  
de sistemas fluviales complejos,  
particularmente en ríos aluviales de  
alta energía (Schuurman et al., 2016;  
Eke et al., 2020).  
específico. Estas pueden variar  
según la ubicación geográfica, la  
estación del año y otros factores  
ambientales que influyen en el  
comportamiento climático de un  
territorio (Reyes, 2023). En este  
sentido, la presente investigación en  
la (Tabla 1) se considera el análisis  
de las precipitaciones máximas  
registradas en un periodo de 24  
horas, a partir de los datos obtenidos  
de la Estación Agrometeorológica  
FRN ESPOCH, correspondientes al  
periodo comprendido entre los años  
Condiciones Climatológicas  
Las  
condiciones  
climatológicas  
constituyen elementos propios del  
clima que caracterizan una zona  
determinada durante un periodo  
2000 y 2021.  
Tabla 1. Precipitación máxima en 24 horas registrada en la estación FRN-ESPOCH, periodo  
0002021.  
2
Año  
Máxima Precipitación 24 h (mm)  
2
000  
001  
002  
003  
004  
005  
006  
007  
008  
009  
010  
011  
012  
013  
014  
015  
016  
017  
52,70  
44,80  
33,80  
32,00  
42,70  
27,90  
26,40  
33,30  
24,80  
13,90  
24,20  
29,60  
16,90  
59,60  
29,50  
23,30  
41,00  
49,30  
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2094  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
2
2
2
2
018  
019  
020  
021  
22,20  
28,50  
32,30  
25,60  
Delimitación de la microcuenca y  
preparación de HEC-HMS  
3. Integración de hietogramas  
de diseño, derivados de curvas  
IDF y registros históricos, para  
cada evento de precipitación.  
La  
delimitación  
se  
efectuó  
directamente en HEC-HMS 4.13,  
integrando los Shapefiles de límites  
y la red hídrica. El procedimiento  
incluye:  
Parámetros morfométricos  
Se calcularán parámetros de forma,  
relieve y drenaje mediante HEC-  
HMS y SIG:  
1. Creación  
de  
elementos  
Subbasin, Reach y Sink y sus  
conexiones topológicas.  
Forma: área, perímetro, longitud,  
ancho,  
factor  
de  
de  
forma,  
2. Asignación de parámetros e  
coeficiente  
Gravelius,  
entrada: área de la cuenca,  
longitud del cauce, pendiente  
media, Número de Curva (NC)  
relación de elongación e índice  
de alargamiento.  
Relieve: pendiente media de la  
cuenca, pendiente del cauce  
principal y curva hipsométrica.  
Drenaje: densidad de drenaje,  
orden de corriente, relación de  
bifurcación, Tc y Tr.  
ponderado,  
tiempo  
de  
concentración (Tc) y tiempo de  
retardo (Tr).  
Tabla 2. Parámetros hidráulicos simulados  
Parámetro  
Área  
Perímetro  
Símbolo  
Unidad  
Método  
A
P
L
km²  
km  
km  
%
h
ArcGIS / HEC-HMS  
ArcGIS / HEC-HMS  
ArcGIS / HEC-HMS  
DEM  
Fórmula de Kirpich  
HEC-HMS  
Longitud  
Pendiente media  
Tiempo de concentración  
Tiempo de retardo  
Número de Curva  
S
Tc  
Tr  
CN  
h
-
Método SCS-CN  
2095  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
estimar el exceso de precipitación a  
partir de la capacidad de retención  
del suelo y es ampliamente utilizado  
en HEC-HMS para representar  
pérdidas por infiltración y generación  
de escorrentía directa Kourtis et al.  
Calibración y validación de datos  
Para garantizar la precisión de los  
parámetros  
hidrológicos  
y
la  
confiabilidad de los hidrogramas, los  
valores calculados, validaron y  
calibrados mediante Hydrognomon.  
Esto permitirá:  
(2025)  
El Número de Curva ponderado se  
calculó mediante la siguiente  
expresión:  
Ajustar  
los  
tiempos  
de  
concentración y retardo según  
registros históricos.  
(퐴 퐶푁  
퐼∗  
1
Determinar la distribución de  
caudales máximos por tiempos  
de retorno.  
퐶푁 =  
donde 퐶푁 corresponde al Número  
de Curva ponderado de la  
Corroborar que el Número de  
Curva ponderado y la respuesta  
lluvia-escorrentía del modelo  
microcuenca,  representa el área  
de cada unidad de cobertura o grupo  
hidrológico, 퐶푁 el Número de Curva  
HEC-HMS  
reflejen  
asignado a cada unidad y el área  
adecuadamente la hidrología  
real de la microcuenca (Duque-  
Sarango & Patiño, 2019; Lema  
Osorio & Suárez Venlasaga,  
total de la microcuenca Agarwal et al.  
(2024).  
Posteriormente, se calculó la  
retención potencial máxima del suelo  
mediante:  
2023).  
Cálculo del Número de Curva y  
factor de escorrentía  
00  
푆 = 254(  
− ꢀ)  
퐶푁  
El Número de Curva se estimó  
mediante el método SCS-CN,  
considerando la relación entre el uso  
del suelo, la cobertura vegetal, el  
grupo hidrológico y la condición  
antecedente de humedad Sciuto et  
al. (2025). Este método permite  
y la escorrentía directa se estimó  
con:  
(
푃 − 0.2푆)ꢁ  
푃 + 0.8푆  
푄 =  
− ꢀ)  
2096  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
donde  es la retención potencial  
máxima, 푪푵 el Número de Curva,  
 la precipitación de diseño y  la  
escorrentía directa. Esta formulación  
permitió obtener la respuesta lluvia-  
escorrentía para cada periodo de  
retorno considerado.  
especificaciones de control se  
definieron los intervalos temporales  
de simulación Agarwal et al. (2024).  
El modelo utilizó como entradas  
principales el área aportante, el  
Número de Curva ponderado, el  
tiempo de concentración, el tiempo  
de retardo, la pendiente del cauce, la  
longitud de drenaje y la precipitación  
Guido et al. (2023). Con estos  
Modelación hidrológica en HEC-  
HMS  
La modelación hidrológica se realizó  
elementos  
se  
simuló  
la  
en  
HEC-HMS  
mediante  
la  
transformación de la lluvia en  
escorrentía directa para obtener  
construcción del modelo de cuenca,  
el modelo meteorológico y las  
especificaciones de control. En el  
modelo de cuenca se incorporaron  
los elementos Subbasin, Reach y  
hidrogramas  
de  
salida  
bajo  
diferentes periodos de retorno.  
Estudios previos en las quebradas  
San Sebastián y El Rosario han  
empleado HEC-HMS e Iber para  
Sink,  
configurados  
según  
la  
delimitación hidrológica de la  
quebrada San Sebastián Pérez-  
Corredor et al. (2024). En el modelo  
meteorológico se ingresaron los  
hietogramas derivados del análisis  
estimar  
caudales  
y
zonas  
inundables, lo que respalda la  
pertinencia metodológica del uso de  
modelación hidrológica en este  
contexto territorial (Lema Osorio &  
Suárez Venlasaga, 2023).  
probabilístico en  
realizado  
Hydrognomon, mientras que en las  
Tabla 3. Configuración general del modelo hidrológico  
Módulo  
Basin Model  
Parámetro o entrada  
Subbasin, Reach,  
Sink  
Función dentro del modelo  
Representar la estructura hidrológica  
Loss Method  
Transform Method  
Meteorologic Model  
SCS-CN  
Estimar pérdidas y exceso de lluvia  
Convertir lluvia efectiva en caudal  
Ingresar la lluvia por periodo de retorno  
Hidrograma unitario  
Hietogramas de  
diseño  
Control Specifications  
Output  
Intervalo y duración  
Hidrogramas  
Definir el tiempo de simulación  
Obtener caudales máximos y respuesta  
temporal  
2097  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
bioingeniería  
o
medidas  
de  
Modelación de escenarios  
atenuación de escorrentía. (Castillo  
Lescano, 2023).  
La investigación consideró dos  
escenarios de simulación. El primer  
Tipos  
de  
atenuadores  
de  
escenario  
correspondió  
a
la  
escorrentía aplicables al modelo  
HIRO.  
condición actual de la microcuenca,  
considerando la cobertura y uso del  
suelo existente, el Número de Curva  
Los atenuadores de escorrentía se  
incorporaron en la parte final del  
base  
y
la respuesta lluvia-  
escorrentía sin intervención. El  
segundo escenario correspondió a  
una condición intervenida, en la cual  
proceso  
medidas de intervención territorial  
para modificar la respuesta  
hidrológica de la microcuenca. Estos  
metodológico  
como  
las  
zonas  
críticas  
fueron  
reclasificadas mediante un uso de  
dispositivos  
o
prácticas  
se  
su  
suelo modificado asociado  
atenuadores de escorrentía.  
a
seleccionaron  
considerando  
compatibilidad con el modelo SCS-  
CN, debido a que su efecto puede  
representarse mediante cambios en  
el uso del suelo, mejora de la  
cobertura vegetal, incremento de la  
infiltración y reducción del Número  
de Curva.  
La comparación entre ambos  
escenarios permitirá estimar la  
influencia de las medidas de manejo  
hídrico sostenible sobre la reducción  
del caudal pico, la disminución de la  
escorrentía  
superficial  
y
la  
modificación del hidrograma de  
salida. Esta etapa se diseñó  
Para la microcuenca San Sebastián  
se  
consideraron  
cuatro  
tipos  
siguiendo  
la  
lógica  
de  
principales de atenuadores según la  
Guía Metodológica HIRO. El primero  
corresponde a la reforestación y  
restauración vegetal, aplicable en  
áreas con pérdida de cobertura o  
presión agropecuaria, con el  
investigaciones recientes sobre  
atenuadores de escorrentía, en las  
que se integran herramientas SIG,  
análisis de pendiente, cobertura  
vegetal, Para esta etapa se aplicó la  
Guía Metodológica HIRO, utilizada  
para la identificación, clasificación y  
propósito  
de  
incrementar  
la  
la  
interceptación de lluvia  
y
priorización  
de  
obras  
de  
rugosidad superficial. El segundo  
2098  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
corresponde a zanjas de infiltración y  
terrazas de retención,  
orientadas a reducir la erosión  
superficial el transporte de  
y
recomendadas para zonas de  
pendiente moderada a fuerte, donde  
se requiere disminuir la velocidad del  
sedimentos. Finalmente, el cuarto  
corresponde al control de cárcavas y  
pequeñas estructuras de retención,  
escurrimiento  
y
favorecer  
el  
útil  
en  
sectores  
donde  
la  
almacenamiento temporal del agua.  
El tercero corresponde a barreras  
vivas y conservación de suelos,  
concentración del flujo genera  
incisión, arrastre de material y aporte  
rápido hacia el cauce principal.  
Tabla 4. Atenuadores de escorrentía considerados para el escenario intervenido  
Tipo de atenuador  
Zona preferente de  
aplicación  
Efecto esperado en el  
modelo  
Reforestación y  
restauración vegetal  
Zanjas de infiltración  
Coberturas degradadas y  
mosaico agropecuario  
Laderas con escorrentía  
concentrada  
Reducción del CN y mayor  
infiltración  
Retardo del flujo superficial  
Terrazas de retención  
Barreras vivas  
Pendientes moderadas o  
fuertes  
Áreas agrícolas y bordes de  
drenaje  
Almacenamiento temporal de  
lluvia  
Menor erosión y menor  
velocidad  
Control de cárcavas  
Zonas de incisión o erosión  
activa  
Reducción del aporte rápido  
al cauce  
sostenible  
y
la mitigación de  
De esta forma, los atenuadores no  
se incorporan como elementos  
inundaciones en el cantón Guano.  
aislados,  
sino  
como  
una  
del  
Modelación hidráulica en HEC-  
RAS  
modificación  
hidrológica  
territorio. Su representación en el  
modelo se realizará mediante el  
ajuste del uso del suelo, el Número  
de Curva y las condiciones de  
infiltración de las áreas priorizadas.  
Con ello, la metodología permitirá  
comparar la respuesta actual de la  
microcuenca frente a una respuesta  
intervenida, aportando una base  
técnica para el manejo hídrico  
Como  
complemento  
de  
la  
modelación hidrológica desarrollada  
en HEC-HMS, se realizó una  
simulación hidráulica bidimensional  
mediante  
HEC-RAS  
para  
el  
representar  
espacialmente  
comportamiento del flujo en el cauce  
principal de la microcuenca San  
Sebastián.  
2099  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
Los hidrogramas obtenidos en HEC-  
entorno de HEC-HMS a partir del  
área aportante, la red de drenaje, el  
cauce principal y el punto de salida,  
lo que permitió configurar el modelo  
mediante elementos tipo Subbasin,  
Reach y Sink.  
HMS  
fueron  
utilizados  
como  
condiciones de entrada en HEC-  
RAS, integrando un Modelo Digital  
de Elevación (MDE), la geometría  
del cauce y parámetros de rugosidad  
de Manning. La simulación permitió  
generar mapas de velocidad y  
profundidad del flujo para identificar  
Fig. 2. Mapa de delimitación de la  
microcuenca San Sebastián y red de  
drenaje principal.  
sectores  
con  
mayor  
energía  
hidráulica, erosión potencial  
concentración de escorrentía.  
y
Los resultados hidráulicos fueron  
contrastados con los mapas de  
erosividad,  
permeabilidad,  
movimiento de masa y Número de  
Curva obtenidos mediante SIG y la  
metodología HIRO, permitiendo  
priorizar zonas críticas para la  
implementación de atenuadores de  
escorrentía  
y
medidas  
de  
bioingeniería (Brunner, 2016; Guido  
et al., 2023).  
Nota. La figura debe mostrar el polígono de  
la microcuenca, el cauce principal, drenajes  
secundarios, punto de salida y ubicación en  
el cantón Guano.  
Los  
parámetros  
de  
diseño  
3. Resultados y discusión  
hidrológico permitieron representar  
la condición base de la microcuenca  
antes de la incorporación de  
La delimitación hidrológica de la  
microcuenca San Sebastián permitió  
establecer la unidad de análisis para  
la modelación lluvia-escorrentía y  
para la posterior evaluación de  
atenuadores de escorrentía. La  
microcuenca fue representada en el  
atenuadores.  
Estos  
valores  
constituyen la entrada principal para  
el modelo HEC-HMS, especialmente  
el Número de Curva ponderado, la  
pendiente media, el área aportante,  
2100  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
la longitud de drenaje, el tiempo de  
concentración y el tiempo de retardo.  
Tabla 5. Parámetros de diseño hidrológico de la microcuenca San Sebastián  
Parámetro de diseño  
Número de Curva ponderado  
Pendiente media  
Valor  
70  
0,17  
10  
8,176  
1,272  
0,517  
31,02  
Unidad  
-
m/m  
km²  
km  
h
h
min  
Área  
Longitud de la red de drenaje  
Tiempo de concentración, Kirpich  
Tiempo de retardo  
Tiempo de retardo  
La configuración morfométrica e  
media, la longitud de drenaje, el área  
aportante y el Número de Curva  
hidrológica  
evidencia  
con  
una  
microcuenca  
respuesta  
ponderado.  
Estos  
elementos  
concentrada hacia la parte baja,  
especialmente por la pendiente  
media y la longitud de drenaje.  
Aunque la forma alargada tiende a  
distribuir la llegada del flujo en el  
tiempo, la pendiente y la presencia  
de coberturas agropecuarias y zonas  
intervenidas pueden favorecer la  
permiten explicar la transformación  
de la precipitación en escorrentía  
directa, especialmente en zonas  
donde la cobertura vegetal ha sido  
modificada. En este sentido, el  
método SCS-CN resulta pertinente  
porque relaciona el uso del suelo, la  
infiltración y la generación de caudal  
pico, tal como se ha demostrado en  
estudios recientes sobre modelación  
hidrológica de cuencas intervenidas  
(Ekwule et al., 2024; Kourtis et al.,  
2025).  
generación  
de  
escorrentía  
superficial. En este sentido, los  
parámetros presentados en la Tabla  
5
funcionan como línea base para  
estimar la respuesta hidrológica  
actual y compararla con escenarios  
de manejo sostenible mediante  
atenuadores de escorrentía.  
Validación  
estadística  
de  
precipitaciones  
mediante Hydrognomon  
máximas  
Los parámetros hidrológicos de la  
La serie de precipitaciones máximas  
fue validada mediante el software  
Hydrognomon, aplicando la prueba  
microcuenca  
evidencian  
San  
una  
Sebastián  
respuesta  
condicionada por la pendiente  
de  
Kolmogorov-Smirnov  
para  
2101  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
contrastar diferentes distribuciones  
de probabilidad. Los resultados  
muestran que las distribuciones  
de la serie para la estimación de  
eventos extremos. Esta validación  
resulta  
necesaria  
porque  
la  
Normal,  
LogNormal,  
Gamma,  
modelación hidrológica depende  
directamente de la confiabilidad de  
las lluvias de diseño utilizadas para  
cada periodo de retorno.  
Pearson III, Log Pearson III y EV1-  
Max fueron aceptadas en los niveles  
de significancia del 1 %, 5 % y 10 %,  
lo que indica consistencia estadística  
Tabla 6. Validación de distribuciones de probabilidad mediante prueba Kolmogorov-Smirnov  
Kolmogorov-Smirnov test  
a=1%  
a=5%  
a=10%  
Attained a  
DMax  
for:All data  
Normal  
ACCEPT ACCEPT  
ACCEPT ACCEPT  
ACCEPT ACCEPT  
ACCEPT ACCEPT  
ACCEPT ACCEPT  
ACCEPT ACCEPT  
ACCEPT  
ACCEPT  
ACCEPT  
ACCEPT  
ACCEPT  
ACCEPT  
61.30%  
99.02%  
92.98%  
94.65%  
98.54%  
99.28%  
0.14976  
0.08192  
0.10381  
0.09979  
0.08528  
0.07954  
LogNormal  
Gamma  
Pearson III  
Log Pearson III  
EV1-Max (Gumbel)  
La validación permitió comprobar  
que las distribuciones evaluadas son  
estadísticamente admisibles para  
representar los eventos máximos de  
precipitación. La distribución EV1-  
Max o Gumbel presentó el menor  
valor DMax, lo que evidencia un  
ajuste adecuado para eventos  
extremos; sin embargo, la serie de  
diseño empleada en Hydrognomon  
se trabajó con la distribución LNIII-  
mv, manteniendo coherencia con el  
procesamiento estadístico definido  
en la base de datos del estudio. Este  
comportamiento coincide con la  
práctica hidrológica aplicada en  
estudios de crecidas, donde se  
contrastan varias funciones de  
distribución antes de seleccionar la  
lluvia de diseño para modelación.  
Precipitaciones de diseño por  
periodo de retorno  
A partir del análisis probabilístico en  
Hydrognomon se determinaron las  
precipitaciones de diseño asociadas  
a
los  
seleccionados. Estos valores fueron  
utilizados como entrada  
meteorológica para la simulación  
hidrológica en HEC-HMS,  
periodos  
de  
retorno  
permitiendo estimar los caudales  
máximos de la microcuenca en  
escenarios de diferente recurrencia.  
2102  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
Tabla 7. Precipitación de diseño para diferentes periodos de retorno  
Periodo de retorno, TR  
Distribución  
LNIII-mv  
Precipitación ESPOCH  
2
5
5 años  
0 años  
56,1  
62,4  
68,7  
83,3  
LNIII-mv  
LNIII-mv  
LNIII-mv  
1
5
00 años  
00 años  
La Tabla 7 muestra un incremento  
progresivo de la precipitación de  
diseño conforme aumenta el periodo  
de retorno. Esta relación es  
esperada en análisis hidrológicos de  
extremos, ya que eventos menos  
fortalece la confiabilidad del modelo,  
ya que la calidad de los caudales  
simulados depende directamente del  
ajuste probabilístico de las lluvias  
máximas (Alahmadi & Rahman,  
2020; Cheng et al., 2024).  
frecuentes tienden  
a
presentar  
Caudales máximos en condición  
actual  
mayor magnitud. En términos de  
gestión del riesgo, los periodos de  
retorno de 50, 100 y 500 años son  
especialmente relevantes porque  
permiten evaluar escenarios críticos  
para la planificación de obras de  
control, medidas de bioingeniería y  
Con las precipitaciones de diseño  
validadas, el Número de Curva  
ponderado  
y
los  
parámetros  
morfométricos de la microcuenca, se  
estimaron los caudales máximos  
para los periodos de retorno  
estrategias  
de  
mitigación  
de  
seleccionados.  
Los  
resultados  
inundaciones.  
evidencian una respuesta creciente  
del caudal en función del aumento de  
la precipitación, lo cual confirma la  
sensibilidad de la microcuenca frente  
a eventos extremos.  
La validación de las precipitaciones  
máximas mediante Hydrognomon  
permitió respaldar estadísticamente  
los valores de diseño utilizados en  
HEC-HMS. El incremento de la  
precipitación conforme aumenta el  
periodo de retorno confirma el  
Tabla 8. Caudales máximos estimados  
para la condición actual de la microcuenca  
Periodo  
m3/s  
comportamiento  
esperado  
de  
2
5
5
0
5,00  
eventos extremos, lo cual es clave  
para estimar escenarios de riesgo  
hidrológico. Este procedimiento  
6,90  
9.60  
1
5
00  
00  
17.70  
2103  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
Al contrastar estos resultados con  
los antecedentes específicos de la  
quebrada San Sebastián, se observa  
que el caudal de 6,90 m³/s para 50  
años es superior al valor reportado  
comportamiento confirma que la  
quebrada San Sebastián presenta  
sensibilidad hidrológica ante eventos  
extremos, especialmente por la  
combinación  
entre  
pendiente,  
por Lema Osorio  
y
Suárez  
cobertura vegetal y uso del suelo.  
Por ello, los valores obtenidos deben  
Venlasaga (2023) para la condición  
actual de la quebrada San  
Sebastián, donde se estimó un  
caudal máximo de 4,24 m³/s, y  
también supera ligeramente el  
escenario con cambio climático RCP  
entenderse  
como  
escenarios  
probabilísticos de diseño y no como  
caudales históricos observados, lo  
cual permite sustentar técnicamente  
la necesidad de medidas preventivas  
de manejo hídrico sostenible (Lema  
Osorio & Suárez Venlasaga, 2023;  
Uquillas Saltos, 2023).  
8.5, donde se obtuvo 6,14 m³/s. Esta  
diferencia puede explicarse por el  
tratamiento estadístico aplicado en el  
presente estudio, ya que las  
precipitaciones fueron ajustadas y  
validadas mediante Hydrognomon  
antes de ingresar al modelo  
hidrológico. Además, el uso del  
Número de Curva ponderado  
permite representar la influencia del  
uso del suelo y la cobertura vegetal  
en la producción de escorrentía, lo  
que puede generar variaciones  
respecto a otros modelos de la  
misma zona (Lema Osorio & Suárez  
Venlasaga, 2023).  
Después de modificar el uso del  
suelo mediante la propuesta de  
reforestación, los caudales máximos  
recalculados disminuyeron a 2,70  
m³/s para 25 años, 4,10 m³/s para 50  
años, 5,70 m³/s para 100 años y  
10,60 m³/s para 500 años. Esta  
reducción se relaciona directamente  
con la disminución del Número de  
Curva en las unidades hidrológicas  
intervenidas, lo que representa un  
aumento de la retención potencial  
del suelo y una menor generación de  
escorrentía directa. En términos  
hidrológicos, la reforestación actúa  
Los caudales máximos estimados en  
la condición actual muestran una  
respuesta  
creciente  
de  
la  
como  
un  
atenuador  
porque  
microcuenca frente al aumento de la  
precipitación de diseño. Este  
incrementa la interceptación de  
lluvia, mejora la rugosidad superficial  
2104  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
y favorece la infiltración, reduciendo  
así la magnitud del caudal pico en la  
salida de la microcuenca.  
de bioingeniería. En este estudio, el  
análisis espacial consideró el  
Número de Curva, la permeabilidad,  
el movimiento de masa, la erosividad  
y la aptitud para reforestación. Como  
se observa en la Figura 3, el mapa  
de Número de Curva inicial y  
modificado permitió comparar la  
condición hidrológica actual de la  
microcuenca con el escenario  
intervenido, evidenciando que la  
reducción del CN en las zonas  
priorizadas mejora la capacidad de  
infiltración y disminuye la generación  
de escorrentía directa.  
Identificación espacial de zonas  
críticas para atenuadores de  
escorrentía  
La identificación de las zonas  
prioritarias para la implementación  
de atenuadores de escorrentía se  
realizó mediante la aplicación de la  
Guía Metodológica HIRO, la cual  
permite integrar variables físicas,  
hidrológicas y ambientales para  
seleccionar áreas aptas para obras  
Fig. 3. Mapa de Número de Curva inicial y Número de Curva modificado.  
Asimismo, la Figura 4 muestra la  
relación entre movimiento de masa y  
procesos de remoción requieren  
medidas  
concentración del flujo superficial y  
estabilicen progresivamente el  
terreno. En este sentido, la  
metodología HIRO permitió  
reconocer sectores donde la  
que  
reduzcan  
la  
permeabilidad,  
fundamentales para definir la  
viabilidad de las obras de  
variables  
bioingeniería. Las zonas con baja  
permeabilidad y susceptibilidad a  
2105  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
intervención debe orientarse no solo  
a reducir caudales, sino también a  
controlar procesos erosivos y de  
inestabilidad asociados a lluvias  
intensas.  
Fig. 4. Mapa de movimiento de masa y permeabilidad de la microcuenca San Sebastián.  
Por otra parte, la Figura 5 presenta el  
mapa de erosividad, el cual permitió  
principal. Por ello, los sectores con  
mayor erosividad fueron  
identificar  
áreas  
con  
mayor  
considerados prioritarios para la  
aplicación de barreras vivas,  
conservación de suelos, control de  
cárcavas y restauración vegetal,  
medidas coherentes con los criterios  
de atenuación propuestos por la  
Guía HIRO.  
probabilidad de pérdida de suelo  
durante eventos de precipitación  
extrema. Estas zonas son críticas  
porque incrementan la escorrentía  
superficial y favorecen el transporte  
de sedimentos hacia el cauce  
Fig. 5. Mapa de erosividad y priorización de zonas de intervención.  
2106  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
La Figura 5 sintetiza la aptitud  
territorial para la implementación de  
para incrementar la cobertura del  
suelo, mejorar la infiltración y reducir  
el Número de Curva. De esta  
manera, la reforestación se integró al  
modelo hidrológico como una  
modificación del uso del suelo,  
permitiendo recalcular los caudales  
bajo un escenario intervenido.  
bioingeniería,  
particularmente  
mediante reforestación. Este mapa  
permitió ubicar las áreas donde la  
restauración vegetal puede actuar  
como atenuador principal de  
escorrentía, debido a su capacidad  
Fig. 6. Mapas de velocidad y profundidad del flujo simulados mediante HEC-RAS para un  
periodo de retorno de 500 años en la microcuenca San Sebastián.  
La Figura 6 presenta la simulación  
hidráulica desarrollada en HEC-  
RAS, utilizando un caudal máximo  
de 17,70 m³/s correspondiente al  
periodo de retorno de 500 años,  
obtenido previamente mediante la  
modelación hidrológica en HEC-  
HMS. Los resultados evidencian que  
las mayores velocidades del flujo se  
concentran en el cauce principal y en  
zonas de fuerte pendiente, mientras  
que las mayores profundidades se  
localizan en la parte baja de la  
microcuenca, donde converge la  
escorrentía superficial. De manera  
específica, la simulación reportó una  
profundidad máxima (Depth Max) de  
23,210 m y una velocidad máxima  
(Velocity Max) de 25,30 m/s, lo cual  
confirma la presencia de sectores  
con alta concentración de flujo. En  
conjunto, estas condiciones reflejan  
una elevada energía hidráulica y un  
mayor potencial erosivo del sistema  
fluvial (Brunner, 2016).  
Asimismo, las zonas con mayores  
velocidades  
y
profundidades  
coinciden con áreas previamente  
2107  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
identificadas como críticas en los  
mapas de erosividad, permeabilidad  
y susceptibilidad a movimientos de  
sentido, los resultados respaldan  
técnicamente la implementación de  
medidas  
de  
bioingeniería,  
masa.  
Este  
comportamiento  
reforestación y control de cárcavas  
para disminuir la energía hidráulica y  
reducir el riesgo de inundaciones en  
la microcuenca San Sebastián  
(Guido et al., 2023).  
confirma la relación entre pendiente,  
concentración de escorrentía y  
procesos  
de  
erosión  
hídrica,  
especialmente durante eventos  
extremos de precipitación. En este  
Fig. 7. Mapa de aptitud para bioingeniería mediante reforestación en la microcuenca San  
Sebastián.  
En conjunto, las Figuras 3, 4, 5 y 6  
sustentan espacialmente la  
inundaciones en la parte baja del  
cantón Guano.  
selección de los atenuadores de  
escorrentía propuestos para la  
microcuenca San Sebastián. La  
integración de estos mapas permitió  
identificar zonas críticas donde la  
reforestación, el control de cárcavas,  
las barreras vivas y las prácticas de  
conservación de suelos pueden  
contribuir a reducir la escorrentía  
superficial y mitigar el riesgo de  
La identificación espacial de zonas  
críticas mediante Número de Curva,  
permeabilidad,  
movimiento de masa y aptitud para  
reforestación permitió orientar  
erosividad,  
técnicamente la localización de las  
medidas de bioingeniería. Esta  
priorización es importante porque los  
atenuadores no deben aplicarse de  
forma generalizada, sino en áreas  
donde puedan generar mayor efecto  
2108  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
hidrológico. Por ello, la reforestación  
debe complementarse con zanjas de  
infiltración, terrazas, barreras vivas y  
control de cárcavas, especialmente  
en  
zonas  
con escorrentía  
erosión activa  
concentrada  
o
(Griffiths et al., 2024; Lalonde et al.,  
2024).  
Tabla 9. Comparación de caudales máximos actuales y caudales con reforestación en la  
microcuenca San Sebastián  
Periodo de  
retorno  
Caudal  
actual  
5,00 m³/s  
6,90 m³/s  
9,60 m³/s  
17,70 m³/s  
Caudal con  
reforestación  
2,70 m³/s  
4,10 m³/s  
5,70 m³/s  
10,60 m³/s  
Reducción  
absoluta  
2,30 m³/s  
2,80 m³/s  
3,90 m³/s  
7,10 m³/s  
Reducción  
porcentual  
46,00 %  
40,58 %  
40,63 %  
2
5
5 años  
0 años  
1
5
00 años  
00 años  
40,11 %  
La comparación entre el escenario  
actual el escenario con  
La reducción porcentual del caudal  
fue mayor en el periodo de retorno  
de 25 años, con 46,00 %, y se  
mantuvo cercana al 40 % en los  
periodos de 50, 100 y 500 años. Este  
comportamiento indica que la  
reforestación tiene mayor capacidad  
relativa de atenuación en eventos  
menos extremos, pero conserva un  
efecto importante incluso en eventos  
de mayor magnitud. Desde el punto  
de vista del manejo hídrico, esto  
significa que la cobertura vegetal no  
elimina completamente el riesgo de  
inundación, pero sí disminuye la  
energía del sistema y reduce la  
cantidad de agua que llega  
rápidamente hacia la zona baja del  
cantón Guano.  
y
reforestación demuestra que los  
atenuadores de escorrentía tienen  
un efecto significativo en la  
reducción del caudal pico. Los  
caudales disminuyeron de 5,00 a  
2,70 m³/s para 25 años, de 6,90 a  
4,10 m³/s para 50 años, de 9,60 a  
5,70 m³/s para 100 años y de 17,70  
a 10,60 m³/s para 500 años. Estas  
reducciones, entre 40,11 % y 46,00  
%
, evidencian que la reforestación  
reduce el Número de Curva, mejora  
la infiltración disminuye la  
y
escorrentía directa. Resultados  
similares han sido reportados en  
investigaciones recientes sobre  
soluciones basadas en la naturaleza  
aplicadas  
a
la mitigación de  
Estos resultados deben relacionarse  
con las características propias de la  
inundaciones (Agarwal et al., 2024;  
Pérez-Corredor et al., 2024).  
microcuenca  
San  
Sebastián.  
2109  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
Uquillas Saltos (2023) identificó que  
desarrollar un enfoque metodológico  
robusto para representar la  
esta  
unidad  
presenta  
una  
combinación de páramo, mosaico  
agropecuario, vegetación arbustiva,  
plantación forestal y área poblada,  
condiciones que influyen en la  
infiltración, la escorrentía y la  
respuesta del cauce durante eventos  
de lluvia. Por ello, la disminución del  
respuesta hidrológica e hidráulica de  
la microcuenca San Sebastián.  
La modelación hidrológica evidenció  
que la microcuenca presenta una  
respuesta  
sensible  
frente  
al  
incremento de la precipitación de  
diseño. En la condición actual, los  
caudales máximos estimados fueron  
de 5,00; 6,90; 9,60 y 17,70 m³/s para  
periodos de retorno de 25, 50, 100 y  
Número  
de  
Curva  
mediante  
reforestación resulta coherente con  
la dinámica biofísica de la  
microcuenca, ya que las áreas con  
500  
años,  
respectivamente,  
cobertura  
degradada  
o
uso  
confirmando que la pendiente, el uso  
del suelo y la cobertura vegetal  
agropecuario pueden transformarse  
en zonas de mayor retención hídrica  
si son intervenidas con especies  
vegetales adecuadas y prácticas de  
conservación de suelos.  
influyen  
directamente  
en  
la  
generación de escorrentía superficial  
y en el incremento del riesgo de  
inundación en las zonas bajas del  
cantón Guano.  
4. Conclusiones  
La  
simulación  
hidráulica  
Los resultados de esta investigación  
demuestran que el manejo hídrico  
sostenible mediante atenuadores de  
escorrentía constituye una estrategia  
técnicamente viable para reducir la  
amenaza por inundaciones en  
microcuencas andinas con limitada  
desarrollada en HEC-RAS permitió  
identificar espacialmente sectores  
con  
mayores  
velocidades  
y
profundidades del flujo durante el  
escenario extremo de 500 años. Las  
zonas críticas coincidieron con áreas  
de  
elevada  
erosividad,  
baja  
información  
hidrométrica.  
La  
permeabilidad y susceptibilidad a  
movimientos de masa, evidenciando  
la relación entre la dinámica  
integración de Hydrognomon, HEC-  
HMS, HEC-RAS, el método SCS-CN  
y la priorización espacial mediante la  
Guía Metodológica HIRO permitió  
hidráulica los procesos de  
y
degradación del suelo. Estos  
2110  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
resultados fortalecen la identificación  
de áreas prioritarias para medidas de  
manejo hídrico sostenible aplicable a  
cuencas andinas con problemáticas  
similares.  
bioingeniería  
escorrentía.  
y
control  
de  
Bibliografía  
El escenario intervenido demostró  
que la reforestación y la modificación  
del uso del suelo reducen  
significativamente el Número de  
Curva y, en consecuencia, la  
magnitud de los caudales pico. Los  
caudales recalculados disminuyeron  
a 2,70; 4,10; 5,70 y 10,60 m³/s, con  
reducciones entre 40,11 % y 46,00  
Agarwal, D. S., Bharat, A., Kjeldsen,  
T. R., & Adeyeye, K. (2024).  
Assessing impact of nature  
based solutions on peak flow  
using Water  
Resources Management, 38,  
HEC-HMS.  
1
1
1251140. doi:  
0.1007/s11269-023-03712-9  
Castro Solórzano, F.  
(2023).  
Atenuadores de escorrentía  
para la quebrada Cañitas,  
parroquia Charapotó, Manabí,  
utilizando herramientas SIG.  
%
, evidenciando que las soluciones  
basadas en la naturaleza poseen un  
efecto hidrológico hidráulico  
e
Ciencia  
Científica  
Latina  
Revista  
importante sobre la reducción de la  
escorrentía superficial y la energía  
del flujo.  
Multidisciplinar,  
7(4),  
0128.  
https://doi.org/10.37811/cl_rc  
m.v7i4.6841  
La integración de mapas de Número  
de Curva, erosividad, permeabilidad,  
movimiento de masa y simulación  
Castillo Lescano, J. A. (2023).  
Manejo sostenible de cuencas  
con  
escorrentía aplicando SIG y  
simulación semidistribuida.  
Polo del Conocimiento, 8(7),  
53174.  
atenuadores  
de  
hidráulica  
permitió  
priorizar  
técnicamente zonas aptas para  
reforestación, barreras vivas, zanjas  
de infiltración y control de cárcavas.  
1
Duque-Sarango, P., & Patiño, D. M.  
2019). Evaluación del  
En  
conjunto,  
estas  
medidas  
(
contribuyen a disminuir la velocidad  
del flujo, mejorar la infiltración y  
reducir el potencial erosivo de la  
sistema de modelamiento  
hidrológico HEC-HMS para la  
simulación hidrológica de una  
microcuenca andina tropical.  
microcuenca  
San  
Sebastián,  
Información  
Tecnológica,  
doi:  
30(6), 351362.  
consolidando una propuesta de  
2111  
Sánchez-Vaca et al. (2026)  
1
0
0.4067/S0718-  
7642019000600351  
events. Environmental Earth  
Sciences, 84, 650. doi:  
1
0.1007/s12665-025-12637-y  
Eke, E., Parker, G., & Shimizu, Y.  
2014). Numerical modeling of  
(
Lalonde, M., Drenkhan, F., Rau, P.,  
Baiker, J. R., & Buytaert, W.  
(2024). Scientific evidence of  
the hydrological impacts of  
nature-based solutions at the  
catchment scale. WIREs  
Water, 11(5), e1744. doi:  
10.1002/wat2.1744  
erosional and depositional  
bank processes in migrating  
river bends with self-formed  
width: Morphodynamics of bar  
push and bank pull. Journal of  
Geophysical Research: Earth  
Surface, 119(7), 14551483.  
doi: 10.1002/2013JF003020  
Lema Osorio, R. M., & Suárez  
Venlasaga, D. A. (2023).  
Efectos del cambio climático  
en zonas urbanas aledañas a  
las quebradas San Sebastián  
y El Rosario del cantón Guano  
Giler-Ormaza, A. M., Donoso Lucas,  
S. P., Arteaga Zambrano, R.  
P., & Zaldumbide Perlalvo, D.  
A. (2020). Manejo sostenible  
de inundaciones, cuencas y  
riberas en la provincia de  
Manabí. La Técnica. Revista  
de las Agrociencias, 10(1),  
[Trabajo  
de  
titulación,  
Universidad Nacional  
Chimborazo].  
de  
Morales Gutama, E. H., Paredes  
Parra, C. D. C., & Reyes  
Zambrano, J. L. (2024).  
Guido, B. I., Popescu, I., Samadi, V.,  
Implementación  
estrategias de  
de  
manejo  
&
Bhattacharya, B. (2023). An  
integrated modeling approach  
to evaluate the impacts of  
nature-based solutions of  
flood mitigation across a small  
watershed in the southeast  
sostenible en la microcuenca  
Visquije, Santa Ana: Uso de  
atenuadores de escorrentía y  
tecnologías SIG. Ciencia  
Latina  
Revista  
Científica  
United  
States.  
Natural  
Multidisciplinar, 8(3), 9711–  
Hazards and Earth System  
Sciences, 23, 26632681. doi:  
10.5194/nhess-23-2663-2023  
Kourtis, I. M., Perdikaki, M.,  
Zacharakis, I., & Tsihrintzis, V.  
A. (2025). An online tool and  
open database for curve  
number data retrieval in  
Europe used for estimating  
Pérez-Corredor, L., Hume, S. E.,  
Alivio, M. B., & Bezak, N.  
(2024). Exploring the impact  
of nature-based solutions for  
hydrological  
mitigation in small mixed  
urban-forest catchment.  
extremes  
runoff  
from  
precipitation  
2112  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 10, Número 18 (Ed. ene  jun. 2026) ISSN: 2697-3456  
Manejo hídrico sostenible mediante atenuadores de escorrentía para la mitigación de inundaciones en la microcuenca de la  
quebrada San Sebastián, cantón Guano.  
Applied Sciences, 14(24),  
11813.  
doi:  
10.3390/app142411813  
Schuurman, F., Shimizu, Y., Iwasaki,  
T., & Kleinhans, M. G. (2016).  
Dynamic  
response  
meandering in  
to upstream  
perturbations and floodplain  
formation. Geomorphology,  
2
1
0
53,  
94109.  
doi:  
0.1016/j.geomorph.2015.05.  
39  
Uquillas Saltos, J. V. (2023).  
Caracterización de la  
microcuenca San Sebastián,  
afluente del río Guano, del  
cantón Guano, provincia de  
Chimborazo  
Integración  
[Trabajo  
de  
Curricular,  
Escuela Superior Politécnica  
de Chimborazo].  
Venditti, J. G., et al. (2021).  
Turbulence and sediment  
transport. Annual Review of  
Fluid Mechanics.  
USACE Hydrologic Engineering  
Center. (2024). SCS Curve  
Number Loss Model. HEC-  
HMS Technical Reference  
Manual. U.S. Army Corps of  
Engineers  
2113