Diseno Agronomico 26.04.2013ppt

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ALTA FRECUENCIA RIEGO LOCALIZADO DISEÑO AGRONOMICO ETo Kc valores máximos valores máxi

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SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

ALTA FRECUENCIA

RIEGO LOCALIZADO

DISEÑO AGRONOMICO ETo

Kc

valores máximos

valores máximos

NECESIDADES NETAS + Pérdidas (+ Necesidades de lavado)

Area mojada

Área Mojada

P=

x 100 Área Total

NECESIDADES BRUTAS

FORMAS DEL BULBO HUMEDO

SUELO ARCILLOSO

SUELO FRANCO

SUELO ARENOSO

DISTRIBUCION DE SALES

Distribución del agua

Distribución de sales

ALIVIA EL PROBLEMA DE SALES EN EL SUELO

BULBO DE HUMEDECIMIENTO

FRENTE DE HUMEDICIENTO

BULBO DE HUMEDECIMIENTO

BUENA UNIFORMIDAD DE RIEGO

ECUACION DEL EMISOR Según el tipo de curva de gasto: -No compensantes: son aquellos que proporcionan caudales diferentes al variar la presión en la entrada del emisor. - Autocompensantes: son los que, dentro de los límites de presión fijados por el fabricante, mantienen un caudal prácticamente constante. Al intervalo de presiones para las cuales el emisor se comporta como autocompensante se le denomina intervalo de compensación.

Caudal del gotero de 4 l/hr

RADIO (cm) -60 -50 -40 -30 -20 -10

0

10

20

30

40

50

60 0

20 30 40 50 2 LITROS 4 LITROS

60

6 LITROS

70

8 LITROS

80

10 LITROS 12 LITROS

90

PROFUNDIDAD (cm)

10

3.-

Espaciamiento de los goteros.

Bulbo de humedecimiento

Textura Caudal del gotero 2.0 l/hr

20-30 cm.

Bulbo de humedecimiento

húmedo = 0.50 m

Esp. goteros = 0.50 * 0.8 = 0.40 m

Esp. goteros = 0.50 * 0.8 = 0.40 m = 0.50 * 0.9 = 0.45 = 0.50 * 0.9 = 0.45 m m

( Translape)

r

r = 0.25 m = 25 cm.

Se

Se = r ( 2 – a ) SeSe == r (r2( –2 –a )a ) 100

100 100

Se = 25 (2 – 20 ) = 45 cm Se = ) = )45 Se25 = (2 25–(220– 20 = cm 45 cm 100

100100

Se = 25 (2 – 40 ) = 40 cm Se = ) = )40 100(2 Se25 = 25–(240– 40 = cm 40 cm

100 100

BUENA UNIFORMIDAD DE RIEGO

Test to Determine Horizontal Water Movement To figure out how far horizontally the water will move in your soil you can perform a simple test

DISPOSICION DE EMISORES

DISPOSICION DE EMISORES

DISEÑO DE RIEGO POR GOTEO

Fuente de Agua Fuente de Energía Eléctrica 10 ha

1.-

Datos Entrada:

Área 10 ha, suelo plano Gotero Gotero nantif Cinta T –tape TSX -5XX-40-250

Evapotranspiración ( mm/día): E

F

M

A

M

J

J

4.5

5

4.5

4

3.5

3.5

3

A 3

S

O

3

4

N 3.5

D 4.5

Suelo Franco Arenoso CC. PM. Ds. %HD

12Hbss 6Hbss 1.5gr/cc 50%

Cultivo: Esparrago Esp. Lateral 2m. Esp. Plantas 0.3m. Prof. Raíces 1000 mm.

2.-

Capacidad de Retención del Suelo.

Ln= (CC-PM)* Ds * Pr * % HD 100 Da

3.-

Espaciamiento de los goteros.

Bulbo de humedecimiento

Textura Caudal del gotero 2.0 l/hr

20-30 cm.

Q = 0.55 h ^0.57

Bulbo de humedecimiento

húmedo = 0.50 m

Esp. goteros = 0.50 * 0.8 = 0.40 m

Esp. goteros = 0.50 * 0.8 = 0.40 m = 0.50 * 0.9 = 0.45 = 0.50 * 0.9 = 0.45 m m

( Translape)

r

r = 0.25 m = 25 cm.

Se = r ( 2 – a ) 100

Se

Se = 25 (2 – 20 ) = 45 cm 100 Se = 25 (2 – 40 ) = 40 cm Se100 = 25 (2 – 20 ) = 45 cm

Se r ( (2 2 –– 20 a ) ) = 45 cm Se = = 25 100 100

100

Se = 25 (2 – 40 ) = 40 cm 100

Se = 25 (2 – 40 ) = 40 cm 100

4.-

Calculo de Porcentaje de Area Mojada

X

X

X

2 m.

X

X X

X X 0.4 m.

X

X

X

X

X X

X X

% Área = Área Mojada Mojada Área Total

X 2m

% AM

= 0.4*0.5*100 0.4*2

% AM

=

25 %

45 mm

e agua

Ln*%AM = 45*25=11.25 mm. 100 3 112 m /na.

1000 mm. de suelo

Ln = 11.2 mm.

100 m

45 mm*10 = 450 m3/na 45*10*0.25= 112 m3/na

100 11.2 mm. 25 % 1m

6.-

Frecuencia de Riego

6.-

Frecuencia de Riego

Fr =FrLn=c Ln = 11.2 mm c Etc Etc 5 mm/Dia

= 11.2 mm por goteo = 2.2 días.......Riego por goteo = 2.2 días.......Riego 5 mm/Dia

Fr =FrLn= Ln = 45 mm = 9 días………Riego = 45 mm por=aspersión 9 días………Riego por aspersión 5mm/Día Et Et 5mm/Día 0.4 m.

0.4 m. 2 m. 2 m.

1000 mm.

45 mm.

1000 m m.

7.-

Eficiencia de Riego

Et = Cu * % Pp = 0.85 * 0.95 = 0.8075 = 80% 8.-

Tiempo de Riego

Caudal de gotero

5 l / hr / m

Lámina Aplicar

6.25 mm/día

QQ== Vol Vol TT = = 2.5 2.5horas horas

Frecuencia 1 día

T==Vol m hr * 2m = 2.5 hr T= Vol 6.25 = mm6.25 * 1 mmm * 2m*=12.5 Q 5 lt/hr 5 lt/hr Q 2.5 hr 2.5 hr

Por SubUnidad Por SubUnidad

Lámina Aplicar Caudal de gotero Q = Vol T Aplicar Lámina

= 5.0horas Q = Vol T 9.-

12.5 mm

Frecuencia 2 día

5 l / hr / m T= Vol = 12.5 mm * 1 m * 2m = 5 hr Q 5 12.5 lt/hr mm Frecuencia 2 día

hr = 12.5 mm * 1 mPor SubUnidad T= 5Vol * 2m = 5 hr Q 5 lt/hr

Capacidad Preliminar de Sistema = 5.0horas 5 hr

Q = 2.78 * A * Lb * h/D 9.- F Capacidad Preliminar de Sistema QQ = =2.78 2.78* *10A**6.25 Lb = 11.58 l/s. F1*15 * h/D QQ= =2.78 * 10 * 6.25 l/s. l/s. 2.78 * 10 * 6.25= 8.68 = 11.58 1 * 20 1*15 Q = 2.78 * 10 * 6.25 = 8.68 l/s. 1 * 20

Por SubUnidad

10.-

Determinación de Turnos o Unidades de Riego

Nª horas/día * Fr(Dia) = 15 hr Tiempo de Riego * SubUnidad = 2.5 hr 15 hr = 6 Turnos de riego. 15 hr = 6 Turnos de riego.

2.5 hr

2.5 hr

Tamaño = Área Total / Turnos Tamaño = 10 ha / 6 = 1.66 ha

Nª horas/día * Fr(Dia) = 20 hr Tiempo de Riego * SubUnidad Nª horas/día * Fr(Dia) = 20 hr = 2.5 hr 20 hr =de8Riego Turnos de riego. = 2.5 hr Tiempo / SubUnidad 20 hr 2.5 hr = 8 Turnos de riego. 2.5 hr

Tamaño = Área Total / Turnos Tamaño = 10 ha / 8 = 1.25 ha

Ejemplo : Palto