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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO INGENIERÍA CIVIL ZONAS DE RIEGO Y DRENAJE PROYECTO DE ZONAS DE RIEGO ING. JOSÉ ALFREDO CRUZ CRUZ 8CM09 FLORES PADILLA JONATHAN ALDAIR PADILLA BARRERA RAMÓN FERNANDO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO Materia: Zonas de Riego y Drenaje Grupo: 8CM09 Fecha: 12/Abril/2019
Contenido Localización.............................................................................................................................................. 2 Antecedentes históricos ........................................................................................................................ 2 Datos generales. ...................................................................................................................................... 3 Topografía. ........................................................................................................................................... 3 Geología. ...............................................................................................................................................3 Clima......................................................................................................................................................4 Hidrografía. ........................................................................................................................................... 4 Actividades Económicas. .................................................................................................................. 5 Vías de Comunicación. ...................................................................................................................... 5 Cultivos ...................................................................................................................................................... 6 Otoño-invierno ..................................................................................................................................... 6 Sorgo .................................................................................................................................................6 Maíz Grano. ...................................................................................................................................... 6 Trigo................................................................................................................................................... 7 Cebolla .............................................................................................................................................. 8 Primavera-verano ................................................................................................................................ 9 Chile verde ........................................................................................................................................ 9 Algodón ............................................................................................................................................. 9 Frijol ................................................................................................................................................ 10 Soya ................................................................................................................................................ 11 Perenne .............................................................................................................................................. 11 Caña de Azúcar ............................................................................................................................ 11 Limón.............................................................................................................................................. 12 Naranja ........................................................................................................................................... 13 Sábila .............................................................................................................................................. 14 Cálculo de laminas de riego ............................................................................................................... 16 Cultivos de Otoño-invierno ............................................................................................................. 16 Cultivos de Primavera-verano ........................................................................................................ 17 Cultivos Perennes ............................................................................................................................ 18 Tabla resumen .................................................................................................................................. 19 Cálculo del Coeficiente Unitario de Riego (CUR) ........................................................................ 20 Diseño del Canal Principal .................................................................................................................. 21 Canales Secundarios ........................................................................................................................... 23
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Localización El municipio se localiza en la porción noreste del Estado, en la margen izquierda del Río Conchos, poco antes de la confluencia con el San Lorenzo. Colinda al norte, con el Estado de Nuevo León y los Municipios de Reynosa y Río Bravo; al sur con los Municipios de Burgos y San Fernando; al este con el de San Fernando y al oeste con Nuevo León. La altitud media del territorio es de 152 metros sobre el nivel del mar, alcanzando con una altitud de 228 metros sobre el nivel del mar.
Antecedentes históricos El 1º de julio de 1866 se elevó la Congregación las Lajas a Villa de la Laja, a costa de los Municipios de Burgos y Reynosa, siendo su primer Presidente el C. Marcelino Serna. Posteriormente se cambió por el nombre que tiene actualmente en el año de 1869, para honrar la memoria del General Tamaulipeco Pedro José Méndez, militar (1836 – 1866). Sus monumentos arquitectónicos son, la antigua Presidencia Municipal y la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, construida en el Siglo XIX, los cuales están localizados en la Cabecera Municipal en las Calles Juárez y Allende, ambos construidos por originarios de esta población.
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Datos generales. Topografía. En el territorio de este municipio se pueden apreciar cuatro regiones perfectamente definidas. Hacia el noroeste, el territorio es plano con llanos esteparios que se prolongan a otras jurisdicciones; en el centro, la impactante cordillera de los Pamoranes se desarrolla en una extensión de 40 kilómetros de norte a sur; al sureste, un fértil valle que le sirve de lecho al sinuoso río Conchos y en la parte meridional, el relieve es formado por las últimas estribaciones de la sierra de San Carlos, que penetra en aquella dirección.
Geología. Periodo Cretácico (43%), Neógeno (22%), Paleógeno (21%), Cuaternario (12%) y Terciario (2%) Rocas Ígnea extrusiva: Basalto (12%) y brecha volcanica (0.1%) Ígnea intrusiva: Diorita (1.6%) y sienita (0.7%) Sedimentaria: Lutita (33.6%), caliza-lutita (21%), conglomerado (10%) y caliza (9%) Suelo: Aluvial (12%)
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Clima. Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (42.5%), Semiseco muy cálido y cálido (21.5%), Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (20%), Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (15%), Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (0.7%) y Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (0.3%) El clima predominante es muy cálido con presencia de canícula, extremoso con temperaturas máximas de 43º a 45ºC, siendo los meses más calurosos de mayo a septiembre. La precipitación pluvial media anual es de 4 a 32 milímetros.
Hidrografía. Méndez es atravesado por el Río Conchos o San Fernando en la parte sur, dirigiendo sus escurrimientos de oeste a este hasta desembocar en la Laguna Madre, de la Sierra Pamoranes, de los Cerros de la Batalla del Venadito y de la Sierra de San Carlos bajan numerosas corrientes de agua, siendo las de mayor importancia las que dan origen al río San Carlos y al arroyo de Fresnos. Otras captaciones son el Charco Noyola, el Ebano y las Mojarras; existen, además una gran cantidad de corrientes intermitentes. Cabe señalar que la precipitación pluvial media anual fluctúa entre los 500 y 600 milímetros, y en el mes de máxima y mínima precipitación la media es de 54 a 125 milímetros, y de 4 a 32 milímetros, respectivamente.
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Actividades Económicas. Para el sector de actividades económicas, en el primario tenemos una cantidad de 51.80, el sector secundario tenemos 13.47 en el comercio 11.01 de servicios con 21.92 y los no especificados con 1.80, teniendo un total de actividades económicas del 1 054, las actividades que más genera recursos en Méndez son las industrias manufactureras, el comercio en general y los negocios. La agricultura genera un total de 43 517 miles de pesos con una hectárea sembrada de 60 425 Las principales actividades económicas del municipio de Méndez en el estado de Tamaulipas son:
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales
En su conjunto, estos subsectores de actividad económica representan el 73% de las empresas, 76% de la producción de riqueza, 65%del empleo en el municipio
Vías de Comunicación. En el municipio de Méndez existen dos principales carreteras, la Carretera Federal 18 y la Carretera 97, siendo de mayor importancia la no. 18 ya que esta pasa por el centro poblacional del municipio.
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Cultivos Otoño-invierno Sorgo El tallo es cilíndrico, de 1 a 3 m de altura, con una inflorescencia terminal en forma de espiga compuesta por flores bisexuales. El grano es una cariópside de alrededor de 4 mm de diámetro Las exigencias en calor del sorgo para grano son más elevadas que las de maíz. Para germinar necesita una temperatura de 12 a 13 °C, por lo que su siembra tiene que hacerse de 3 a 4 semanas después del maíz. El crecimiento de la planta no es verdaderamente activo hasta que se sobrepasan los 15 °C, situándose el óptimo hacia los 32 °C. Al principio de su desarrollo, el sorgo soporta las bajas temperaturas de forma parecida al maíz, y su sensibilidad en el otoño es también comparable. Los descensos de temperatura en el momento de la floración pueden reducir el rendimiento del grano. Por el contrario, el sorgo resiste mucho mejor que el maíz las altas temperaturas. Si el suelo es suficientemente fresco no se comprueba corrimiento de flores con los fuertes calores. Es capaz de sufrir sequía durante un período bastante largo, y reemprender su crecimiento más adelante cuando cesa la sequía.
Maíz Grano. El maíz requiere una temperatura cálida, entre 25 y 30ºC, y mucho sol para desarrollarse bien. Sufre después de los 30ºC o con temperaturas frías menores a 8ºC. Además, necesita mucha agua, alrededor de cinco milímetros de lluvia o riego diarios, en promedio. Cada etapa de su desarrollo demandará diferentes cantidades de agua. Cuando brota de la tierra, requiere menos cantidad; basta sólo una humedad constante. Sin embargo, en la fase de crecimiento deberá tener suficiente agua, siendo la floración el periodo más importante, porque de ello dependerá la producción obtenida. El maíz se adapta muy bien a todo tipo de suelos, especialmente los ligeramente ácidos, profundos, ricos en materia orgánica, con buen drenaje para no permitir encharcamientos que asfixiarían las raíces.
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Teniendo en cuenta su exposición al aire y sus grandes superficies foliares, su cultivo requiere mucha humedad e hidratación, fundamentalmente cuando ya se han formado las espigas. Una vez que los granos ya se han formado y están duros, ya se puede ir disminuyendo la intensidad del riego e ir dejando que el cultivo se seque. Es conveniente dejar un espacio entre matas, para evitar una polinización cruzada; en la elección del lugar ideal para plantar, aunque es lo usual en este tipo de cultivos hacerlo en hileras, lo mejor es hacerlo en bloques, dejando 35 cm de separación entre plantas.
Trigo La temperatura mínima de 3 °C y máxima de 30 a 33 °C, siendo una temperatura óptima entre 10 y 25 °C. Requiere una humedad relativa de entre el 40 y el 70 %; desde el espiga miento hasta la cosecha es la época que tiene mayores requerimientos en este aspecto, ya que exige una humedad relativa entre el 50 y el 60 % y un clima seco para su maduración. El agua tiene unos bajos requerimientos de agua, ya que se puede cultivar en zonas donde caen precipitaciones entre 25 y 2800 mm anuales de agua, aunque un 75 % del trigo crece entre los 375 y 800 mm. La cantidad óptima es de 400-500 mm/ciclo. Los mejores suelos para su crecimiento deben ser sueltos, profundos, fértiles y libres de inundaciones, y deben tener un pH entre 6.0 y 7.5; en terrenos muy ácidos es difícil lograr un adecuado crecimiento. La siembra en cultivos rotativos de trigo ayuda a mejorar la estructura de estos, y les proporciona mayor aireación, permeabilidad y retención de humedad Las partes de la planta de trigo se pueden describir de la siguiente manera: El trigo posee una raíz fasciculada o raíz en cabellera, es decir, con numerosas ramificaciones, las cuales alcanzan en su mayoría una profundidad de 25 cm, llegando algunas de ellas hasta un metro de profundidad. El tallo del trigo, de tipo herbáceo, es una caña hueca con 6 nudos que se alargan hacia la parte superior, alcanzando entre 0.5 a 2 metros de altura, es poco ramificado. Las hojas del trigo tienen una forma linear-lanceolada (alargadas, rectas y terminadas en punta) con vaina, lígula y aurículas bien definidas
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Cebolla Los bulbos maduros de cebolla tienen como condiciones óptimas de conservación una temperatura de 0 °C y una humedad relativa de 65-70 %. En tales condiciones los bulbos maduros pueden conservarse entre 1 y 8 meses, según la variedad. Las cebollas se caracterizan por su muy baja producción de etileno y por su baja sensibilidad al etileno, por lo cual no se producen problemas de importancia si hay frutos climatéricos en la cámara que eventualmente liberen al ambiente esa fitohormona. La cebolla presenta un sistema radicular formado por numerosas raicillas fasciculadas, de color blanquecino, poco profundas, que salen a partir de un tallo a modo de disco, o disco caulinar. El tallo de la cebolla es el que sostiene la inflorescencia; es derecho, de 80 a 150 cm de altura, hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. Las cebollas necesitan poco riego durante su ciclo de vida. La etapa en la cual mayor cantidad de agua necesitan es cuando están creciendo (etapa vegetativa, antes de formar el bulbo). Cuando empiezan a formar los bulbos disminuye la cantidad de agua que necesitan. Las cebollas necesitan suelos buenos y ricos para desarrollarse. Prefieren los suelos franco arenosos, la turba y el limo y rechazan los suelos arcillosos y arenosos. A las cebollas les gusta la abundancia de potasio y de fósforo pero no el exceso de. El Ph indicado del suelo para plantar cebollas es de 6.
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Primavera-verano Chile verde El chile necesita climas cálidos para desarrollarse bien. Es sensible a las bajas temperaturas. Para germinar en nueve o 12 días, necesita una temperatura de entre 20 y 30ºC; para crecer y dar frutos, el rango puede ser de 16 a 32ºC. Lo importante es que la temperatura no baje de 18ºC, porque en este caso se detiene el crecimiento de la planta. Los suelos más adecuados son los de textura ligera, que retengan la humedad. Prospera bien desde el nivel del mar hasta una altitud de dos mil quinientos metros. Requiere gran cantidad de luz, sobre todo durante el primer período de crecimiento después de la germinación. El suelo ideal son los que poseen buen drenaje, con presencia de arenas y materia orgánica. Todos estos requerimientos hacen que sean cultivados en invernaderos, donde el manejo de las condiciones exteriores es más controlable. Las plantas no son sensibles al pH del suelo, pero los mejores resultados se obtienen en el rango de un pH de 6.0 a 6.8. Los chiles son de temporada cálida y necesitan una temporada larga para una producción máxima. La temperatura tiene un efecto importante en la tasa de crecimiento de la planta y el fruto, y el desarrollo y calidad de los pigmentos rojos o amarillos.
Algodón El éxito de cultivo del algodón requiere un largo periodo sin heladas, mucho sol, y una precipitación atmosférica moderada, en general del orden de 600 a 1200 mm. El suelo tiene que ser, en general, bastante pesados, aunque el nivel de nutrientes no es necesario que sea excepcional. En general, estas condiciones se cumplen en los periodos secos de los trópicos y de las zonas subtropicales de los hemisferios norte y sur, pero hoy en día una gran parte del algodón se cultiva en zonas con menos lluvias gracias a la utilización del riego. Dado que el algodón es un poco tolerante a la sal y a la sequía, es un cultivo muy atractivo para las regiones áridas y semiáridas del mundo. Como los recursos hídricos sufren una disminución en todo el mundo, las economías que dependen de este cultivo se enfrentan a dificultades y conflictos, así como posibles problemas
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El cultivo del algodón es típico de las zonas cálidas. La germinación de la semilla se produce cuando se alcanza una temperatura no inferior a los 14 ºC, siendo el óptimo de germinación de 20ºC. Para la floración se necesita una temperatura media de los 20 a 30ºC. Para la maduración de la cápsula se necesita una temperatura de entre 27 y 30 ºC. Se trata de un cultivo exigente en agua, pues la planta tiene mucha cantidad de hojas provistas de estomas por las que se transpiran cuando hay un exceso de calor. Los riegos deben de aplicarse durante todo el desarrollo de la planta a unas dosis de 4.500 y 6.500 m3/ha. El viento es un factor que puede ocasionar pérdidas durante la fase de floración y desarrollo de las cápsulas, produciendo caídas de éstas en elevado porcentaje. Se requieren unos suelos profundos capaces de retener agua, como es el caso de los suelos arcillosos.
Frijol El frijol es una leguminosa que se siembra directamente en el suelo. La distancia entre siembra es de 15cm y la profundidad es tres veces el tamaño de la semilla. Las plantas germinarán entre 3 y 8 días dependiendo de la temperatura, es importante mantener la humedad en el suelo. El frijol prospera en climas fríos y cálidos, tiene variedades trepadoras y enanas. Se cultiva en suelos no muy salinos, con índice medio de lluvias. Se cultiva en lugares donde el calor del sol llegue al tallo de la planta. Aunque admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los suelos ligeros, de textura silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. En suelos fuertemente arcillosos, muy calizos y demasiado salinos vegeta deficientemente, siendo muy sensible a los encharcamientos, de forma que un riego excesivo puede ser suficiente para dañar el cultivo, quedando la planta de color pajizo y achaparrada. Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7,5, aunque en suelo enarenado se desarrolla bien con valores de hasta 8,5. Si el suelo es ligero y arenoso, se añade una cantidad abundante de turba húmeda, abono o estiércol maduro. Si el drenaje no es bueno se forma un cúmulo o montecito y se siembra en su parte superior. Si el suelo es muy ácido se agrega cal.
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Soya La soya varía en crecimiento, hábito, y altura. Puede crecer desde 20 cm hasta 1 metro de altura y tarda por lo menos 1 día en germinar. Las vainas, tallos y hojas están cubiertas por finos pelos marrones o grises. Las hojas son trifoliadas, tienen de 3 a 4 prospectos por hoja, y los prospectos son de 6-15 cm de longitud y de 2-7 cm de ancho. Las hojas caen antes de que las semillas estén maduras. El fruto es una vaina pilosa que crece en grupos de 3-5, cada vaina tiene 3-8 cm de longitud y usualmente contiene 2-4 (raramente más) semillas de 5-11 mm de diámetro.
Perenne Caña de Azúcar La caña es un cultivo de zonas tropicales o subtropicales del mundo. Requiere agua y suelos adecuados para crecer bien. Es una planta que asimila muy bien la radiación solar, teniendo una eficiencia cercana a 2% de conversión de la energía incidente en biomasa. Un cultivo eficiente puede producir 100 a 150 toneladas de caña por hectárea por año (con 14% a 17% de sacarosa, 14% a 16% de fibra y 2% de otros productos solubles).
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La caña se propaga mediante la plantación de trozos de caña, de cada nudo sale una planta nueva idéntica a la original; una vez plantada la planta crece y acumula azúcar en su tallo, el cual se corta cuando está maduro. La planta retoña varias veces y puede seguir siendo cosechada. Estos cortes sucesivos se llaman “zafras”. La caña requiere de abundante agua. Su periodo de crecimiento varía entre 11 y 17 meses, dependiendo de la variedad de caña y de la zona. Requiere de nitrógeno, fósforo, potasio y ciertos oligoelementos para su fertilización. En zonas salinas se adiciona azufre para controlar el sodio. La caña de azúcar se cultiva principalmente para la producción de azúcar, pero no es su único uso. También se convierte en materia prima para la fabricación de papel, cemento, abonos y alimento animal. Los jugos que se obtienen en el proceso de producción pueden emplearse en la producción de alcohol, lo que permite disponer de un combustible líquido de forma renovable. Una pequeña parte se utiliza para hacer piloncillo, materia prima en la repostería, la pastelería y endulzante de diversos alimentos.
Limón Es la especie de los cítricos más sensible al frío, ya que es la más tropical y presenta floración casi continua. Por lo que requiere para vegetar climas de tipo semitropical. En los climas tropicales, el limonero crece y fructifica con normalidad, sin embargo, los frutos que produce no tienen buena calidad comercial, al ser demasiado gruesos y tener poca acidez, por ello en dichas zonas se prefiere el cultivo de la lima ácida. El clima más adecuado para el cultivo del limonero es de tipo mediterráneo libre de heladas. Los períodos de sequía seguidos de precipitaciones juegan un importante papel en la floración.
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Necesitan suelos permeables y poco calizos. Se recomienda que el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una amplia exploración para garantizar una buena nutrición y un crecimiento adecuado. Los suelos deben tener una proporción equilibrada de elementos gruesos y finos (textura), para garantizar una buena aireación y facilitar el paso de agua, además de proporcionar una estructura que mantenga un buen estado de humedad y una buena capacidad de cambio catiónico.
Naranja Es una especie subtropical. No tolera las heladas, ya que sufre tanto las flores y frutos como la vegetación, que pueden desaparecer totalmente. Presenta escasa resistencia al frío (a los 3-5 ºC bajo cero sufre bastante). No requiere horas-frío para la floración. No presenta reposos invernales, sino una parada del crecimiento por las bajas temperaturas (quiescencia), que provocan la inducción de ramas que florecen en primavera. Requiere importantes precipitaciones (alrededor de 1.200 mm), que cuando no son cubiertas hay que recurrir al riego. Necesita temperaturas cálidas durante el verano para la correcta maduración de los frutos. Es una especie ávida de luz para los procesos de floración y fructificación, que tienen lugar preferentemente en la parte exterior de la copa y faldas del árbol. Por tanto, la fructificación se produce en copa hueca, lo cual constituye un inconveniente a la hora de la poda. Es muy sensible al viento, sufriendo pérdidas de frutos en precosecha por transmisión de la vibración. En cuanto a suelos los prefiere arenosos o franco-arenosos, profundos, frescos y sin caliza, con pH comprendido entre 6 y 7. No tolera la salinidad, aunque la utilización de patrones supone una solución a este problema.
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Sábila Cultivar Aloe vera o sábila en el huerto, jardín o en macetas en la terraza o el patio es una excelente idea. Podremos usar las hojas o pencas de esta maravillosa planta medicinal en multitud de remedios caseros y aprovechar sus bondades. Te recomiendo que leas sobre las propiedades medicinales del aloe vera o sábila. La planta del aloe o sábila es de tipo herbáceo, tiene un tallo corto y alrededor de éste y de forma paralela van creciendo las pencas u hojas. Tiene una raíz principal que es un rizoma. Pero vamos a dedicar este artículo a conocer más sobre el cultivo del aloe vera o sábila y los cuidados que requiere esta planta. Temperatura: es una de las variables que mayor impacto tiene sobre el crecimiento de las plantas de aloe. Puede sufrir en zonas con climas fríos, por eso se recomienda mantener en invernadero o dentro de casa durante los meses más fríos, porque las heladas podrían producir quemaduras en las pencas de la sábila. Su temperatura óptima de crecimiento está entre los 16 y los 26ºC. Sustrato: la sábila crece muy bien en sustratos ricos en materia orgánica, sueltos, tirando a ácidos y con buen drenaje que eviten los encharcamientos. Si vas a plantar el aloe en una maceta o mesa de cultivo ésta debe tener una profundidad mínima de 40 cm para permitir que las raíces se desarrollen bien. Riegos: la sábila no es un cactus, es decir, necesita riegos regulares y relativamente abundantes. . Cosecha: cuando la planta del aloe alcanza los dos años ya posee las propiedades medicinales que la caracterizan. Antes de los dos años no merece la pena cortar las hojas porque no tendrán el efecto que esperaremos.
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Empieza cortando la penca más externa por la parte inferior, es decir la más cercana a la tierra. Haz un corte con una navaja que esté bien limpia. Verás que es muy sencillo.
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Cálculo de laminas de riego Cultivos de Otoño-invierno Sorgo T
(T+17.8)/ 21.8
%P
f
Kt
hp med
hpe
Kc
Uc
Octubre
25.10
1.968
7.527
14.813
1.021
2.300
2.208
0.426
6.443
7.545
5.337
0
0.000
Noviembre
19.90
1.729
6.879
11.894
0.859
1.800
1.728
0.970
9.910
11.605
9.877
0
0.000
Diciembre
15.70
1.537
8.390
12.895
0.729
1.900
1.824
0.960
9.024
10.567
8.743
8.743
12.857
Enero
14.80
1.495
8.631
12.903
0.701
4.300
4.042
0.665
6.015
7.044
3.002
3.002
4.415
J*Uc
Neta
Ajustada
Bruta 0.000
Mes
52.505
J
1.171
J*Uc
Neta
Ajustada
Bruta
31.392
Maíz de Grano %P
f
Kt
hp med
hpe
Kc
Uc
28.20
(T+17.8)/ 21.8 2.110
7.527
15.882
1.118
2.300
2.208
0.480
8.523
9.716
7.508
0
25.10
1.968
6.879
13.538
1.021
1.800
1.728
0.630
8.711
9.931
8.203
0
0.000
Noviembre
19.90
1.729
8.390
14.506
0.859
1.900
1.824
0.943
11.755
13.401
11.577
11.577
17.025
Diciembre
15.70
1.537
8.631
13.266
0.729
4.300
4.042
1.080
10.438
11.899
7.857
7.857
11.554
Enero
14.80
1.495
9.363
13.998
0.701
6.600
5.940
1.040
10.198
11.626
5.686
5.686
8.362
Febrero
17.70
1.628
9.273
15.096
0.791
8.400
7.560
0.920
10.984
12.522
4.962
10
14.706
J*Uc
Neta
Ajustada
Bruta 0.000
Mes
T
Septiembre Octubre
86.286
J
1.14
60.609
Trigo %P
f
Kt
hp med
hpe
Kc
28.20
(T+17.8)/ 21.8 2.110
7.527
15.882
1.118
2.300
2.208
0.340
6.037
4.993
2.785
0
25.10
1.968
6.879
13.538
1.021
1.800
1.728
0.743
10.273
8.496
6.768
0
0.000
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16
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO Materia: Zonas de Riego y Drenaje Grupo: 8CM09 Fecha: 12/Abril/2019
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO Materia: Zonas de Riego y Drenaje Grupo: 8CM09 Fecha: 12/Abril/2019
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14.706
Diciembre
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO Materia: Zonas de Riego y Drenaje Grupo: 8CM09 Fecha: 12/Abril/2019
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28.20
2.110
8.300
Octubre
25.10
1.968
Noviembre
19.90
1.729
Diciembre
15.70
1.537
7.407
Mes
J*Uc
Neta
Ajustada
Bruta
4.733
4.17
1.962
0
0.000
5.456
4.807
3.079
0
0.000
0.750
10.130
8.925
7.101
7.101
10.443
4.042
0.870
15.169
13.364
9.322
9.322
13.709
5.940
0.924
19.808
17.451
11.511
11.511
16.928
8.400
7.560
0.930
21.569
19.002
11.442
10
14.706
4.400
4.136
0.950
22.837
20.119
15.983
10
14.706
1.174
9.000
7.200
0.950
22.236
19.59
12.390
0
0.000
17.513
1.118
12.900
8.643
0.870
17.032
15.005
6.362
0
0.000
8.049
15.840
1.021
6.300
5.670
0.800
12.942
11.402
5.732
0
0.000
7.367
12.738
0.859
2.400
2.304
0.670
7.334
6.461
4.157
10
14.706
11.385
0.729
2.200
2.112
0.520
4.313
3.8
1.688
10
14.706
192.118
J
0.881
163.559
Tabla resumen Cultivo Chile verde Algodón Frijol Soya Caña de Azúcar Limón Sábila Naranja Sorgo Maíz de Grano Cebolla Trigo TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.357 1.962 2.357 3.002 5.686 3.805 5.875 25.044
0.000 0.000 0.000 0.000 1.358 3.620 3.079 3.62 0.000 4.962 2.255 1.178 20.072
0.000 0.225 3.434 0.000 5.064 6.634 7.101 6.634 0.000 0.000 0.000 0.000 29.092
0.000 2.921 8.665 0.000 7.073 7.199 9.322 7.199 0.000 0.000 0.000 0.000 42.379
0.000 11.377 13.820 5.239 9.913 8.279 11.511 8.279 0.000 0.000 0.000 0.000 68.418
6.482 14.020 8.513 10.216 11.168 7.823 11.442 7.823 0.000 0.000 0.000 0.000 77.487
11.709 11.271 0.000 14.271 16.502 11.809 15.983 11.809 0.000 0.000 0.000 0.000 93.354
10.808 4.410 0.000 7.954 13.293 8.152 12.39 8.152 0.000 0.000 0.000 0.000 65.159
0.000 0.000 0.000 0.000 8.331 3.979 6.362 3.979 0.000 7.508 0.000 2.785 32.944
0.000 0.000 0.000 0.000 7.944 4.460 5.732 4.46 5.337 8.203 6.091 6.768 48.995
0.000 0.000 0.000 0.000 6.349 4.347 4.157 4.347 9.877 11.577 6.308 11.722 58.684
0.000 0.000 0.000 0.000 3.740 2.842 1.688 2.842 8.743 7.857 6.486 8.747 42.945
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Cálculo del Coeficiente Unitario de Riego (CUR) Cultivo Caña de Azúcar Soya Limón Naranja Chile verde Algodón Frijol Maíz de Grano Cebolla Trigo
Lamina Neta 16.502 14.271 11.809 11.809 11.709 11.271 0.000 0.000 0.000 0.000
Área 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Área acumulada 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1000.000
Volumen 0.165 0.143 0.118 0.118 0.117 0.113 0.000 0.000 0.000 0.000
Volumen Acumulado 0.165 0.308 0.426 0.544 0.661 0.774 0.774 0.774 0.774 0.774
X
Y
CUR
0.208 0.389 0.538 0.687 0.835 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977
0.00208 0.00194 0.00179 0.00172 0.00167 0.00163 0.00140 0.00122 0.00109 0.00098
2.084 1.943 1.792 1.717 1.669 1.628 1.396 1.221 1.085 0.977
CUR 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Datos Línea Pelo de Tierra
Escala 1:1000 (A=1000) Equidistancia= 1m (B=1) Pendiente = Desnivel/ Long =1/555 = 1.800% (C=0.0018)
D= B/C = 1/0.0018 = 55.55 = 555 m X= D/A = 55.55/1000 = 55.5 cm
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Diseño del Canal Principal Para terminar con el volumen acumulado se calcula el gasto diario final que se utilizara en todo el sistema. 𝑄 =
𝑉 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚 ) 𝑆 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎) 𝑄 =
934 000 𝑚 934 000𝑚 = 60 ∗ 24 ∗ 30 43 200 𝑠𝑒𝑔 𝑄 = 21.623
Se determinó la sección de máxima eficiencia de acuerdo al gasto obtenido y a la pendiente de la rasante. Utilizaremos una Canal Principal de concreto con un Coef de rugosidad de 0.016 (n=0.016) y un talud de 1.5 (t=1.5) la sección quedo de la siguiente manera S=0.0018 Q=
21.62
n=
0.016
t=
1.5
s=
0.0045
d=
1.975
m
b=
1.196
m
Ah=
8.219
m2
Pm=
8.32
m
Rh=
0.987
m
V=
2.63
m/s
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Donde: Q= Gasto n = Coeficiente de Rugosidad t= Talud S= Pendiente d =Tirante b = Base Ah =Área hidráulica Pm = Perímetro mojado Rh = Radio hidráulico V= Velocidad
Control de Elevaciones Punto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Km Distancia 0+000.00 0 0+555.00 555 1+110.00 555 1+1665.00 555 2+220.00 555 2+775.00 555 3+330.00 555 3+885.00 555 4+440.00 555 4+995.00 555 5+550.00 555
s Desnivel Ele. T.N S.L.A. Rasante Subrasante d ----57.000 65.2100 63.2350 63.135 0.0018 1.00 56.000 64.2110 62.2360 62.136 0.0018 1.00 55.000 63.2120 61.2370 61.137 0.0018 1.00 54.000 62.2130 60.2380 60.138 0.0018 1.00 53.000 61.2140 59.2390 59.139 0.0018 1.00 52.000 60.2150 58.2400 58.140 0.0018 1.00 51.000 59.2160 57.2410 57.141 0.0018 1.00 50.000 58.2170 56.2420 56.142 0.0018 1.00 49.000 57.2180 55.2430 55.143 0.0018 1.00 48.000 56.2190 54.2440 54.144 0.0018 1.00 47.000 55.2200 53.2450 53.145
1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975
Ah 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22
Fórmulas 𝐸𝑙𝑒𝑣. 𝑇. 𝑁. + ∆ℎ = 𝑆. 𝐿. 𝐴. 𝑆. 𝐿. 𝐴. −𝑑 = 𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 − 0.10 = 𝑆𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑆 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 = 𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑑 = 𝑆. 𝐿. 𝐴. 𝑅𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 − 0.10 = 𝑆𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑆. 𝐿. 𝐴. − 𝐸𝑙𝑒𝑣. 𝑇. 𝑁. = ∆ℎ
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Canales Secundarios Para el diseño de canales secundarios se toma en cuenta la gráfica del CUR
CUR 2.50 2.00 1.50 1.00
y = -0.0015x + 2.278 0.50 0.00 0.0
200.0
400.0
Gasto de diseño
Área acumulada
CUR
0.208 0.389 0.538 0.687 0.835 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977
1.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1000.000 1000.000
2.084 2.084 1.943 1.792 1.717 1.669 1.628 1.396 1.221 1.085 0.977 0.000
600.0
800.0
1000.0
1200.0
Área acumulada
CUR
Gasto de diseño
100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1000.000
2.128 1.978 1.828 1.678 1.528 1.378 1.228 1.078 0.928 0.778
0.213 0.198 0.183 0.168 0.153 0.138 0.123 0.108 0.093 0.078
CUR 2.500 2.000 1.500 1.000 y = -0.0012x + 2.2119
0.500 0.000 0.000
200.000
400.000
600.000
800.000
1000.000
1200.000
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Gasto de diseño = (Área abastecida)(CUR)
Q= n= t= s= d= b= Ah= Pm= Rh= V=
Caña de azúcar
Soya
Limón
S=0.0018 0.21 0.016 1.5 0.00315 0.3129 0.1895 0.2062 1.3178 0.987 1.0185
S=0.0018 0.19 0.016 1.5 0.00315 0.3014 0.1825 8.219 8.32 0.987 0.9934
S=0.0018 0.18 0.016 1.5 0.00315 0.2953 0.1788 8.219 8.32 0.987 0.98
m m m2 m m m/s
Q= n= t= s= d= b= Ah= Pm= Rh= V=
Naranja
Chile Verde
Q= n= t= s= d= b= V=
S=0.0018 0.17 0.016 1.5 0.00315 0.2891 0.1751 0.9661
S=0.0018 0.15 0.016 1.5 0.00315 0.2758 0.167 0.9364
Frijol
Maíz de grano
Q= n= t= s= d= b= V=
S=0.0018 0.12 0.016 1.5 0.00315 0.2537 0.1536 0.8856
S=0.0018 0.11 0.016 1.5 0.00315 0.2455 0.1487 0.8665
m m m/s
m m m/s
Q= n= t= s= d= b= V=
Q= n= t= s= d= b= V=
m m m2 m m m/s
Q= n= t= s= d= b= Ah= Pm= Rh= V=
m m m2 m m m/s
Algodón
m m m/s
Q= n= t= s= d= b= V=
S=0.0018 0.14 0.016 1.5 0.00315 0.1628 1.196 0.9203
m m m/s
Cebolla
m m m/s
Q= n= t= s= d= b= V=
S=0.0018 0.09 0.016 1.5 0.00315 0.2277 0.1379 0.2624
m m m/s
Trigo Q= n= t= s= d= b= V=
S=0.0018 0.08 0.016 1.5 0.00315 0.132 1.196 0.2505
m m m/s
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