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RIEGO POR ASPERSIÓN Realizar el diseño Agronómico e hidráulico del regadio de la parcela de la figura mediante sistema d

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RIEGO POR ASPERSIÓN Realizar el diseño Agronómico e hidráulico del regadio de la parcela de la figura mediante sistema de aspersión en cobertura total en PVC. Datos necesarios del proyecto: Textura del suelo: Salinidad del agua para riego: Cultivo: Eto : Mes de maxima demanda: Profundidad de raices ese mes: Duración del riego: La parcela debe regarse en 6 días Pluviometria (Pms)= Presion nominal= Radio de alcance=

franco - arenosa 1 mmhos/cm Alfalfa 198.4 [mm/mes] Octubre 100.0 [cm] Kc: 12.0 [h] 8.0 2.80 Kg/cm2 12.5 m

1

[mm/h] 1 bar=1,02 kg/cm²

1. DISEÑO AGRONOMICO: 1.1. NECESIDADES DE AGUA Cálculo de las necesicades de riego, admitiento que no existe variacion del grado de humedad entre riegos y que la capa freatica esta lo suficientemente profunda a efectos del cultivo, viene dadas por:

Nn  ETc  Pe

Para el mes de maximas necesidades, la presipitacion efectiva es nula por lo que:

Nn  Etc  Kc * ETo Este valor ya se calculo para el diseño de riego por goteo, pero lo que se hará es corregir estas demandas para el caso de diseño por aspersión. Calculo de la necesidad de riego NETA: Donde:

Nn  Etc  Kc * ETo ETo = maximo consumo en octubre Eto Kc = Coeficiente de cultivo.

Nn  Etc  Kc * ETo Dosis neta

ETo = Kc = Nn =

198.4 1 6.40 mm/dia

Dn  ( Cc  Pm ) * d

a

* NAP * z

Donde: Dn= Dosis neta Cc= Capacidad de campo Pm= pumto de marcitamiento da= densidad aparente del tipo de suelo NAP= nivel de agua PERMISIBLE z= profundidad de las raices Tabla 1

Tabla 2 GRUPO 1 2 3 4

GRU PO 1 2 3 4

2 0.5 0.675 0.8 0.875

CULTIVO × Cebolla, pimentero, patata × Banana, col, vid, guisante, tomate × Alfalfa, judía, cítricos, cacahuete, piña, girasol, sandía, trigo, cebada × Algodón, maíz, olivo, cártamo, sorgo, soja, remolacha azucarera, caña de azucar, tabaco.

3 0.425 0.575 0.7 0.8

ETP (cultivo, mm/dia) 5 6 0.3 0.25 0.4 0.35 0.5 0.45 0.6 0.55

4 0.35 0.475 0.6 0.7

Cc=

16 %

7 0.225 0.325 0.425 0.5

8 0.2 0.275 0.375 0.45

Suelo franco

Pm Da=

Cebada grano, grupo 3, Kc= Etc= 6.40 mm/dia

4% 1.5 t/m3 1

de tabla 1 NAP=

Dn  ( Cc  Pm ) * d a * NAP * z Fracción de lavado:

LR 

Cultivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Tabla 3 (mmhos/cm) Cei Cee

Cebada grano Algodón Remolacha azu Trigo Soja Sorgo Cacahuete Arroz Lino Haba Judía Higuera Olivo Granada Pomelo Naranjo Limonero Manzano Peral Melocotonero Albaricoque Viña Almendro Ciruelo Zarzamora Frambuesa Fresa Remolacha

5.30 5.10 4.70 4.00 3.50 2.70 2.10 2.00 1.10 1.10 0.70 1.80 1.80 1.80 1.20 1.10 1.10 1.00 1.00 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.70 2.70

8.00 7.70 7.00 6.00 5.00 4.00 3.20 3.00 1.70 1.70 1.00 2.70 2.70 2.70 1.50 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.60 1.50 1.50 1.00 1.30 1.00 1.00 4.00

CE i ( 5 * CE e  CE i ) f

0.44

Dn =

de tabla 2

59.4 mm

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Brocoli Tomate Pepino Melón Espinacas Col Patata Maíz dulce Batata Pimiento Lechuga Rábano Cebolla Zanahoria Alfalfa

1.90 1.70 1.70 1.50 1.30 1.20 1.10 1.10 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80 0.70 1.30

2.80 2.50 2.50 3.50 2.00 1.80 1.70 1.70 1.50 1.50 1.30 1.20 1.20 1.00 2.00

Donde: LR= lavado de sales % Cei= conductividad electrica del agua Cee= conductividad electrica del suelo f= eficiencia de lavado 85 %

1.3 2

Suelo

de tabla 3

f

arenoso

0,90 - 1,00

franco arcillo limoso a franco arenoso

0,80 - 0,95

arcilloso

0,20 - 0,60

LR=

0.176

= ( 17.6 %)

Necesidades brutas:

N

b



E

N n * ( 1  LR )

a

donde: Ea= eficiencia de aplicación = Nb= Dosis bruta:

90 %

8.63 mm/dia

LR>0,1

Db

LR