DISEÑO AGRONOMICO

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ING. ALFREDO PEREZ FALLA ING. ALFREDO PEREZ FALLA

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DISEÑO AGRONOMICO RIEGO POR GOTEO

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Page 1: DISEÑO AGRONOMICO

ING. ALFREDO PEREZ FALLAING. ALFREDO PEREZ FALLA

Page 2: DISEÑO AGRONOMICO

PROCESO DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO

DISEÑO AGRONOMICO

DETERMINA

Cantidad de agua que deberá soportar la instalación en épocas de máxima demanda de

agua por el cultivo

DISEÑO HIDRAULICO

DETERMINA

Dimensiones, ubicación y funcionamiento de los componentes para aplicar el agua en

épocas de máxima demanda

Page 3: DISEÑO AGRONOMICO

I N T R O D U C C I O N

El diseño agronómico es un componente fundamental de los cálculos justificatorios de cualquier expediente técnico de un proyecto de riego (presas de riego, reservorios de riego, canales de riego, riego por aspersión, riego por goteo etc.)

La importancia de un buen diseño agronómico en los proyectos de riego por goteo repercutirá directamente en :

- La producción y operaciones de riego- Capacidad de las redes y estructuras de riego

El objetivo de la exposición es aprender a:1.- Determinar las Necesidades de agua (02

métodos)2.- Determinar parámetros de diseño (parcela

14Ha)

Page 4: DISEÑO AGRONOMICO

CALCULO DE PARAMETROS

AGRONOMICOS Frecuencia

Dosis

Tiempo riego

Precipitación del sistema

Número de Unidades o Turnos de riego

Área de las Unidades de riego

Caudal de diseño

Page 5: DISEÑO AGRONOMICO

Se pretende conocer las necesidades máximas de agua para dimensionar posteriormente las instalaciones de riego.

ETo :Evapotranspiración potencial Kc :Coeficiente de cultivo K :Coeficiente por eficiencia

aplicación o lavado CU :Coeficiente de uniformidad

NECESIDADES TOTALES O = (ETo*Kc) /

{(1-K)*CU } LAMINA DE RIEGO

NECESIDADES DE AGUA

Page 6: DISEÑO AGRONOMICO

NUMERO DE UNIDADES O TURNOS

Es la cantidad de unidades de riego o sectores en que se puede dividir una parcela,

Es el numero de turnos de riego que se pueden atender durante un periodo de tiempo disponible

Tiempo Disponible Número Unidades de riego = -----------------------

Tiempo de riego

Tiempo disponible = Tiempo total disponible para regarTiempo de riego = Tiempo necesario para aplicar 1 dosis

Page 7: DISEÑO AGRONOMICO

CAUDAL DEL SISTEMA

Es un caudal constante durante un determinado tiempo, que es necesario para poder regar una determinada superficie de terreno . Este caudal es función del área de riego, Lamina de riego y el tiempo total disponible para riego.

2.78 * A * Lr Q-sistema = -------------------------------

Tiempo A = Área total a regar Lr = Lamina de riego diaria Tiempo = Tiempo total disponible para regar

Page 8: DISEÑO AGRONOMICO

EJEMPLO

Se desea instalar un sistema de riego por goteo en la Irrigación Majes para 5 Has de cultivo de ají paprika en rotación con maíz forrajero, se cuenta con 16 Horas disponibles de agua.

La cinta a utilizar tiene emisores de 1.0 LPH espaciados cada 0.20 m y 1.50 mt entre laterales.La fecha de siembra del ají páprika es en el mes de agosto y la del maíz forrajero es el mes de marzo.

La frecuencia de riego es 1 día. ¿Calcular los parámetros agronómicos del diseño?

Page 9: DISEÑO AGRONOMICO

EJEMPLO

ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DI C

ETo mm./día 4.72 4.44 4.16 3.74 3.60 3.60 3.67 4.02 4.51 5.08 5.08 4.65

Kc Ponderado Ají Páprika 0.70 0.60 0.50 0.70 0.70 0.80 0.95

ETC mm./día 3.30 2.66 2.01 3.16 3.56 4.06 4.42

Ef de aplicación % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Coeficiente de Uniformidad % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Lámina Bruta mm./día 4.08 3.29 2.48 3.90 4.39 5.02 5.45

Volúmen m3/ha/día 40.79 32.89 24.81 38.98 43.90 50.17 54.54

Area ha. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Caudal Demandado m3/día 203.95 164.44 124.07 194.88 219.51 250.86 272.69

N° de días del mes día 212.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

Demanda de agua m3/mes 43,403 6,322 4,604 3,846 5,846 6,805 7,526 8,453

CULTI VO DE AJ I PAPRI KA (GOTEO)

VARI ABLE TOTALUnidad de

Medida

MESES

Page 10: DISEÑO AGRONOMICO

EJEMPLO

ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DI C

ETo mm./día 4.72 4.44 4.16 3.74 3.60 3.60 3.67 4.02 4.51 5.08 5.08 4.65

Kc Ponderado Haba baby 0.30 0.50 0.90 1.10 1.00

ETC mm./día 1.25 1.87 3.24 3.96 3.67

Ef de aplicación % 90% 90% 90% 90% 90%

Coeficiente de Uniformidad % 90% 90% 90% 90% 90%

Lámina Bruta mm./día 1.54 2.31 4.00 4.89 4.53

Volúmen m3/ha/día 15.41 23.09 40.00 48.89 45.31

Area ha. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Caudal Demandado m3/día 77.04 115.43 200.00 244.44 226.54

N° de días del mes día 365.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

Demanda de agua m3/mes 26,407 2,388 3,463 6,200 7,333 7,023

VARI ABLE TOTAL

CULTI VO DE HABA BABY (GOTEO)

MESESUnidad de

Medida

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EJEMPLO

Caudal del Gotero 1.0 LPH PP = --------------------------------- = --------------------- = 3.33

mm/Hora Dist. Laterales X Dist. Emisores 1.50 mt. x 0.20 mt

Dosis de agua de riego 5.45 mm / día TR = ------------------------------------- = ------------------ = 1.64

Horas/día Oferta de Agua del Sistema 3.33 mm / Hora

Page 12: DISEÑO AGRONOMICO

2.78*A*Lr 2.78*5*5.45

Q-estimado = --------------------- = ------------------- = 4.74 L/s Tiempo disponible 16 horas

Tiempo total 16 horas Unidades = --------------------- = ------------------- = 9.75 =

10 Tiempo de riego 1.64 horas

Área Total 5 Ha Área unidad = --------------------- = -------------- = 0.50 Ha

Número unidades 10

2.78*A*Lr 2.78*5*5.45

Q-real = --------------------- = ---------------- = 4.62 L/s Tiempo disponible 16.4 horas

EJEMPLO

Page 13: DISEÑO AGRONOMICO

U-1

0.5 Ha

U-8

0.5 Ha

U-9

0.5 Ha

U-10

0.5 Ha

U-2

0.5 Ha

U-3

0.5 Ha

U-4

0.5 Ha

U-5

0.5 Ha

U-6

0.5 Ha

U-7

0.5 Ha

PP = 3.33 mm/día

TR = 1.64 horas / und.

TR-total = 16.4 horas / día

Número Unidades = 10 unid

Área Und = 0.5 Has

Área Total = 5 Has

Lamina R. = 5.45 mm/día

Caudal = 4.62 L/s

5 Has

DISEÑO AGRONOMICO FINAL

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GRACIAS