SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
I ng. CE SAR A. CAS CASTI TI LL LLO O R UBI O
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Riego por Aspersión Este sistema de riego simula la lluvia en todos sus aspectos con una importante excepción: ésta lluvia simulada puede puede ser controlada tanto en el tiempo como en su intensidad.
Ventajas
Se pueden regar terrenos sin necesidad de hacer costosas nivelaciones.
Los suelos pobres y de poca profundidad se pueden incorporar a la agricultura. Se evitan problemas de salinización y construcción de costosos sistemas de drenaje.
Se elimina el peligro de erosión de los suelos. Se consigue una alta uniformidad en la aplicación del agua.
Ventajas
Es posible aplicar simultáneamente con el riego, fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas. El riego puede programarse más fácilmente. Se pueden hacer riegos climáticos para contrarrestar efectos de calor o bajas temperaturas (heladas).
Desventajas
Es necesario contar con un abastecimie abastecimiento nto estable de agua.
Los vientos fuertes afectan su uniformidad. Se pueden dificultar las labores agrícolas cuando la tubería permanece en el campo. Existen cultivos susceptibles al humedecimiento del follaje, (sandía, melón, pepinill pepinillo). o). Se requiere energía considerable para operar el equipo.
Componentes
Unidad de Presión: Encargado de provocar la presión del agua en el sistema, generalmente producida por bombeo (motor y bomba),aunque se puede lograr por gravedad la fuente de agua está suficientemen suficientemente te elevada sobre elsi área en que se va a regar. Tubería Principal (troncal) y Tuberías Secundarias: Son las tuberías ente encargadas conducir y distribuir respectivamente respectivam el agua de hacia los laterales de riego. Laterales de Riego: Son las tuberías donde van montados los aspersores. Generalmente son de material ligero como el aluminio o el acero galvanizado liviano.
Componentes
Aspersores: Son Son los emisores encargados de esparcir esparcir el agua en el terreno de cultivo. Los aspersores pueden clasificarse según el rango de presión al que trabajan: A. de baja presión : 1 a 2.5 Atm A. de mediana presión presión : 3 a 4.5 Atm A. de alta presión : 5 a 7.0 Atm
Efecto de la Presión del Agua en el Aspersor en la Distribución de la Lluvia Generada
Efecto del Viento en la Distribución de la Lluvia Generada por el Aspersor
Riego por Microaspersión Es un sistema que se caracteriza por aplicar el agua en un punto especifico en forma de lluvia fina o de niebla, permite uniformidades de riego muy altas, es excelente para usarse en sistemas de fertirrigación, también es usado para combate de heladas.
Componentes
Los componentes de equipo de riego de éste sistema son los mismos que los utilizados en el riego por goteo, a excepción de los emisores que para éste caso son los “microaspersores”, “microasperso res”, los cuales pueden esparcir el agua
en forma de gotas (lluvia ( lluvia fina) o nebulizarla.
Riego por Goteo
Ventajas
Se consiguen eficiencias de 90 – 95% ya que la evaporación disminuye considerablemente bajo estos sistemas. Se reduce el crecimiento de malezas sobre todo entre las hileras de las plantas ya que ésta zona no recibe humedad. Trabajan a menor presión, comparado con el riego por aspersión. Se pueden aplicar simultáneamente con el riego los fertilizantes solubles (fertirrigación) y algunos insecticidas. Se pueden utilizar aguas salinas dependiendo de la tolerancia t olerancia del cultivo. No le afectan los vientos fuertes salvo el sistema de microaspersión.
Desventajas
Inversión inicial alta, pero compensada con los ahorros que existen en cuanto a nivelaciones del terreno, menor empleo de mano de obra para realizar el riego y aplicar fertilizantes y lo más importante, hay una respuesta positiva de la planta en lo referente al incremento significativo de la producción. Es necesario disponer de una fuente de abastecimiento de agua en forma regular. Requiere de energía para operar el equipo.
No se puede en todos los cultivos (alfalfa, trigo, etc.) o cultivos cuya emplear rentabilidad es baja. El sistema de riego por goteo se emplea generalmente para frutales, hortalizas, flores. La Microaspersión se emplea para frutales tipo arbóreo, viveros,
flores. Requiere mano de obra calificada o entrenada, para su manejo.
Componentes
Fuente de Agua Agua
Cabezal de Riego
Sistema de conducción y distribución
Laterales (Cintas, mangueras, etc)
Fuente de Agua RESERVORIOS
RÍOS
POZO
CANAL
Cabezal de Riego Fertilizador Filtro Grava Válvula Aire
Manómetro
Filtro Anillos
Cabezal de Riego
Cabezal de Riego
Cabezal de Riego
Cabezal de Riego
Hidrociclones
Sistema de filtrado para eliminar partículas minerales (arenas), generalmente provenientes de agua de pozos. Cuerpo cilíndrico recibe el agua tangencialmente y le imprime un movimiento de giro. (Decantación por movimiento rotacional). Partículas en suspensión, más pesadas que el agua caen en un depósito inferior. El agua asciende por la parte central y sale por la parte superior.
Filtro de Grava
Filtración primaria.
Eliminan partículas orgánicas (algas, restos plantas, insectos) y partículas dede tamaño significativo.
Depósito con grava de tamaño igual al del paso del agua del emisor.
Agua entra al depósito depósito por parte superior y atraviesa la grava, quedando las partículas por ésta. Salida del aguaretenidas se encuentra en la parte inferior.
Filtro de Anillos
Filtración secundaria.
Elimina impurezas que no fueron retenidas en el filtro de grava.
Agua se filtra al pasar pasar por los pequeños conductos formados entre dos anillas consecutivas.
Tamaño de orificio de paso del agua debe ser máximo 1/10 del paso del agua del emisor.
Filtro de Malla
Filtración secundaria.
Elimina impurezas no fueron retenidas en el filtroque de grava. La estructura principal del filtro está constituida por malla metálica o nylon con gran cantidad de orificios
Tamaño de orificio de paso del agua ha de ser máximo 1/10 del paso del agua del emisor.
Requerimientos de Filtración Según origen de Aguas TIPO DE FILTRO HIDROCICLON GRAVAS ANILLAS MALLA
POZO X X X
ESTANQUE
CANAL
X X X
X X X
Según elementos del Aguas TIPO DE ELEMENTO ARENA LIMO Y ARCILLAS SUBSTANCIAS
HIDROCICLÓN SI
GRAVA NO
MALLAS Y ANILLOS SI
NO
SI
SI
ORGÁNICAS
NO
SI
Manómetros Son dispositivos que miden la presión de trabajo del sistema. Es muy importante conocer la presión antes y después de los inyectores y filtros. Si diferencia de presión entre
ellos superior al 10%, caudal de los inyectores no es el adecuado o filtros sucios u obstruidos.
SI
Sistema de Válvulas Es Está tán n en enca carrga gada dass de co cont ntro rola larr el ca caud udal al y la di dire recc cció ión n de dell fl fluj ujo o (váálv (v lvu ula lass de co com mpuer erta ta), ), per erm mit itir ir el re rettro rollavad ado o de lo loss fi filt ltro ross (válvulas de bola), impedir que el agua se devuelva hacia el equipo de bombeo y evitar el golpe de ariete (válvula de retención), permitir la entrada o salida del aire al sistema s istema (válvulas de aire), etc.
Válvula de Bola
Válvula Compuerta
Válvula de Aire
Venturi Sist Si stem ema a By - pa pass ss
Válvula reguladora de presión
Entrada De Agua
Área succión del Fertilizante
SOLUCIÓN SOLUC IÓN FER FERT T.
Venturi Ventajas
Baj ajo o cos ostto
B n qui caiuer dealm da eyior nye ccnióten n imien Nu oere requ ere man ma eni entto La concentración de la solución se mantiene constante
Desventajas
Perdida de presión
Bomba de Inyección Hidráulica
Bomba de Inyección Hidráulica Ventajas La concentración de la solución de fertilizantes se mantiene constante. Bajas pérdidas de presión. Buen caudal de inyección
Desventajas Costo Elevado. Aprox. $ 600.00
Inyección utilizando Bomba del Sistema
Inyección utilizando Bomba del Sistema Ventajas La concentración de la solución de fertilizantes se mantiene constante. Bajas pérdidas de presión. Buen caudal de inyección
Partes de bombaDesventajas tienen que ser acero inoxidable. Mantenimiento de acuerdo a fertilizantes usados.
Sistema de Conducción y Distribución
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación y Mantenimiento
Revisión del sistema de medición de presión y dell ma de manó nóme metr tro o
Limpieza minuciosa de los filtros
L impieza minuciosa de tubería de conducción y distribución Limpieza de los laterales de riego.
Precaución ante Golpes de Ariete Un golpe de ariete se produce cuando el agua de una tubería bajo presión es sometida a cambio de caudal, es decir de velocidad. Los cambios de velocidad pueden producirse debido a: Cierre de una válvulas Apertura de una válvula
Arranque u na una bomba Parada dede una bomba Desplazamiento de una bolsa de aire en la tubería
Salida frecuente o rápida del aire de una tubería
Control de la Presión
Al inicio inicio del riego verificar verificar que la presión en el cabezal de riego y en los Manómetro
laterales riego sean las correctas,de según especificaciones técnicas del sistema.
La variación de presión no debe ser mayor del 20 %, lo que debe dar una diferencia de caudales del 10%.
Manómetro
Prueba de Uniformidad de Riego Permite conocer como se está distribuyendo el agua de riego en la parcela.
Se hace a través del coeficiente coeficien te uniformidad, midiendo los caudales de los goteros y las presiones al inicio y al final de los laterales de
riego.
Obturaciones PRECIPITADOS DE CALCIO
QUIMICA
PRECIPITADOS DE SUSTANCIAS DISUELTAS EN EL AGUA DE RIEGO TALES COMO SALES, FERTILIZANTES
PRECIPITADOS DE HIERRO AZUFRE Y MAGNESIO PRECIPITADOS DE FERTILIZANTES
FISICA
PRODUCIDOS POR SÓLIDOS EN SUSPENSION EN EL AGUA O POR SÓLIDOS QUE ACCEDEN A LOS EMISORES DESDE EL EXTERIOR.
MINERAL (ARCILLAS, LIMOS, ARENA.)
ORGANICA
PRODUCIDOS POR ORGANISMOS QUE SE DESARROLLAN DENTRO DE LA INSTALACION ACCEDIENDO A ELLA
ALGAS, BACTERIAS, HONGOS
.
POR EL AGUA O DESDE EL EXTERIOR
Fuente: Jaén clima, riego localizado
Control de Obturaciones Biológicas DOSIS Organismo
Algas
Bacterias/Hongos
Tipo
Periodo
Sulfato de Cobre
2-3 gr/m3
Llenado
Permanganato de Potasio
1-3 gr/m3
Llenado Preventivo
Hipoclorito Sódico
5-10 cc/m3
15-20 cc/m3
Diario
Hipoclorito Sódico
100-200 cc/m3
100-200 cc/m3
Cada 15 días
Hipoclorito Sódico
3
1-2 lt/m
3
2-3 lt/m
Curativo
Choque
Control de Obturaciones Químicas
DOSIS Tratamiento
Preventivo
Choque
Ácido Nítrico
100-300 cc/m3
0,5-1 lt/m3
Ácido Sulfúrico
100-200 cc/m3
0,5-1 lt/m3
Ácido Fosfórico
100-200 cc/m3
0,25-,05 lt/m3
Ácido Clorhídrico
100-300 cc/m3
0,5-1 lt/m3
Limpieza de Filtro Hidrociclón
Debe realizarse una purga del filtro hidrociclón cada cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de arena que contenga el agua de riego. Se realiza abriendo la llave de limpieza del acumulador y dejar correr el agua hasta que salga limpia.
Limpieza de Filtro de Grava (Proceso de Filtración y Retrolavado)
Hacer
retrolavado retrolav ado de los tanques de grava cuando la diferencia de presión entre la entrada y la salida de los filtros es del orden de 0.5 Bares o Atmósferas.
Realice
el retrolavado de los filtros primarios en forma independiente hasta comprobar que el agua salga limpia.
Inspeccione y Limpie los Filtros
Hacer retrolavado de los tanques de grava cuando la diferencia de presión entre los manómetros de entrada y
salida de los filtros es del orden de 0.5 Bares o Atmósferas.
Válvulas Durante la operación de las válvulas mecánicas, la apertura y cierre deberá efectuarse lentamente cuando el equipo esté en operación, con el objeto de evitar cambios bruscos en la velocidad del agua dentro de las tuberías.
Arco de Riego
Limpieza de Filtros de Anillos Limpiar los filtros de anillos cuando la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro sea de 0.4 Bares o Atmósferas.
Inspeccionar cuidadosamente la condición condició n del elemento filtrante: anillos ranurados o mallas.
Si verifica alguna falla en el elemento filtrante, debe
reemplazarlo
Limpieza de Divisores Realizar el lavado de los divisores durante el período
de 15 riego, días. con un frecuencia de Abrir final de tubería divisora
durante el riego, hasta que agua salga limpia. Se realiza sin aplicar fertilizantes
Limpieza de Laterales (Cintas) Realizar el lavado de los laterales durante el período de riego, con un frecuencia de 7 días.
Abrir final de laterales laterales durante el riego, en paquetes de 5 a 8 cintas por vez.
Se realiza sin aplicar
fertilizantes