3.-resumen ejecutivo n 3

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  • 7/24/2019 3.-Resumen Ejecutivo n 3

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    RESUMEN EJECTUVIO: LA EFICIENCIA DERIEGO Y MODULO DE RIEGO CALCULO

    DE LA DEMANDA PARA UN PROYECTO DEIRRIGACION-METODO DE RIEGO

    DOCENTE:ING ARBULU RAMOS JOS

    ALUMNOS: MEJIA SALAZAR JUAN CARLOS TORRES GUTIERREZ MARYCARMEN VASQUEZ PAREDES FABIOLA BANCAYAN PABLO DIEGOFECHA : 15 SETIEMBRE, 2015CURSO : HIDRAULICA

    SILABO

    INTRODUCCIONI.

    EFICIENCIA DE RIEGO

    a) eficiencia de conduccin

    b) eficiencia de aplicacin de campo

    1.1 La eficiencia de conduccin (Ec)

    1.2 La eficiencia de aplicacin en el campo (Ea)

    Eficiencia Del Almacenamiento.-Eficiencia De Riego Por Temporada O Uso

    Consuntivo

    Eficiencia de Campo canal (Eb)

    Eficiencia de los proyectos (Ep)

    Conduccin y la eficiencia del canal de campo

    Factores que afectan la eficiencia de conduccin

    (Ec)

    II.

    MODULO DE RIEGO

    2.1. EFECTIVA PROFUNDIDAD DE LA RAIZ2.2.

    Determinacin del Mdulo de Riego:

    2.3. Coeficiente de cultivo

    2.3.1. Objetivo del uso del Coeficiente de

    Cultivo

    2.3.2. Caracteristicas del Coeficiente de Cultivo

    Altura del Cultivo.

    Albedo o reflectancia del cultivo

    Resistencia del Cultivo

    Evaporacin del Cultivo.

    2.3.3. Factores que Determinan el Coeficiente

    Tipo de Cultivo

    Clima Evaporacin del Suelo

    2.3.4. Etapas de Crecimiento del Cultivo.

    2.3.5. 2.3.5. Calculo del coeficiente de cultivo:

    2.4 Cedula de cultivo:

    2.4.1 Criterios Tecnicos Para Elegir Cedula de Cultivo

    III. 2.5 Precipitacion Eficaz y Efectiva

    2.5.1 Definicion de precipitacion

    2.5.2 Precipitacion eficaz y efectiva

    a.

    En climas seco

    b. En clima humedo:

    III.

    METODOS DE RIEGO

    3.1 Sub sistemas del uso del agua.-3.2.

    Suelo relaciones de agua y metodos de riego

    3.2.1. Riego superficial.-

    3.2.2. Riego por aspersion.-

    3.2.3. Riego por goteo .-3.2.4.

    3.2.4 Riego Subterraneo

    3.2.5.

    3.2.5 Pros y Contras de los diferentes sistemas

    de riego

    INTRODUCCION

    No toda el agua tomada de una fuente (ro, pozo) llega a lazona de las races de las plantas. Parte del agua se pierdedurante el transporte a travs de los canales y en loscampos. La parte restante se almacena en la zona de lasraces y, eventualmente, utilizada por las plantas. En otraspalabras, slo una parte del agua se utiliza de maneraeficiente, el resto del agua se pierde para los cultivos en loscampos que iban a ser irrigada.

    La figura 1. Muestra las prdidas de agua de riego en loscanales; stos se deben a:

    1. La evaporacin de la superficie del agua

    2. Percolacin profunda de las capas del suelodebajo de los canales

    3. Filtraciones a travs de las federaciones de loscanales

    4. Rebase las federaciones5. Bund rompe6. El escurrimiento en el drenaje7. Agujeros de ratas en los diques del canal

    Figura 1. Prdidas de agua de Riego en canales

    La figura 2. Muestra las prdidas de agua de riego en elcampo; stos se deben a:

    1. La escorrenta superficial, por lo que el aguatermina en el desage

    2. Percolacin profunda de las capas del suelo pordebajo de la zona de las races

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    Figura 2. Prdidas de agua riego en el campo

    Para expresar qu porcentaje de agua de riego se utilizade manera eficiente y que porcentaje se pierde, se utilizael trmino eficiencia de riego.

    I. EFICIENCIA DE RIEGO

    La eficiencia de riego esquema(e en%) es que partedel agua bombeada o desviado a travs de la entrada deesquema que se utiliza de manera efectiva por lasplantas. La eficiencia del riego esquema puede sersubdividido en:

    a) La eficiencia de conduccin (Ec)que representa laeficiencia de transporte de agua en canales.

    b) La eficiencia de aplicacin de campo (Ea)querepresenta la eficiencia de la aplicacin de agua en elcampo.

    1.1 La eficiencia de conduccin (Ec)

    La Eficiencia de Conduccin depende principalmente dela longitud de los canales, el tipo de suelo o la

    permeabilidad de las orillas de los canales y la condicinde los canales.

    Tabla 1. Proporciona algunos valores indicativos de laeficiencia de conduccin (ec), teniendo en cuenta lalongitud de los canales y el tipo de suelo en el que seextraen de los canales. El nivel de mantenimiento no setiene en cuenta: mal mantenimiento puede disminuir losvalores de la Tabla 1. en hasta un 50%.

    La eficiencia de conduccin se define tpicamente como larelacin entre el agua que llega a una granja o campo y quedesviado de la fuente de agua de riego. Se define como :

    Donde:

    Ec es la eficiencia en la conduccin (%), Vf es el volumende agua que llega a la granja o campo (m3), y Vt es el

    volumen de agua desviada (m3) de la fuente.

    Ec tambin se aplica a segmentos de canales o tuberas,donde las prdidas de agua incluyen filtracin en canaleso fugas en tuberas.

    1.2 La eficiencia de aplicacin en el campo (Ea)

    La Eficiencia de aplicacin en el campo dependeprincipalmente del mtodo de riego y el nivel de disciplinaagricultor. Algunos valores indicativos de la eficienciamedia de aplicacin de campo (ea) se dan en la Tabla 2. Lafalta de disciplina puede disminuir los valores encontradosen la Tabla 2.

    Tabla 2. VALORES indicativo de la eficiencia deaplicacin CAMPO (ea)

    Eficiencia de aplicacin incluye las prdidas de aplicacina evaporacin o filtracin de los canales de agua desuperficie o surcos, cualquier fuga de aspersin o goteotuberas, percolacin por debajo de la zona de las races,la deriva de los aspersores, evaporacin de las gotas en elaire, o el escurrimiento del campo. Eficiencia deaplicacin se define como:

    Donde: Ea es la eficiencia de aplicacin (%), Vs es el riego

    necesaria por el cultivo (m3), y Vf es el agua entregado alcampo o granja (m3).

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    La zona de la raz no puede necesitar ser recargadocompletamente, sobre todo si alguna zona de la raz senecesita la capacidad de retencin de agua para almacenarposible o probable precipitaciones. A menudo, Vs secaracteriza como el volumen de agua almacenada en lazona de la raz de la aplicacin del riego.

    Una vez que el medio de transporte y la eficiencia deaplicacin de campo se han determinado, la eficienciadel riego esquema (e)se puede calcular utilizando lasiguiente frmula:

    Con :

    e = eficiencia del riego esquema (%)

    ec = eficiencia de conduccin (%)ea = aplicacin de campo (%)

    Un esquema de la eficiencia del riego de 50 a 60% esbueno; 40% es razonable, mientras que un plan deeficiencia de riego de 20 a 30% es pobre.

    Se debe tener en cuenta que los valores mencionadosanteriormente son slo valores indicativos.

    Eficiencia Del Almacenamiento.-Como no puede necesitar la zona radicular del cultivo

    para ser rellenados con cada riego, la eficiencia dealmacenamiento se ha definido. La eficiencia dealmacenamiento se da como:

    Es:donde es la eficiencia de almacenamiento (%) y Vrz esla raz capacidad de almacenamiento de zona (m3).

    La profundidad de la zona de la raz y la capacidad deretencin de agua de la zona radicular determina Vrz. Laeficiencia del almacenamiento tiene poca utilidad para losrociadores y micro riego, ya que estos mtodos de riegoraramente rellenar la zona de la raz, mientras que seaplica con ms frecuencia a la superficie mtodos de riego.

    Eficiencia De Riego Por Temporada O UsoConsuntivo.-

    La eficiencia del riego estacional se define como

    Donde Ei es la eficiencia del riego estacional (%) y Vb es el

    volumen de agua utilizada positivamente por el cultivo(m3). Vb es algo subjetivo, pero bsicamente incluye laevapotranspiracin del cultivo requerido (ETc), adems de

    con las correspondientes lixiviacin de agua (VI) para lagestin de la salinidad de la cosecha zona de la raz.

    Eficiencia de Campo canal (Eb).- relacinentre el agua recibida en el campo de entrada yque recibieron en la entrada del bloque de campos.

    Eficiencia de los proyectos (Ep).- relacinentre el agua disponibles directamente en lacosecha y que suelta en obras de captacionn :

    Ep = Ea.Eb.Ec.

    Conduccin y la eficiencia del canal decampo se combinan a veces como eficiencia dedistribucin (Ed), donde Ed = Ec.Eb; y Canal decampo y eficiencia de aplicacin se combinan aveces como la eficiencia granja donde:

    Ef = Eb.Ea.

    Factores que afectan la eficiencia de

    conduccin (Ec)

    Son, entre otros, el tamao de la superficie deregado, el tamao de la unidad de giro, el nmeroy tipos de cultivos que requieren ajustes en laalimentacin, revestimiento de canales y lasinstalaciones tcnicas y de gestin de control deagua.

    La eficiencia del canal de campo (Eb) se veafectada principalmente por el mtodo y el controlde la operacin, el tipo de suelos en relacin conlas prdidas por filtracin, la longitud de loscanales de campo, el tamao del bloque de riego y

    los campos. Como se puede esperar, la eficiencia de

    distribucin (Ed) ha demostrado serparticularmente sensible a la calidad de tcnico,as como los procedimientos de operacin de laorganizacin (Ed = Ec.Eb). Eficiencia de Granja(Ef) es mucho dictada por la operacin del sistemade alimentacin principal en el cumplimiento delos requisitos reales de suministro de campo, ascomo por la habilidad de riego de los agricultores.

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    II. MODULO DE RIEGO

    La programacin del riego es uno de los factores queinfluyen en la agronmica y la viabilidad econmica de laspequeas explotaciones. Es importante el agua, el ahorroy la mejora de los rendimientos de los cultivos. El agua deriego se aplica a la del cultivo de acuerdo con losprogramas predeterminados basados en el seguimientode:

    -El estado hdrico del suelo-Las necesidades de agua de los cultivos

    El tipo de suelo y las condiciones climticas tienenun efecto significativo en los principales aspectosprcticos de riego, que son la determinacin de lacantidad de agua que se debe aplicar y cundo sedebe aplicar a un determinado cultivo.

    Adems de los factores bsicos relevantes para lapreparacin de riego, tales como la tolerancia delcultivo y la sensibilidad al dficit hdrico endiferentes etapas de crecimiento y uso ptimo delagua

    2.1 EFECTIVA PROFUNDIDAD DE LA RAIZ

    Esta es la profundidad del suelo a partir del cuallas plantas toman casi el 80 % de sus necesidadesde agua, sobre todo de la parte superior, donde elsistema de raz es ms densa.

    Las profundidades de enraizamiento dependen dela fisiologa de la planta, el tipo de suelo, y ladisponibilidad de agua (tipo de riego).

    En general, las verduras (judas, tomates, patatas,cebollas, man, pepinos, etc.) son poco profundosarraigados, aproximadamente 50-60 cm; losrboles frutales, de algodn y algunas otrasplantas tienen profundidades de races medianas,entre 80-120 cm. Y la Alfalfa, el sorgo y el maz

    tienen races ms profundas. Por otra parte, lasprofundidades de enraizamiento varian deacuerdo a la edad.

    2.2 Determinacin del Mdulo de Riego:

    Para definir el Mdulo de Riego, se hace indispensableconocer el Uso Consuntivo de losCultivos, para lo cualse emplean algunos mtodos como: Blaney Criddle,Penman Monteith y Hargreaves, CROPWAT (programainformtico para manejar y planificar los tipos de riego).El mdulo de riego es la cantidad de agua, medida enforma de caudal. Se expresa en lts/seg.La demanda de agua de una parcela con determinadocultivo est dada por:

    = Donde:

    L = Lamina neta (

    )

    ETP = Evapotranspiracin potencial

    referencial (mm/dia) KC =Coeficiente de cultivo promedio delas plantas

    La lamina neta (), da la demanda neta del agua delcultivo. Para saber la cantidad de agua que se tiene quedotar a la parcela, la demanda bruta, se debe dividir lademanda neta por la eficiencia del sistema.

    =

    Donde:

    L = Lamina bruta (

    )

    Eff = Eficiencia del sistema (%)

    El mdulo de riego se calcula a travs del razonamientosiguiente: Una lmina de 1 mm de agua por da en 1hectrea equivale a un volumen de agua de:

    0.001m x 100 m x 100 m = 10 m3 = 10 000litros/da

    da (24 horas) tiene: 24 x 60 x 60= 86400 segundos Por hectrea, 10 000 litros/da equivalen a10000/86400 = 0.116 litros/seg.Entonces una dotacin de 1 mm/da equivale a un caudalfijo de 0.116 litros/seg/ha.

    El mdulo de riego de una parcela (Mr.),est dada por:

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    =

    (Litros/segundo/hectrea)

    Donde:

    Mr.=Modulo de riego

    Lb = Lamina bruta

    2.3 Coeficiente de Cultivo

    En el coeficiente de cultivo acercarse a laevapotranspiracin del cultivo, ETc, se calculamultiplicando la evapotranspiracin del cultivo dereferencia, ETo,por un coeficiente de cultivo, Kc:

    ET c= K cET o

    Dnde:

    ET c =Evapotranspiracin del cultivo [mmd -1],

    K c =coeficiente de cultivo [sindimensiones],

    ET o =Evapotranspiracin del cultivo dereferencia [mm d -1].

    2.3.1 Objetivo del uso del Coeficiente deCultivo

    El objetivo del uso del Kc es la determinacin de la ETc enparticular, basados en la informacin meteorolgica

    medida a nivel local, es decir, en el rea cercana yrepresentativa de la zona del cultivo. La ETc obtenidarepresenta el lmite mximo de ET del cultivo cuando noexisten obstculos al crecimiento de este debido alimitaciones de agua.

    2.3.2 Caractersticas del Coeficiente deCultivo

    El Kc representa el efecto combinado de cuatrocaractersticas principales:

    Altura del Cultivo.Esta tiene relacin con la interaccin que se produce entreel cultivo y el viento, as como la dificultad en el paso delagua desde las plantas hacia la atmsfera.

    Albedo o reflectancia del cultivo.Es la fraccin de la radiacin solar que es reflejada por elcultivo, la cual a su vez es la principal fuente de energapara el proceso de evapotranspiracin. El valor del albedoest fuertemente asociado a la porcin de suelo que escubierto por la vegetacin.

    Resistencia del Cultivo.Se refiere a la resistencia del cultivo a la transferencia delagua y est relacionada con el rea foliar, la cual a su vezes la cantidad de hojas por superficie del cultivo.

    Evaporacin del Cultivo.Es la evaporacin que se producedesde el suelo, tambin est afectadopor la cobertura vegetal.

    2.3.3 Factores que determinan el Coeficiente deCultivo:

    El Kc considera los elementos que diferencian a cadacultivo del cultivo de referencia, el cual es cubre el suelocompletamente y es homogneo durante toda latemporada.Dado que las caractersticas del cultivo varan durante elperodo de crecimiento, del mismo modo el Kc debe variar.

    Tipo de Cultivo:Tanto el espaciamiento entre las plantas como lascaractersticas de las hojas y de los estomas (puntos en loscuales se emite el vapor de agua hacia la atmsfera)afectan la evapotranspiracin del cultivo. La distribucinde las hojas, as como los estomas en esta afectan el Kc.Especies que presenten estomas slo en la cara inferior desus hojas (ej. ctricos y frutales de hoja caduca)

    presentarn valores de Kc menores. El control de latranspiracin en rboles desarrollados que cubren un 70%

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    del suelo puede causar valores de Kc menores,especialmente si son cultivados en ausencia de un cultivoque cubra el suelo.

    Clima:En condiciones de mayor aridez y de una mayor velocidad

    de viento los valores de Kc aumentan.Por otro lado, en climas hmedos o zonas con mayorhumedad relativa y con velocidades de viento baja, losvalores de Kc disminuyen. Esto cobra mayor importanciaen cultivos altos. Los cultivos bajos que cubren el suelo seven afectados en cuanto capturan mayores cantidades deradiacin, que en definitiva es la variable que comanda laevapotranspiracin.

    Evaporacin del Suelo:El coeficiente de cultivo integra el efecto de lascaractersticas que distinguen a un campo de cultivo tpicode la referencia de la planta, que tiene una apariencia

    constante y una cubierta vegetal completa. Enconsecuencia, los diferentes cultivos tendrn diferentesCoeficientes (Kc). Las caractersticas cambiantes de lacosecha sobre la temporada de crecimiento tambinafectan al coeficiente (Kc). Por ltimo, como laevaporacin es una parte integrada de laevapotranspiracin del cultivo, las condiciones que afectana la evaporacin del suelo sern tambin un efecto sobre elKc.

    2.3.4. Etapas de crecimiento del cultivo.El perodo de crecimiento puede dividirse en cuatroetapas.

    Etapa Inicial:Esta ocurre desde el perodo de siembra o establecimiento,en la cual la planta cubre poca superficie de suelo (10%).Por lo tanto la evapotranspiracin se componeprincipalmente de la evaporacin del suelo, especialmentepor que en estas condiciones el cultivo debe mantenerse enniveles ptimos de humedad en la superficie del suelo yrequerir de riegos frecuentes.

    Etapa de Desarrollo:Esta ocurre desde que el cultivo cubre un 10% del cultivohasta que alcanza su nivel ptimo de cobertura, la quegeneralmente se produce a inicios de floracin o cuando seproduce la sobre posicin de las hojas en plantascontiguas. A medida que el cultivo se desarrolla y sombreael suelo la evaporacin se ve cada vez ms restringida y latranspiracin gradualmente se convertir en el procesoms importante.

    Etapa de Mediados de Temporada:Es la etapa desde la cobertura completa hasta el comienzode la madurez. En esta etapa el Kc alcanza el valor mximo.

    Etapa de Finales de Temporada:

    El valor de Kc en esta etapa depende de las prcticas decultivo. Este vara de aquellos cultivos que deben dejarsesecar en forma natural antes de su cosecha a aquellos que

    deben ser regados con frecuencias para mantener lascaractersticas de calidad de productos que soncomercializados en fresco.

    2.3.4. Calculo el Coeficiente de Cultivo:

    Las metodologas de clculo de Kc varan dependiendo delas caractersticas y las prcticas de cada cultivo. Estas seencuentran detalladas en el Boletn de Riego y DrenajeN56 de la FAO. Debido a las caractersticas y factoresmencionados es que para la determinacin precisa de lasnecesidades de riego de los cultivos, se deben emplear Kcque se encuentren desarrollados para una zona especficay validados para condiciones de cultivo que seanrepresentativos.

    Valores de coeficientes de cultivo (Kc) para distintoscultivos (valores referenciales de literatura)

    Fase del cultivo

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    En el cuadro se indican los valores de Kc

    En el cuadro se indican los tiempos aproximadosde los periodos de cultivo.

    2.4 CEDULA DE CULTIVOPara determinar la cdula de cultivo, en un rea de riego,incluye las consideraciones siguientes:

    Especies y perodos de sus cultivos.

    reas de cobertura de estas especies. Nmero de campaas agrcolas al ao.

    Para definir tericamente una cdula de cultivo,adecuada, puede considerarse los criterios que acontinuacin indican, sin embargo stos son relativos:

    En los cultivos anuales normalmente se diferencian 4etapas o fases de cultivo:

    Inicial: Desde la siembra hasta un 10% de lacobertura del suelo aproximadamente. Desarrollo: Desde el 10% de cobertura y durante elcrecimiento activo de la planta. Media: Entre floracin y fructificacin,correspondiente en la mayora de los casos al 70 - 80% decobertura mxima de cada cultivo. Maduracin: Desde madurez hasta la cosecha orecoleccin

    2.4.1 Criterios Tcnicos para Elegir Cedula deCultivo

    Clima y aptitud de los suelos.

    Nivel de la demanda de agua de los cultivos. Rentabilidad de los cultivos.

    Comportamiento del mercado para la adquisicin deinsumos y para la venta de la produccin. Tenencia de la tierra.

    Vas de comunicacin. Disponibilidad de servicios para la produccin ycomercializacin.

    Para elegir una cdula de cultivo con riego, deber antesque nada tener en cuenta la cdula actual, las opiniones

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    de los campesinos y poder observar cdulas de cultivo deproyectos de riego prximos, para poder apreciar lmitesde posibles cambios.En general es poco probable, que ocurra cambiosradicales, sobre todo en lo referente a las especies.

    Un aspecto de fcil aceptacin por parte de los campesinoses adelantar pocas de siembra, de las mismas especiespara obtener mejores precios.

    En el riego, de comunidades campesinas, no es posible unoptimizacin terica de la cdula de cultivo en base slo deparmetros hdricos (los cultivos que optimizan ladisponibilidad de agua) o econmicos (la combinacin decultivos ms rentables).

    2.5 PRECIPITACIN EFICAZ Y EFECTIVA2.5.1 Definicin de precipitacin.

    Se denomina precipitacin al agua que provienede la humedad atmosfrica y cae a la superficieterrestre, principalmente en estado lquido(llovizna y lluvia) o en estado slido (escarcha,nieve y granizo).

    La precipitacin es uno de los procesosmeteorolgicos ms importantes para lahidrologa, y junto a la evaporacin constituyen laforma mediante la cual la atmsfera interactacon el agua superficial en el ciclo hidrolgico delagua.

    2.5.2 Precipitacin eficaz y efectiva.

    La precipitacin efectiva es aquella fraccin de laprecipitacin total que es aprovechada por lasplantas. Depende de mltiples factores comopueden ser la intensidad de la precipitacin o laaridez del clima, y tambin de otros como lainclinacin del terreno, contenido en humedad delsuelo o velocidad de infiltracin.

    Como primera aproximacin, Brouwer yHeibloem, proponen las siguientes frmulas parasu aplicacin en reas con pendientes inferiores al

    5 %. As en funcin de la precipitacin cadadurante el mes tenemos:Pe = 0.8 P 25 (Cuando P > 75 mm/mes).

    Pe = 0.6 P 10 (Cuando P < 75 mm/mes).

    Donde:

    Pe = Precipitacin efectivaP = Precipitacin mensual.

    A. En climas secos:En climas secos, laslluvias inferiores a5 mm no aadenhumedad a lareserva del suelo.As, si laprecipitacin esinferior a 5 mm seconsidera una

    precipitacinefectiva nula. Porotro lado, slo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puedeconsiderar efectiva. Se puede usar la expresin:Pe = 0,75 (lluvia cada 5 mm)

    B. En climas hmedos:En climas hmedos o ensituaciones, o perodosdel ao en los que lluevede continuo durante

    varios das, laprecipitacin efectiva seobtiene sumando todoslos volmenes deprecipitacin, salvocuando en un da lluevemenos de 3 mm.

    APLICACIN PARA LA PRECIPITACION

    EFECTIVA POR LA FAO

    PRECIPITACIONENSUAL (mm)

    RECIPITACIONECTIVA (mm)

    CIPITACIONSUAL (mm)

    IPITACIONTIVA (mm)

    0 0 130 7910 0 140 87

    20 2 150 9530 8 160 10340 14 170 11150 20 180 11960 26 190 12770 32 200 13580 39 210 14390 47 220 151100 55 230 159110 63 240 167120 71 250 175

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    III. MTODOS DE RIEGO

    Cualquier sistema de riego consistira en los siguientescuatro subsistemas:

    1.) El subsistema de suministro de agua que puede incluir

    el desvo de ros o estanques superficiales o flujo debombeo de las aguas subterrneas.

    2.) El subsistema de suministro de agua que incluircanales, ramas y estructuras hidrulicas en estos

    3.)Los subsistemas de uso del agua, que puede ser uno delos cuatro tipos principales, a saber, (a) el riego superficial,(b) el riego subterrneo, (c) el riego por aspersin, y (d) elriego por goteo.

    4.) El sistema de eliminacin de agua, el sistema dedrenaje

    3.1 SUB SISTEMAS DEL USO DEL AGUA.Agua de riego se puede aplicar a las tierras de cultivoutilizando uno de los siguientes mtodos de riego:

    (i) el riego de superficie que incluye lo siguiente:(a) Mtodo de inundacin incontrolada (o

    salvaje o libre)(b) mtodo franja fronteriza.(c) Mtodo de verificacin(d) mtodo de cuenca(e) Mtodo de surco

    (ii) el riego subterrneo(iii) el riego por aspersin

    (iv) el riego por goteo3.2 SUELO - RELACIONES DE AGUA YMTODOS DE RIEGO

    Cada uno de los mtodos anteriores tiene algunas ventajasy desventajas, y de eleccin del mtodo depende de lossiguientes factores.

    (i) el tamao, la forma, y la pendiente del terreno

    (ii) caracteristicas suelo(iii) la naturaleza y la disponibilidad del subsistemade suministro de agua(iv) los tipos de cultivos que se cultivan

    (v) los costes de desarrollo iniciales y ladisponibilidad de fondos, y(vi) las preferencias y experiencia pasada delagricultor.

    El diseo de un sistema de riego para la aplicacin de aguapara las tierras de cultivo es bastante complejo y nosusceptibles de anlisis cuantitativo. Principalescriterios para el diseo de un mtodo de riegoadecuados son como los siguientes :(i) almacenar el agua necesaria en la raz - zona delsuelo,(ii) Obtener la aplicacin razonablemente uniforme

    de agua(iii) la erosin del suelo Minimizar

    (iv) Minimizar ejecutar - fuera del agua de riego apartir de campo(v) Proveer para el uso beneficioso del agua deescorrenta(vi) Reducir al mnimo requisito de trabajo para elriego

    (vii) la utilizacin del suelo Minimizar de zanjas yotros controles para distribuir agua(viii) los sistemas de riego ajuste a los lmites delcampo(ix) Adoptar el sistema a los cambios de suelo ytopogrficos, y,(x) Facilitar el uso de maquinaria para la preparacinde la tierra, cultivar, frunciendo, la cosecha, y assucesivamente.

    Una vez que las caractersticas cuantitativas y temporalesde ptima la demanda de agua se han determinado, unmtodo que puede hacer tal agua disponible en la formams eficaz debera ser seleccionado. Hay tres mtodos

    principales de riego, a saber: Riego superficial (o gravedad)

    El riego por aspersin

    Riego por goteo

    Estos mtodos, y sus respectivas ventajas y desventajas seresumen:

    3.2.1

    Riego Superficial .-

    El riego superficial consiste en la aplicacin deagua por gravedad fluyan a la superficie delcampo.

    El riego superficial puede tener diferentes formas.En riego por inundacin, todo el campo se inundacon agua. Alternativamente, surcos o borde deriego puede ser utilizado donde el agua se puedealimentar en los canales pequeos o tiras de tierra.

    El riego superficial es el mtodo ms fcil y menoscostoso, pero por lo general es altamenteineficiente - slo menos del 10% de la agua esabsorbido por la planta. Desafortunadamente,este es tambin el ampliamente mtodo msutilizado en la regin rabe. Eficiencias deaplicacin para los mtodos de superficie puedenvariar desde aproximadamente 40 a 80 %.

    3.2.2El Riego Por Aspersin.-

    Sistemas de riego por aspersin imitan la lluvianatural. Agua es bombeado a travs de tuberas yluego rociado sobre los cultivos a travs derotacin cabezas de los aspersores.

    Este mtodo comenz a principios de este siglo yse limitaba inicialmente a los viveros y huertos.Estos sistemas son ms eficiente que el riegosuperficial, sin embargo, son ms costosos deinstalar y operar, debido a la necesidad depresurizado agua.

    Sistemas de rociadores convencionales rociar elagua en el aire, perdiendo cantidadesconsiderables a la evaporacin. Energa baja

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    aplicacin de precisin (LEPA) ofrece unaalternativa ms eficiente. En este sistema el aguase suministra a los cultivos de cada tubos que seextienden desde el brazo del aspersor. Cuando seaplica junto con las tcnicas de cultivo de ahorrode agua adecuados, LEPA puede alcanzar

    eficiencias de hasta el 95%. Desde esto mtodofunciona a baja presin, sino que tambin ahorrahasta un 20 a 50% en los costes de energa encomparacin con los sistemas convencionales

    Los diferentes sistemas de riego por aspersin -convencional (izquierda) y baja precisin la energa

    (derecha) sistemas.

    3.2.3

    Riego Por Goteo.-

    El riego por goteo suministra agua mediante el usode presin tuberas y goteros que se ejecutan cercade las plantas y que puede ser colocado en lasuperficie del suelo o por debajo del suelo. Estemtodo es altamente eficiente porque slo la zona

    de la raz inmediata de cada planta se moja. Este sistema tambin permite la aplicacin

    precisa de fertilizantes solubles en agua y otrosproductos qumicos agrcolas. Gota a gota riego seinforma para ayudar a lograr aumentos delrendimiento de hasta el 100%, el ahorro de aguade hasta el 40-80%, y fertilizantes asociados,pesticidas, y laborales ahorro en el riegoconvencional sistemas.

    Figura. Muestra un esquema de un sistema de riego porgoteo.

    Las variaciones en el contenido de humedad del suelo porlo general logran con diferentes mtodos de riego serepresentan en la Figura.

    Figura : Comparacin de diferentes sistemas de riego

    3.2.4

    Riego Subterrneo.-

    Riego subterrneo (o simplemente sub irrigacin) es laprctica de aplicar el agua al suelo directamente debajode la superficie. La humedad llegue a las races de lasplantas a travs de la accin capilar. Las condiciones quefavorecen sub irrigacin son los siguientes :

    subsuelo impermeable a una profundidad de 2metros o ms. un subsuelo muy permeable, Un franco permeable o suelo franco arenoso de lasuperficie,

    las condiciones topogrficas uniformes, y pistas de tierras moderadas.

    Eficiencia de aplicacin vara generalmente entre 30 y 80%.

    3.2.5

    Pros y contras de los diferentes sistemas deriego.A.

    SISTEMAS DE RIEGO Los aspersores pueden cubrir grandes reas. Aspersores manuales requieren que usted abra lavlvula, la hora del riego ti mismo y luego cerrar el flujo. Los sistemas automticos de rociadores ofrecen el

    beneficio de los controladores programables. Asegrese de configurar correctamente losaspersores automticos y ajustarlo al cambiar lascondiciones. Riegue temprano en la maana para reducir la tasade evaporacin. Si el agua se escapa de su patio, dividir sus tiemposde riego en dos o ms sesiones. Asegrese de apagar el sistema si usted estrecibiendo suficiente agua de lluvias.B. RIEGO POR GOTEO

    Este sistema es bueno para un pequeo patio opara el riego de las plantas individuales.

    El riego por goteo es muy efectivo en el suministrode uno a cuatro galones de agua por hora directamente alsuelo. La ventaja de riego por goteo sobre aspersores esque hay poca prdida de agua debido a la evaporacin o elescurrimiento. Es especialmente bueno para las reas concobertura vegetal, ya que puede absorber directamente elsuelo sin lavando el mantillo.

    LINKOGRAFIA

    http://www.fao.org/docrep/t7202e/t7202e08.htm#annex i: irrigation efficiencies

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    http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0a.htm#TopOfPage

    http://www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDF/6chapter%205_Agriculture.pdf

    http://irrigation.org.au/documents/publications-resources/irrigation_publications/Irrigation_Insights-Water_Use_Efficiency.pdf

    BIBLIOGRAFIA

    - Fao Irrigation And Drainage Paper

    - Technical Handbook On Pressurized

    Irrigation Techniques Fao

    - Water Efficiency In Agriculture Cap. 5.

    - Irrigation and water resources engineering

    G.L Asawa

    http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0a.htm#TopOfPagehttp://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0a.htm#TopOfPagehttp://www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDF/6chapter%205_Agriculture.pdfhttp://www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDF/6chapter%205_Agriculture.pdfhttp://www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDF/6chapter%205_Agriculture.pdfhttp://www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDF/6chapter%205_Agriculture.pdfhttp://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0a.htm#TopOfPagehttp://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0a.htm#TopOfPage