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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA

SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN TECNOLÓGICA

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

CCuurrssoo aa DDiissttaanncciiaa

SSIISSTTEEMMAA DDEE RRIIEEGGOO IINNIIAA

FACILITADOR: ING. JUSTINIANO GUTIÉRREZ PUSARI Especialista en Riego Estación Experimental Agraria Donoso - Huaral

AGOSTO 2013

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 2

MÓDULO I

RIEGO DE BAJA PRESIÓN TIPO INIA

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 3

RIEGO DE BAJA PRESIÓN TIPO INIA

INTRODUCCIÓN

El estado situacional de las formas de riego en el Perú, caracterizado en parte, por el

desperdicio del agua que se hace al practicar un riego inadecuado con bajas eficiencias

de distribución y aplicación del agua en la parcela; y la poca aceptabilidad del riego

tecnificado en nuestro país, posiblemente debido a su alto costo de inversión inicial, ha

sido determinante para desarrollar componentes de riego de bajo costo y que esté al

alcance de todos los agricultores.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), viene desarrollando, sistemas

alternativos de riego tecnificado de bajo costo y que además, no requiera de energía

convencional. Uno de los últimos proyectos es encontrar un emisor para frutales, de bajo

costo, que trabaje a bajas presiones y además muestre una buena uniformidad en el

riego.

1. SISTEMA DE RIEGO A BAJA PRESIÓN

En la actualidad el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), viene

implementando Sistemas de Riego a Baja Presión. Aquí algunas de sus

características:

Utiliza bajas presiones y buena eficiencia en la aplicación del agua y de

fertilizantes solubles, con el consiguiente ahorro de agua, fertilizantes, mano de

obra y energía convencional.

Es aplicable en áreas pequeñas y medianas.

Funciona alternativamente como goteo y mini aspersión.

No utiliza energía convencional.

Sistema sencillo de fácil operación y mantenimiento.

Ofrece una mayor ventaja frente a los sistemas de riego tecnificado de alta

presión y por gravedad en lo que respecta a la inversión inicial y adopción por el

pequeño agricultor.

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 4

1.1 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO INIA

1.1.1 Captación

Para facilitar la dotación en el manejo de agua, es fundamental la

construcción de un sistema de captación que permita derivar y regular el

caudal del agua a la parcela. (Foto N°1) La captación debe poseer una

compuerta de regulación y un canal de rebose.

FOTO N° 1 TOMA DE CAPTACIÓN Y SISTEMA DE REBOSE

1.1.2 Sedimentador

Para dotar la condición de prefiltrado del agua, es necesario la construcción

de un sedimentador (foto N°2) para decantar las partículas menores a 0.l0

mm, para prevenir los efectos perjudiciales inherentes al uso del agua con

partículas sólidas en suspensión.

FOTO N° 2 SEDIMENTADOR

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 5

1.1.3 Reservorio

a) Material: Mayormente de tierra o arena compactada, cuyos taludes

interno y externo del reservorio, se diseña con el ángulo de reposo del

material que se usa para la construcción (Foto N°3); por lo general no

debe superar los 3 m. de altura. Los reservorios son impermeabilizados

con mantas plásticas con espesores de 0.3, 0.5 y 0.75 mm.

b) Forma: Puede ser cuadrada o rectangular, según la disponibilidad de

terreno para reservorios excavados en el suelo, considerando que no

perjudique las plantaciones y utilizar el menor espacio funcional.

c) Dimensión y capacidad: Varían según las características del suelo, su

ubicación en una zona apropiada, para su capacidad se debe

considerar, el área de cultivos y el requerimiento de agua en su

máximo desarrollo vegetativo, asimismo la disponibilidad de agua

con que se cuenta en la zona.

d) Ubicación: De preferencia cercana a la cabecera del terreno, donde

este con disponibilidad de la fuente de agua.

FOTO Nº 3. RESERVORIO DE TIERRA COMPACTADA REVESTIDO CON MANTAS IMPERMEABILIZANTES

1.1.4 Cabezal de riego

Está conformado por:

a) Filtro: Diseñado con malla fina de 80 a 120 mesh, que asegura un

filtrado adecuado, considerando que debe ser la 1/10 parte del

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 6

emisor de salida ( Gotero ), su ubicación del filtro estará dentro del

reservorio, en la tubería de salida de 2”, 4”, 6” o más, siendo la

longitud mínima del filtro de 60 a 80 cm.

b) Sifón: Tubería diseñada para extraer agua del reservorio sin tener que

efectuar ninguna perforación a este, con un sistema simple de cebado o

carga.

c) Llave de purga: Ubicada en la curvatura del sifón. Sirve para expulsar el

aire del sifón y verificar el completo cebado del mismo.

d) Tanque de fertilización: se debe ubicar en la alta del reservorio, de

la cual se coloca una salida de una manguera del polietileno de 16

mm, conectándose a la salida de la válvula de compuerta que se

ubica a la salida del reservorio.

e) Llave principal: Ubicada después del sifón, por delante y debajo de la

base del reservorio, de modo que sirva como medida de cierre para

cualquier reparación.

1.1.5 Red matriz

Son las tuberías que forman la línea principal, y líneas secundarias que

conducen el agua a las sub-unidades de riego, generalmente está compuesto

por tuberías de PVC de 6”, 4”, 3” y 2” de diámetro C-5. Para baja presión,

sino se diseña en función a la presión de soporte.

1.1.6 Línea de distribución

Compuesta por tubería de PVC, por lo general de 2” de diámetro desagüe, se

colocan pitones de conexión con salidas simples o dobles, esto dependerá del

diseño de la sub-unidad de riego. Tal como se muestra en la Foto N°4.

FOTO Nº 4. LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CON SALIDA DOBLE AMBOS LADOS

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 7

1.1.7 Lateral de riego

En el riego INIA se suelen utilizar:

Laterales de tubería de PVC 5/8¨ de diámetro y con perforaciones de 1

mm de diámetro y distanciados según el cultivo.

Laterales de manguera de polietileno de 16 mm ó 20 mm, en el cual van

insertados los microtubos compensadores para frutales.

Laterales de cintas de riego para cultivos transitorios, posee una salida

promedio cada 20 cm, y un caudal de 2.5 lt/hr, por cada metro lineal.

1.1.8 Purgador o terminal de línea

Los terminales de línea son dispositivos que permiten efectuar la limpieza del

sistema; a través de un codo de 45 instalado al final de la tubería de

distribución permite una evaluación satisfactoria de las impurezas.

1.1.9 Emisores

Rodrigo (1992) menciona algunas definiciones a tener en consideración:

a) Emisores.- Son los dispositivos que controlan la salida del agua, desde las

tuberías laterales.

b) Puntos de emisión.- Son los orificios de salida del agua procedente de los

emisores. Cuando el mismo emisor dispone de varios puntos de emisión,

se denomina “multisalida”.

c) Goteros.- Son emisores con caudales de 2lt/hr, 4 lt/hr y 8 lt/hr, los más

usados para cultivo de frutales y para el caso de los microtubos, se

usa como emisores de 1.5 mm, y la conexión al compensador de

2mm, 2.5 mm y de 3 mm, esto depende del caudal que necesita la

planta.

Para la selección de un emisor es importante conocer:

Tipo de Emisor.

Relación Caudal vs Presión.

Coeficiente de Variación de Fabricación (CV).

Sensibilidad a las Obturaciones.

Sensibilidad a la Temperatura.

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 8

Tipo de emisores de bajo caudal

Pizarro (1997), señala la siguiente clasificación de los emisores según la

forma en que se disipa la presión.

a. Goteros con caudales menores a 16 l/h.

➢ Goteros de Largo Conducto: Estos han ido evolucionando en el

tiempo según la secuencia: microtubo-helicoidales – de laberinto, en la

actualidad coexisten los 3 en el mercado.

Microtubos: Tubo de PE de diámetro entre 1-2mm y de longitud

variable. Emisores de régimen laminar con alta sensibilidad a

temperatura y presión. Su costo es menor y se pueden uniformizar

los caudales cortando los microtubos según las presiones en el

terreno.

Goteros helicoidales: Es una modificación de los microtubos,

enrollados alrededor de un cilindro y haciendo que la trayectoria del

agua sea helicoidal y el régimen hidráulico se aleja de la condición

laminar.

Goteros de laberinto: El agua circula de forma más tortuosa, en

régimen turbulento, menos sensibles a la temperatura, presión y

obturaciones.

Goteros de orificio: Goteros sobrelínea en los que el agua sale al

exterior a través de un orificio de pequeño diámetro donde se disipa

la presión disponible. El principal problema son las obturaciones,

pues el orificio de salida es muy pequeño.

Gotero tipo vortex. El agua atraviesa la perforación y llega a una

cámara donde entra de forma tangencial originando un flujo

vorticial, creándose una importante pérdida de carga.

➢ Gotero autocompensante Dotados de un elemento flexible en su

interior, normalmente una membrana de caucho, que se deforma bajo

la acción de una diferencia de presión del agua antes y después de la

membrana, manteniendo el caudal aproximadamente constante. La

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Curso a Distancia Sistema de Riego INIA 9

autocompensación sólo se da entre un rango de presiones que es

necesario conocer.

b. Mangueras perforadas: Son tuberías provistas de puntos de emisión muy

próximos, muy adecuadas para cultivos en línea tipo hortalizas.

c. Cintas de exudación: Trabaja generalmente a cargas de 2 a 3.5 m.c.a a

las que corresponde un caudal de 1a 1.75 l/h, el bajo caudal de estos

emisores permite abaratar la red de distribución de riego.