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PRÁCTICO de ASPERSIÓN. EJERCICIO 1 Pn= 15.5m Qa= 0.34 m3/h Lateral con 12 aspersores separados 12m, con elevador de 0.6m ¿Cuál es el criterio para seleccionar.

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1 PRÁCTICO de ASPERSIÓN

2 EJERCICIO 1 Pn= 15.5m Qa= 0.34 m3/h Lateral con 12 aspersores separados 12m, con elevador de 0.6m ¿Cuál es el criterio para seleccionar el diámetro adecuado del lateral porta aspersores? Variación de presión P 0.20 Pn. asp. O sea… P 0.20* 15.5 = 3.1m Tolerancia de presión

3 EJERCICIO 1 Diám.nominalDiám.int.h f (m)Corr.salid múltiples 320,028418,6556,85 400,03645,5702,04 500,04721,5720,58 630,05920,5210,19 750,07060,2210,08 Probamos diferentes diámetros de tubería …. Calculamos las pérdidas de carga utilizando: (Resuelto con Hazen-Williams) Q lateral = Q asp* 12 = 0.34*12= 4.08 m3/h = 0.00113 m3/s Longitud = ((Espaciamiento-1) * 12) + (Esp/2) = (12*11) + 6 = 138m CSM(12) = 0.367

4 EJERCICIO 1 Cálculo de presiones en el lateral: Terreno sin pendiente: Po = 15.5 + ¾ 2.04 + 0.6 =17.63 m Pfinal = 15.5 – ¼ 2.04 = 14.99 m P = 17.63- 15.59 = 2.04m Po= 17.63mPf= 15.59m P.asp.1 17.03m P.asp.final 14.99m

5 EJERCICIO 1 Cálculo de presiones en el lateral: Terreno con 1.2 % de pendiente a favor: Hg = 138*1.2/100= 1.656m Po = 15.5 + ¾ 2.04 - 1.656/2 + 0.6 = 16.81 m P.asp.1 = 16.81- 0.6 = 16.21 m Pmin = 16.81 – 0.45*2.04 – 0.6= 15.29 m Pfinal = 16.81 - 2.04 +1.656 -0.6= 15.82 m P = 16.21- 15.29 =0.92m P.asp.1 16.21m P.min. 15.29m ¿?

6 EJERCICIO 1 Cálculo de presiones en el lateral: Terreno con 1.2 % de pendiente en contra: Hg = 138*1.2/100= 1.656m Po = 15.5 + ¾ 2.04 + 1.656/2 + 0.6 = 18.46 m P.asp.1 = 18.46- 0.6 = 17.86 m Pmin =Pfinal = 18.46 – 2.04 – 1.656 - 0.6= 14.16 m Po= 18.46 P.asp.1 17.86m P.min. 14.16m P = 17.86- 14.16 =3.7m No sirve DN 40 PN6, se debe utilizar DN 50 PN 4

7 EJERCICIO 2 1. Datos del predio Superficie – 234 x 188 m (aprox. 4.4 has) Cultivo – Papa (35 cm de profundidad de arraigamiento) Suelo – Franco limoso, V.inf. 8 mm/hora Agua disponible – 32.58 – 19.11 =13.47 * 1.10 = 14.82 mm/10cm AD total = 14.82 * 3.5 = 52 mm Umbral de riego – 36% de agotamiento del AD = 52 * 0.36 =18.7 mm = LN Jornada de riego – 12 horas por día ETc pico – 6 mm/día Frec. Riego = 18.7/ 6= 3.1 d Fuente de agua: arroyo LN ajustada = 18 mm ADELANTE 2. Elección del aspersor: ¿CRITERIOS ? NO SUPERAR VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO PRESIÓN OPERATIVA ENTRE 250 y 350 kPa

8 Diámetro de boquilla Presión operativa Radio (m)Caudal (m3/h) Distancia (m)Ppción mm/h 4.52.514.001.2212/185.64 3.014.251.3318/184.10 3.514.751.4418/184.44 4.015.251.5418/184.75 52.514.501.5018/184.62 3.014.751.6418/185.06 3.516.001.7718/185.46 4.016.251.9018/185.87 62.516.252.1618/186.66 3.016.502.3618/245.46 3.517.252.5618/245.92 4.017.752.7318/246.33 72.517.002.9618/189.10 3.017.503.2218/247.50 3.518.003.4818/248.10 4.018.503.7324/246.50 ASPERSOR 1

9 Diámetro de boquilla Presión operativa Radio (m)Caudal (m3/h) 5.5 1.5 14.51.36 2.0 15.01.58 3.0 16.01.94 4.0 17.02.26 7 1.5 15.02.23 2.0 16.02.59 3.0 17.03.16 4.0 18.03.67 9 1.5 15.53.70 2.0 16.54.28 3.0 17.55.25 4.0 19.06.08 Distancia (m)Ppción mm/h 18/18 4,2 18/18 4,9 18/18 6,0 18/18 7,0 18/18 6,9 18/18 8,0 18/18 9,8 18/24 8,5 18/18 11,4 18/24 9,9 18/24 12,2 24/24 10,6 ASPERSOR 2

10 Elegimos aspersor Nº 1: Boquilla de 7mm Presión operativa: 3.0 atm. Caudal: 3.22 m3/h Radio de mojado: 17.5m, Colocados a 18m x 24m Ipp: 7.50 mm/h Número mínimo de aspersores: Debemos saber: Lámina a aplicar Tiempo de riego Número de posiciones por día LB= 18/ 0.63 = 28.6mm Eficiencia = Eda * Pe = 0.70*0.90 = 0.63 Eda Pe=90% Lámina bruta: LN /EficienciaLN CU Christiansen= 0.84 CU sist= 0.82% a =90%

11 Tiempo de riego: LB/ IPP = 28.6/ 7.5 = 3.8 h Posiciones por día: Jornada / T. total= 12/ 4.3 = 2.8 se realizan 3 posiciones por día y se ajusta la jornada a 12.9 horas Tiempo total de riego: Tiempo de riego + cambios= 3.8 h +0.5 = 4.3h Posiciones totales 234m/ 24m= 9.75 Se ajustará a 10 posiciones, quedando una parte del cuadro sin solapamiento arriba y abajo del predio. Nº de aspersores totales: superficie total/ (marco*posiciones/d* Friego) = 234*188/(18*24*3*3) = 11.31

12 Alternativas: a)2 laterales con 5 aspersores cada uno, quedando 12.5m a ambos lados del campo, sin solapamiento, con menor lámina b)2 laterales con 6 aspersores cada uno quedando el ultimo fuera del campo c)1 lateral con 6 aspersores y otro con 5, con la distribuidora a 85m de uno de los lados y quedan 3.5m a ambos lados sin solapamiento

13 188m 234 24m 9m Opción a)

14 188m 234 24m 9m Opción b)

15 188m 234 24m 9m Opción c)

16 188m 234 24m 9m Elegimos la Opción a)

17 Diseño de las tuberías Laterales Caudal: 3.22 m3/h*5 asp= 16.1 m3/h = 0.0045 m3/s Longitud= (18*4)+9=81m C= 140 (PVC) CSM=0.397 DP = 20%Pn= 0.2* 30 = 6m Probamos DN50 PN4 Hf = 4.65m sirve

18 Diseño de las tuberías Distribuidora Hay un tramo (102m+9m) desde el arroyo hasta la entrada del campo donde el caudal a transportar es el de los 2 laterales Cuando los laterales están en la posición 5, en los primeros 96m circulan el caudal de 2 laterales y a partir de esa posición el de un solo lateral. Debemos considerar estas variaciones de caudal al momento de diseñar la distribuidora Se selecciona un diámetro mayor para el primer tramo y uno de menor diámetro para el ultimo tramo donde circula el caudal de un lateral

19 Tubería DN90PN6 Longitud doble caudal: 102+105=207m (hasta posición 5)posición 5 Caudal = 16.1*2= 32.2 m3/h = 0.009m3/s Hf=6.31m Tubería DN75PN6 Longitud caudal simple: 24m (posición 5) Caudal = 16.1 m3/h =0.0045m3/s Hf = 0.2m hf distHgReq presión en distribuidoraQdobleQsimple Posicion 16,35915,3511196120327 Posicion 26,398,2514,641357296303 Posicion 36,437,513,931594872279 Posicion 46,476,512,9701832448255 Posicion 56,515,7512,26207024231 Requerimientos de presión en cada posición

20 Requerimiento de bombeo Presión operativa = 30 m Presión al inicio del lateral= 30+ ¾ 4.65 -0.7/2 + 0.6m = 33.7m Mayor requerimiento de presión del sistema: 15.35 m (posición 1) Hm= 33.7 + 15.35 = 49.05 m Caudal = 32.2 m3/h ¿Qué bomba elegir? La bomba 1 sirve, me da el caudal requerido pero con una presión mayor La bomba 3 no sirve La bomba 2 es la que mejor se adapta a la situación

21 188m 234 Posición 1 Posición 5 105m ATRÁS

22

23

24 Eficiencia de distribución (EDa) ATRÁS


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