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Mostrando las entradas con la etiqueta Riego

¿Para que sirve revestir los canales de riego?

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El recubrimiento en un canal satisface los siguientes objetivos : Permite la conducción del agua a velocidades mayores en áreas de excavación profunda o difícil y a costo efectivo adecuado. Disminuye la filtración y fugas del agua a través del cuerpo del canal y con ello el costo elevado que producen, evitando el anegamiento de los terrenos adyacentes y la necesidad de obras de drenaje costosas. Reduce y homogeneiza la rugosidad, con ello las dimensiones de la sección y los volúmenes de excavación. Asegurar la estabilidad de la sección y proteger los taludes del intemperismo y de la acción del agua de lluvia. Evita el crecimiento de vegetación y reducir la destrucción de los bordos por distintos animales. Reduce los costos anuales de operación y mantenimiento. De acuerdo con lo anterior, un buen recubrimiento debe ser:  impermeable resistente a la erosión de bajo costo de construcción y mantenimiento, y  durable a la acción de agentes atmosféricos, plantas y

Requerimientos de Riego de los cultivos

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El Requerimiento de Riego calculado durante un cierto período de tiempo, expresa la diferencia entre la Evapotranspiración de cultivo en condiciones estándar (ETc), y la Precipitación Efectiva durante ese periodo, (FAO, 2016) . El Requerimiento de Riego indicativamente, representa la fracción de los requerimientos de agua del cultivo que necesita ser satisfecha a través del riego a fin de garantizar óptimas condiciones de desarrollo del cultivo. Sin embargo, debe considerarse que este parámetro no toma en cuenta la contribución de agua del suelo al cultivo, (FAO, 2016) . Bibliografia FAO. (16 de mayo de 2016). CropWat. Obtenido de CropWat: Tópicos de Ayuda-CropWat.

¿Cuanta agua de lluvia aprovechan los cultivos?

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Desde el punto de vista de producción agrícola, la precipitación efectiva se refiere a la parte de la precipitación que puede ser efectivamente utilizada por las plantas . Esto significa que no toda la precipitación(lluvia) está a disposición de los cultivos, ya que una parte se pierde a través de la Escorrentía Superficial (ES) y de la Percolación Profunda (PP), (FAO-Natural Resources Management and Environment Department, 1978). Cuánta agua se infiltra en realidad en el suelo depende del tipo de suelo, pendiente, tipo de cultivos, intensidad de la precipitación y el contenido inicial de agua en el suelo. El método más preciso para determinar la precipitación efectiva es a través de observación en campo. La lluvia es altamente efectiva cuando poco o nada se pierde por ES. Bajas precipitaciones son poco efectivas pues se pierden rápidamente por evaporación, (FAO-Natural Resources Management and Environment Department, 1978). Los principales métodos para calcular la precipi

¿Cual sistema de riego selecciono para mi cultivo?

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Es una pregunta muy interesante ya que no todos los sistemas de riego aportan los mismos beneficios; en primer lugar el sistema de riego seleccionado y diseñado debe satisfacer la demanda máxima de agua del cultivo. Una buena selección del método y sistema de riego permitirá obtener dos cosas: una alta uniformidad de emisión durante el proceso de diseño, así como una alta eficiencia de aplicación durante la operación del sistema. Una mala selección del método y sistema de riego provocará grandes dificultades para su diseño y su operación. Según el sistemas de riego: Gravedad-Inundación: Se adapta mejor a los cultivos que permiten la inundación total (por ejemplo: arroz) y a aquellos cuyo espaciamiento entre hileras posibilita la construcción del camellón y el surco;  el arroz  con la inundación para el control de malas hierbas. Gravedad-surcos: Se adapta mejor a los cultivos en hilera,  por ejemplo Maíz, . Gravedad-Melgas: Se adapta mejor a los cultivos en hi

¿Qué significa que un sistema de riego presurizado opere con alta eficiencia?

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La aplicación del riego a una parcela implica el recorrido del agua de la fuente de distribución a la zona de raíces con las correspondientes pérdidas intrínsecas. Las pérdidas que ocurren de la fuente de abastecimiento a la  cabecera de la parcela se llaman pérdidas por conducción. Las pérdidas de agua que se presentan a nivel parcelario por restricciones de un sistema de riego para aplicar uniformemente el riego se llaman pérdidas por aplicación. Para que un sistema de riego desarrolle su máximo potencial, tanto el diseñador como el instalador o constructor y el usuario, deben cumplir ciertos requisitos durante las etapas de planeación, diseño, instalación, operación y mantenimiento. Si todas estas actividades se realizan correctamente, el sistema se desempeñará eficazmente, lo cual repercutirá en una elevada eficiencia de aplicación del agua a los cultivos, un aumento de la producción, el ahorro de agua y reducción de costos por concepto de energía eléctrica. Hablar de

Goteros para riego

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Los goteros se usan generalmente en los sistemas de riego localizado. Pueden ser: orificios en la pared de la tubería, conductos de trayectoria larga con cambios de dirección, vórtices, combinaciones, y otras formas geométricas para generar turbulencia en el flujo y pérdidas de energía.  Los goteros pueden tener un dispositivo para regular la presión y suministrar gasto constante, (Pérez & García, 2004). Figura 1.0 Goteros de  botón Figura 2.0 Sistema de Riego por Goteo-Cintilla Los goteros se pueden agrupar por su tipo de emisión en: gotero de emisión puntual o individual y de emisión continua o cinta regante.  Los goteros de emisión puntual, a diferencia de las cintas, tienen una mayor durabilidad, en promedio pueden durar hasta siete años. Las cintas duran desde un ciclo de cultivo hasta uno o dos años, ya que se fabrican en espesores más delgados y en consecuencia su costo de adquisición es menor. Los goteros se usan generalmente en tuberí

¿Que son los sistemas de riego por goteo?

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Se llama así a los sistemas que aplican el agua con un caudal no superior a 20 lph. por punto de emisión o metro lineal de manguera de goteo, (Martínez, 1991). También se ocupa la definición: es la aplicación del agua filtrada e inyección de productos químicos al suelo a través de una red de tuberías y dispositivos especializados llamados emisores. El riego por goteo solamente se ha aplicado en una pequeña parte de su área potencial. Necesita un sistema que dé presión al agua para distribuirla por tuberías instaladas sobre el terreno, que están dotadas de emisores que vierten de 1 a 20 litros por hora. Aunque la tecnología es simple requiere cierta inversión y un mantenimiento cuidadoso, ya que los goteros pueden obstruirse fácilmente. Los objetivos de este sistema son -Minimizar las pérdidas por evaporación y percolación profunda sin someter a la planta a condiciones extremas. Controlar el Patrón con el que el agua se distribuye en el suelo, tanto desde un punto de vis

¿Que es el riego localizado?

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La característica distintiva de los sistemas presurizados es la aplicación del agua directamente al suelo mediante emisores que requieren presión para su funcionamiento, lo que implica un sistema de tuberías funcionando con la presión necesaria para hacer llegar el agua desde la fuente hasta los emisores. El riego localizado es la aplicación del agua al suelo en una zona más o menos restringida del volumen de raíces. Se caracteriza porque, en general, no humedece la totalidad del suelo, aplicando el agua sobre o bajo su superficie. Utiliza gastos de riego pequeños, a presiones que pueden variar desde 0.5 a 2.5 kg/cm2, a través de un número variable de puntos de emisión. Al reducir el volumen de suelo mojado se reduce la cantidad de agua almacenada, por lo que es necesario reducir el volumen de agua de cada riego e incrementar la frecuencia del riego para mantener un nivel de humedad óptimo. En general, los sistemas de riego localizado permiten la mecanización y

Gráfica de un Pato en MatLab, usando métodos numéricos

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En el siguiente ejercicio se pretende graficar el perfil de un pato usando métodos numéricos, en especial el tema de Interpolación polinomial fragmentaria o por partes (picewise).  Este método crea una función cúbica entre cada punto y posteriormente lo evalúa es por ello que es posible visualizar la curva.  El ejercicio fue extraído del libro Análisis Numérico   de Richard L. Burden y J. Douglas Faires, se desarrolló en Matlab y se grafico. Cabe resaltar que la siguiente metodología no se puede aplicar únicamente a figuras, sino, también a la vida real, como aproximaciones a curvas que no siguen una función específica, en hidráulica para el Diagrama de Moody, etc.  La Figura 1 muestra a un joven pato en pleno vuelo. Para aproximar el perfil de la parte superior del pato, seleccionamos algunos puntos a los largo de la curva por donde queremos que pase la curva de aproximación. El Cuadro 1 incluye las coordenadas de 21 puntos de datos relativos al sistema de coordenadas sob