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IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
Una melga es una franja de
terreno delimitada por dos
bordos paralelos a través de
los cuales circula el agua de
riego.
Al aplicar el gasto de riego en una
melga se produce un escurrimiento
superficial y otro subterráneo
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE GENERALIDADESGENERALIDADES
Disminuir las pérdidas de agua, por escurrimiento y por
percolación, para aumentar la eficiencia de riego.
Permitir una mejor distribución del agua en el suelo,
favoreciendo un desarrollo parejo del cultivo, lo que redunda
en mayores y mejores rendimientos.
GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
Objetivo del riego por gravedadObjetivo del riego por gravedad
a) Cultivo: entre estos se debe considerar, la densidad de siembra, o
de plantación, tipo de crecimiento y susceptibilidad a
enfermedades, especialmente las del cuello de la planta.
b) Agua de riego: especialmente la disponibilidad o abundancia del
recurso y la calidad, con énfasis en el contenido de sales de ésta.
c) Suelo: interesan especialmente la pendiente, retención de
humedad, pedregosidad y la velocidad de infiltración.
GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
Factores preliminaresFactores preliminares
d) Clima: determina la demanda de
evapotranspiración de la atmósfera.
El factor viento y frecuencia de
heladas pueden importar para
seleccionar un método de riego
apropiado.
e) Humanos: importante es la
preparación del personal y las
posibilidades de capacitarlo, en
especial cuando se trata de métodos
presurizados.
GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
Factores preliminaresFactores preliminares
• Permite regar cultivos sensibles al
humedecimiento del suelo en la
zona del cuello o tronco de la
planta.
• Se consigue en forma fácil una
aplicación uniforme del agua en
el perfil del suelo.
• Se logran buenas eficiencias de
aplicación, del orden del 60 al
70%.
• Se logra un buen control sobre el
caudal de agua aplicado a los
surcos.
GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
Ventajas del riego por surcosVentajas del riego por surcos
• Los costos de aplicación son
relativamente bajos, especialmente
en mano de obra.
• Se adapta a los cultivos
sembrados o plantados en hileras
como hortalizas, granos y frutales.
Desventajas del riego por melgas
• Requiere nivelación del suelo en el
sentido del riego.
• No es recomendable utilizarlo en suelos
con pendientes mayores al 3%.
• Para lograr las eficiencias señaladas se
debe considerar adecuadamente: tiempo
de riego, largo y ancho de la melga,
caudal a emplear y pendiente del suelo.
GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
Desventajas del riego por surcos
• Requiere costos de inversión, cuya
magnitud está determinada
fundamentalmente por la nivelación
de suelos y por el sistema de
distribución de agua que se utilice.
• No se recomienda emplear en
suelos con alta velocidad de
infiltración como los arenosos.
GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
FASES
En el riego por melgas se identifican cuatro fases:
Avance: Desde el inicio del riego hasta que el frente de avance llega al
extremo de la melga.
Almacenamiento: Cuando el agua llega al extremo de la melga y hasta
que se corta el agua en la entrada de la melga.
Consumo: Esta fase se inicia cuando se corta el agua de riego y termina
cuando se infiltra toda el agua en la entrada de la melga.
Recesión: Desde el momento en que se infiltra toda el agua a la entra y
hasta que desaparece toda el agua en la melga.
GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE DISEÑO DE RIEGO
El diseño del riego por melgas consiste en la selección de:
Ancho
Longitud
Pendiente longitudinal
Dirección de riego
Gasto de riego
Tiempo de riego
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
fpmpccLn Pr**)( θθ −=
Lámina de riego neta (Ln)
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
Gasto de riego unitario (Qu)
Método del gasto unitario
Lr
eKsQu *119.0
**295.0 −
=
Qu es el gasto unitario en lps/10 m2
Lr es la lámina de riego neta en cm
e es la base de los logaritmos naturales
Ks es la conductividad hidráulica a saturación natural en cm/hr
A Ks también se le conoce como infiltración básica
Factor de correción
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
22.0
*859.0 −
= SoF
F es un factor de corrección que se multiplica por el gasto
unitario cuando la pendiente del terreno es diferente de 0.5%
So es la pendiente de la melga en porcentaje
Gasto Máximo no erosivo (Qme)
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
75.0
*58.5 −
= SoQme
Qme es el gasto máximo no erosivo en lps/m
Gasto máximo permisible por tirante
2
1
3
2
**
1
SoY
n
Qmt y=
Qmt es el gasto máximo permisible por tirante en m3/seg/m
n es el coeficiente de rugosidad de manning
So es la pendiente de la melga en decimal
Yt es el tirante máximo permisible en m
Gasto máximo permisible (Qmax)
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
Qu
Q
L
max
*10max =
Longitud máxima de la melga (Lmax)
Qmax se obtiene comparando Qme y Qmt
Lmax es la longitud máxima de la melga en m
Qmax y Qu se expresan en m3
/s
Gasto de riego por melga (Qr)
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
Qr es el gasto de riego en la melga m3/s
Qu es el gasto unitario
L es la longitud de la melga en m
W es el ancho de la melga en m
10
** wLQu
Qr =
Tiempo de riego (Tr)
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
Tr es el tiempo de riego en horas
Lr es la lámina de riego neta en cm
Qu es el gasot de riego unitario m3/s
E es la eficiencia de aplicación (decimal)
EQu
Lr
Tr
**36
=
Gasto mínimo de riego (Qmin)
IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS
Qmin es el gasto mínimo en lps/10 m2
So es la pendiente de la melga en porciento
5.0
*122.0min SoQ =

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Riego por melgas

  • 2. Una melga es una franja de terreno delimitada por dos bordos paralelos a través de los cuales circula el agua de riego. Al aplicar el gasto de riego en una melga se produce un escurrimiento superficial y otro subterráneo IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE GENERALIDADESGENERALIDADES
  • 3. Disminuir las pérdidas de agua, por escurrimiento y por percolación, para aumentar la eficiencia de riego. Permitir una mejor distribución del agua en el suelo, favoreciendo un desarrollo parejo del cultivo, lo que redunda en mayores y mejores rendimientos. GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE Objetivo del riego por gravedadObjetivo del riego por gravedad
  • 4. a) Cultivo: entre estos se debe considerar, la densidad de siembra, o de plantación, tipo de crecimiento y susceptibilidad a enfermedades, especialmente las del cuello de la planta. b) Agua de riego: especialmente la disponibilidad o abundancia del recurso y la calidad, con énfasis en el contenido de sales de ésta. c) Suelo: interesan especialmente la pendiente, retención de humedad, pedregosidad y la velocidad de infiltración. GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE Factores preliminaresFactores preliminares
  • 5. d) Clima: determina la demanda de evapotranspiración de la atmósfera. El factor viento y frecuencia de heladas pueden importar para seleccionar un método de riego apropiado. e) Humanos: importante es la preparación del personal y las posibilidades de capacitarlo, en especial cuando se trata de métodos presurizados. GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE Factores preliminaresFactores preliminares
  • 6. • Permite regar cultivos sensibles al humedecimiento del suelo en la zona del cuello o tronco de la planta. • Se consigue en forma fácil una aplicación uniforme del agua en el perfil del suelo. • Se logran buenas eficiencias de aplicación, del orden del 60 al 70%. • Se logra un buen control sobre el caudal de agua aplicado a los surcos. GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE Ventajas del riego por surcosVentajas del riego por surcos • Los costos de aplicación son relativamente bajos, especialmente en mano de obra. • Se adapta a los cultivos sembrados o plantados en hileras como hortalizas, granos y frutales.
  • 7. Desventajas del riego por melgas • Requiere nivelación del suelo en el sentido del riego. • No es recomendable utilizarlo en suelos con pendientes mayores al 3%. • Para lograr las eficiencias señaladas se debe considerar adecuadamente: tiempo de riego, largo y ancho de la melga, caudal a emplear y pendiente del suelo. GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
  • 8. Desventajas del riego por surcos • Requiere costos de inversión, cuya magnitud está determinada fundamentalmente por la nivelación de suelos y por el sistema de distribución de agua que se utilice. • No se recomienda emplear en suelos con alta velocidad de infiltración como los arenosos. GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
  • 9. FASES En el riego por melgas se identifican cuatro fases: Avance: Desde el inicio del riego hasta que el frente de avance llega al extremo de la melga. Almacenamiento: Cuando el agua llega al extremo de la melga y hasta que se corta el agua en la entrada de la melga. Consumo: Esta fase se inicia cuando se corta el agua de riego y termina cuando se infiltra toda el agua en la entrada de la melga. Recesión: Desde el momento en que se infiltra toda el agua a la entra y hasta que desaparece toda el agua en la melga. GENERALIDADESGENERALIDADESIRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE
  • 10. IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE DISEÑO DE RIEGO El diseño del riego por melgas consiste en la selección de: Ancho Longitud Pendiente longitudinal Dirección de riego Gasto de riego Tiempo de riego
  • 11. IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS fpmpccLn Pr**)( θθ −= Lámina de riego neta (Ln)
  • 12. IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS Gasto de riego unitario (Qu) Método del gasto unitario Lr eKsQu *119.0 **295.0 − = Qu es el gasto unitario en lps/10 m2 Lr es la lámina de riego neta en cm e es la base de los logaritmos naturales Ks es la conductividad hidráulica a saturación natural en cm/hr A Ks también se le conoce como infiltración básica
  • 13. Factor de correción IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS 22.0 *859.0 − = SoF F es un factor de corrección que se multiplica por el gasto unitario cuando la pendiente del terreno es diferente de 0.5% So es la pendiente de la melga en porcentaje
  • 14. Gasto Máximo no erosivo (Qme) IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS 75.0 *58.5 − = SoQme Qme es el gasto máximo no erosivo en lps/m Gasto máximo permisible por tirante 2 1 3 2 ** 1 SoY n Qmt y= Qmt es el gasto máximo permisible por tirante en m3/seg/m n es el coeficiente de rugosidad de manning So es la pendiente de la melga en decimal Yt es el tirante máximo permisible en m
  • 15. Gasto máximo permisible (Qmax) IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS Qu Q L max *10max = Longitud máxima de la melga (Lmax) Qmax se obtiene comparando Qme y Qmt Lmax es la longitud máxima de la melga en m Qmax y Qu se expresan en m3 /s
  • 16. Gasto de riego por melga (Qr) IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS Qr es el gasto de riego en la melga m3/s Qu es el gasto unitario L es la longitud de la melga en m W es el ancho de la melga en m 10 ** wLQu Qr =
  • 17. Tiempo de riego (Tr) IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS Tr es el tiempo de riego en horas Lr es la lámina de riego neta en cm Qu es el gasot de riego unitario m3/s E es la eficiencia de aplicación (decimal) EQu Lr Tr **36 =
  • 18. Gasto mínimo de riego (Qmin) IRRIGACIÓN Y DRENAJEIRRIGACIÓN Y DRENAJE CÁLCULOS BÁSICOS Qmin es el gasto mínimo en lps/10 m2 So es la pendiente de la melga en porciento 5.0 *122.0min SoQ =