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Balance Hídrico: Oferta v/s Demanda , Programación del riego Carrera: Técnico Agrícola y Ganadero Docente: María Jiménez 2014

Clase 5 Balance hídrico y programación riego

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Page 1: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

Balance Hídrico: Oferta v/s Demanda , Programación del riego

Carrera: Técnico Agrícola y GanaderoDocente: María Jiménez2014

Page 2: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

Contenidos

• Balance Hídrico

• Programación de riego

Page 3: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

¿Por qué conocer el caudal (Q) real disponible para el predio?

1. Para saber cuándo existan pérdidas en la obras de captación, conducción (comparar el Q realcon Q teórico = Derechos de agua). Eficiencia de distribución extrapredial

2. Establecer la superficie que es posible regar adecuadamente

3. Para dimensionar obras de almacenamiento

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Eficiencia de distribución del agua extrapredial

Un productor en la microcuenca del Río Teno posee 3 acciones de agua, en donde cada acción equivalen a 10 L/s.

Q teórico = 10 L/s x 3 acciones = 30 L/s

Q real = 24 L/s

Pérdida % = ( Q teórico –Q real ) x 100

Q teórico

Un día realizó un aforo de canal que deriva a su predio, a través del método del flotador, resultado en 24 L/s.

¿Cuál es el porcentaje de pérdida durante la conducción de agua ?

Entonces,

Pérdida = ( (30-24)/30) x 100

Se perdió un 20 % del agua por derecho durante la conducción del agua hasta el predio

Page 5: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

Eficiencia de distribución del agua extrapredial

Q teórico = 30 L/s

Q real = 24 L/s

Eficiencia % = Q real x 100

Q teórico

Entonces,

Pérdida = ( 24)/30) x 100

La eficiencia en la conducción del agua hasta el predio es de un 80%

¿Cuál es el porcentaje de eficiencia de conducción de agua?

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Balance de OFERTA-DEMANDA

Un productor dispone de agua a través de un canal derivado que esta en régimen de turno

OFERTA (o):

Volumen Disponible (Vo) = Caudal que llega al predio (Qo) x tiempo turno (Tt)

Q0 = 720 (m3/hr) Entonces, V0 =720 x 10

Tt = 10 hr

DEMANDA (d):

Volumen de demanda (Vd) = Caudal por hectárea (Qd) x tiempo riego (Tr)

Qd = 504 (m3/ha hr) Entonces, Vd = 504 x 2

Tr = 2 hr

Vo = 7200 m3

Vs = 1008 m3/ha

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Balance de OFERTA-DEMANDA

¿Cuánta superficie es posible regar?

OFERTA (o) v/s DEMANDA (d):

Superficie = Oferta / Demanda

Vo = 7200 m3 Entonces, S = 7200/1008

Vd = 1008 m3/ha

S = 7,14 ha puede regar entre cada turno

Page 8: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

¿Por qué conocer el contenido de humedad del suelo?

1. Para definir cuándo regar( frecuencias de riego )

2. Para determinar cuánto regar(Tiempo de riego)

PROGRAMACIÓNDEL RIEGO

Page 9: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

Retención del agua en el suelo

Curva característica de suelosRelación entre potencial y contenido de agua en el suelo

Co

nte

nid

o d

e H

um

ed

ad

en

el s

ue

lo

Potencial hídrico del suelo (bar)

-0,3 bar0 bar -15 bar

1

2

3

1) Agua Gravitacional o agua drenable en condiciones de saturación del suelo (EXCESO)

2) Agua Capilar o Humedad Aprovechable (HA) entre Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP)

3) Agua Higroscópica o Agua no Disponible cuando las tensiones en el suelo son más negativas al PMP (DÉFICIT)

CC PMP

Page 10: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

Ha

Saturación (Poros llenos de agua)

CC

PMP

Seco en estufa a 105°C por 24 hr(Poros llenos de aire)

Pw

Hd

Contenido de Agua en el sueloTipos de Agua desde el punto de vista agronómico

Ha= CC - PMP

Hd = Ha x UR

Hd = (CC – PMP ) x UR

Hd = CC - Pw

Agua expresado como Altura

Recordar: Transformar altura de agua en Volumen de agua aplicada/Superficie de suelo

Ejemplo: Convertir 15 mm de agua aplicada por riego a m3/ha?

15 mm x 10.000 m2 x 1 m = 150 m3/ha

1 ha 1000 mm

Page 11: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

¿Por qué conocer la demanda hídrica del cultivo?

1. Para definir cuándo regar

( frecuencias de riego )

1. Para determinar cuánto regar

(Tiempo de riego)

2. Para dimensionar la superficie de riego de acuerdo a mi Q real disponible

PROGRAMACIÓNDEL RIEGO

Page 12: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

Programación del riego

¿Cómo se relaciona la demanda hídrica del cultivo con la frecuencia de riego?

Frecuencia de Riego = Ha x UR = HdEtc Etc

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Programación del riegoUn productor toma una muestra de suelo para determinar la curva de retención de agua a CC y a PMP a 1 m de profundidad, resultando en un contenido gravimétrico de 22% y 10%, respectivamente. Además, la densidad aparente de ese suelo es de 1,3 g/cm3.

Durante el mes de enero, la Et0 promedio diaria fue de 7 mm/día y el kc considerado es de 0,8.

¿Cada cuántos días debería regar considerando un umbral de riego del 40%?

1° Calcular Ha

Ha= (wCC-wPMP) x Da x z

Ha = (0,22-0,10) x 1,3 x 100 = 15, 6 cm

Ha= 156 mm

2° Calcular Hd

Hd= Ha x UR

Ha = 156 x 0,4

Hd= 62,4 mm

Altura de agua de reposición mediante el riego

Page 14: Clase 5 Balance hídrico y programación riego

Programación del riego¿Cada cuántos días debería regar considerando un umbral de riego del 40%?

3° Calcular ETc

Etc = Eto x kc

Etc = 7 x 0,8

Etc = 5, 6 mm/día

Altura de agua que se evapotranspiradiaramente durante enero

4° Calcular Frecuencia de riego

Frecuencia = Hd / ETc

Frecuencia = 62,4 /5,6

Frecuencia = 11,14 días

Aproximar a 11 días

CC

Pw

PMP

286 mm

223 mm

130 mm

1 15 30 días

H(mm)

Días de Riego:Día 1: 1 eneroDía 2: 12 eneroDía 3: 23 enero

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Taller grupal (Máx. 3 integrantes): Resolver guía de ejercicios