DRENAJE AGRÍCOLA

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DRENAJE AGRÍCOLA por Mind Map: DRENAJE AGRÍCOLA

1. En la sierra existen problemas de drenaje en zonas de Cotopaxi; en la costa existen problemas en Manabi y en partes bajeras como bananeras.

2. INUNDACIONES

2.1. Desbordamiento de los ríos en costa y amazonia; daños sedimentos, saturación, salinizacion de suelos, daño en cultivos e infraestructura civil

3. CAUSAS PARA EL ANEGAMIENTO DE SUELOS

3.1. - Altas tasas de precipitación - Pendientes del terreno menor al 3% y depresiones. - Suelos pesados o arcillosos. - Filtraciones laterales - Desbordamiento de ríos - Riego excesivo

4. CONCEPTO DE DRENAJE

4.1. El Drenaje consiste en remover el agua de los horizontes superficiales del suelo.

4.2. Para mejorar las condiciones ambientales

4.3. Promover el crecimiento de las raíces y por lo tanto, la producción de los cultivos.

5. Necesidad de Drenaje

5.1. Un cultivo, para su crecimiento necesita: luz, calor, dióxido de carbono, agua, nutrientes y oxígeno.

5.2. El oxígeno es absorbido desde el sistema radicular y ausente en zonas anegadas, de allí la necesidad de drenar el agua.

5.3. El drenaje permite incorporar a la agricultura, suelos anegados e improductivos.

6. Drenaje Superficial

6.1. Sirve para drenar el agua proveniente de las inundaciones y de la escorrentía superficial.

7. Drenaje Sub -Superficial

7.1. Se utilizan para drenar el flujo del agua subterránea.

7.2. Permiten eliminar el exceso de sales de la zona radicular.

8. Estudios básicos

8.1. Topografía

8.1.1. • Las curvas de nivel deben ser cada 0.5 metros. • Debe cubrir las áreas aledañas al terreno a drenar. •Preferible utilizar estación total.

8.2. Hidrogeología

8.2.1. • Características de formación del área. •Características de la cuenca y cursos de agua •Origen de las formaciones •Permeabilidad o conductividad hidráulica de saturación •Acuíferos libres, semiconfinados, confinados y estratos impermeables

8.2.1.1. Acuífero libre: es una capa de suelo saturada por el agua, la cual descansa sobre un estrato impermeable

8.2.1.2. Acuífero confinado: es una capa de suelo saturada por agua la cual se encuentra ubicada entre dos estratos impermeables

8.2.1.3. Acuífero semiconfinado: es una capa de suelo saturada por agua la cual se encuentra ubicada entre un estrato impermeable y un estrato permeable

8.3. Suelos

8.4. Cultivos

8.5. Clima (Balance hídrico)

8.6. Precipitación y escorrentía superficial

8.7. Materiales y equipos

8.8. Operación y mantenimiento

9. Estudio de la tabla freática

9.1. Perforación de pozos

9.1.1. El número de pozos es de uno por cada 20 -25 hectáreas

9.1.2. Profundidad de 3 metros

9.1.3. Tubería de PVC de 90 a 110 mm

9.2. Por cada 10 perforaciones

9.2.1. 1 hasta la capa impermeable 2 hasta los 10 metros 3 hasta los 6 metros 4 perforaciones hasta los 3 metros

9.3. La información del nivel del agua en invierno y verano, sirve para determinar los niveles del agua mínimo y máximo en el suelo; mapas de Isohipsas e Isobatas.

9.4. La zona de estudio esta compuesta por tres zonas; zona saturada;

9.4.1. Zona húmeda o de capilaridad

9.4.1.1. La presión del agua incrementa con la profundidad.

9.4.2. Zona no saturada (ideal para las plantas).

10. Permeabilidad (K)

10.1. Es la capacidad que tiene el suelo para permitir el flujo del agua.

10.2. El programa “Soil Water Characteristics”, permite estimar la conductividad hidráulica (k) y la porosidad drenable

11. Estudio de suelos

11.1. Descripción detallada de los horizontes del suelo

11.2. Análisis físico –químico de los horizontes del suelo

11.3. Mapa de textura

11.4. Mapa de profundidad efectiva

11.5. Mapa de uso actual del suelo

11.6. Mapa de pH y Ce.

11.7. Para cada tipo de textura se debe determinar el tiempo que el suelo necesita para alcanzar una oxigenación del 10%.

12. Estudio de cultivos

12.1. Tipos de cultivos a explotarse

12.2. Profundidad radicular efectiva

12.3. Ciclo Vegetativo

12.4. Rotación de cultivos

12.5. Tiempo de resistencia de los cultivos a la saturación

13. Estudios de clima

13.1. Cálculo de la precipitación efectiva.

13.2. Cálculo de la evapotranspiración potencial y real

13.3. El Balance Hídrico debe determinarse para conocer la variación de los excesos y déficits a lo largo del año

14. Estudio de hidrología

14.1. Curvas de intensidad

14.1.1. Para la modelación hidráulica de inundaciones, el estudio de hidrología debe realizarse para determinar el caudal de máxima crecida y el tirante del agua en el cauce (m3/s).

14.2. Duración

14.3. Frecuencia

14.3.1. Para el drenaje superficial agrícola, el estudio de hidrología debe realizarse para determinar el módulo de drenaje (l/s/ha).

15. Evapotranspiración potencial

15.1. Tanque Evaporímetro

15.2. Penman–Monteith(temperatura, humedad relativa, heliofaníay v. del viento).

15.3. Hargreaves(temperatura)

15.4. Thornwhite(temperatura)

16. Balance hídrico

16.1. Para el cálculo del módulo de drenaje, solo se considera la precipitación, tomando en cuenta que, en el período lluvioso, la Eto. es mínima.

16.2. Sin embargo para determinar la variación de la tabla de agua a lo largo del año, debe realizarse el balance hídrico.

17. Sistemas de drenaje

17.1. Sistema mixto

17.2. Casualizado

17.3. Paralelo

17.4. Doble principal

17.5. Espina de pescado

17.6. En sectores muy planos, se requiere de estaciones de bombeo para drenar el agua.

17.6.1. Un sistema de drenaje esta compuesto por canales cuaternarios, terciarios, secundarios, primarios y una salida o punto de descarga.

18. Trazado de sistemas de drenaje

18.1. Drenes topo.

18.2. Drenes interceptores.

19. Manejo del agua de drenaje

19.1. La descarga de los drenes contienen grandes cantidades de sales; los sistemas de drenaje producen el lavado de las sales del suelo.

20. Materiales y equipos

20.1. Tubería corrugada

20.2. Materiales sintéticos

20.3. Accesorios PVC

20.4. Pozos de revisión

20.5. Descarga de drenes

20.6. Estaciones de bombeo

20.7. Mecanización agrícola

21. Movimiento de tierras

21.1. El movimiento de tierras es necesario para uniformizar la pendiente y mejorar el drenaje superficial.