Drenaje Agrícola

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Drenaje Agrícola por Mind Map: Drenaje Agrícola

1. El Drenaje en el Ecuador

1.1. En la sierra ecuatoriana existen problemas de drenaje en la zona de Lasso (Cotopaxi); valle con poca pendiente.

1.2. En la costa ecuatoriana existen problemas en Manabí (Valle Chone) y toda la parte baja de la costa (Bananeras); suelos arcillosos y planos.

1.3. En la zona de Esmeraldas (parte norte), problemas de drenaje por las altas precipitaciones, tierras bajas y planas

1.4. En la Amazonía ecuatoriana los principales problemas de drenaje están relacionados con altas precipitaciones, crecidas de los ríos causando inundaciones.

1.4.1. Inundaciones

1.4.1.1. Desbordamiento de ríos en la costa y en la Amazonía

1.4.1.1.1. Daños

1.4.1.1.2. Sedimentos

1.4.1.1.3. Saturación de suelos

1.4.1.1.4. Daño de cultivos y en la infraestructura civil.

1.5. Cusas para el anegamiento de los suelos

1.5.1. Altas tasas de Precipitación

1.5.2. Pendiente del terreno menor al 3 % y depresiones

1.5.3. Suelos pesados o arcillosos

1.5.4. Filtraciones laterales

1.5.5. Desbordamiento de ríos

1.5.6. Riego excesivo (sistemas gravitacionales)

2. Conceptos de Drenaje Agrícola

2.1. Consiste en remover el agua de los horizontes superficiales del suelo.

2.1.1. Mejora las condiciones ambientales promueve el crecimiento de las raíces y por lo tanto, la producción de los cultivos.

2.2. Necesidad de Drenaje

2.2.1. El cultivo para su crecimiento necesita

2.2.1.1. luz, calor, dióxido de carbono, agua, nutrientes y oxigeno

2.2.1.2. Oxígeno es absorbido desde el sistema radicular y ausente en las zonas denegadas de allí la necesidad de drenar el agua

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

3. Sistemas de Drenaje

3.1. Drenaje Superficial

3.1.1. Zanjas/surcos en la parcela

3.1.2. Canal colector

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

3.3. Drenaje Sub - Superficial

3.3.1. Drones subterráneos en la parcela

3.3.2. Canal colector

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

3.4. Se utiliza para drenar el flujo el exceso de agua

3.5. Permite eliminar el exceso de sales de la zona radicular

3.6. Permiten mantener la profundidad de la tabla de agua hasta cierta profundidad.

3.7. Estudios Básicos

3.7.1. Topografía

3.7.2. Hidrogeología

3.7.3. Suelos

3.7.4. Cultivos

3.7.5. Clima ( Balance hídrico)

3.7.6. Precipitación y escorrentía superficial

3.7.7. Materiales y equipos

3.7.8. Operación y mantenimiento

4. Estudios para Drenaje

4.1. Estudio de Topografía

4.1.1. Las curvas de nivel deben ser cada 0.5 metros.

4.1.2. Debe cubrir las áreas aledañas al terreno a drenar.

4.1.3. Debe integrar el levantamiento detallado de los drenes naturales (cauces).

4.1.4. Catastro detallado de las áreas cubiertas por cultivos o bosques.

4.1.5. Carreteras, puentes, etc.

4.1.6. Preferible utilizar estación total.

4.2. Estudio de Hidrogeología

4.2.1. Características de formación del área

4.2.2. Tipos de materiales que conforman el subsuelo

4.2.3. Características de la cuenca y cursos de agua

4.2.4. Origen de las formaciones

4.2.5. Permeabilidad o conductividad hidráulica de saturación

4.2.6. Acuíferos libres, semi confinados, confinados y estratos impermeables

4.2.7. Estudio de subsuelo

4.2.7.1. acuíferos libres

4.2.7.1.1. Es una capa de subsuelo saturado por el agua, la cual descansa sobre un estrato impermeable

4.2.7.2. acuíferos confinados

4.2.7.2.1. Capa de suelo saturada por agua la cual se encuentra ubicado entre dos sustratos impermeables ( Martínez, 1996).

4.2.7.3. Profundidad de los estratos duros

4.2.7.4. Estratigrafía del subsuelo

4.2.7.5. Análisis de calidad de agua

4.3. Estudio de la Tabla Freática

4.3.1. Monitoreo de la tabla de agua

4.3.2. Pozo de observación de la tabla de agua

4.3.2.1. Perforación de pozos

4.3.2.1.1. El número de pozos es de uno por cada 20 - 25 Ha

4.3.2.1.2. Profundidad 3m

4.3.2.1.3. Tubería de PVC de 90 a 110 mm

4.3.3. Densidad de puntos de observación

4.3.3.1. No existe un regla que norme la cantidad de puntos de puntos de observación . esta dependerá de la topografía, geología y le las condiciones hidrológicas del área, así como el tipo de estudio

4.3.3.1.1. El espaciamiento de los puntos de observación deberá incrementarse a medida que se incremente la distancia a los causes en mas o menos 10, 40, 100, 250 y 500 m, máximo 2000 m

4.3.4. Mapa de Isohipsas e Isobatas

4.3.4.1. Brinda información del nivel del agua en invierno y verano, sirve para determinar los niveles de agua mínima y máximo en el suelo.

4.3.5. Zona saturada y no saturada

4.3.5.1. Zona de estudio esta compuesta por tres zonas

4.3.5.1.1. Zona saturada

4.3.5.1.2. Zona húmeda o de capilaridad

4.3.5.1.3. Zona no saturada ( ideal para las plantas)

4.3.6. Ascenso Capilar

4.3.6.1. ascenso capilar del agua; si la tabla freática se encuentra a una profundidad de 1 metro, el contenido de humedad en la superficie del suelo es “capacidad de campo”.

4.3.7. Permeabilidad (K)

4.3.7.1. q = V.A=kiA=k delta h/L A

4.3.7.1.1. Es la capacidad que tiene el suelo para permitir el flujo de agua

5. Diseño de Sistemas de Drenaje

5.1. Esta compuesto por

5.1.1. Canales cuaternarios

5.1.2. Canales Terciarios

5.1.3. Canales secundarios

5.1.4. Canales secundarios, primarios y una salida o punto de descarga.

6. Operación y Mantenimiento

6.1. Maquinaria para la construcción de zanjas o drenes abiertos.

6.2. Maquinaria para el mantenimiento de las tuberías.

6.3. Maquinaria para el mantenimiento de las zanjas.

6.4. Movimiento de las tierras

6.4.1. Es necesario para uniformizar la pendiente y mejorar el drenaje superficial.