
1. GOTEROS SEGUN SU COMPENSACIÓN
1.1. Goteros autocompensados
1.1.1. Tiene un diafragma de laberinto
1.1.2. Regula el caudal de salida en función de la presión
1.1.3. Caudal constante de 5 y 35 mca
1.1.4. Exponente de descarga del gotero es 0 (cero)
1.1.5. Se utilizan en zonas onduladas y/o con pendientes
1.1.6. También empleado en cultivos altamente rentables
2. TRANSPIRACIÓN DIARIA DE LOS CULTIVOS
2.1. Td = NHD * K1 * K2
2.1.1. Td: Transpiración diaria del cultivo (mm/día)
2.1.2. NHD: Necesidad hídrica diaria del cultivo (mm/día)
2.1.3. K1: Factor de corrección por localización
2.1.4. K2: Factor de corrección por advección
2.2. Si la Fr es diaria
2.2.1. la Td = lámina de riego con el cual se diseña el sistema de riego por goteo
3. MANEJO AGRONÓMICO
3.1. Transpiración diaria de los cultivos
3.1.1. K1= 0.1 * (PS)^0.5
3.1.1.1. PS: Porcentaje sombreo generado por el cultivo
3.1.1.2. El Porcentaje de Sombre se determina al medio día
3.1.1.3. Sp: Separación entre plantas (m)
3.1.1.4. Sl: Separación entre hileras de cultivos (m)
3.1.1.5. S: Superficie sombreada por la parte área del cultivo en (m^2)
3.1.2. K2, depende del área cultivada
3.1.2.1. varía entre
3.1.2.1.1. 1.0-1.15
3.2. Espaciamiento entre emisores
3.2.1. W = 1.08 * √(q/VI)
3.2.1.1. W: Diámetro del bulbo de humedecimiento (m)
3.2.1.2. VI: Velocidad de Infiltración básica (mm/h)
3.2.1.3. q: Caudal del emisor (l/h)
3.2.2. Se = 0.5 * W * (2-(a/100))
3.2.2.1. Se: Separación entre emisores (m)
3.2.2.2. a: Porcentaje de traslape entre bulbos (%)
3.3. Porcentaje de Humedecimiento
3.3.1. Pw= (Ne*Se*W / Sp*Sl )*100 = W/Sl * 100
3.3.1.1. Pw: Porcentaje de humedecimiento (>33%)
3.3.1.2. Sp: Separación entre plantas (m)
3.3.1.3. Sl: Separación entre línea de plantas o laterales de riego (m)
3.3.2. Sl 1 = 0.8*W
3.3.2.1. Sl 1: Separación entre laterales en la hilera (m)
3.3.3. Pw = ( Sl1 + W / Sl ) *100
3.3.3.1. Sl : Separación entre líneas o hileras de plantas (m)
3.4. Pluviometría
3.4.1. Ip = Nl*q / Se * Sl
3.4.1.1. Ip : Lámina de riego (mm/h)
3.4.1.2. Nl: Número de laterales de riego
3.4.1.3. q: Caudal del gotero (l/h)
3.4.1.4. Se: Separación entre goteros (m)
3.4.1.5. Sl: Separación entre líneas o hileras de plantas (m)
3.5. Láminas de agua en el suelo
3.5.1. LRI X = (CC/100) *da*pre*Pw
3.5.2. LAA X = (CC-PMP / 100) * da*pre*Pw
3.5.3. LN X = p * LAA X
3.5.4. En riego por goteo: las láminas de agua del suelo se deben ajustar por el Pw
3.6. Lámina de Riego total
3.6.1. LT x = Td * Fr / Efa = (NHD*K1*K2*Fr)/Efa
3.6.1.1. Td : Transpiración diaria (mm/día)
3.6.1.2. Sl : Separación entre líneas o hileras de plantas (m)
3.6.1.3. Efa: Eficiencia de aplicación decimal
3.6.1.4. 95 % en Riego pro goteo
4. TIPOS DE GOTEROS
4.1. Integrado (InLine)
4.1.1. Se encuentran dentro de la manguera (lateral de riego)
4.1.2. Se utilizan en cultivos de ciclo corto (maíz, cebolla, melón, sandía, pimiento, tomate
4.1.3. El caudal varía entre 1.0 y 3.0 l/h
4.1.4. En frutales varía entre 2 a 3 laterales/hilera
4.2. Insertado (OnLine)
4.2.1. Goteros insertados sobre la manguera (lateral de riego)
4.2.2. También conocidos como goteros tipo botón
4.2.3. Se utilizan en frutales o cultivos perennes
4.2.4. El caudal varía entre 2 y 12 l/h
4.2.5. La instalación es manual dependiendo del cultivo
4.3. Instalación de los laterales de riego
4.3.1. En base o siguiendo las curvas de nivel
5. TIPOS DE GOTEROS SEGÚN EL FLUJO
5.1. Gotero de Flujo Turbulento
5.1.1. El agua fluye desde el interior de la manguera hasta el exterior
5.1.2. Sin que exista un dispositivo plástico que regule el caudal de salida
5.1.3. El caudal varia en función de la carga hidráulica
5.1.4. q = a*H^b
5.1.4.1. q: Caudal del emisor en l/h
5.1.4.2. H:Presión de funcionamiento en m
5.1.4.3. a y b: Características hidráulicas del emisor
5.1.4.3.1. Si b → 1 entonces se comporta como flujo laminar
5.1.4.3.2. Si b varía entre 0.4 a 0.6 entonces se comporta como flujo turbulento
5.1.4.3.3. Si b = 0 entonces es un gotero AUTOCOMPENSADO
5.1.4.3.4. b= ln(Q1/Q2)/ln(H1/H2)
5.1.4.3.5. a= Q1/H1 ^b
5.1.4.4. Se utilizan en terrenos planos con máximo 5 % de pendiente
5.1.4.5. A mayores pendientes el caudal varía hasta superar el 10 %
6. PÉRDIDAS DE CARGA
6.1. AUTOCOMPENSADOS
6.1.1. 8-10 m
6.2. FLUJO TURBULENTO
6.2.1. Varía en función del exponente de descarga del gotero
6.2.2. Es la máxima pérdida de carga en la subunidad de riego sea por:
6.2.2.1. Tubería porta lateral
6.2.2.2. Lateral de Riego
6.3. DP = VQ*H / b
6.3.1. VQ variación de caudal (%)
6.3.2. VQ variación de caudal (%)
6.3.3. b es el exponente de descarga del gotero
6.4. DP = Hfl + Hfm
6.4.1. Para goteros compensados DP = 10.0 metros
6.5. Hfl = 0.8 * DP
6.5.1. Máxima pérdida de carga en el lateral de riego
6.6. Hfm = DP - Hfl
6.6.1. Máxima pérdida de carga en el manifold
6.7. Hfl = 1.131 EXP 9 * (Q/C)^1.852 * D^-4.87 * L * F
6.7.1. Pérdida de carga en el lateral y/o manifold
6.8. F = 0.351 + 1/2N + 0.923/6N^2
6.8.1. Factor de salidas