Medicin del caudal de Agua de riego Aforo

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Medición del caudal de Agua de riego (Aforo) Porque medir? Para conocer la cantidad

Medición del caudal de Agua de riego (Aforo) Porque medir? Para conocer la cantidad de agua que recibe una finca o propiedad agrícola y que el agricultor sepa cuanta agua está aplicando a la parcela, para un máximo aprovechamiento del recurso.

El exceso del riego produce varios efectos perjudiciales. • Los más importantes: • Disminución

El exceso del riego produce varios efectos perjudiciales. • Los más importantes: • Disminución de la superficie total factible a ser regada. • Salinización progresiva de los suelos. • Baja eficiencia de fertilización de los cultivos. • Aumento en los niveles freáticos. • Aumento de enfermedades en los cultivos. • Como consecuencia se pierde • Tiempo y Dinero.

QUE ES EL CAUDAL (Q)? Cantidad de Agua (Litros) que pasa por punto o

QUE ES EL CAUDAL (Q)? Cantidad de Agua (Litros) que pasa por punto o sección de un canal o acequia de riego durante un tiempo determinado (segundos). Se expresa o mide en: • Metros cúbicos/segundos. (m³/seg. ) • litros/segundos. (l/seg. ) Equivalencia 1000 l/s = 1 m³/s Así por ejemplo un caudal de 10 (l/s), significa que pasan 10 litros de agua por un punto o “sección” del canal durante 1 segundo.

Como se calcula el caudal de forma práctica? Existen diferentes métodos para medir caudales

Como se calcula el caudal de forma práctica? Existen diferentes métodos para medir caudales de riego en finca. MÉTODOS DIRECTOS Ø VOLUMÉTRICO MÉTODOS INDIRECTOS Ø FLOTADOR Ø AFORO POR COMPUERTA Ø VERTEDEROS Y AFORADORES Ø MOLINETE En esta oportunidad se desarrollarán tres de ellos. • AFORO VOLUMÉTRICO • AFORO CON FLOTADOR • AFORO CON COMPUERTA

MÉTODO VOLUMÉTRICO Ø Se realiza considerando el tiempo de llenado en un recipiente de

MÉTODO VOLUMÉTRICO Ø Se realiza considerando el tiempo de llenado en un recipiente de capacidad conocida. (Balde de 10 Litros) Ø El caudal se determina dividiendo el volumen del recipiente en el tiempo de llenado.

MÉTODO VOLUMÉTRICO

MÉTODO VOLUMÉTRICO

EJEMPLO VOLUMEN RECIPIENTE : 20 litros TIEMPO DE LLENADO : 10 segundos 20 litros

EJEMPLO VOLUMEN RECIPIENTE : 20 litros TIEMPO DE LLENADO : 10 segundos 20 litros VOLUMEN CAUDAL (Q) = ---------- = ------- = 2 litros / seg TIEMPO 10 seg.

(Sección mojada y velocidad media) MÉTODO DEL FLOTADOR 10 m a h Longitud =

(Sección mojada y velocidad media) MÉTODO DEL FLOTADOR 10 m a h Longitud = 10 m a = ancho de cauce h = profundidad

VELOCIDAD T 1 = 15 seg Tiempo T 2 = 17 seg = 16

VELOCIDAD T 1 = 15 seg Tiempo T 2 = 17 seg = 16 seg Longitud = 10 m T 3 = 16 seg Longitud (m) 10 m Velocidad = ----------- =------ 0, 625 m/s Tiempo (seg) 16 seg Vel. media =0, 625 m/s X 0, 80= 0, 50 m/s (corregida) Se lo multiplica por un valor que depende de las características de la pared del cauce. Ø Lisa = 0, 80 Ø Rugosas = 0, 75 Ø Irregulares = 0, 70

AREA O SECCIÓN Como se mide ? Se mide el ancho del cauce (a)

AREA O SECCIÓN Como se mide ? Se mide el ancho del cauce (a) en metros y se lo multiplica por la profundidad del cauce (h). El resultado nos queda en (m²). a h

Cálculo para distintas Áreas o Secciones Sección Cuadrangular Sección Irregular Sección Trapezoidal

Cálculo para distintas Áreas o Secciones Sección Cuadrangular Sección Irregular Sección Trapezoidal

Repasemos: ü Se elije un tramo de 10 metros de longitud. ü Se colocan

Repasemos: ü Se elije un tramo de 10 metros de longitud. ü Se colocan las estacas de guía. ü Se mide el tiempo que tarda el (corcho, madera, etc) en recorrer el tramo. ü Se determina la velocidad media en (m/s). ü Se determina la sección en (m²). Luego se aplica la fórmula de Caudal:

Ejemplo Acequia de tierra rectangular ØLongitud del tramo: 10 m ØAncho: 0, 50 m

Ejemplo Acequia de tierra rectangular ØLongitud del tramo: 10 m ØAncho: 0, 50 m ØAltura de agua (desde el fondo) = 0, 40 m ØTiempo: 20 segundos ØSección = 0, 50 m x 0, 40 m = 0, 20 m 2 Ø Velocidad = Longitud / Tiempo = 10 m / 20 segundos = 0, 50 m/ seg

DATOS Sección: 0, 20 m 2 Velocidad: 0, 50 m /seg Luego: El valor

DATOS Sección: 0, 20 m 2 Velocidad: 0, 50 m /seg Luego: El valor obtenido de velocidad es la superficial que es mayor a la media Corrección para acequias de paredes medianamente lisas = 0, 75 Velocidad media = 0, 50 m/seg X 0, 75 = 0, 375 m / seg

DETERMINACION DEL CAUDAL Sección: 0, 20 m 2 Velocidad: 0, 375 m /seg (CORREGIDA)

DETERMINACION DEL CAUDAL Sección: 0, 20 m 2 Velocidad: 0, 375 m /seg (CORREGIDA) CAUDAL = VELOCIDAD X SECCION = 0. 375 (m/s) X 0, 20 m² = 0, 075 (m³/seg) 1 m³ = 1000 litros 0, 075 m³/seg X 1000 = 75 litros / seg

AFORO POR COMPUERTA Son orificios de Área Regulable Su función es “Regular” y “Distribuir”

AFORO POR COMPUERTA Son orificios de Área Regulable Su función es “Regular” y “Distribuir” el caudal a entregar a una propiedad. DATOS A MEDIR: (a) = Abertura (a) (b) = ancho (b) (h) =Tirante aguas arriba de la compuerta (h)

FUNCIONAMIENTO DE COMPUERTA Una compuerta trabaja ahogada cuando a la salida de la misma

FUNCIONAMIENTO DE COMPUERTA Una compuerta trabaja ahogada cuando a la salida de la misma el agua no puede fluir libremente.

Cálculo del Caudal (Q) Q = Es el caudal (l/s) µ = Coeficiente de

Cálculo del Caudal (Q) Q = Es el caudal (l/s) µ = Coeficiente de gasto (0, 65) a = Abertura de la compuerta, medida desde el fondo del canal, al borde inferior de la compuerta (m) b = Ancho de compuerta (m) g = aceleración de la gravedad = 9, 81 m/s² H = Altura del nivel del tirante, aguas arriba de la compuerta (m)

Compuerta Libre H=h 1 -(a/2) h 1= tirante aguas arriba de la compuerta (carga).

Compuerta Libre H=h 1 -(a/2) h 1= tirante aguas arriba de la compuerta (carga).

Compuerta Ahogada H=h 1 -h 2 h 1 = tirante aguas arriba de la

Compuerta Ahogada H=h 1 -h 2 h 1 = tirante aguas arriba de la compuerta (carga) h 2 = tirante aguas a bajo de la compuerta (contra carga).

MUCHAS GRACIAS !!!!!

MUCHAS GRACIAS !!!!!