Calculadora de Riego por Goteo: goteros por hectarea, caudal total, tiempo de riego por ETc y numero de sectores para tomate, aguacate, maiz y todos los cultivos de Mexico, Colombia, Peru y Latinoamerica
Calcula el diseno completo de tu sistema de riego por goteo: intensidad de aplicacion (mm/h), tiempo de riego desde la evapotranspiracion del cultivo, volumen de agua por hectarea y sectorizacion segun tu caudal disponible.
Calcula goteros/ha, caudal total, intensidad de aplicacion y longitud de cinta.
Cuantos sectores necesitas segun el caudal de tu pozo, canal o bomba.
Selecciona el cultivo, ajusta los parametros y pulsa Calcular.
Contenido Educativo sobre riego por goteo en Latinoamerica
Latinoamerica enfrenta una paradoja hidrica sin precedentes: tiene el 31 por ciento de los recursos de agua dulce del planeta pero tambien tiene algunas de las zonas agricolas mas aridas del mundo en un mismo continente. La costa del desierto de Atacama en Chile y Peru, el norte arido de Mexico (Sonora, Baja California, Chihuahua), la Guajira colombiana y el chaco paraguayo son regiones con menos de 200 milimetros de precipitacion anuales donde la agricultura solo es posible con riego. El riego por goteo bien calculado y bien instalado es la diferencia entre la viabilidad y la imposibilidad en esas regiones. En zonas con agua escasa, cada metro cubico mal aplicado es literalmente agua que no llega a otro campo o a otra comunidad, y la eficiencia no es solo un argumento economico sino un imperativo social y ambiental.
El riego por goteo es la revolucion silenciosa de la agricultura latinoamericana. En Mexico, Colombia, Peru, Chile y Argentina, millones de hectareas de horticultura, frutales y caña de azucar que antes dependian del riego por surco o de la lluvia se han convertido al goteo en las ultimas dos decadas. El resultado en terminos de productividad y eficiencia hidrica es impresionante: el mismo campo que con riego por surco necesitaba 8,000 a 12,000 metros cubicos de agua por hectarea por ciclo, con riego por goteo bien dimensionado consume 4,000 a 6,000 metros cubicos para producir el mismo o mayor rendimiento. La diferencia en zonas con agua escasa y cara, como la costa norte de Peru, el altiplano chileno, el norte de Mexico o la Guajira colombiana, puede ser literalmente la diferencia entre la viabilidad economica del cultivo y la quiebra.
El problema es que la mayoria de los productores latinoamericanos que instalan riego por goteo lo hacen de forma empirica, siguiendo las recomendaciones del vendedor de materiales o copiando el sistema del vecino sin hacer ningun calculo. El resultado es frecuente: sistemas sobredimensionados que consumen mas agua de la necesaria, bombas subdimensionadas que no tienen caudal suficiente para regar todos los sectores en el tiempo disponible, o tiempos de riego calculados a ojo que aplican la mitad o el doble de la lamina que el cultivo realmente necesita. Esta calculadora provee las herramientas de calculo que un ingeniero agronomo especilista en riego usa en el dimensionamiento de sistemas comerciales, en un formato accesible para el productor sin formacion tecnica especializada.
Los tres calculos mas importantes que todo productor con goteo debe saber hacer son: cuantos emisores necesita por hectarea y cual es el caudal total del sistema (para dimensionar la bomba y la tuberia principal), cuantos minutos o horas tiene que regar cada dia basandose en la demanda real del cultivo (para programar el controlador automatico), y cuantos sectores independientes necesita si su fuente de agua no tiene caudal suficiente para regar todo el campo al mismo tiempo. Los tres modos de esta calculadora cubren exactamente esos tres calculos.
La intensidad de aplicacion: la formula que todo gotero debe conocer
La intensidad de aplicacion (Ia) es el concepto mas importante del diseno de sistemas de goteo y el mas frecuentemente ignorado. La Ia mide a que velocidad el sistema esta aplicando agua sobre el suelo, expresada en milimetros por hora. La formula es aparentemente simple: Ia = caudal del emisor en litros por hora, dividido entre el producto de la distancia entre laterales por la distancia entre emisores, ambas en metros. Un gotero de 2 litros por hora con laterales a 0.5 metros y emisores a 0.3 metros da: Ia = 2 / (0.5 x 0.3) = 13.3 mm por hora.
La Ia tiene dos implicaciones criticas que pocas calculadoras explican. La primera es que determina el tiempo de riego necesario para aplicar cualquier lamina: si el cultivo necesita una lamina bruta de 8 mm y la Ia es de 13.3 mm/h, el tiempo de riego es de 8/13.3 = 0.60 horas = 36 minutos. La segunda implicacion es la compatibilidad con el tipo de suelo: si la Ia es mayor que la velocidad de infiltracion del suelo, el agua no puede infiltrarse con la rapidez con que se aplica y se genera escurrimiento superficial que en laderas causa erosion. Para suelos arcillosos con baja infiltracion (2 a 5 mm/h), una Ia de 13.3 mm/h causaria encharcamiento y escurrimiento. En esos suelos debes usar goteros de muy bajo caudal (0.5 a 1 L/h) o distanciarlos mas para reducir la Ia a menos de 5 mm/h. Esta es la razon por la que el tipo de suelo es el primer parametro a considerar al seleccionar el gotero.
ETc y el calculo del tiempo de riego: el metodo agronomo
El metodo correcto para calcular cuanto tiempo regar no es la intuicion ni la observacion visual del suelo: es el calculo basado en la evapotranspiracion del cultivo (ETc). La ETc mide cuanta agua pierde el cultivo por dia por evaporacion del suelo y transpiracion de las hojas, en milimetros. Ese es exactamente el volumen que el sistema de riego debe reponer. La formula es ETc = ETo x Kc, donde ETo es la evapotranspiracion de referencia del clima de la zona (medida por estaciones meteorologicas o estimada por formulas como Hargreaves para zonas sin datos) y Kc es el coeficiente del cultivo que varia entre 0.3 al inicio del ciclo y 1.2 en la fase de pleno desarrollo para la mayoria de los cultivos.
Cuando ya tienes la ETc en mm/dia, el calculo de la lamina de riego es sencillo. Si riegas diariamente, la lamina neta es igual a la ETc. Si riegas cada dos dias, la lamina neta es ETc x 2. La lamina bruta se obtiene dividiendo la lamina neta entre la eficiencia del sistema (0.90 para goteo). Y el tiempo de riego es la lamina bruta dividida entre la intensidad de aplicacion del sistema. En zonas de alta evapotranspiracion como el norte de Mexico (ETo de 8 a 10 mm/dia en verano), la costa de Peru (ETo de 4 a 6 mm/dia) o la Guajira colombiana (ETo de 6 a 8 mm/dia), el tiempo de riego diario puede ser de 30 minutos a 2 horas dependiendo del cultivo y del diseno del sistema.
Como funciona esta calculadora de riego por goteo
Una aclaracion sobre las unidades que pueden generar confusion al usar la calculadora o al consultar referencias tecnicas. El caudal de los emisores se puede expresar en litros por hora (L/h) o en galones por hora (GPH) segun el origen del catalogo del fabricante. Los fabricantes israelies, europeos y latinoamericanos usan L/h como estandar. Los fabricantes norteamericanos y algunos catalogos distribuidos en Mexico pueden usar GPH (1 galon = 3.785 litros). Para convertir: GPH x 3.785 = L/h. La lamina de riego se puede expresar en milimetros (mm) o en metros cubicos por hectarea (m3/ha): son equivalentes, ya que 1 mm de lamina sobre 1 hectarea = 10 m3/ha = 10,000 litros por hectarea. La presion puede expresarse en bar, en metros de columna de agua (m.c.a.) o en PSI. Las equivalencias son: 1 bar = 10 m.c.a. = 14.5 PSI. Esta calculadora trabaja en L/h, mm y m.c.a./bar segun el concepto, que son las unidades mas comunes en el sector agropecuario latinoamericano.
La herramienta trabaja en tres modos que cubren los tres calculos fundamentales del diseno y operacion de un sistema de riego por goteo a escala agricola en Latinoamerica.
Modo 1: diseno del sistema de goteo
Ingresas el cultivo (que carga automaticamente los espaciados tipicos y el caudal del emisor), el area en hectareas, la distancia entre laterales, la distancia entre emisores y el caudal por emisor. La calculadora calcula: el numero de emisores por hectarea y total, el caudal total del sistema en litros por hora y litros por segundo (para dimensionar la bomba), la intensidad de aplicacion en mm/h (para verificar compatibilidad con el tipo de suelo) y la longitud total de cinta de goteo necesaria para comprar. Este modo te da los datos que necesita el proveedor de materiales para cotizarte el sistema.
Modo 2: tiempo de riego basado en evapotranspiracion
Ingresas la ETo de tu zona (dato que puedes obtener de la estacion meteorologica mas cercana, de las bases de datos del SMN de Mexico, el IDEAM de Colombia o el INIA Agrometeorologia de Chile), el coeficiente de cultivo Kc para el estadio actual del cultivo y el intervalo de riego en dias. La calculadora calcula la ETc, la lamina neta y bruta, la intensidad de aplicacion del sistema (calculada desde los parametros del Modo 1), el tiempo de riego en horas por evento y el volumen de agua necesario por hectarea y para el campo completo.
Modo 3: calculo de sectores segun caudal disponible
Si el caudal total del sistema es mayor al caudal que puede entregar tu fuente de agua (pozo, canal, embalse o la red de riego del distrito), necesitas dividir el campo en sectores que se rieguen en momentos diferentes. Este modo calcula cuantos sectores son necesarios dividiendo el caudal total requerido por el sistema entre el caudal disponible de la fuente, y luego calcula el area por sector y los emisores por sector para que puedas dimensionar las valvulas solenoides y el sistema de automatizacion.
Tipos de emisores y sistemas para cada cultivo de Latinoamerica.
El mercado de la fertirrigation y el riego localizado en Latinoamerica ha crecido de forma acelerada desde los anos 2000, impulsado principalmente por el boom de la horticultura de exportacion en Mexico, Peru, Colombia y Chile. Hoy existe una variedad amplia de emisores diseñados para cultivos y condiciones especificas que el productor latinoamericano necesita conocer para hacer el diseno correcto de su sistema.
Cinta de goteo: el emisor para cultivos anuales
La cinta de goteo (drip tape) es el tipo de emisor mas instalado en el mundo para cultivos horticolas anuales. Es una tubueria flexible de polietileno de baja densidad con goteros integrados en la fabrica cada 10, 15, 20, 30 o 45 centimetros. Los caudales tipicos son de 0.6 a 1.6 litros por hora en la mayoria de los productos del mercado latinoamericano. La cinta se instala superficialmente sobre el suelo o bajo el plastico de acolchado (mulch), a lo largo de cada surco del cultivo. Su vida util es de 1 a 3 temporadas si se maneja bien la filtracion y la quimica del agua. En Mexico, la cinta de goteo es el componente mas comun en los grandes distritos horticulturales de Sinaloa, Sonora y Baja California, donde el tomate, el pimiento y el pepino se producen en sistemas con cinta al 100 por ciento. El costo por metro de cinta de goteo varia entre 0.8 y 3.5 pesos mexicanos por metro segun el espesor de la pared y la calidad del gotero integrado.
El gotero de boton o pin es el emisor para frutales y plantaciones permanentes. Se perfora manualmente en la tuberia portagoteros flexible de polietileno DN16 y entrega caudales de 2 a 8 litros por hora. Los modelos autocompensantes mantienen el caudal constante en rangos de presion de 0.5 a 4 bar, que es la especificacion correcta para terrenos con pendiente o laterales largos. En aguacate, citricos, cafe, vid y otros cultivos permanentes del continente, el gotero de boton es el estandar. Una plantacion de aguacate en Mexico o Peru con una vida productiva de 15 a 20 anos justifica plenamente la inversion en goteros autocompensantes de alta calidad porque el reemplazo de goteros defectuosos en arboles adultos es costoso en mano de obra y la irregularidad de riego entre plantas afecta directamente el rendimiento y el calibre del fruto.
El microaspersor o microjet es un emisor de area que aplica agua en un radio de 1 a 4 metros alrededor del punto de emision. Con caudales de 30 a 120 litros por hora, es el emisor preferido para arboles con sistemas radiculares amplios como el cafe, el mango, el cacao y el citrico en zonas de suelo arenoso donde el bulbo humedo del gotero de boton es muy estrecho y no cubre suficiente area radicular. La intensidad de aplicacion del microaspersor es mas baja que la del gotero porque el agua se distribuye en un area mayor, lo que reduce el riesgo de escurrimiento en suelos de baja infiltracion. El costo del microaspersor es mayor que el del gotero de boton, pero en cultivos permanentes de alta rentabilidad la diferencia es marginal frente a los beneficios de una mejor cobertura radicular.
La cabecera de riego: el corazon del sistema
La cabecera de riego es el conjunto de equipos instalados en el punto de entrada del agua al sistema: bomba o acometida hidraulica, sistema de filtracion, medidor de caudal, manometros, inyectores de fertirrigacion, valvulas de control de sectores y controlador automatico. Es el componente mas tecnico y mas critico del sistema: un fallo en la cabecera afecta a todo el campo, mientras que un fallo en un lateral solo afecta a una parte del campo. La filtracion en la cabecera es especialmente critica porque el tipo y la capacidad del filtro deben ser proporcionales al caudal total del sistema y a la calidad del agua. Para agua de pozo con arena fina en zonas como Sonora, La Paz o la costa peruana, la configuracion minima es un hidrociclone (prefiltro centrifugo que retiene arena) seguido de un filtro de mallas o discos de 120 a 200 mesh. Para agua de canal o rio con material organico (algas, sedimentos finos), se agrega un filtro de arena de cuarzo antes del filtro de mallas.
3 Ejemplos Reales de Calculo en Mexico, Peru y Colombia
Tomate en Sinaloa: 5 ha con pozo de 50 L/s
Tomate bajo plastico, surcos a 1.5m, cinta con goteros a 30cm, 2 L/h. Emisores/ha: 10,000/(1.5×0.3) = 22,222. Caudal total: 22,222 x 2 = 44,444 L/h = 12.3 L/s. Pozo da 50 L/s = 180,000 L/h. No necesita sectores (180,000 > 44,444). Ia: 2/(1.5×0.3) = 4.4 mm/h. Con ETo 7 mm y Kc 1.05: ETc=7.35mm, Lb=8.17mm, T=8.17/4.4=1.86h de riego diario.
Aguacate Hass en Ica: 10 ha, canal 20 L/s
Aguacate adulto, 5m x 5m entre arboles, 4 goteros de 4 L/h por arbol (2 por lado). Emisores/ha: 10,000/(5×5) = 400 arboles x 4 goteros = 1,600 goteros/ha. Q total: 1,600 x 4 x 10 = 64,000 L/h. Canal da 20 L/s = 72,000 L/h. 1 sector. Ia: 4/(5×1.25) = 0.64 mm/h. Con ETo 5mm, Kc 0.85: ETc=4.25mm, Lb=4.72mm, T=4.72/0.64 = 7.4h/dia (split en 2 riegos).
Pimiento en Cordoba: 2 ha, motobomba 3 L/s
Chile/pimiento, surcos 0.8m, goteros 0.3m, 2 L/h. Emisores/ha: 10,000/(0.8×0.3) = 41,667. Total 2 ha: 83,334 goteros. Q total: 83,334 x 2 = 166,668 L/h = 46.3 L/s. Motobomba da solo 3 L/s = 10,800 L/h. Sectores: ceil(166,668/10,800) = 16 sectores. Demasiados: el productor necesita una bomba mas grande (al menos 15 L/s para 5 sectores).
3 Consejos de Expertos para el diseno e instalacion de riego por goteo
Dimensiona la bomba segun el sector, no segun el total
El error mas comun al seleccionar la bomba para un sistema sectorizado es dimensionarla para el caudal total del campo. La bomba necesita entregar solo el caudal de un sector a la vez, porque los sectores funcionan en momentos distintos. Si tu campo tiene 4 sectores con 15,000 litros por hora cada uno, tu bomba necesita 15,000 litros por hora (o algo mas para el caudal de las valvulas y las perdidas), no 60,000. Una bomba sobredimensionada genera exceso de presion que puede romper laterales, hacer funcionar los goteros fuera de su rango optimo y generar cavitacion en la bomba. Usa siempre el Modo 3 de esta calculadora para determinar el numero correcto de sectores y con ese dato dimensiona la bomba exactamente al caudal de un sector.
Instala la filtracion correcta desde el primer dia
La inversion mas rentable en cualquier sistema de riego por goteo es la filtracion en la cabecera. Una cabecera de filtracion bien dimensionada cuesta entre el 10 y el 20 por ciento del costo total del sistema, pero puede triplicar la vida util de la cinta de goteo y evitar meses de trabajo manual limpiando goteros obstruidos. La configuracion minima recomendada para agua de pozo o canal en Latinoamerica es: prefiltro de arena (retiene sedimentos mayores a 0.1 mm), seguido de filtro de disco de 120 a 200 mesh (retiene particulas minerales y biologicas), seguido de inyector de fertirrigacion. Para agua con alta dureza calcarea (comun en el norte de Mexico, costa peruana y muchas zonas aridas), agrega un dosificador de acido para prevenir la incrustacion de carbonatos en los goteros. El CONAGUA en Mexico y la ANA en Peru tienen guias tecnicas de calidad de agua para riego que te ayudan a seleccionar el tipo de filtracion correcto para el agua de tu zona.
Automatiza el riego desde el primer dia, no como mejora futura
Un controlador automatico de riego cuesta entre 800 y 5,000 pesos mexicanos o su equivalente en otros paises, y se recupera en el primer ciclo de cultivo por el ahorro de mano de obra de abrir y cerrar valvulas y por la precision del tiempo de riego aplicado. Un sistema manual operado por el trabajador agricola tiene variaciones de tiempo de hasta el 30 por ciento entre riegos, lo que puede significar sequias o excesos que afectan el rendimiento y la calidad. Un controlador programado con los tiempos calculados por esta herramienta aplica exactamente la lamina correcta cada dia, ajustable por semana segun la etapa del cultivo. En sistemas con 4 o mas sectores, la automatizacion es practicamente obligatoria porque la coordinacion manual de la apertura y cierre de valvulas a horas especificas del dia o la noche es impracticable sin automatizacion.
16 Preguntas Frecuentes sobre riego por goteo
Cuantos goteros necesito por hectarea para tomate?
Para el cultivo de tomate con cinta de goteo a 50 centimetros entre laterales y goteros cada 30 centimetros, la densidad es: 10,000 / (0.50 x 0.30) = 66,667 goteros por hectarea. Para un campo de 2 hectareas necesitas 133,334 goteros. Con caudal de 2 litros por hora por gotero, el caudal total del sistema es de 133,334 x 2 = 266,668 litros por hora. Si tu bomba entrega solo 80,000 litros por hora, necesitas al menos 4 sectores para poder regar por partes. Esta calculadora hace todos estos calculos en segundos.
Como calculo el tiempo de riego por goteo en horas?
El tiempo de riego se calcula a partir de la lamina de riego necesaria y la intensidad de aplicacion del sistema. Primero calculas la lamina bruta (Lb) dividiendo la lamina neta entre la eficiencia del sistema (90 por ciento para goteo). Luego calculas la intensidad de aplicacion Ia = caudal del gotero en L/h dividido entre (distancia entre laterales en metros x distancia entre goteros en metros). El tiempo de riego es T = Lb / Ia, expresado en horas. Por ejemplo: Lb = 7 mm, Ia = 2 L/h / (0.50m x 0.30m) = 13.3 mm/h, entonces T = 7 / 13.3 = 0.53 horas = 31 minutos de riego.
Que es la intensidad de aplicacion en riego por goteo?
La intensidad de aplicacion (Ia) es la velocidad con la que el sistema de goteo deposita agua sobre la superficie del suelo, expresada en milimetros por hora. Se calcula como: Ia = Q_emisor_Lh / (d_lateral_m x d_emisor_m). Por ejemplo con goteros de 2 L/h separados 0.5m entre laterales y 0.3m entre goteros: Ia = 2/(0.5×0.3) = 13.3 mm/h. Esta cifra indica que en una hora de riego, el sistema aplica el equivalente a 13.3 mm de lluvia sobre la hectarea. Para aplicar una lamina de 8 mm necesitas 8/13.3 = 0.60 horas = 36 minutos de riego.
Que es el ETc y el coeficiente de cultivo Kc?
La evapotranspiracion del cultivo (ETc) es la cantidad de agua en milimetros que el cultivo consume diariamente por evaporacion del suelo mas transpiracion de la planta. Se calcula como ETc = ETo x Kc, donde ETo es la evapotranspiracion de referencia de la zona (medida por estacion meteorologica o estimada para el clima de la region) y Kc es el coeficiente del cultivo que varia segun la especie y el estadio de desarrollo. Para un tomate en plena produccion con ETo de 5.5 mm/dia y Kc de 1.05, el ETc es de 5.78 mm por dia. Eso significa que el campo necesita 57,800 litros por hectarea por dia para compensar el consumo del cultivo.
Cuantos sectores de riego necesito para 5 hectareas de aguacate?
Depende del caudal disponible de tu fuente de agua. Para aguacate con goteros de 4 L/h separados 5 metros entre laterales y 1.5 metros entre plantas, la densidad es 10,000/(5×1.5) = 1,333 goteros por hectarea. Para 5 hectareas: 6,665 goteros con caudal total de 26,660 litros por hora. Si tu pozo entrega 8,000 litros por hora, necesitas ceil(26,660/8,000) = 4 sectores. Si tu pozo entrega 14,000 litros por hora, son 2 sectores. El Modo 3 de esta calculadora calcula exactamente los sectores necesarios para tu caudal disponible.
Que eficiencia tiene el riego por goteo comparado con aspersion o gravedad?
El riego por goteo tiene una eficiencia del 85 al 95 por ciento, lo que significa que entre el 85 y el 95 por ciento del agua aplicada llega efectivamente a la zona radical del cultivo. El riego por aspersion tiene una eficiencia del 70 al 80 por ciento por las perdidas por evaporacion en vuelo y deriva del viento. El riego por gravedad o surco tiene la menor eficiencia, de solo el 50 al 65 por ciento, porque gran parte del agua se pierde por percolacion profunda antes de ser aprovechada por la planta. En zonas aridas como el norte de Mexico, el altiplano chileno o la costa peruana, la diferencia de eficiencia entre riego por surco y riego por goteo puede representar entre 3,000 y 6,000 metros cubicos de agua por hectarea por ciclo. Esta calculadora usa una eficiencia del 90 por ciento para goteo convencional, que puedes ajustar.
Cuanto cuesta instalar riego por goteo por hectarea en Mexico y Colombia?
En Mexico, el costo de instalacion de un sistema basico de riego por goteo con cinta para cultivos anuales como tomate o chile es de 25,000 a 50,000 pesos mexicanos por hectarea dependiendo de la presion necesaria, la calidad de los materiales y la distancia a la fuente de agua. Un sistema con goteros individuales para frutales como aguacate o limon puede costar entre 40,000 y 80,000 pesos. En Colombia, el costo oscila entre 1.5 y 4 millones de pesos colombianos por hectarea para sistemas de cinta en horticultura, y 4 a 8 millones para sistemas con goteros autocompensantes para frutales. Los programas FIRCO en Mexico y el ADR en Colombia ofrecen subsidios de hasta el 50 por ciento del costo de instalacion para productores que cumplen con los requisitos de sus programas de tecnificacion agricola.
Que tipo de gotero es mejor: autocompensante o no compensado?
El gotero autocompensante mantiene un caudal constante dentro de un rango de presion de 0.5 a 4 bar, compensando las variaciones de presion causadas por diferencias de elevacion o por la longitud del lateral. Es el indicado para terrenos con pendiente mayor al 5 por ciento, para laterales muy largos (mas de 100 metros) y para cualquier sistema donde la presion varia entre el inicio y el final del lateral. El gotero no compensado (simple) es mas barato y suficiente para terrenos planos con laterales cortos. La diferencia de precio puede ser del 30 al 60 por ciento entre ambos tipos. En la mayoria de los cultivos horticulturales de Mexico, Colombia, Peru y Chile donde el terreno tiene algun grado de pendiente, el gotero autocompensante es la inversion mas inteligente.
Que es la lamina de riego y como se expresa?
La lamina de riego es el volumen de agua por unidad de superficie, expresado en milimetros. Un milimetro de agua sobre una hectarea equivale a 10,000 litros porque un milimetro de altura sobre 10,000 metros cuadrados es un metro cubico de agua (1,000 litros multiplicado por 10 metros cuadrados por milimetro). Si el cultivo necesita una lamina de 6 mm por evento de riego, el volumen necesario es 6 mm x 10,000 m2 = 60,000 litros por hectarea por evento. Esta calculadora convierte automaticamente las laminas en volumen para que puedas verificar si tu deposito, pozo o canal puede abastecer la demanda de riego.
Como calculo cuantos metros de cinta de goteo necesito por hectarea?
La longitud de cinta de goteo por hectarea depende solo de la distancia entre laterales (que es igual a la distancia entre surcos del cultivo). La formula es: metros de cinta por hectarea = 10,000 / distancia entre laterales en metros. Para tomate con surcos a 0.5 metros: 10,000/0.5 = 20,000 metros de cinta por hectarea. Para maiz con surcos a 0.75 metros: 10,000/0.75 = 13,333 metros. Para aguacate con calles de 5 metros: 10,000/5 = 2,000 metros. La calculadora calcula automaticamente los metros totales de cinta para el area completa que ingreses.
Que presion de trabajo necesita un sistema de riego por goteo?
Los goteros de boton y las cintas de goteo de uso agricola funcionan correctamente con presiones de 0.5 a 2.5 bar (5 a 25 metros de columna de agua). Los goteros autocompensantes requieren presion minima de 0.5 bar para activar el mecanismo de compensacion y se comportan correctamente hasta 4 bar. Para un sistema sin variaciones de elevacion con laterales de menos de 100 metros, una presion de 1 a 1.5 bar en la cabecera es suficiente. Para sistemas en ladera o con laterales muy largos, se necesitan 2 a 3 bar para compensar las perdidas de carga en la tuberia. Si el sistema opera por gravedad desde un tanque elevado, la presion disponible es simplemente la altura del tanque en metros dividida entre 10 (por ejemplo, un tanque a 15 metros de altura da 1.5 bar).
Que pasa si aplico mas agua de la que necesita el cultivo en goteo?
El exceso de agua en riego por goteo genera varios problemas que no ocurren con la misma frecuencia en otros sistemas de riego. El primero es la lixiviacion de nutrientes: el nitrogeno, el potasio y los micronutrientes que se aplican en fertirriego se mueven hacia abajo con el exceso de agua y salen de la zona radical, donde el cultivo ya no puede absorberlos. El segundo es la asfixia radicular: el suelo saturado por exceso de agua reduce el oxigeno disponible en la zona radical, favoreciendo el desarrollo de patogenos como Phytophthora y Pythium que son la principal causa de muerte de plantaciones de aguacate y citricos en Mexico y Peru. El tercero es el costo: el agua, la energia electrica del bombeo y los fertilizantes tienen un costo que no se recupera si se aplican en exceso. Calcular bien la lamina de riego mediante ETc evita los tres problemas simultaneamente.
Se puede usar riego por goteo en todos los tipos de suelo?
Si, pero el diseno varia segun el tipo de suelo. En suelos arenosos el agua se mueve principalmente hacia abajo (infiltracion rapida) formando un bulbo humedecido estrecho y profundo. Los goteros deben estar mas cerca de las plantas (espaciado de 25 a 40 cm) y los riegos deben ser mas frecuentes y de menor volumen cada vez. En suelos francos el agua se distribuye tanto en profundidad como lateralmente, formando un bulbo mas equilibrado. Se puede regar con menos frecuencia y con un caudal algo mayor por evento. En suelos arcillosos el agua se mueve lentamente y principalmente en forma lateral, con alto riesgo de saturacion si el caudal del gotero es muy alto. Se prefieren goteros de bajo caudal (0.5 a 1.5 L/h) y riegos mas cortos y frecuentes para evitar encharcamientos.
Como evitar que los goteros se obstruyan?
La obstruccion de goteros es la principal causa de problemas en los sistemas de riego por goteo instalados. Las causas principales son tres: sedimentos del agua (arena, limo), precipitados minerales (carbonatos de calcio en aguas duras) y crecimiento biologico (algas y bacterias dentro de las tuberias). Para prevenir la obstruccion: instala un filtro de arena y un filtro de malla o discos en la cabecera del sistema con un tamano de malla de 120 a 200 mesh para retener particulas. Limpia los filtros cada semana durante la temporada de riego. Inyecta acido nitrico diluido o acido citrico una vez por mes para disolver precipitados de calcio. En sistemas con agua de pozo con alta carga biologica, aplica cloro al 1 por millon en la tuberia periodicamente. Revisa los laterales al final de la temporada y reemplaza los goteros obstruidos. La inversion en filtracion correcta puede multiplicar por 3 la vida util de la cinta de goteo.
Que es la fertirrigation y como se calcula la dosis en goteo?
La fertirracion es la aplicacion simultanea de agua y fertilizantes disueltos a traves del sistema de riego por goteo. Es el sistema de fertilizacion de mayor eficiencia porque el nutriente se aplica directamente en la zona radical exactamente cuando el cultivo lo necesita, en pequenas dosis frecuentes. Para calcular la dosis de fertirracion: toma la dosis semanal de nutrientes calculada por el agronomo, divide entre el numero de eventos de riego de la semana para obtener la dosis por evento, y divide entre el volumen de agua aplicado por evento para obtener la concentracion del fertilizante en el agua. Por ejemplo, si el tomate necesita 1.5 kg de nitrogeno por hectarea por semana, con riego diario de 50,000 L/ha, la concentracion de N en el agua de riego es 1,500 g / 50,000 L = 30 ppm (30 mg/L), que es la concentracion que debes preparar en el tanque de mezcla.
La calculadora funciona para todos los paises de habla hispana?
Si. El selector de pais incluye los 19 paises latinoamericanos de habla hispana mas Espana. Los calculos hidraulicos del riego por goteo son universales porque la fisica del flujo de agua y la evapotranspiracion siguen las mismas leyes en toda la region. Los presets de cultivos estan calibrados con los coeficientes de cultivo Kc publicados por la FAO para los cultivos mas comunes de Latinoamerica. Los datos de ETo por defecto pueden ajustarse al valor real de tu zona climatica usando datos de la estacion meteorologica mas cercana o de los sistemas de informacion agrometeorologica como el SMN de Mexico, el IDEAM de Colombia o el INIA de Chile.
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Aviso Legal y Transparencia Editorial
Naturaleza referencial de los calculos
Esta calculadora provee estimaciones de diseno de sistemas de riego basadas en formulas hidraulicas estandar y en los coeficientes de cultivo publicados por la FAO Estudio de Riego y Drenaje No. 56 (Evapotranspiracion del Cultivo), que es la referencia tecnica internacional para el calculo de requerimientos hidricos. Los valores de ETo por defecto son promedios orientativos; el calculo preciso de ETc para un campo especifico requiere datos meteorologicos de la estacion mas cercana. El diseno final de un sistema de riego a escala comercial debe ser realizado o verificado por un ingeniero agronomo o civil especialista en riego. Para calculos de ingenieria hidraulica (dimensionamiento de tuberias, perdidas de carga, curvas de la bomba), se recomienda la asesoria de un especialista certificado.