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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
1
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA HIDRÁULICA I
Ficha Nemotécnica de la Realización del Poster
Temática: Diseño de sistema de riego por goteo para
reutilización de agua lluvia.
Docente: Ing. Paulina Rosana Lima Guamán GRUPO 5
Fecha: 24/09/2021
Integrantes:
ANTHONY SEBASTIAN RODRIGUEZ ANDRADE
SHIRLEY LIZETH PINARGOTE ESPINOSA
KENNYA CAROLINA CARVAJAL CAJAS
JAELA BELEN VACA CASTRO
ERIKA SOLANGE VACA LEITON
OBJETIVOS:
2
 Analizar el funcionamiento de sistema de riego.
 Generar una propuesta de diseño y aplicación de un
sistema de regadío para la reutilización de agua lluvia.
 Realizar el diseño de las tuberías en 3d.
 Determinar la calidad del agua lluvia y su uso en sistemas
de riego.
 Obtener mediante cálculos los parámetros necesarios
para el desarrollo del sistema a realizar.
 Analizar la eficiencia de realizar este Proyecto.
ACTIVIDADES:
3
 Comparar el volumen de agua que se puede obtener en tiempo de
verano y el de invierno.
 Seguimiento del porcentaje de precipitaciones en la zona.
 Determinar la capacidad que debería tener el tanque para sustentar el
riego, según la extensión del terreno y el porcentaje de precitaciones.
 Analizar los tipos de sedimentos que se pueden encontrar en el agua
lluvia para la correcta elección de filtros de agua.
 Identificar los materiales a usar para el sistema.
 Identificar el tipo de cultivo tenemos para determinar el caudal y
presión que necesitamos.
 Analizar los costos de los materiales a utilizarse en el sistema.
 Realizar el diseño y cálculos para el sistema.
4
Autor/es:Trincheria Gomez, Dawit, Famba, Leal Filho, Malesu, Mussera, Ngigi
Niquice, Nyawasha, Oduor, Oguge, Oremo, Simane and Wuta
Obra: Using Rainwater for Off-Season Small-Scale Irrigation in Arid and Semi-arid Areas of
Sub-Saharan Africa: Key Working Principles and Best Practices
Capítulo: Key Working Principles of Off-Season Rainwater Harvesting Irrigation Management
Título: Recolección de agua lluvia para
almacenamiento en pequeña escala.
Tema: Sistema RWHI Pag: 12
Fecha: 2018
FICHA
NEMOTÉCNICA
N°1
El sistema de recolección RWHI es un conjunto de tecnologías y prácticas que permiten concentrar y
almacenar agua de lluvia de un área de captación más grande con el objetivo de utilizarse para riego fuera de
temporada pluvial, se distingue el uso de agua lluvia para riego suplementario porque está destinado a realizar
actividades agrícolas a pequeña escala durante periodos secos conectado a un sistema de riego de bajo costo
(Trincheria et al., 2018). Este sistema tiene 3 componentes principales:
1. Captación de agua lluvia / escorrentía.
2. Instalación de almacenamiento de agua lluvia por medio de una superficie artificial, natural o deposito
subterráneo.
3. Un sistema de riego de bajo costo que aplica agua al área de cultivo durante los tiempos de sequía.
Las principales problemáticas con respecto al almacenamiento de agua en áreas áridas y semiáridas son las
filtraciones como evaporación y sedimentación, esta tecnología permite el bombeo de agua y la aplicación de la
misma por medio de sistemas de riego por goteo, tuberías, bombas manuales o pequeñas bombas
motorizadas.
Existen ventajas y desventajas en el sistema RWHI:
Ventajas: Flexibilidad y adaptabilidad de almacenamiento, mayor disponibilidad de agua para uso doméstico,
agricultura y ganado, presión más baja del agua convencional, ayuda en periodos de sequía y variabilidad de
precipitación de la zona
Desventajas: En casa de ser un reservorio de agua abiertas aumenta la probabilidad de enfermedades y fuente
para cría de mosquitos, algunos sistemas pueden disminuir la disponibilidad de agua para ecosistemas y/o
comunidades rio abajo, es dependiente de la lluvia, requieren diseño, técnicas y habilidades de ingeniería para
garantizar el uso adecuado, este sistema depende del beneficiario y rentabilidad del diseño (Trincheria et al.,
2018).
Este sistema se considera de forma independiente de acuerdo a su utilidad y situación para tener opciones de
técnicas variables y rentables.
5
FICHA
NEMOTÉCNICA
N°2 Autor/es:M. F. A. Khairy, A. A. M. Elmesery , F. E. Zabady , and M.
H. Fayed
Obra: DESIGN AND EVALUATION OF MOBILE DRIP IRRIGATION
SYSTEM
Título: Diseño y evaluación de un
sistema de riego por goteo Móvil
Tema: Sistema de riego por goteo
¨MDIS¨
Fecha: 2016
El sistema de riego por goteo móvil "MDIS" consiste en un sistema de mangueras de
goteo que se arrastran a través de varios cultivos mediante un sistema de pivote central o
de movimiento lateral. Se libera el agua y nutrientes de manera directa al suelo .
Combina la eficiencia del riego por goteo en la superficie con la flexibilidad de los sistemas
de riego de pivote central y movimiento lineal (M. F. A. Khairy et al., 2016).
La colocación de las mangueras en el suelo podría aumentar potencialmente la eficiencia del
riego en comparación con un sistema de boquilla de gota estándar.
Este sistema va conectado a un suministro de agua
Ventajas
- Eficiencia del agua, se elimina la evaporación y la influencia del viento al momento de
aplicar el agua.
-el suelo permanece húmedo , por lo que se acumula más agua en el perfil del suelo
-Reduce los daños en las boquillas de los goteros
- Este sistema se puede mover a la dirección lineal deseada
- Los tubos de goteo funcionaron más del 91%, es un buen indicador para reducir la pérdida
de carga y el ahorro de energía durante el funcionamiento del sistema.
-La eficiencia de la aplicación de MDIS fue superior al 82%.
6
N°3
FICHA
NEMOTÉCNICA Autor/es: Monika Zdeb, Justyna Zamorska, Dorota Papciak, Daniel Słyś
Obra: The Quality of Rainwater Collected from Roofs and the Possibility of Its Economic
Use
Título: Calidad del agua lluvia para
riego.
Tema: Calidad de agua Pag: 12
Fecha: 2020
El agua lluvia antes de retornar a la tierra atraviesa por una gran cantidad de procesos en los cuales va adquiriendo contaminantes que en
realidad son muy bajos y para eliminar eso se puede realizar mediante un proceso de filtración o hirviendo el agua.
Cuando se recolecta agua de lluvia como primer punto se debe dejar ir las primeras aguas que se recepten porque están servirán para
enjuagar el techo para evitar la acumulación de una gran cantidad de agua con impurezas (Khayan Khayan et al., 2019) .
El almacenar agua en un tanque es necesario contar con una válvula de purga en la parte inferior del tanque para hacer el mantenimiento
después de cada lluvia
Es importante realizar análisis al agua ya que es la garantía de que está en buen estado para su respectivo uso por eso se establecen
parámetro que permiten determinaran el estado o la composición del agua, con sus características físico-químicas y posibles usos.
Parámetros
Ph: Su interpretación va relacionada con la Alcalinidad o Acidez titulable.
Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días DBO5: es la cantidad de Oxígeno usado por la actividad respiratoria de los microorganismos que
utilizan la materia orgánica del agua residual para crecer y para metabolizar a partir de ella y de otros microorganismos sus componentes
celulares.
Demanda química de oxígeno DQO:Es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la totalidad de la materia oxidable, tanto Orgánica como
Mineral
Nitritos: Suelen ser el resultado de la contaminación con estiércol de Ganado
Orinas. Se acepta un valor inferior a 0.5 ppm.
Nitratos: Suelen ser el resultado de la contaminación con residuos de Fertilizantes o con aguas residuales de las composteras. Deberá ser
inferior a 10 ppm.
Fosfatos: Son el resultado de la contaminación con Detergentes, aunque también con estiércol y heces. Producen eutrofización de los
cuerpos de agua. Deberá ser inferior a 0.2 ppm.
Conductividad eléctrica C.E: Este parámetro mide el contenido total de sales en el agua. Deberá ser inferior a 0.5 mmhos/cm.
Sólidos disueltos totales TDS: Es la cantidad total de sólidos disueltos en el agua. Está relacionada con la Conductividad Eléctrica mediante
la fórmula TDS = C.E. (mmhos/cm) x 700;ppm Se mide en ppm.
Sólidos suspendidos totales SST o TDS: Es la cantidad de Sólidos que el agua conserva en suspensión después de 10 minutos de
asentamiento. solamente los Sólidos Suspendidos Totales o si incluyen los Sólidos Disueltos Totales.
Sólidos sedimentables: Son aquellos sólidos que sedimentan cuando el agua se deja en reposo durante 1 hora. Se determinan
volumétricamente mediante el uso del cono Imhoff.
Sustancias flotantes:Son aquellos materiales que se sostienen en equilibrio en la superficie del agua y que influyen en su apariencia.
Olor UPC:(Unidades de Platino Cobalto UPC) Es una medida del Color que le confieren al agua los materiales contaminantes.
TurbidezNTU:(Nephelometric Turbidity Units) Es una opalescencia que le confieren al agua los sólidos suspendidos de tamaño coloidal.
Hidrocarburos: Para vertimientos y escorrentías de estaciones de Servicio, se deberán determinar además los siguientes parámetros:
Contenido de Hidrocarburos. (Grasas, Aceites, Combustibles como Gasolina y ACPM)”
Métodos de conservación del agua lluvia
Los tanques donde se almacene el agua lluvia deben contar con
características que permitan conservar el agua en buenas
condiciones, los tanques donde será recolectada deben:
•Ser de un material impermeable, sin aditivos químicos que
puedan contaminar el
agua, y para evitar pérdidas por goteo o transpiración.
• Ser herméticos para evitar, el ingreso de luz solar y la
proliferación de insectos.
• Accesibley con abertura amplia para realizar la limpieza y
reparaciones. (No debe tener esquinas que puedan ser difíciles
de limpiar).
• Debe tener sus válvulas de desagüe y de entrada del agua en
perfecto funcionamiento.
• Se le debe realizar el mantenimiento correspondiente, tomando
como base análisis de las aguas periódicos, así evitar que se
propaguen bacterias, algas, insectos u hongos que puedan
generar enfermedades o daño de los sistemas de riego.21“Para
realizar la adecuada limpieza del tanque de almacenamiento se
debe tener en cuenta:
• Destapar el tanque y abrir el grifo del tanque interceptor o quitar
el tapón del bajante.
• Ingresar al tanque (si es posible) cuidando no dañar su fondo.
• Limpiar con un cepillo la superficie interior del tanque, sacar el
lodo generado por la limpieza y enjuagar con agua y solución de
cloro, utilizando baldes.
• Evacuar el agua producto de la limpieza del tanque.
• Se coloca la tapa verificando que esté bien cerrada.
7
Referencias Bibliográficas:
Khayan Khayan, Adi Heru Husodo, & Indwiani Astuti. (2019). Rainwater as a Source of
Drinking Water:
Health Impacts and Rainwater Treatment. Hindawi.
https://downloads.hindawi.com/journals/jeph/2019/1760950.pdf
M. F. A. Khairy, A. A. M. Elmesery (, & F. E. Zabady. (2016). DESIGN AND EVALUATION OF
MOBILE DRIP IRRIGATION SYSTEM.
https://mjae.journals.ekb.eg/article_97604_97f68067ff964ebeef5ba35dd0
026701.pdf
Trincheria, Leal Filho, & Famba. (2018). Afrinet Using Rainwater for Off Season. Springer
International Publishing. http://www.dmu.edu.et/wp-
content/uploads/2016/12/Afrinet-Using-Rainwater-for-Off-Season-
9783319662381-c2.pdf

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  • 1. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 1 FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA HIDRÁULICA I Ficha Nemotécnica de la Realización del Poster Temática: Diseño de sistema de riego por goteo para reutilización de agua lluvia. Docente: Ing. Paulina Rosana Lima Guamán GRUPO 5 Fecha: 24/09/2021 Integrantes: ANTHONY SEBASTIAN RODRIGUEZ ANDRADE SHIRLEY LIZETH PINARGOTE ESPINOSA KENNYA CAROLINA CARVAJAL CAJAS JAELA BELEN VACA CASTRO ERIKA SOLANGE VACA LEITON
  • 2. OBJETIVOS: 2  Analizar el funcionamiento de sistema de riego.  Generar una propuesta de diseño y aplicación de un sistema de regadío para la reutilización de agua lluvia.  Realizar el diseño de las tuberías en 3d.  Determinar la calidad del agua lluvia y su uso en sistemas de riego.  Obtener mediante cálculos los parámetros necesarios para el desarrollo del sistema a realizar.  Analizar la eficiencia de realizar este Proyecto.
  • 3. ACTIVIDADES: 3  Comparar el volumen de agua que se puede obtener en tiempo de verano y el de invierno.  Seguimiento del porcentaje de precipitaciones en la zona.  Determinar la capacidad que debería tener el tanque para sustentar el riego, según la extensión del terreno y el porcentaje de precitaciones.  Analizar los tipos de sedimentos que se pueden encontrar en el agua lluvia para la correcta elección de filtros de agua.  Identificar los materiales a usar para el sistema.  Identificar el tipo de cultivo tenemos para determinar el caudal y presión que necesitamos.  Analizar los costos de los materiales a utilizarse en el sistema.  Realizar el diseño y cálculos para el sistema.
  • 4. 4 Autor/es:Trincheria Gomez, Dawit, Famba, Leal Filho, Malesu, Mussera, Ngigi Niquice, Nyawasha, Oduor, Oguge, Oremo, Simane and Wuta Obra: Using Rainwater for Off-Season Small-Scale Irrigation in Arid and Semi-arid Areas of Sub-Saharan Africa: Key Working Principles and Best Practices Capítulo: Key Working Principles of Off-Season Rainwater Harvesting Irrigation Management Título: Recolección de agua lluvia para almacenamiento en pequeña escala. Tema: Sistema RWHI Pag: 12 Fecha: 2018 FICHA NEMOTÉCNICA N°1 El sistema de recolección RWHI es un conjunto de tecnologías y prácticas que permiten concentrar y almacenar agua de lluvia de un área de captación más grande con el objetivo de utilizarse para riego fuera de temporada pluvial, se distingue el uso de agua lluvia para riego suplementario porque está destinado a realizar actividades agrícolas a pequeña escala durante periodos secos conectado a un sistema de riego de bajo costo (Trincheria et al., 2018). Este sistema tiene 3 componentes principales: 1. Captación de agua lluvia / escorrentía. 2. Instalación de almacenamiento de agua lluvia por medio de una superficie artificial, natural o deposito subterráneo. 3. Un sistema de riego de bajo costo que aplica agua al área de cultivo durante los tiempos de sequía. Las principales problemáticas con respecto al almacenamiento de agua en áreas áridas y semiáridas son las filtraciones como evaporación y sedimentación, esta tecnología permite el bombeo de agua y la aplicación de la misma por medio de sistemas de riego por goteo, tuberías, bombas manuales o pequeñas bombas motorizadas. Existen ventajas y desventajas en el sistema RWHI: Ventajas: Flexibilidad y adaptabilidad de almacenamiento, mayor disponibilidad de agua para uso doméstico, agricultura y ganado, presión más baja del agua convencional, ayuda en periodos de sequía y variabilidad de precipitación de la zona Desventajas: En casa de ser un reservorio de agua abiertas aumenta la probabilidad de enfermedades y fuente para cría de mosquitos, algunos sistemas pueden disminuir la disponibilidad de agua para ecosistemas y/o comunidades rio abajo, es dependiente de la lluvia, requieren diseño, técnicas y habilidades de ingeniería para garantizar el uso adecuado, este sistema depende del beneficiario y rentabilidad del diseño (Trincheria et al., 2018). Este sistema se considera de forma independiente de acuerdo a su utilidad y situación para tener opciones de técnicas variables y rentables.
  • 5. 5 FICHA NEMOTÉCNICA N°2 Autor/es:M. F. A. Khairy, A. A. M. Elmesery , F. E. Zabady , and M. H. Fayed Obra: DESIGN AND EVALUATION OF MOBILE DRIP IRRIGATION SYSTEM Título: Diseño y evaluación de un sistema de riego por goteo Móvil Tema: Sistema de riego por goteo ¨MDIS¨ Fecha: 2016 El sistema de riego por goteo móvil "MDIS" consiste en un sistema de mangueras de goteo que se arrastran a través de varios cultivos mediante un sistema de pivote central o de movimiento lateral. Se libera el agua y nutrientes de manera directa al suelo . Combina la eficiencia del riego por goteo en la superficie con la flexibilidad de los sistemas de riego de pivote central y movimiento lineal (M. F. A. Khairy et al., 2016). La colocación de las mangueras en el suelo podría aumentar potencialmente la eficiencia del riego en comparación con un sistema de boquilla de gota estándar. Este sistema va conectado a un suministro de agua Ventajas - Eficiencia del agua, se elimina la evaporación y la influencia del viento al momento de aplicar el agua. -el suelo permanece húmedo , por lo que se acumula más agua en el perfil del suelo -Reduce los daños en las boquillas de los goteros - Este sistema se puede mover a la dirección lineal deseada - Los tubos de goteo funcionaron más del 91%, es un buen indicador para reducir la pérdida de carga y el ahorro de energía durante el funcionamiento del sistema. -La eficiencia de la aplicación de MDIS fue superior al 82%.
  • 6. 6 N°3 FICHA NEMOTÉCNICA Autor/es: Monika Zdeb, Justyna Zamorska, Dorota Papciak, Daniel Słyś Obra: The Quality of Rainwater Collected from Roofs and the Possibility of Its Economic Use Título: Calidad del agua lluvia para riego. Tema: Calidad de agua Pag: 12 Fecha: 2020 El agua lluvia antes de retornar a la tierra atraviesa por una gran cantidad de procesos en los cuales va adquiriendo contaminantes que en realidad son muy bajos y para eliminar eso se puede realizar mediante un proceso de filtración o hirviendo el agua. Cuando se recolecta agua de lluvia como primer punto se debe dejar ir las primeras aguas que se recepten porque están servirán para enjuagar el techo para evitar la acumulación de una gran cantidad de agua con impurezas (Khayan Khayan et al., 2019) . El almacenar agua en un tanque es necesario contar con una válvula de purga en la parte inferior del tanque para hacer el mantenimiento después de cada lluvia Es importante realizar análisis al agua ya que es la garantía de que está en buen estado para su respectivo uso por eso se establecen parámetro que permiten determinaran el estado o la composición del agua, con sus características físico-químicas y posibles usos. Parámetros Ph: Su interpretación va relacionada con la Alcalinidad o Acidez titulable. Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días DBO5: es la cantidad de Oxígeno usado por la actividad respiratoria de los microorganismos que utilizan la materia orgánica del agua residual para crecer y para metabolizar a partir de ella y de otros microorganismos sus componentes celulares. Demanda química de oxígeno DQO:Es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la totalidad de la materia oxidable, tanto Orgánica como Mineral Nitritos: Suelen ser el resultado de la contaminación con estiércol de Ganado Orinas. Se acepta un valor inferior a 0.5 ppm. Nitratos: Suelen ser el resultado de la contaminación con residuos de Fertilizantes o con aguas residuales de las composteras. Deberá ser inferior a 10 ppm. Fosfatos: Son el resultado de la contaminación con Detergentes, aunque también con estiércol y heces. Producen eutrofización de los cuerpos de agua. Deberá ser inferior a 0.2 ppm. Conductividad eléctrica C.E: Este parámetro mide el contenido total de sales en el agua. Deberá ser inferior a 0.5 mmhos/cm. Sólidos disueltos totales TDS: Es la cantidad total de sólidos disueltos en el agua. Está relacionada con la Conductividad Eléctrica mediante la fórmula TDS = C.E. (mmhos/cm) x 700;ppm Se mide en ppm. Sólidos suspendidos totales SST o TDS: Es la cantidad de Sólidos que el agua conserva en suspensión después de 10 minutos de asentamiento. solamente los Sólidos Suspendidos Totales o si incluyen los Sólidos Disueltos Totales. Sólidos sedimentables: Son aquellos sólidos que sedimentan cuando el agua se deja en reposo durante 1 hora. Se determinan volumétricamente mediante el uso del cono Imhoff. Sustancias flotantes:Son aquellos materiales que se sostienen en equilibrio en la superficie del agua y que influyen en su apariencia. Olor UPC:(Unidades de Platino Cobalto UPC) Es una medida del Color que le confieren al agua los materiales contaminantes. TurbidezNTU:(Nephelometric Turbidity Units) Es una opalescencia que le confieren al agua los sólidos suspendidos de tamaño coloidal. Hidrocarburos: Para vertimientos y escorrentías de estaciones de Servicio, se deberán determinar además los siguientes parámetros: Contenido de Hidrocarburos. (Grasas, Aceites, Combustibles como Gasolina y ACPM)” Métodos de conservación del agua lluvia Los tanques donde se almacene el agua lluvia deben contar con características que permitan conservar el agua en buenas condiciones, los tanques donde será recolectada deben: •Ser de un material impermeable, sin aditivos químicos que puedan contaminar el agua, y para evitar pérdidas por goteo o transpiración. • Ser herméticos para evitar, el ingreso de luz solar y la proliferación de insectos. • Accesibley con abertura amplia para realizar la limpieza y reparaciones. (No debe tener esquinas que puedan ser difíciles de limpiar). • Debe tener sus válvulas de desagüe y de entrada del agua en perfecto funcionamiento. • Se le debe realizar el mantenimiento correspondiente, tomando como base análisis de las aguas periódicos, así evitar que se propaguen bacterias, algas, insectos u hongos que puedan generar enfermedades o daño de los sistemas de riego.21“Para realizar la adecuada limpieza del tanque de almacenamiento se debe tener en cuenta: • Destapar el tanque y abrir el grifo del tanque interceptor o quitar el tapón del bajante. • Ingresar al tanque (si es posible) cuidando no dañar su fondo. • Limpiar con un cepillo la superficie interior del tanque, sacar el lodo generado por la limpieza y enjuagar con agua y solución de cloro, utilizando baldes. • Evacuar el agua producto de la limpieza del tanque. • Se coloca la tapa verificando que esté bien cerrada.
  • 7. 7 Referencias Bibliográficas: Khayan Khayan, Adi Heru Husodo, & Indwiani Astuti. (2019). Rainwater as a Source of Drinking Water: Health Impacts and Rainwater Treatment. Hindawi. https://downloads.hindawi.com/journals/jeph/2019/1760950.pdf M. F. A. Khairy, A. A. M. Elmesery (, & F. E. Zabady. (2016). DESIGN AND EVALUATION OF MOBILE DRIP IRRIGATION SYSTEM. https://mjae.journals.ekb.eg/article_97604_97f68067ff964ebeef5ba35dd0 026701.pdf Trincheria, Leal Filho, & Famba. (2018). Afrinet Using Rainwater for Off Season. Springer International Publishing. http://www.dmu.edu.et/wp- content/uploads/2016/12/Afrinet-Using-Rainwater-for-Off-Season- 9783319662381-c2.pdf