CONFERENCISTA Ronald Pocasangre Coordinador de Riegos Ingenio Pantaleón

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1 CONFERENCISTA Ronald Pocasangre Coordinador de Riegos Ingenio Pantaleón

2 Reingeniería para obtener un sistema de riego por aspersión de alta eficiencia y bajo costo adquisitivo Aspectos conceptuales Importancia de recursos: agua y económicos Descripción del proceso de mejora

3 Conceptos generales Reingeniería: Reconfiguración de un proceso o sistema con el fin de crear ventajas competitivas. Eficiencia de riego: es la proporción de agua aprovechada respecto a la extraída de la fuente Eficiencia económica: Es la asignación de recursos económicos a un proceso o sistema con el fin de obtener beneficios

4 Coeficiente de Uniformidad (CU): Método Christiansen Describe el espesor de la lámina infiltrada que recibe el suelo. Este es una fórmula estadística que examina las desviaciones respecto al promedio sobre el campo de prueba.

5 mm aplicados Uniformidad de riego y variación de lámina en sistema de riego tradicional: Cañón móvil Coeficiente de uniformidad: 76% Velocidad del viento: 6 Km/hora Tiempo de prueba: 2 horas Recipientes

6 Al mejorar la uniformidad se reduce la variación de lámina

7 Porque aplicar reingeniería a sistemas de riego? Agua Costo de inversión Optimizar el uso de recursos Costo operativo

8 Porque aplicar reingeniería a sistemas de riego? Agua Datos generales: El 70% del agua dulce en el mundo es utilizada por el sector agrícola La cantidad de agua utilizada para la agricultura puede reducirse al mejorar la eficiencia de riego Fuente: Documento de FAO (estado de los recursos de tierra y agua en el mundo

9 Caudal metro³/segundo Porque aplicar reingeniería a sistemas de riego? Poca oferta de agua Disponibilidad de agua en 5 fuentes superficiales en el estrato litoral. Sumatoria del caudal de los ríos: Cristóbal, Acome, Agüero, Colojate, Madre Vieja, Michatoya Año 2,015 Año 2,004 Expansión Baja eficiencia área Manejo uso de en el cuenca uso de agrícola agua Datos obtenidos de la base de datos de aforo de ingenio Pantaleón

10 Porque aplicar reingeniería a sistemas de riego? Eficiencia de diferentes sistemas de riego por aspersión Marco de riego (metros) 36X36 12X18 27X27 9X9 Intensidad (milímetros/hora) Datos obtenidos de evaluación de campo realizados a sistemas de riego en ingenio Pantaleón

11 Porque aplicar reingeniería a sistemas de riego? Grafico: Comparación de costos de inversión y operación de diferentes sistemas riego por aspersión Costo de inversión y operación Ef. 78% Ef.81% Ef.81% Ef.89% Datos obtenidos de cotizaciones diferentes casas comerciales y de análisis de costos de diferentes operaciones

12 Proceso de transformación

13 Sistema de riego sobre el cual se aplico reingeniería Tipo de sistema: Sistema de riego fijo de baja presión Características deseadas: Coeficiente de uniformidad entre 89% y 90% Baja presión de operación de aspersores: 1.72 y 2.04 bar Intensidades de riego no mayores a 10 mililitros por hora

14 Características generales de diseño sistema fijo Diámetro laterales= 3.81 centímetros (1.5 pulgadas) 10.5 metros Caudal del aspersor: 0.25 a 0.8 metros cúbicos/hora Largo de lateral: 136 metros Frecuencia de riego: diaria Lamina de reposición: 5.5 milímetros Equipo de diseño: Ing. German García Ing. Rolando Sánchez Ing. Erick Veliz Ing. Ronald Pocasangre

15 Ventajas operativas Riego en operación Coeficiente de uniformidad: 89% Variación de lamina máxima Vrs. lámina mínima: ± 2 milímetro Alto potencial para aplicar fertirriego El viento no es un factor limitante

16 Desventajas operativas del sistema fijo Riego solo en post corte Reinstalación de sistema Se requiere desinstalar e instalar al final e inicio del verano, respectivamente No apto para riego de canícula Se limitan las labores mecanizadas

17 Tener un sistema móvil de bajo costo Aplicando la reingeniería Mantener la uniformidad del 89% Definir el nicho: siembras y post corte

18 Transformación a sistema móvil 9 metros El material de la tubería es aluminio El diámetro de los laterales es de 63 milímetros Se diseño con marco de riego del 9X9 metros

19 Esquema de operación de sistema de riego transformado

20 Mediciones realizadas a sistema de riego transformado Tiempo de prueba: 2 horas Velocidad del viento 4.5 km/hr Presión de aspersores: 1.7 bar Caudal del aspersor: 0.79m³/Hr Factor evaluado Resultado Lámina promedio (milimetros) 17.0 Coeficiente de Uniformidad (%) 89.2 Eficiencia de aplicación (%) 94.2 Variación de lámina (%) 5.8 Traslape (%) 94.4 Coeficiente de distribución (%) 84.6

21 mm aplicados Detalle de la variación de la lámina en sistema modificado Recipiente

22 Riego de siembras utilizando aspersión de alta eficiencia Lamina aplicada por riego: 37 milimetros Profundidad de mojado: 40 centímetros Frecuencia de riego: 12 días Costo de riego: 67 dólares/hectárea

23 Comparación del estado de la germinación con sistema alta eficiencia y sistema tradicional Renovación con sistema Xcel Wobbler Renovación con riego tradicional (Cañón) 100% de germinación 93% de germinación

24 Beneficios de transformar el sistema Disminuir el costo de adquisición del sistema de 2,250 a 960 dólares por hectárea Incrementar el porcentaje de germinación en área regadas con sistema de alta eficiencia a un 100% Incrementar la frecuencia de riego de 8 a 12 días Con el mismo caudal se podrá incrementar 24 hectáreas de riego Tener un sistema con un 89% de coeficiente de uniformidad y ±4% de variación de lámina de riego

25 Que cada gota de agua produzca un beneficio Preguntas?

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