Ciutat Meridiana Ap ndix Productiu

1
19. Reg Del lat. rigāre. 11 v. tr. [LC] Espargir aigua sobre la superfície (d’una terra) per fornir-li la humitat necessària per a les plantes. 2 v. tr. [LC] Espargir aigua sobre la superfície (d’un carrer, d’una sala, d’un pati) per netejar-los, refrescar-los, etc. 3 v. tr. [LC] per ext. Amb aquest ciri que regala vas regant de cera tot el carrer. 4 v. tr. [LC] Espargir aigua, especialment en forma de pluja (sobre una planta). Ref: “Waterscapes: El Tratamiento De Aguas Residuales Medianate Sistema S Vegetales” Helene Izembart S 20 -30 cm 0.2 0 ABR MAIG Inicial 20 dies Desenvolupament 35 dies Fructificació 40 dies Maduració 30 dies Informació local (etapes) Interval de reg (7 dies) Dia de sembra Cobertura del sòl 10 % aprox. Cobertura del sòl 70 - 80 % aprox. Inici de maduració Maduració Collita JUN JUL Mesos AGO SET OCT 0.4 0.6 Kc 0.8 1.0 1.2 Equilibri del cicle hidropònic 1. Disseny instal•lació de reg 1.1 Disseny agronòmic (aportació necessària d’aigua del sistema al llarg del cicle productiu) En el pitjor dels casos, la necessitat d’aigua es la següent: 7,2 x 12 x 30 = 2600 m3 / mes = 86,4 m3 al dia. Si es resol per a un període curt (per si plou ser capaç de gestionar més aigua) : 1 h = 24 l/s ( 86400 l / 3600 ) Velocitat entre 0.5 i 3.5 m/s Tram principal (en 1 h) DN 150 a una velocitat de 1.5 m/s D 150 = 6” Tram secundari (en 1 h) DN 50 a una velocitat de 1.5 m/s D 50 = 2” Tram terciari (en 1h) DN 25 a una velocitat de 1 m/s DN 25 = 1” Porta emissora (en 1 h) DN 10 a una velocitat 1m/s DN 10 = 0.4” Torrent Tapioles Torrent Tapioles Sobreeixidor Filtratge amb graves Procés de decantació Hort Bassa Piscina macrofites horitzontal Oxigenador Fito-depuració Escorrenties Filtre Dipòsits Pluja on: on: Nn = (ETc – Pe – Ga) x C Nn = [(ETo x Kc) – Pe – Ga] x C Nn = (4,75 x 1) x 1,2 = 5,7 NT = Necessitat total Nn = Necessitat neta Cu = Coeficient d’uniformitat del reg = 0,9 Ea = Eficiència d’aplicació (aigua per a dissoldre sals) ETc = ETo x Kc ETo = Evapotranspiració de referència = 147,1 (mm) més de juliol = 4,75 mm/dia Kc = Coeficient de cultiu (gràfic) Tomaquera Kc = 1 Pe = Aigua emmagatzemada al sòl. 0 si < 10 mm/mes (precipitació efectiva) Ga = Aigua del freàtic = menyspreable C = Coeficient de majoració = C = 1,2 Reg per gota a gota / exodació Diagrama asimilació de nutrients LL ET N = N E + C n a u N = N E + C n a u 5,7 0,9 = = 6.33 l /m2 al dia 1.2. Dòssis de freqüència 1.3. Interval de reg 1.4. Temps de reg 1.5. Disposició de laterals Dimensionat necessitat d’aigua = 12 unitats de sistema 125 bancals = 9 m2 cada bancal Necessitat d’aigua diària “pitjor cas” = (9 x 125) x NT = 1125 x 6,33 = 7122 l al dia = 7,2 m3 = 216 al mes. Tot el sistema = 7,2 x 12 x 30 = 2592 m3/mes = 2600 m3/mes 1 dipòsit = 22 m3. 5 dipòsits aguanten 15 dies = 110 m3 r / p = 0,83 m Profunditat mullada = 0,3 R = 0,83 x 0,3 = 0,25 Cabal 4l/h Temps de reg setmana = (Dt x Mp) / (ep x q) = (13,25 x 0,5) / (2 x 4) = 0,82 = 49,2 minuts al dia = 5,74 hores/setmana = 3 vegades 2 hores cada vegada Doble línia en forma d’ “U”. Separació de 0,35 m entre línies. Solapament = 10% Tub de 16 mm de diàmetre extern i 13,6 mm intern. F r = T = T = I x Nn = 2,32 x 5,7 = 13,25 mm en 3 regs per setmana (cada 2 dies) Dn’ = = = = = 0,287 ; Freqüència de reg escollida = 3 / 7 = 0,43 = 2,3 dies = 13,25 mm/reg Dn = 19,80 mm/reg 5,7 13,25 5,7 Nn Dn’ Nn Dn Nn Fr escollida 19, 80 5,7 0,43 Si agafem una separació entre goteig de 30 cm. Percentatge de solapament 30 %. Lateral 6 m = separació del goteig és de 0,3 m = 20 emissors Cada bancal tindrà un lateral per mullar 2,20 m2 = Cada emissor mulla 0,11 m2 Emissors cada 0,3 m. Cabal nominal 4L/h = Azad PC System 16/42 = De 12 m (forma U = 6 m) – 3000 línies (1500 bancals) = 36.000 ml de tub Canonada d’impulsió. 1. Bassa / Torrent de Tapioles 2. Estació de bombeig 3. Vàlvula antiretorn / clau de pas T principal T secundari T terciari Porta emissora 4. Horts 5. Bassa 4. Dipòsit x 12 Disseny agronòmic Per poder dissenyar i dimensionar el sistema primer s’ha d’entendre las necessitats hídriques que te el projecte i la realitat física de la que disposem es així que he escollit la solució per el sistema de reg i el retorn al sistema amb la seva pertinent depuració. Sistema d’abastament La captació es realitza a la basa creada al final del torrent de Tapioles que coincideix amb el punt més baix del sistema i des-de allà s’utilitza la infraestructura del pont com a aqüe- ducte per abastir tot el sistema ramificant-se per tal d’arribats als dipòsits re-utilitzats de la fabrica Betón . Sistema depuració La depuració és realitza en dos fases. Per una banda l’aigua que arriba de fora el sistema passa per un filtre de greixos, després unes graves per a traves d’un proces de decantació arribar a la piscina de macrofites que amb la seva longitud de més de 200 metres té la capacitat suficient de depurar l’aigua procedent del torrent. L’altre sistema és el de retorn intern que a traves dels nous talussos fa una serpentina que connecta un seguit de bases de fito-depuració que retornen l’aigual a la piscina de macrofites ja pretractada. Sistema de reg a cada crestall: longitud de la U 6x2 metres amb opció exsudant o gota a gota amb emissors cada 30 cm Diagrama abastament Diagrama depuració Ciutat Meridiana Apèndix Productiu PFC: Guillem Arráez Ollé Tutor: Claudi Aguiló Aran

Transcript of Ciutat Meridiana Ap ndix Productiu

Page 1: Ciutat Meridiana Ap ndix Productiu

19. Reg

Del lat. rigāre.11 v. tr. [LC] Espargir aigua sobre la superfície (d’una terra) per fornir-li la humitat necessària per a les plantes.

2 v. tr. [LC] Espargir aigua sobre la superfície (d’un carrer, d’una sala, d’un pati) per netejar-los, refrescar-los, etc. 3 v. tr. [LC] per ext. Amb aquest ciri que regala vas regant de cera tot el carrer. 4 v. tr. [LC] Espargir aigua, especialment en forma de pluja (sobre una planta).

Ref:“Waterscapes: El Tratamiento De Aguas Residuales Medianate Sistema S Vegetales” Helene Izembart

S

20 -30 cm

0.2

0 ABR MAIG

Inicial20 dies

Desenvolupament35 dies

Fructificació40 dies

Maduració30 dies

Informació local (etapes)

Interval de reg (7 dies)

Dia

de se

mbr

a

Cobe

rtura

del

sòl

10 %

apr

ox.

Cobe

rtura

del

sòl

70 -

80 %

apr

ox.

Inic

i de

mad

urac

Mad

urac

ióCo

llita

JUN JUL

Mesos

AGO SET OCT

0.4

0.6

Kc

0.8

1.0

1.2

Equilibri del cicle hidropònic

1. Disseny instal•lació de reg

1.1 Disseny agronòmic (aportació necessària d’aigua del sistema al llarg del cicle productiu)

En el pitjor dels casos, la necessitat d’aigua es la següent:7,2 x 12 x 30 = 2600 m3 / mes = 86,4 m3 al dia.

Si es resol per a un període curt (per si plou ser capaç de gestionar més aigua) :1 h = 24 l/s ( 86400 l / 3600 )Velocitat entre 0.5 i 3.5 m/s

Tram principal (en 1 h)DN 150 a una velocitat de 1.5 m/s

D 150 = 6”

Tram secundari (en 1 h)DN 50 a una velocitat de 1.5 m/s

D 50 = 2”

Tram terciari (en 1h)DN 25 a una velocitat de 1 m/s

DN 25 = 1”

Porta emissora (en 1 h)DN 10 a una velocitat 1m/s

DN 10 = 0.4”

Torrent Tapioles

Torrent TapiolesSobreeixidor

Filtratge amb graves

Procés de decantació

Hort

Bassa

Piscina macrofites horitzontal Oxigenador

Fito-depuració

Escorrenties Filtre

DipòsitsPluja

on:

on:Nn = (ETc – Pe – Ga) x C

Nn = [(ETo x Kc) – Pe – Ga] x C

Nn = (4,75 x 1) x 1,2 = 5,7

NT = Necessitat totalNn = Necessitat netaCu = Coeficient d’uniformitat del reg = 0,9 Ea = Eficiència d’aplicació (aigua per a dissoldre sals)

ETc = ETo x KcETo = Evapotranspiració de referència = 147,1 (mm) més de juliol = 4,75 mm/dia Kc = Coeficient de cultiu (gràfic) Tomaquera Kc = 1 Pe = Aigua emmagatzemada al sòl. 0 si < 10 mm/mes (precipitació efectiva) Ga = Aigua del freàtic = menyspreableC = Coeficient de majoració = C = 1,2

Reg per gota a gota / exodació Diagrama asimilació de nutrients

LL

E T

N =N

E + Cn

a u

N =N

E + Cn

a u

5,7

0,9= = 6.33 l /m2 al dia

1.2. Dòssis de freqüència

1.3. Interval de reg

1.4. Temps de reg

1.5. Disposició de laterals

Dimensionat necessitat d’aigua = 12 unitats de sistema125 bancals = 9 m2 cada bancal

Necessitat d’aigua diària “pitjor cas” = (9 x 125) x NT = 1125 x 6,33 = 7122 l al dia = 7,2 m3 = 216 al mes.

Tot el sistema = 7,2 x 12 x 30 = 2592 m3/mes = 2600 m3/mes

1 dipòsit = 22 m3. 5 dipòsits aguanten 15 dies = 110 m3

r / p = 0,83 mProfunditat mullada = 0,3

R = 0,83 x 0,3 = 0,25

Cabal 4l/hTemps de reg setmana =

(Dt x Mp) / (ep x q) = (13,25 x 0,5) / (2 x 4) = 0,82 = 49,2 minuts al dia = 5,74 hores/setmana = 3 vegades 2 hores cada vegada

Doble línia en forma d’ “U”. Separació de 0,35 m entre línies.

Solapament = 10%Tub de 16 mm de diàmetre extern i 13,6 mm intern.

F r =

T =

T = I x Nn = 2,32 x 5,7 = 13,25 mm en 3 regs per setmana (cada 2 dies)

Dn’ =

=

=

=

= 0,287 ; Freqüència de reg escollida = 3 / 7 = 0,43

= 2,3 dies

= 13,25 mm/reg

Dn = 19,80 mm/reg

5,7

13,25

5,7

Nn

Dn’

Nn

Dn

Nn

Fr escollida

19, 80

5,7

0,43

Si agafem una separació entre goteig de 30 cm. Percentatge de solapament 30 %.

Lateral 6 m = separació del goteig és de 0,3 m = 20 emissorsCada bancal tindrà un lateral per mullar 2,20 m2 = Cada

emissor mulla 0,11 m2

Emissors cada 0,3 m. Cabal nominal 4L/h = Azad PC System 16/42 =

De 12 m (forma U = 6 m) – 3000 línies (1500 bancals) = 36.000 ml de tub

Canonada d’impulsió.

1. Bassa / Torrent de Tapioles

2. Estació de bombeig

3. Vàlvula antiretorn / clau de pas

T principal

T secundari

T terciari

Porta emissora

4. Horts

5. Bassa

4. Dipòsit

x 12

Disseny agronòmic Per poder dissenyar i dimensionar el sistema primer s’ha d’entendre las necessitats hídriques que te el projecte i la realitat física de la que disposem es així que he escollit la solució per el sistema de reg i el retorn al sistema amb la seva pertinent depuració.

Sistema d’abastamentLa captació es realitza a la basa creada al final del torrent de Tapioles que coincideix amb el punt més baix del sistema i des-de allà s’utilitza la infraestructura del pont com a aqüe-ducte per abastir tot el sistema ramificant-se per tal d’arribats als dipòsits re-utilitzats de la

fabrica Betón .

Sistema depuracióLa depuració és realitza en dos fases. Per una banda l’aigua que arriba de fora el sistema passa per un filtre de greixos, després unes graves per a traves d’un proces de decantació arribar a la piscina de macrofites que amb la seva longitud de més de 200 metres té la capacitat suficient de depurar l’aigua procedent del torrent. L’altre sistema és el de retorn intern que a traves dels nous talussos fa una serpentina que connecta un seguit de bases

de fito-depuració que retornen l’aigual a la piscina de macrofites ja pretractada.

Sistema de reg a cada crestall: longitud de la U 6x2 metres amb opció exsudant o gota a gota amb emissors cada 30 cm

Diagrama abastament Diagrama depuració

Ciutat Meridiana Apèndix ProductiuPFC: Guillem Arráez Ollé Tutor: Claudi Aguiló Aran