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Euroestudios PROYECTO COMPLEMENTARIO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE 113 VIVIENDAS VPPA, LOCALES Y GARAJE EN PARCELA ME-12 DEL SAU “CIUDAD JARDÍN” ARROYOMOLINOS
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DOCUMENTO I. ANEJO 2_RED DE RIEGO
DOCUMENTO I. ANEJO 2_RED DE RIEGO
964065-410501-PR/AN2-02
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CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD
4A7.5
TITULO DEL TRABAJO:
PROYECTO COMPLEMENTARIO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE 113 VIVIENDAS VPPA, LOCALES Y GARAJE EN PARCELA ME-12 DEL SAU “CIUDAD JARDÍN” ARROYOMOLINOS
TITULO DEL DOCUMENTO:
DOCUMENTO I. ANEJO 2_RED DE RIEGO
CODIGO:
Nº Trabajo
Sección
Tipo
Versión
964065
410501
PR/AN2
02
Fichero:
Anejo 2_Red de Riego_V02.doc
Fecha Edición:
Abril 2014
Sustituye documento de código: Sustituido por: Motivo de la sustitución:
Nombre
DOCUMENTO I. ANEJO 2_RED DE RIEGO
Firma
Fecha
Realizado por:
J. Torres
Abril 2014
Verificado por:
J. Aracil
Abril 2014
964065-410501-PR/AN2-02
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INDICE
DOCUMENTO I. ANEJO 2_RED DE RIEGO
1.
INTRODUCCIÓN
2.
CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO SECUNDARIA
3.
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA PARA RIEGO
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1.
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INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se incluye la descripción de la Red de Riego Secundaria y los cálculos justificativos de la misma. Dicha Red partirá de las conexiones existentes de la Red Primaria, la cuál no sufrirá modificaciones por encontrarse capacitada para abastecer los nuevos espacios verdes. Los espacios verdes contemplados en el presente Proyecto son los siguientes:
Alcorques en Calle Torrevieja:
4 arbustos
Alcorques en Calle Almería. M-E.12:
9 árboles
Alcorques en Calle Río de Henares
3 árboles
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2.
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CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO SECUNDARIA
Para el riego de las zonas verdes se ha previsto una instalación de riego automático por goteo para reducir el consumo de agua y el mantenimiento de la instalación. Las nuevas instalaciones de riego se alimentarán desde la red secundaria existente. En los planos: Estado Reformado: Red de Riego, aparece una representación de esta red, de la que partirán las tuberías con goteros que regarán las distintas zonas. Se prevé que toda la instalación se realice mediante tubos de goteo de 25mm de diámetro, manteniendo así uniformidad con el diseño del resto de la instalación. Las tuberías dispondrán de goteros autocompensantes de presión y autolimpiantes, capaces de proporcionar un caudal estable de 1,9 l/h, de forma que no supere la velocidad crítica de 1.5 m/s. Todas las tuberías irán enterradas a 10 cm de profundidad. Para comprobar que dicha Red podrá hacerse cargo de la nueva vegetación se realizan unos cálculos, siempre considerando el Caudal y Presión disponible. En el caso del Caudal se tomará como disponible el del Proyecto original de la Urbanización SAU3-ESTE, que coincide con 2,70 l/s. Como Presión se tomará la garantizada por el Canal de Isabel II, 4 Kg/cm2. Esta presión asegurará el correcto funcionamiento de los emisores, y además vencerá el rozamiento producido por las tuberías y los distintos elementos dispuestos en la red. A continuación aparecen los distintos cálculos realizados, en función del tipo de plantación e hidrozonas definidas:
Siendo: C= Suelo textura Gruesa (Arenoso). F= Suelo textura Fina (Arcilloso). M= Suelo textura Media (Franco)
A los 43 árboles existentes en Ciudad Jardín se sumarán 12 nuevos, que harán un total de 55. Considerando el desarrollo de los aros de riego, número de goteros y caudal que proporcionan, sabemos que a cada árbol se le suministra una cantidad de 30,4 l/h, o lo que es lo mismo 0.0304 m3/h. Entonces:
Calles: Torrevieja. Arbustos
55 · 0.0304= 1.4896 m3/h = 1.67 l/h
Teniendo en cuenta las características de la nueva red, al calcular una disposición adecuada del riego para las zonas de arbustos, según la tabla de Karmeli y Keller, abajo adjunta, tenemos que: para un caudal de 2 l/h y un suelo franco la distancia entre emisores debe ser de 0.7 m. Las zonas arboladas, de mayores dimensiones, se cubrirán con Juniperus horizantalis, aquí se deberán de colocar varias líneas separadas entre ellas una distancia de 0.8 cm. En el espacio situado en la calle Torrevieja se colocarán 7 líneas. De esta manera se garantiza un 100% de suelo mojado. Se necesitará una longitud total de tubería de unos 320m. Por último conociendo que la distancia entre emisores será de 0.7 m y que el caudal emitido por cada uno será de 1,9 l/h, deducimos que el caudal total de tubería será de: 320/0.70= 457 emisores
457·1,9= 868.30 l/h
Calles: Río Henares y Almería. Árboles en alcorques.
Las características del sistema serán las mismas, aunque se diferenciaran en que sólo se necesita regar arbolado. En estos casos contaremos en cada árbol con 2 aros de Ø80 cm de tubo de goteo cada 30 cm. El desarrollo de los aros será de 2.50 m con 16 emisores en total. Cada uno de los goteros emitirá un caudal de 1.9 l/h. Por lo que a cada árbol se le proporcionará 30.4 l/h, o lo que es lo mismo 0.0304 m3/h. A continuación se señala la carga extra que soportará la Red Secundaria existente.
Calles Río Henares.
El arbolado en dichas calles se incrementará hasta 3, por lo que: 3 · 0.0304= 0.8816 m3/h = 0.09 l/h
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Calle Almería. M-E.12 En esta ocasión el número total de árboles de los que se hará cargo un mismo ramal aumentará hasta llegar a los 9, entonces: 9 · 0.0304= 0.456 m3/h = 0.27 l/h Las necesidades de agua para el riego quedan reflejadas en la siguiente tabla.
HIDROZONA
RIEGO LOCALIZADO
CONSUMO
M2 ARBUSTOS
Nº ÁRBOLES
l/h RIEGO
12
-
868.30
Calle Río Henares
-
3
0,09
Calle Almería. M-E.12
-
9
0,27
12
12
868.66
Calle Torrevieja
TOTAL
Como se puede observar la carga extra que se aplicará a la Red es totalmente asumible según las características de la Red existente. Dicha Red, como se ha comentado con anterioridad dispone de 2,70 l/s, o lo que es lo mismo 9720 l/h. Aún así, de cara a garantizar las condiciones de riego se deberá de proceder al estudio de la sectorización del riego afectado, estableciendo un programa de riego que asegure un caudal y presión adecuados. El tiempo de riego recomendado así como el calendario medio aparece definido en el apartado 3: Cálculo de las necesidades de agua para riego.
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3.
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA PARA RIEGO
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En la siguiente tabla se indica la programación de riego. Se determina el momento de efectuar los riegos y la cantidad de agua necesaria.
Hidrozona 2: Kj= 0.40 · 0.50 · 1.00= 0.20 Hidrozona 3: Kj= 0.17 · 0.50 · 1.00= 0.08 Hidrozona 4: Kj= 0.50 · 0.50 · 1.00= 0.25 Hidrozona 5: Kj= 0.50 · 0.50 · 1.00= 0.25
Se ha realizado teniendo en cuenta las características climáticas de la zona, las necesidades de las
A continuación se calcula la Evapotranspiración quincenal para cada hidrozona, según:
especies seleccionadas y los coeficientes correctores según el sistema de riego y las necesidades de las plantaciones consideradas.
ET (mm/mensual)= Kj · Etr · 30 HIDROZONA 1 HIDROZONA 2 HIDROZONA 3 HIDROZONA 4 HIDROZONA 5
HIDROZONA
SISTEMA
ESPECIES
Ke
Kd
Km
Alcorques Calle Río Henares
Localizado
Melia azedarach
0,17
0,50
1,00
Alcorques Calle Almería. M-E.12
Localizado
Ligustrum japonicum
0,50
0,50
1,00
Siendo: Ke: Coeficiente de Especie Kd: Coeficiente de Densidad Km: Coeficiente de Microclima
En la siguiente tabla aparece la Evapotranspiración de referencia (Etr) y la Precipitación media (mm) de un año meteorológico normal de la zona.
ENERO
9,60
6,90
3,30
10,50
10,50
FEBRERO
14,70
12,90
5,1
15,90
15,90
MARZO
22,80
20,10
8,10
24,90
24,90
ABRIL
31,80
27,60
11,10
34,50
34,50
MAYO
42,90
37,50
15,00
46,80
46,80
JUNIO
53,70
46,80
18,60
58,50
58,50
JULIO
56,10
48,90
19,50
61,20
61,20
AGOSTO
49,50
42,90
17,10
53,70
53,70
SEPTIEMBRE
36,90
32,10
12,90
40,20
40,20
OCTUBRE
22,80
19,80
7,80
24,90
24,90
MES
ETr(mm/día)
Lluvia (mm)
NOVIEMBRE
12,90
11,40
4,50
14,10
14,10
ENERO
1,41
47,30
DICIEMBRE
9,00
8,10
3,30
9,90
9,90
FEBRERO
2,13
46,40
MARZO
3,33
34,30
ABRIL
4,61
53,80
MAYO
6,23
42,20
JUNIO
7,79
26,30
JULIO
8,15
14,60
AGOSTO
7,16
11,70
SEPTIEMBRE
5,36
26,80
OCTUBRE
3,3
43,30
NOVIEMBRE
1,88
62,00
DICIEMBRE
1,33
53,8
Para el cálculo de las necesidades netas en cada hidrozona se utiliza la siguiente fórmula: Nn (mm/mes)= ET - LL
Calculo del coeficiente de cada hidrozona definida anteriormente, considerando el coeficiente de especie más desfavorable, ya que las diferencias entre las distintas especies que las componen son escasas. Kj= Ke · Kd · Km Hidrozona 1: Kj= 0.35 · 1.30 · 0.50= 0.23 DOCUMENTO I. ANEJO 2_RED DE RIEGO
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HIDROZONA 1 HIDROZONA 2 HIDROZONA 3 HIDROZONA 4 HIDROZONA 5 ENERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FEBRERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MARZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABRIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAYO
0,70
0,00
0,00
4,60
4,60
JUNIO
27,40
20,50
0,00
32,20
32,20
JULIO
41,50
34,30
4,90
46,60
46,60
AGOSTO
37,80
31,20
5,40
42,00
42,00
SEPTIEMBRE
10,10
5,30
0,00
13,40
13,40
OCTUBRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVIEMBRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DICIEMBRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ENERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FEBRERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MARZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABRIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAYO
0,85
0,00
0,00
5,61
5,61
JUNIO
33,41
25,00
0,00
39,27
39,27
JULIO
50,61
41,83
5,03
56,83
56,83
AGOSTO
46,10
38,05
5,54
51,22
51,22
SEPTIEMBRE
12,32
6,46
0,00
16,34
16,34
OCTUBRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVIEMBRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DICIEMBRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Las necesidades de aportar agua a las plantas se produce en épocas puntuales del año. El tiempo de riego dependerá de las Nb y del caudal de los emisores seleccionados. Esta variable
Para el cálculo de las necesidades brutas (Nb), es necesario calcular previamente la fracción de lavado (F). Este dato nos permitirá conocer la cantidad de riego extra que se deberá de aplicar para paliar el efecto de las sales. Fc= Umbral de tolerancia / Salinidad del agua de riego La salinidad del agua del riego se considera aproximada a 2 dS/m. Se tomará el valor de tolerancia a la salinidad de la especie más sensible en cada hidrozona, para quedar del lado de la seguridad.
se calcula de forma general según la siguiente expresión: Tiempo de riego (min)= Nb (mm) / Nº emisores (por m2) · Caudal suministrado por emisor · 60 Por Hidrozonas obtenemos los siguientes datos: MES
HIDROZONA 1 HIDROZONA 2 HIDROZONA 3 HIDROZONA 4 HIDROZONA 5
ENERO
-
-
-
-
-
FEBRERO
-
-
-
-
-
Hidrozona 1: Fc= 2/2= 1
Hidrozona 4: Fc= 2/2= 1
MARZO
-
-
-
-
-
Hidrozona 2: Fc= 2/2= 1
Hidrozona 5: Fc= 2/2= 1
ABRIL
-
-
-
-
-
MAYO
2 min.
-
-
11 min.
11 min.
JUNIO
61 min.
50 min.
-
78 min.
1 h 30 min.
JULIO
92 min.
83 min.
10 min.
1 h. 87 min.
1 h 87 min.
AGOSTO
84 min.
75 min.
11 min.
1 h 69 min.
1 h 69 min.
SEPTIEMBRE
23 min.
13 min.
-
33 min.
33 min.
OCTUBRE
-
-
-
-
-
Hidrozona 3: Fc= 4/2= 2
Utilizando la curva de necesidades de lavado se calculan las necesidades para cada factor de concentración. Para cada caso serán: Hidrozona 1: Fc= 18%
Hidrozona 4: Fc= 18%
Hidrozona 2: Fc= 18%
Hidrozona 5: Fc= 18%
NOVIEMBRE
-
-
-
-
-
Hidrozona 3: F= 4/2= 2,5%
DICIEMBRE
-
-
-
-
-
Así se calcularán necesidades brutas (Nb) obteniendo el definitivo Calendario Medio de Riego
Los tiempos de riegos quedarán repartidos en distintos riegos a lo largo de un mes.
recomendado. Nb (mm/mes)= Nn/1-Fc MES
HIDROZONA 1 HIDROZONA 2 HIDROZONA 3 HIDROZONA 4 HIDROZONA 5
DOCUMENTO I. ANEJO 2_RED DE RIEGO
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