Cómo diseñar un sistema de aspersores: paso a paso para propietarios de viviendas y granjas

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Cómo diseñar un sistema de aspersores: paso a paso para propietarios de viviendas y granjas

Diseñar un sistema de rociadores es un trabajo práctico, no un juego de adivinanzas. El diseño correcto comienza con tres medidas : presión de agua disponible, caudal y la forma de su área. Una vez que los tenga, puede dividir el paisaje en zonas independientes, elegir los dispositivos de emisión que coincidan con cada zona y conectar todo a través de las válvulas y tuberías adecuadas. Un sistema correctamente diseñado utiliza menos agua, produce plantas más sanas y necesita menos reparaciones. Aquí tienes el camino paso a paso que siguen los instaladores de riego profesionales, adaptado para todo aquel que quiera construir un sistema fiable.

Comience con la presión y el flujo del agua

La razón más común por la que falla un sistema de aspersión es que el diseño se construyó sin saber cuánta agua hay realmente disponible. Los propietarios de viviendas y operadores agrícolas con frecuencia se saltan este paso y luego se preguntan por qué no aparece el último aspersor de la fila. La solución es sencilla. Conecte un manómetro a un grifo exterior, abra el grifo completamente y registre la presión estática en psi. Luego, introduzca una manguera en un balde de 5 galones y cronometre el llenado con un cronómetro. Si el balde se llena en 30 segundos, el flujo es 10 galones por minuto . Si se llena en 15 segundos, el flujo es 20 galones por minuto . Escribe ambos números.

No asuma que la lectura de la mañana es la misma que la de la tarde. Los sistemas municipales generalmente reducen la presión durante los picos de demanda y los profesionales del riego diseñan de manera conservadora utilizando la presión más baja que verá durante la temporada. Si su presión estática es menos de 30 psi , un rociador de impacto estándar no funcionará en su radio nominal. si es por encima de 80 psi , necesita una válvula reductora de presión aguas abajo del medidor; de lo contrario, los sistemas de alta presión pueden desgastar los sellos y provocar una nebulización espectacular.

Con el flujo y la presión en la mano, puede establecer un límite de diseño. Una regla común es mantener la demanda total de cualquier zona de válvula por debajo 80 por ciento del caudal disponible. Por ejemplo, si tiene 10 galones por minuto en el medidor, no debe colocar aspersores en una zona que necesite más de 8 galones por minuto. Esta reserva ayuda a cubrir la pérdida por fricción en tuberías y accesorios, especialmente en tramos largos.

Rangos de flujo típicos para dispositivos de riego comunes. Estas cifras son promedios de campo, no especificaciones exactas.
Dispositivo Rango de flujo típico
Aspersor de impacto 3 - 12 galones por minuto
Aspersor de niebla de rango medio 1 - 3 gpm
Microaspersor 0,2 - 1,0 gpm
Gotero ajustable 0,5 - 2,0 galones por hora
Gotero autocompensante 0,4 - 1,0 galones por hora

Mapee su paisaje y divídalo en zonas

Un diseño de aspersor que trate a todas las plantas de la misma manera le decepcionará. Divida la propiedad en zonas de riego más pequeñas, cada una con su propia válvula, para que las plantas con necesidades similares reciban cantidades similares de agua. Esta es la forma más fácil de evitar regar demasiado un lecho y matar de hambre a otro.

Comience dibujando un mapa aproximado de la propiedad. Incluya estructuras, paisajismo, pendientes, exposición al sol y tipos de plantas. Utilice una rueda métrica o una cinta de 100 pies para medir el ancho y la profundidad de cada área. Marque las ubicaciones del medidor de agua, los grifos exteriores y cualquier servicio subterráneo existente. Este mapa se convierte en su plano de zona.

  • Tipo de planta: el césped, los arbustos, las hortalizas y los árboles tienen diferentes profundidades de raíces y necesidades de agua.
  • Luz: las zonas a pleno sol se secan más rápido que las zonas con sombra.
  • Pendiente: el agua corre cuesta abajo rápidamente, por lo que las pendientes a menudo necesitan una zona separada de menor flujo.
  • Tipo de suelo: el suelo arenoso drena rápido y necesita ciclos más cortos y frecuentes; El suelo arcilloso retiene agua y necesita ciclos más largos y menos frecuentes.
  • Formas extrañas: franjas estrechas, esquinas y lechos pequeños requieren dispositivos de aspersión o goteo con arcos ajustables para evitar el desperdicio de agua en el pavimento.

Para áreas ventosas o inclinadas, reduzca el espacio entre cabezales. Como regla general, si instala aspersores de impacto en una pendiente del 10 por ciento, muévalos 10 a 15 por ciento más juntos para mantener la superposición. Esto reduce las zonas secas y mantiene el agua donde las raíces la necesitan. Diferentes cultivos y plantas ornamentales también responden de manera diferente a la selección de aspersores, por lo que vale la pena comprobarlo. qué plantas son adecuadas para diferentes tipos de aspersores de riego antes de finalizar el plan de zona.

Elija los cabezales de aspersor adecuados

Los cabezales de aspersor se clasifican según su radio de pulverización, caudal y tamaño de gota. La elección correcta depende de si está regando un macizo de flores de 5 pies o una hilera de vegetales de 25 pies. Usar el tipo incorrecto hará que el agua llegue al camino de entrada o creará una fina niebla que se evapora antes de llegar al suelo.

Aspersores de impacto

Aspersores de impacto are the workhorses of agriculture and large landscapes. They rotate a rocker arm to produce a heavy, rain-like spray that is highly wind-resistant. Choose a full-circle impact for open fields and a part-circle version when you need to water a corner or a narrow strip. Models with multiple nozzles let you adjust the reach and flow by changing the nozzle size or number of active nozzles. For vegetable farms and rectangular fields, a Aspersor de impacto con rosca de 3/4 de pulgada con un cuerpo de plástico es una opción duradera común porque resiste la corrosión y puede soportar altas presiones sin fallas repentinas.

3/4-Inch Thread Impact Sprinkler for Vegetable Farming Aspersor de impacto con rosca de 3/4 de pulgada para cultivo de hortalizas Este aspersor de impacto duradero con rosca de 3/4 de pulgada y cuerpo de plástico resiste la corrosión y soporta alta presión, lo que lo convierte en una opción confiable para regar campos de hortalizas y parcelas rectangulares. Ver producto →

Aspersores de alcance medio y de niebla

Para áreas de tamaño mediano, como huertos, viveros y parterres, los aspersores de alcance medio y de niebla producen gotas finas en un radio más corto. Los aspersores de niebla son especialmente útiles para cultivos delicados e invernaderos donde se necesita una humedad suave. Operan a caudales más bajos que los aspersores de impacto, por lo que permiten más cabezales por zona. Sin embargo, son más sensibles al viento, así que evítelos en campos abiertos y ventosos.

Aspersores emergentes

Aspersores emergentes are designed for turf and low-growing plants. They hide below grade when not in use, which prevents mowers and foot traffic from damaging the heads. Pop-up heads are usually paired with a spray nozzle or a rotary nozzle. They are not ideal for tall crops because the nozzle sits close to the ground and the spray pattern may be blocked by foliage.

Dispositivos de goteo y micro

Los emisores de goteo y los microaspersores entregan agua directamente a la zona de las raíces. Son la mejor opción para hileras de hortalizas, arbustos y plantas en macetas porque minimizan la evaporación y el escurrimiento. Para terrenos inclinados, se recomiendan goteros compensadores de presión, ya que mantienen un rendimiento constante incluso cuando la presión del agua cambia a lo largo de una línea larga.

También puedes navegar por nuestro sitio web del fabricante para combinar diferentes cabezales para su diseño específico.

Opciones de riego por goteo y microrrigación

El riego por goteo es un método de diseño diferente al de los aspersores, pero muchas propiedades necesitan ambos. Las líneas de goteo normalmente funcionan a 10 a 25 psi , mucho menor que los aspersores de impacto. Esto significa que necesita un regulador de presión en una zona de goteo. Si conecta el goteo a una zona diseñada para aspersores de impacto de 3/4 de pulgada sin regulación, puede apagar los emisores.

Un gotero ajustable con estaca te permite configurar la salida de agua para cada planta. Un gotero compensador de presión utiliza una membrana flexible para mantener el flujo constante dentro de una ventana de presión, lo cual es valioso en terrenos irregulares o en hileras largas. Por ejemplo, un gotero para PC DCM89-360 está diseñado con un patrón de salida de 360 ​​grados y compensación de presión, lo que lo convierte en una opción útil para un jardín que necesita una distribución uniforme en un área amplia. La estaca sostiene el gotero en posición vertical en el suelo para que la salida se dirija exactamente hacia donde se necesita.

360-Degree Pressure-Compensating Dripper for Even Watering Gotero con compensación de presión de 360 grados para un riego uniforme Este gotero con compensación de presión ofrece un rociado constante de 360 grados a pesar de las fluctuaciones de presión, lo que garantiza una humedad uniforme en los parterres del jardín y ayuda a mantener un crecimiento saludable de las plantas. Ver producto →

Los microaspersores llenan el espacio entre los aspersores por goteo y por impacto. Rocían pequeñas gotas en un radio de 5 a 10 pies , lo que los hace adecuados para macizos de flores y árboles de cítricos. Los nebulizadores son una opción aún mejor, ya que producen una niebla que humidifica el aire del invernadero sin empapar el piso.

Seleccione válvulas, accesorios y herramientas

La válvula es fundamental para cualquier sistema de rociadores automáticos. Las válvulas abren y cierran el suministro de agua a cada zona según el controlador. Los tipos más comunes son las válvulas solenoides y las miniválvulas manuales. Las válvulas solenoides funcionan eléctricamente y pueden activarse desde un controlador digital. Las miniválvulas son válvulas simples de bola o mariposa que se abren y cierran manualmente, lo que resulta útil para sistemas manuales pequeños o para aislar una rama particular para mantenimiento.

Los accesorios crean la red que mueve el agua desde la línea principal a cada zona. Las tuberías y accesorios suelen estar hechos de PVC para las líneas principales y de polietileno para las líneas laterales. Utilice PVC cédula 40 para tuberías subterráneas y cédula 80 para áreas de alta presión. Al elegir los accesorios, haga coincidir cuidadosamente el tipo de rosca (NPT o BSP); Las roscas que no coinciden pueden tener fugas y causar problemas de mantenimiento a largo plazo. Los soportes de abrazadera y las válvulas de acoplamiento rápido le brindan puntos de acceso para que pueda agregar una manguera o una nueva zona sin romper la zanja.

Las herramientas de instalación también son importantes. Una perforadora permite insertar el tubo de goteo en una tubería de polietileno sin fugas. Un peso ayuda a estabilizar la línea de goteo en el agua o al final de una línea. Las juntas y los adaptadores evitan las vibraciones y mantienen las conexiones seguras. Comprar estos pequeños artículos junto con el juego de riego significa menos retrasos una vez que comienza la excavación.

Coloque las tuberías y el cableado

La disposición de las tuberías determina la uniformidad con la que el sistema suministra agua. Comience en el medidor y ejecute una línea principal que permanezca por debajo de la línea de escarcha o al menos 10 pulgadas de profundidad en climas cálidos. Utilice una línea principal más grande si planea agregar zonas más adelante. Los ramales pueden ser más pequeños, pero mantengan la velocidad del flujo por debajo 5 pies por segundo para evitar golpes de ariete. Una tabla sencilla puede ayudarle a elegir los tamaños de tubería según el flujo y la longitud.

Caudal máximo recomendado para tubería de riego de PVC a una velocidad de 5 pies/s. Estos valores son límites de diseño típicos.
Tamaño de tubería Flujo máximo recomendado
1/2 pulgada 5 galones por minuto
3/4 de pulgada 8 gpm
1 pulgada 16 galones por minuto
1 1/4 pulgada 25 galones por minuto

Después de la tubería viene el cableado. Uso de válvulas solenoides. 24 VCA señales del controlador. Utilice cables de colores de calibre 14 o 16 e instálelos en un conducto separado o en un cable enterrado directamente. Marque cada cable en la válvula y en el controlador para que la resolución de problemas futuros sea rápida. Si tiene un sistema de varios cables, etiquete cada número de zona en ambos extremos.

Para obtener detalles de instalación, siga una guía de instalación paso a paso que cubre la apertura de zanjas, el pegado de tuberías y la colocación de válvulas antes de abrir el agua.

Planifique su programa de riego

Un sistema perfectamente diseñado sigue fallando si el programa del controlador es incorrecto. Riegue profundamente pero con poca frecuencia, para que las raíces crezcan hacia abajo y el perfil del suelo drene. Como punto de partida, aplicar 0,5 a 0,75 pulgadas de agua por semana en la temporada de crecimiento, dividir en dos o tres ciclos. Durante períodos de calor y sequía, aumente el riego, pero nunca riegue cada dos minutos a poca profundidad. Hacer eso crea raíces superficiales y enfermedades.

Horario por zona. Las zonas con líneas de goteo deben tener una longitud más larga que las zonas de aspersión porque los emisores de goteo suministran agua a velocidades muy bajas. Por ejemplo, un ciclo de 15 minutos para una zona de pulverización y un ciclo de 45 minutos para una zona de goteo son puntos de partida comunes. Pero el tiempo de funcionamiento real está determinado por la tasa de precipitación de los dispositivos y el tipo de suelo. Configure el controlador para regar temprano en la mañana, entre las 4 y las 7 a. m., para reducir la evaporación y evitar hongos por la noche.

Utilice un sensor de lluvia o un controlador inteligente que se ajuste al clima local. Esta es una forma sencilla de evitar desperdiciar agua después de una tormenta. Verifique el sistema mensualmente y acorte o alargue los tiempos de ejecución según cambie la temporada.

Errores de diseño comunes que se deben evitar

Muchos diseños fracasan por pequeños descuidos. Hemos recopilado los problemas más repetidos que provocan reparaciones y riegos desiguales.

Cuidado con estos problemas

  • Saltarse pruebas de presión y flujo: el error más destructivo. Sin números medidos, cada decisión posterior son conjeturas.
  • Usar demasiados cabezales por zona: Exceder el flujo disponible mata a los últimos cabezales. Mantener la demanda total por debajo del 80 por ciento del flujo.
  • Colocar las cabezas demasiado separadas: los espacios provocan zonas secas. Utilice la regla de espaciado entre cabezas.
  • No zonificación por tipo de planta: mezclar césped sediento con arbustos tolerantes a la sequía provoca que uno se riegue en exceso o en exceso.
  • Ignorar la pendiente: Las pendientes causan escorrentía; Utilice zonas separadas de menor flujo y tiempos de ejecución más cortos.
  • Apuntar los aspersores a ventanas o entradas de vehículos: Ajuste el arco y la boquilla para evitar desperdiciar agua en el pavimento.
  • Uso de accesorios y roscas que no coinciden: se desarrollan fugas que requieren reelaboración.

Cada uno de estos problemas se puede prevenir con los pasos de diseño anteriores. Cuando elija componentes, haga coincidir el rendimiento del producto con la presión medida, no con una suposición general.

Preguntas frecuentes

¿Cómo calculo el caudal de mi sistema de rociadores?

Conecte un balde estándar de 5 galones a su grifo exterior, abra completamente el agua y cuente los segundos. Divide 5 por los segundos y multiplica por 60. Por ejemplo, 5 galones en 30 segundos son 10 galones por minuto . Ese número es su flujo disponible. Reste el 20 por ciento como reserva, luego diseñe cada zona para usar menos que el flujo restante.

¿Cuál es la diferencia entre aspersores de impacto y riego por goteo?

Aspersores de impacto spray water into the air over a large radius, so they are better for large plants, lawns, and windy areas. Drip irrigation releases water slowly at the soil surface or root zone, so it is better for rows, shrubs, and containers, and it uses 30 a 50 por ciento menos agua en muchos casos.

¿Puedo mezclar diferentes aspersores en la misma zona?

Generalmente no. Diferentes cabezales tienen diferentes caudales y tasas de precipitación. Mezclar un aspersor de impacto con un microaspersor crea una cobertura desigual. Mantenga cada zona dedicada a un tipo de dispositivo.

¿Cuántos aspersores puedo poner en una válvula?

Divida el caudal disponible para la zona por el caudal por cabeza. Por ejemplo, si su zona puede manejar 8 gpm y cada aspersor de impacto usa 2 gpm, puede instalar cuatro cabezas . No exceda el límite de flujo de la zona.

¿A qué profundidad se debe enterrar la tubería del rociador?

En áreas donde las heladas son un problema, entierre la tubería por debajo de la profundidad de las heladas. En climas cálidos, entierre las líneas principales al menos 10 pulgadas de profundidad y lineas laterales 6 a 8 pulgadas de profundidad para protegerlos de los equipos de jardinería.

¿Realmente necesito un regulador de presión?

Si su presión estática excede los 80 psi o su sistema usa líneas de goteo, sí. La alta presión provoca nebulización y desgaste del sello. Los emisores de goteo requieren una presión más baja, normalmente 10 a 25 psi , por lo que un regulador es esencial.