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Guias e Dicas
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Resolução de Exercícios de Sistemas de Irrigação, Exercícios de Sistemas Operacionais

Resolução de Exercícios de Sistemas de Irrigação

Tipologia: Exercícios

2021

À venda por 14/08/2023

mdsdenamario
mdsdenamario 🇧🇷

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SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
MÉTODO DE IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE
Método(normalmente) não-pressurizado, água se movimenta por gravidade diretamente sobre a
superfície do solo. A vazão diminui à medida que a água avança pela parcela irrigada, devido a sua
infiltração no solo. Para que a lâmina de água infiltrada se distribua o mais uniformemente possível ao
longo da parcela é preciso projetar e manejar a irrigação de tal forma que haja um equilíbrio entre os
processos de avanço e infiltração da água. exige áreas sistematizadas (ajustadas). Não é recomendado
para solos com alta permeabilidade e evitar áreas com declividades acentuadas (comum de 0 a 2%). A
irrigação por superfície deve limitar-se a terrenos com declividades suaves e com solos relativamente
profundos, que de outra forma haveria que realizar obras custosas de movimento de terra, com o
inconveniente de deixar descobertas camadas do subsolo.
A forma e tamanho das parcelas, declividade do terreno, Rugosidade condiciona o
escorrimento, enquanto que as características físicas do solo (textura, estrutura, porosidade)
condicionam a infiltração. A infiltração é função de um grande número de variáveis, muitas delas
sujeitas a variações espaciais e temporais (vazão de entrada, declividade longitudinal da base de
escoamento, geometria e rugosidade, perímetro molhado, etc.). O emprego eficiente da água requer que
sua aplicação e distribuição se consigam sem que se produzam perdas excessivas por escorrimento
superficial e percolação.
Exercícios:
Responder as questões abaixo e encaminhar todas em formato PDF pela sala online do Google.
Exercício 2. Um plantio de mamão tem sua área irrigada por gotejamento. Sabendo-se que:
Cultura: Mamão;
Espaçamento: 3,5 x 1,5 m;
PAS = 45%; Fase: 1 ano e Kc = 0,95;
ET0 = 5,0 mm/dia;
Clima: ETo = 5,0 mm/dia;
Irrigação: Gotejamento; Vazão do emissor: 2,3 L/h;
Espaçamento entre emissores: 0,6 m;
Espaçamento entre linhas laterais: 3,5 m (uma linha de gotejadores por linha de planta);
Faixa molhada: 0,6 m;
Eficiência do sistema: 90%.
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Baixe Resolução de Exercícios de Sistemas de Irrigação e outras Exercícios em PDF para Sistemas Operacionais, somente na Docsity!

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

MÉTODO DE IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Método(normalmente) não-pressurizado, água se movimenta por gravidade diretamente sobre a

superfície do solo. A vazão diminui à medida que a água avança pela parcela irrigada, devido a sua

infiltração no solo. Para que a lâmina de água infiltrada se distribua o mais uniformemente possível ao

longo da parcela é preciso projetar e manejar a irrigação de tal forma que haja um equilíbrio entre os

processos de avanço e infiltração da água. exige áreas sistematizadas (ajustadas). Não é recomendado

para solos com alta permeabilidade e evitar áreas com declividades acentuadas (comum de 0 a 2%). A

irrigação por superfície deve limitar-se a terrenos com declividades suaves e com solos relativamente

profundos, já que de outra forma haveria que realizar obras custosas de movimento de terra, com o

inconveniente de deixar descobertas camadas do subsolo.

A forma e tamanho das parcelas, declividade do terreno, Rugosidade condiciona o

escorrimento, enquanto que as características físicas do solo (textura, estrutura, porosidade)

condicionam a infiltração. A infiltração é função de um grande número de variáveis, muitas delas

sujeitas a variações espaciais e temporais (vazão de entrada, declividade longitudinal da base de

escoamento, geometria e rugosidade, perímetro molhado, etc.). O emprego eficiente da água requer que

sua aplicação e distribuição se consigam sem que se produzam perdas excessivas por escorrimento

superficial e percolação.

Exercícios:

Responder as questões abaixo e encaminhar todas em formato PDF pela sala online do Google.

Exercício 2. Um plantio de mamão tem sua área irrigada por gotejamento. Sabendo-se que: Cultura: Mamão; Espaçamento: 3,5 x 1,5 m; PAS = 45%; Fase: 1 ano e Kc = 0,95; ET 0 = 5,0 mm/dia; Clima: ETo = 5,0 mm/dia; Irrigação: Gotejamento; Vazão do emissor: 2,3 L/h; Espaçamento entre emissores: 0,6 m; Espaçamento entre linhas laterais: 3,5 m (uma linha de gotejadores por linha de planta); Faixa molhada: 0,6 m; Eficiência do sistema: 90%.

Calcule: a) PAM; 𝑃𝐴𝑀 =

Á𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

b) KL; 𝑘𝑙 = 0,1𝑥√ 45 ; 𝑘𝑙 = 0,68 𝑜𝑢 68% c) ETcL; 𝐸𝑇𝑐𝑙 = 𝐸𝑇0𝑥𝐾𝑐𝑥𝐾𝑙 ; 𝐸𝑇𝑐𝑙 = 5,0𝑥0,95𝑥0,68 ; 𝐸𝑇𝑐𝑙 = 3,23𝑚𝑚 / 𝑑𝑖𝑎 d) Ia 𝐼𝐴 =

á𝑟𝑒𝑎𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

Exercícios 3: Considere um plantio de laranja, irrigado por microaspersão. Sabendo-se que: Espaçamento: 7, x 5,0 m; PAS = 24%; Fase: 3 anos e Kc = 0,6; ETo = 4,5 mm/dia; Irrigação: Microaspersão; Vazão do emissor: 31 L/h; Um microaspersor por planta; Raio molhado: 2,1 m. Calcule: a) PAM (Nesse caso não se trata de faixa molhada, então dividir a área molhada pela área total). 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐 = 𝜋𝑟ଶ^ ; 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐 = 𝜋𝑥2,1ଶ; 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐 = 13,86 𝑚² 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑥𝑙 ; 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑙𝑎 = 7,0𝑥5,0 ; 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 35 𝑚² 𝑃𝐴𝑀 =

Á𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

b) Kl 𝑘𝑙 = 0,1𝑥√ 40 ; 𝑘𝑙 = 0,63 𝑜𝑢 63% c) Etcl 𝐸𝑇𝑐𝑙 = 𝐸𝑇0𝑥𝐾𝑐𝑥𝐾𝑙 ; 𝐸𝑇𝑐𝑙 = 4,5𝑥0,6𝑥0,63 ; 𝐸𝑇𝑐𝑙 = 1,70𝑚𝑚 / 𝑑𝑖𝑎 d) Ia

a) Calcule a evapotranspiração da cultura (Etcl)? 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐 = 𝜋𝑟ଶ^ ; 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐 = 𝜋𝑥2,5ଶ; 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐 = 19,64 𝑚² 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑥𝑙 ; 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑙𝑎 = 8,0𝑥5,0 ; 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 40 𝑚² 𝑃𝐴𝑀 =

Á𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

b) Calcule a lâmina bruta de irrigação (ITNloc), sabendo-se que o solo estava na capacidade de campo no dia anterior e que a eficiência de irrigação é de 95%. 𝐼𝑇𝑁𝑙𝑜𝑐 =

c) Qual o intervalo máximo entre irrigações, ou seja, o turno de rega? 𝐼𝐴 =

á𝑟𝑒𝑎𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

d) Qual o tempo de irrigação? 𝑇𝑖 =

Exercício 6. Qual o valor da Vazão máxima não erosiva para um sulco com declividade de 1% num solo de textura fina.

Dados de C e a (Coeficientes que são dependentes da textura do solo) no quadro abaixo.

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶 𝑆௔^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 0, 1 ଴,ହହ଴^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 0,99 𝐿 / 𝑠 Exercício 7. Qual o valor da Vazão máxima não erosiva para um sulco com declividade de 1% num solo de textura muito fina, média, grossa e muito grossa.

Dados de C e a (Coeficientes que são dependentes da textura do solo) no quadro abaixo.

𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚𝑓 = 𝐶 𝑆௔^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚𝑓 = 0, 1 ଴,ଽଷ଻^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚𝑓 = 0,892 𝐿 / 𝑠 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚 = 𝐶 𝑆௔^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚 = 0, 1 ଴,଻ଷଷ^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚 = 0,613 𝐿 / 𝑠 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑔 = 𝐶 𝑆௔^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑔 = 0, 1 ଴,଻଴ସ^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑔 = 0,644 𝐿 / 𝑠 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚𝑔 = 𝐶 𝑆௔^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚𝑔 = 0, 1 ଴,ହସ଼^ ; 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑚𝑔 = 0,665 𝐿 / 𝑠

Exercício 8. Cite os principais sistemas de irrigação por superfície e apresente as principais característica

de cada um deles.

Resposta: Sulcos - A irrigação por sulcos consiste na aplicação da água através de sulcos situados ao

lado das linhas de plantio, durante o tempo necessário para que se infi ltre, umedecendo o perfi l do solo.

Faixas - Consiste da inundação total por condução de água na superfície do solo, por um tempo sufi

ciente para aplicar a quantidade de água necessária à irrigação. As faixas podem ser construídas em nível

ou com gradiente longitudinal, delimitadas por diques paralelos. A declividade transversal deve ser nula.

As faixas em nível não possuem drenagem livre e são semelhantes aos tabuleiros de inundação, quando

há necessidade de manter uma lâmina de água sobre a superfície do solo.

Inundação - A irrigação por inundação é uma das formas mais comuns de irrigação, principalmente em

regiões com pequenas propriedades. Havendo uma área nivelada em todas as direções, é possível

construir diques ou taipas que impeçam perdas por escoamento superficial e permitam criar uma área

inundada, a que se denomina bacia ou tabuleiro. Esse método é recomendado para os solos com baixa

capacidade de infi ltração e para culturas com raízes profundas e com pequeno espaçamento entre

permanente estão relacionados com a textura do solo e constituem os principais fatores que afetam a

disponibilidade de água. Tanto os solos arenosos quanto os muito argilosos têm um pequeno intervalo

entre os limites superior e inferior de água disponível e, consequentemente, favorecem a utilização de

sistemas de microirrigação e alguns sistemas de aspersão que possibilitam a aplicação frequente de água

com baixo volume

Estrutura: A estrutura é definida pelo arranjo das partículas do solo. Um solo com estrutura granular é o

mais conveniente para a agricultura, pela maior capacidade de armazenar e disponibilizar água e

nutrientes para as plantas. Os solos bem estruturados têm argila em quantidade suficiente para formar

aglutinados e permitir a irrigação por qualquer sistema. Por outro lado, solos sem estruturação, não

agregados, de grãos simples, como os arenosos, dificultam o uso de sistemas de irrigação por superfície.

Porosidade: Havendo no solo a possibilidade de redução da porosidade livre de água, a níveis que

poderiam prejudicar a aeração do ambiente radicular da cultura, os sistemas de irrigação por aspersão e,

principalmente, os de microirrigação tornam-se vantajosos relativamente aos por superfície. A aplicação

de água ao solo a uma intensidade inferior à velocidade de infiltração resulta em um menor teor de água

no perfil e, por conseguinte, em uma maior aeração.