Semi-Stationary Sprinkler Irrigation System. Ternerito 2 Livestock Unit. Basic Engineering / Sistema de Riego por Aspersión Semiestacionario. Unidad Pecuaria Ternerito 2. Ingeniería Básica.

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[ENG]

Good afternoon, stemsocial@stemsocial and the entire Hive community.

We continue making progress. We have now completed the second livestock unit, Ternerito 2. As a reminder, the scope of the work is basic engineering, which allows us to move forward more quickly. In addition, the WaterGEMS software is excellent in terms of its features and its ability to draw and export to AutoCAD.

In the previous post, we did not specify that these irrigation systems are specifically designed for King Grass, a type of grass commonly found in our country. It provides very good biomass production for cut-and-carry feeding.

Here, we follow the same design pattern for the irrigation system as in the previous case. We will also use semi-permanent irrigation technology with sprinklers delivering 0.22 L/s at a pressure head of 24 m. Since we already have the complete geomatic survey of the area, we export it from AutoCAD to DXF. We open WaterGEMS, create a new drawing, go to the option called Background Layer, and then import that DXF file from AutoCAD as a background map. Once this is done, the drawing appears at the same coordinates it had in AutoCAD.

Now, since we already have our background drawing with the irrigation systems positioned, all we have to do is draw the pipeline network starting from the water source and extending it to each of the systems. The layout will always take into account the shortest length, but also construction feasibility. Sometimes, the shortest distance involves greater complexity when using equipment, so other alternatives must be considered.

Once the network has been drawn, together with the nodes representing bends and hydrants connecting to the laterals, we proceed to assign the demands to these nodes. The elevations of these nodes are automatically assigned in WaterGEMS using the TREX tool, which is based on the contour lines of a previously prepared DXF file. Finally, we run the calculations and adjust the diameters until we obtain the required pressure values at the nodes and permissible velocities in the pipes. WaterGEMS includes Darwin Designer to automate this process. It is based on a branch of artificial intelligence that uses genetic algorithms. In my opinion, impressive. This technology dates back more than 20 years, when artificial intelligence was barely being discussed.

Well, once these diameters have been obtained, we have completed our design and export the entire hydraulic network, including the results, to DXF. Finally, we readjust the drawing in AutoCAD and extract the bill of materials at the basic engineering level.

DESCRIPTION

  • 8 hectares under irrigation: one 4 ha system and two 2 ha systems. All supplied by the same pumping unit, with Típica 2 reservoir serving as the water source.
  • Maximum water consumption: 12 L/s.
  • Pumping station with a horizontal electric pump, Q= 13 L/s H=42 m P= 7.2 kW.
  • Main PEAD pipeline, Ø 110 and 90 mm, PN-6.
  • One pressure-reducing valve.
  • PEAD distribution pipeline, Ø 75 mm, PN-6.
  • PEAD irrigation laterals, Ø 50 mm, PN-6 (PE-80).
  • Sprinklers with Q=0.22 L/s and H=24 m.
  • Hydrants.

BILL OF MATERIALS

That is all for this post. Thank you to all the readers for your attention. All images are my own work and come directly from this design.

Translated with the help of Google Translate.

See you soon!


[ESP]

Buenas tardes stemsocial@stemsocial y para todo Hive en general.

Seguimos avanzando. Hemos terminado ya la segunda unidad pecuaria, Ternerito 2. Recordando, el alcance del trabajo es ingeniería básica, lo que nos permite avanzar más rápido. Además, el software WaterGEMS es espléndido por sus prestaciones y su capacidad para dibujar y exportar a AutoCAD.

En el post anterior no lo especificamos, y es que estos sistemas de riego son específicamente para King Grass, un pasto muy común en nuestro país. Con él, se adquiere muy buena producción de biomasa para corte y acarreo.

Aquí seguimos el mismo patrón de diseño para el sistema de riego que en el caso anterior. Usaremos también la tecnología semiestacionaria con aspersores de 0,22 L/s y 24 m de carga a presión. Como ya tenemos todo el levantamiento geomático del área, desde el AutoCAD lo exportamos a DXF. Abrimos el WaterGEMS, creamos un nuevo dibujo, vamos a la opción que dice Background Layer y entonces importamos ese DXF en AutoCAD como mapa de fondo. Al hacerlo, ya nos cae en las coordenadas que tenía en el propio AutoCAD.

Ahora, como ya tenemos nuestro dibujo de fondo con los sistemas de riego posicionados, solo nos queda trazar la red de tuberías a partir de la fuente de agua, y así llevarla hasta cada uno de los sistemas. El trazado siempre se hará teniendo en cuenta la longitud más corta, pero también la facilidad constructiva. En ocasiones, la menor distancia implica mayor complejidad para el uso de equipos y hay que buscar otras variantes.

Cuando la red está ya trazada junto a los nudos que representan inflexiones e hidrantes de conexión a los laterales, procedemos a asignar los consumos a estos nudos. Las cotas o elevaciones de estos se asignan automáticamente en el WaterGEMS usando la herramienta TREX, que se basa en las curvas de nivel de un DXF previamente preparado. Finalmente, calculamos y vamos ajustando los diámetros hasta obtener los valores de presión requerida en los nudos y velocidades permisibles en las tuberías. El WaterGEMS tiene el Darwin Designer para hacer este proceso automatizado. Se basa en una rama de la inteligencia artificial basada en los algoritmos genéticos. A mi entender, impresionante. De esto ya hace más de 20 años, cuando apenas se hablaba de inteligencia artificial.

Pues bien, ya obtenidos estos diámetros, hemos concluido nuestro diseño y exportamos esa red hidráulica completa con los resultados a DXF. Finalmente, reajustamos el dibujo en el AutoCAD y extraemos el listado de materiales a nivel de ingeniería básica.

DESCRIPCIÓN

  • 8 hectáreas bajo riego: un sistema de 4 ha y dos sistemas de 2 ha. Todos alimentados por el mismo equipo de bombeo, cuya fuente de abasto será la micropresa Típica 2.
  • Consumo máximo de agua: 12 L/s.
  • Estación de bombeo con electrobomba horizontal Q= 13 L/s H=42 m P= 7,2 kW.
  • Tubería conductora de PEAD Ø 110 y 90 mm PN-6.
  • Una válvula reductora de presión.
  • Tubería distribuidora de PEAD Ø 75 mm PN-6.
  • Laterales de riego de PEAD Ø 50 mm PN-6 (PE-80).
  • Aspersores de Q=0,22 L/s y H=24 m.
  • Hidrantes.

LISTADO DE MATERIALES

Hasta aquí, este post. Gracias a los lectores por su atención. Todas las imágenes son de mi total autoría, propias de este diseño.

Traducido con ayuda del traductor de Google.

Hasta pronto