transporte de solutos en el flujo de agua en riego por surcos - Helvia ...
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4. Optimización <strong>de</strong> la fertirrigación <strong>en</strong> <strong>surcos</strong><br />
El criterio <strong>de</strong> calibración adoptado fue <strong>el</strong> mismo que <strong>en</strong> los casos anteriores, a partir<br />
<strong>de</strong> las curvas <strong>de</strong> avance y <strong>el</strong> hidrograma <strong>de</strong> salida, que se muestran <strong>en</strong> la figura 4.19.<br />
90<br />
t, min<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Ensayo 0.1<br />
Ensayo 0.2<br />
0 33.75 67.5 101.25 135<br />
x, m<br />
Q, Ls-1<br />
0.6<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
Ensayo 0.1<br />
Ensayo 0.2<br />
0<br />
40 80 120 160 200 240<br />
t, min<br />
Figura 4.19. Tiempos <strong>de</strong> avance e hidrogramas <strong>de</strong> escorr<strong>en</strong>tía, experim<strong>en</strong>tales y calculados.<br />
En la tabla 4.5 se pres<strong>en</strong>tan los valores <strong>de</strong> los errores calculados con los tiempos <strong>de</strong><br />
avance. Se pres<strong>en</strong>ta también <strong>el</strong> error <strong>de</strong>l balance <strong>de</strong> masa que pro<strong>por</strong>ciona <strong>el</strong> mo<strong>de</strong>lo,<br />
estando los valores obt<strong>en</strong>idos <strong>en</strong> un or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> magnitud aceptable.<br />
Tabla 4.5. Errores <strong>en</strong> la calibración <strong>de</strong> los <strong>en</strong>sayos <strong>de</strong> <strong>agua</strong>.<br />
Ensayo<br />
Error<br />
r<strong>el</strong>ativo<br />
Error balance<br />
<strong>de</strong> masa (%)<br />
0.1 0.10 0.1<br />
0.2 0.05 0.0<br />
4.2.2.2. Estimación <strong>de</strong>l coefici<strong>en</strong>te <strong>de</strong> dispersión longitudinal y validación <strong>de</strong> la<br />
función E*-T*.<br />
Una vez caracterizado <strong>el</strong> <strong>flujo</strong>, se pue<strong>de</strong> estimar <strong>el</strong> valor <strong>de</strong>l coefici<strong>en</strong>te <strong>de</strong><br />
dispersión longitudinal a adoptar <strong>en</strong> la simulación <strong>de</strong> ambos <strong>en</strong>sayos utilizando la ecuación<br />
4.3. Para <strong>el</strong>lo, sólo se necesita calcular T* a partir <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l tiempo <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong><br />
condiciones perman<strong>en</strong>tes <strong>de</strong>l <strong>flujo</strong> <strong>de</strong> <strong>agua</strong>, tperman<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> cada caso, una vez calibrado <strong>el</strong><br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> circulación <strong>de</strong> <strong>agua</strong>. La tabla 4.6 recoge estos valores junto con <strong>el</strong> consigui<strong>en</strong>te<br />
valor calculado para E* utilizando la ecuación 4.3, y su correspondi<strong>en</strong>te valor <strong>de</strong> E.