miércoles, 11 de septiembre de 2013

John Deere vende su división de Riego.

El día 3 de Septiembre del 2013 a través de una conferencia de prensa, la empresa pública Deere&Co. con base en USA, y propietaria de la marca John Deere, anunció su interés en vender la división de riego que posee.

Esta división comenzó a ser construida a partir de 2006, cuando casi simultáneamente John Deere compró Roberts Irrigation Products Inc. y Plastro Irrigation Systems Ltd. La primera Californiana, fundada en 1968 por Jim Roberts y la segunda de Israel, fundada en 1966. Ambas compañías se complementaron con la compra de T-Systems International Inc. en 2008.

Ahora, al parecer la división no ha logrado ser rentable y el grupo pretende vender la división.

Aquí termina la nota e inicia mi punto de vista. Estuve en el proceso de transformación pues participo en una compañía que era distribuidor de Roberts. Ví de cerca todos los cambios y tengo una idea clara de los errores cometidos.

John Deere eliminó paulatinamente a todo el personal de T-Systems, la mayoría de Plastro y casi todos los de Roberts. Ellos son quien conocían el mercado, la distribución, los productos y los puntos claves del negocio. Fueron sustituidos por gente de Deere.

Distribuidores Élite de John Deere Water Techologies en 2007 para América Latina.


En cuanto a la cadena de distribución en varios países (como México), se eliminaron a la mayoría de los distribuidores locales y pequeños que conocían a los usuarios y clientes. Estos fueron sustituidos por los distribuidores de maquinaria agrícola. Cuando los distribuidores de maquinaría tomaron el negocio, en la mayoría de los casos, ni siquiera tenían personal calificado en irrigación, ni conocían el mercado.

No tengo idea clara de que rumbo tomará este conglomerado, pero hace espacio a todas las otras compañías. Los grandes como Netafim y Naan Dan Jain tomarán su parte. Y muchos otros nuevos tendrán posibilidad de participar.

Actualización

En Julio del 2014, se anunció finalmente quién se queda con el negocio. Poco ha poco aparece en diferentes lugares la noticia y eventualmente con el tiempo se ha comenzado a escuchar del nuevo comprador. Aquí dejo el enlace a la noticia.

sábado, 27 de abril de 2013

Seleccionando el filtro adeuado.

Existen diversos tipos de filtros para irrigación agrícola y seleccionar el adecuado no es difícil siguiendo algunas pequeñas reglas. A continuación algunas notas sobre la clasificación de los filtros.

Tipo de Filtro

Para sistemas pequeños, básicamente hay dos tipos a usar: Discos (o anillos) y Mallas.

El primero está compuesto por delgados discos de plástico que tienen gravados, superpuestos unos sobre otros, de tal manera que se forma un cuerpo empacado que tiene finos canales que van del exterior al interior. Estos poros o canales es el gravado de cada disco. Conforme se cierra el empacado y se rosca para presionar los discos entre sí, los canales se mantienen estrechamente cerrados. Aquí se retienen los sólidos.

El segundo, la malla es un cilindro compuesto por una estructura que da soporte a un envoltorio de malla; dicha malla o pantalla puede ser plástica o metálica. En algunos casos, el elemento filtrante se compone de varias mallas sobrepuestas una sobre otra,  a manera de capas. Estos filtros se comercian con cuerpo filtrante de plástico o metálico.

Para estos dos tipos de filtros, se consiguen con disposición en "Y", donde el agua pierde menos energía al no tener un cambio tan drástico de dirección, pues el elemento filtrante está a 45° sobre la línea de conducción; y la otra disposición común es en "T", donde el agua cambia de dirección a 90°, y pierde un poco más de presión.

Filtro en T.



Filtro en Y.


Existen otros como los filtros de grava y arena que son tanques donde se ha colocado a presión y delimitado capas de gravilla y arena seleccionada y tratada especialmente para mantener una porosidad específica. Este tipo de equipos tienen la desventaja, principalmente, de tener una capacidad mínima alta y ser costosos; pero también requieren ciertos cuidados y manejos.

 El desarenador o hidrociclón es otro tipo de filtro, diseñado para retirar arena del agua, cuando ésta contiene grandes cantidades. Funciona a través de un tanque cónico donde se separa por medio de la gravedad y fuerza centrífuga a los sólidos.

Hidrociclón.

Hablando de sistemas pequeños, de menos de 25Ha, lo más común es usar alguno de los dos primeros tipos, discos o mallas. La selección es en función al tipo de fuente de agua. Cuando el agua contiene materia orgánica por provenir de un arroyo o una poza se recomienda usar malla. Las bacterias que se encuentran comunmente en este tipo de fuentes de agua forman filamentos diminutos que pasan por la malla, pero que usualmente no pasan por los discos. Para la mayoría de los casos se usan discos.


Empacado de un Filtro de Discos.


 Malla de un filtro.




Es importante considerar tratamiento regular de ácido o cobre en el sistema cuando la fuente de agua tiene materia orgánica, pues está puede tapar los emisores.

Una vez que se selecciona el tipo de filtración, se dimensiona el equipo de filtrado. Se comercian filtros de 1, 2, 3" usualmente. Azud tiene uno de 4", aunque otras marcas no ofrecen este tamaño de filtro. El diámetro en pulgadas, es el de la conducción de entrada y salida. Cada marca, para cada modelo tiene una curva de operación, donde se representa gráficamente el caudal y la perdida de presión.

Tome el filtro que tenga una perdida permisible (lo usual es menor a 7psi, o 0.5Bar) para el caudal del sistema. Pero, cuando el caudal supera por mucho al caudal óptimo del filtro más grande se recomienda hacer un arreglo de filtros en paralelo; en este arreglo de filtros se considera el número de filtros adecuados según la siguiente fórmula:

Número de Filtros= (Qs/Qf)+1

Dónde, el Número de Filtros es función del Caudal del Sistema (Qs) y el Caudal recomendado para el modelo seleccionado (Qf).  Se agrega, como se ve en la fórmula, un filtro más al arreglo para tener holgura en la operación del equipo.

Se sugiere que el arreglo de filtros sea en paralelo y de manera simétrica. Se puede diseñar el manifold del filtrado para que tenga válvulas en la entrada y salida de cada filtro a manera de poder limpiar el elemento filtrante sin tener que parar la operación del sistema.

Se puede hacer un manifold adicional, cuando el filtro tiene dos entradas y una salida, para el tercer grupo de alimentación, a manera de que funcione como contraflujo para hacer "Retro - Lavados" y hacer limpieza rápida en el filtrado.

Cuando se tiene el capital y las posibilidades, se usa filtrados de arena, o filtros automáticos.

Hay equipos de filtrado automatizados que hacen limpieza regularmente en función de la pérdida de presión en el sistema, y por tiempo. Suelen ser mucho más caros y por lo tanto no son tan comunes en campo. Las grandes instalaciones agrícolas usan este tipo de sistemas.

Otro parámetro importante en la selección del filtrado es la capacidad filtrante o porosidad del elemento. Para usar en cinta, se recomienda un mínimo de 150Mesh (120 perforaciones por cada pulgada cuadrada), para aspersión entre 75 y 100Mesh. Independientemente del tipo de filtro y disposición puede pedir que el elemento filtrante tenga mayor o menor capacidad, de acuerdo a sus necesidades.

En México, es común encontrar filtros marca Toro Ag de 2 y 3", en discos de 120Mesh. Azud, tiene una gran variedad de filtros desde 2 hasta 4", con todas las posibilidades, desde 50Mesh, hasta 180Mesh; de malla o discos; automáticos y manuales, en arreglos o individuales. También se consiguen otras marcas como Arkal, Amiad, Amital, etcétera.

Pues aquí dejo un par de ideas que espero les orienten en cuanto a la filtración de su sistema.




Arreglo de tres filtros de discos en línea, con retrolavado manual.

miércoles, 8 de agosto de 2012

Ecuaciones Básicas para Cálculo de Sistema de Riego

A continuación algunas fórmulas y ecuaciones mínimas pero prácticas para estimaciones y cálculos cotidianos de riego por goteo. Sin más preambulo...


Fórmulas

Para calcular la cinta requerida para un terreno:
LCinta=(A*10,000/SL)
Rollos=(A*10,000/SL)/LRollo

Para calcular la tasa de aplicación horaria:
Phr=Qcien/100*SL

Caudal requerido para una Ha:
Q1Ha=(LCinta/100)*Qcien*0.00028

Número de Emisores en 100m:
NEcien=10,000/Esp

Caudal del Emisor a Caudal 100m y viceversa.
Qe=Qcien*Esp/10,000
Qcien=Qe*10,000/Esp

Presión Hidrostática
P=0.96817*h


Potencia Mínima Requerida
Pw=9.81*Qt*CDT/ef
Pw=9.81*Qt*h/ef
PHP=Pw/745.69
PHP=0.01316*Qt*h/ef

Mini Válvula inicial para cinta, de Palaplast.

Notación usada y unidades

A:   Área del Terreno en Ha
SL: Separación entre dos Líneas de Riego en m
LRollo: Longitud del Rollo Seleccionado, en m
LCinta: Longitud de Cinta Requerida Total, en m (Recomiendo éste artículo para Seleccionar la Cinta)

Rollos: Cantidad en Rollos requeridos
Phr: Precipitación Horaria, en mm/hr
Qcien: Caudal de 100m de  Cinta en Litros /Hora
Qe: Caudal el Emisor, en L/Hr
Q1Ha: Caudal para regar 1Ha de Terreno, en L/S
Qt: Caudal Total del Sistema en L/S
NEcien: Númeor de Emisores en 100m:
Esp: Espaciamiento entre emisores, en cm
Presión: en metros de Columna de Agua, mCA

h: altura en m
ef: Eficiencia, adimiensional
Pw: Potencia en Watts. 1HP=745.69987Watts
PHP: Potencia en HP Para determinar la potencia, puede visitar éste artículo...


Esta entrada será ampliada pronto.
Aquí puede ver el artículo comparativo de las marcas de cinta más comunes y este otro para seleccionar el modelo que más le conviene.

domingo, 29 de abril de 2012

Nociones de Física Básica para Irrigación, Parte 1 de 3.


Un objeto tiene varias características, desde el punto de vista físico. Entre ellas: rigidez, tenacidad, maleabilidad, color, olor, masa, peso, estado de agregación, etcétera. 
La masa es la cantidad de materia de un objeto. Usualmente confundimos masa y peso, aunque no son lo mismo están muy relacionados: el peso es el producto de la masa y la gravedad. Por lo que, al hablar del planeta tierra es aceptable usarlos como equivalentes pues en términos prácticos la gravedad se considera constante en toda el planeta. Así, el peso del objeto es el mismo en cualquier lugar de la tierra, pero no es el mismo en diferentes planetas. 
Las unidades de la masa son los gramos o sus múltiplos. Es común usar kilogramos, o coloquialmente kilos, como unidad de masa. Puesto que para la mayoría de los objetos, el gramo es pequeño. El kilogramo es equivalente a 1000 gramos.  La fuerza usa Newton como unidad, que es suficiente para desplazar un Kilogramo de masa con una aceleración de 1m/seg2. También se usan los Kgf o Kilogramo - Fuerza, que es equivalente a 9.81kg*m/seg2, o el peso de un Kg en la tierra.
Por otra parte, la velocidad es el desplazamiento en una distancia en un determinado lapso de tiempo. Se dice, que es la razón de la distancia y tiempo. Una aceleración es la diferencia de dos velocidades que se tienen en un tiempo definido. Por lo que la aceleración es el cociente de la diferencia de velocidad en tiempo. La velocidad, por definición, usa las unidades de metro por Segundo, o m/s. Y entonces, la aceleración está dada en m/seg2.
El peso es una fuerza. Una fuerza, como decíamos es el producto de una masa y una aceleración. El peso, considera la aceleración de la gravedad; en sistema métrico, se usa como una constante de 9.81m/seg2. El peso de un astronauta no es el mismo en la tierra que en la luna, o en mercurio pues la gravedad es diferente en cada caso. Pero hay otras fuerzas, como la que aplica un motor de un vehículo, o la aplicada para sostener un objeto, etcétera. 
Toda fuerza, encuentra una resistencia al movimiento. Pero, al superarla el objeto se desplaza una distancia. Se ha realizado un trabajo. El trabajo es el producto de la fuerza y la distancia.  Así, el Trabajo usa las unidades de Joules; un Joule, equivale a 1Newton por 1metro. Un Joule es resultado de desplazar un metro un objeto que se ha aplicado un Newton. 
Luego, el mismo trabajo puede ser realizado en diferentes tiempos. Una máquina tiene más potencia al poder realizar el trabajo en menos tiempo. Así, la Potencia se define como la razón del Trabajo y el Tiempo para realizarlo. Sus unidades, en sistema métrico, son los Watts; un Watt equivale a poder realizar el trabajo de un Joule en un Segundo. 
Lo anterior, lo expreso y resumo en ecuaciones.
v=d/t
a=(v2-v1)/t
F=m*a
w=m*g
W= F*d
P=W/t 
Para el sistema métrico, las unidades usadas son:
v, es Velocidad, en m/s o metros por segundo
d, es distancia, en metros, abreviado como m
t, es tiempo, en segundos, o seg
a, es aceleración en m/seg2
m, es masa, en Kilogramos, Kg
w, es peso, en Newtons, en Kgf o kilogramos fuerza.
F, es Fuerza, en Newton (N) ó Kg*m/seg2
W, es Trabajo, en Joules (J) ó N*m
P, es Potencia, en  Watts ó N*m/s.
Las diferentes unidades enunciadas tienen subdivisiones y múltiplos. En el mundo técnico se usan otras diferentes unidades y expresiones. También se usan comúnmente el sistema inglés. Wikipedia tiene mucha información al respecto de los sistemas de unidades. 

En la siguiente entrada, tendré un poco más de física básica para la irrigación. Saludos y hasta pronto.