componentes principales PARA EL SISTEMA DE FERTILIZANTES
Nov 13, 2025
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Cuatro componentes centrales: ninguno puede faltar.
El sistema integrado de riego por goteo de agua y fertilizantes consta de cuatro partes: proyecto de fuente de agua, obras de captación, red de transmisión y distribución de agua y dispositivos de riego de campo. Cada parte afecta directamente la eficiencia del sistema y es especialmente necesario adaptarse al ambiente lluvioso del sur.
1. Ingeniería de fuentes de agua: la filtración es la primera línea de defensa.
Las fuentes de agua del sur a menudo contienen sedimentos y algas que requieren un tratamiento prioritario. Se recomienda un sistema de filtración de dos-etapas de "filtro centrífugo + filtro de disco": el filtro centrífugo elimina el sedimento (tamaño de partícula > 50 μm), mientras que el filtro de disco intercepta algas y materia orgánica (malla 50-120). La instalación debe realizarse cerca de la fuente de agua y antes del aplicador de fertilizante para evitar obstrucciones.
2. Sede central: el "cerebro" y el "corazón" del sistema
• Equipos de presurización: Las bombas centrífugas son generalmente opcionales. En zonas montañosas, se requieren bombas centrífugas multietapa para garantizar la altura (mayor o igual a 0,2 MPa). Se deben tomar medidas de amortiguación de vibraciones durante la instalación y se debe agregar un filtro de malla 80 a la entrada para evitar impurezas.
• Equipos de aplicación de fertilizantes: los pequeños agricultores del sur deben elegir tanques de fertilizantes de presión diferencial (bajo costo), mientras que para las plantaciones a gran-escala se recomienda utilizar máquinas de inyección de fertilizantes (precisión ±2%). Nota: Los aplicadores de fertilizante Venturi son sensibles a la presión del agua. Durante la temporada de lluvias, cuando la presión del agua fluctúa mucho, la concentración puede ser desigual, por lo que se requiere una válvula reguladora de presión.
• Equipo de control: El controlador inteligente debe conectarse a los sensores de humedad del suelo y de lluvia y configurarse en la función "sin riego después de la lluvia" (detención automática del riego cuando la lluvia es > 10 mm). La caja de distribución debe instalarse en un lugar bien-ventilado y seco para evitar cortocircuitos debido a la humedad durante la temporada de lluvias.
3. Red de suministro y distribución de agua: la resistencia a la corrosión y la resistencia a la presión son clave.
La tubería principal debe estar hecha de tubería de PE (resistente a la presión de 0,8 MPa) y las tuberías secundarias deben estar hechas de cinta de riego por goteo integrada (espesor de pared mayor o igual a 0,2 mm). En el sur lluvioso, el suelo es propenso a ablandarse, por lo que la tubería debe enterrarse a una profundidad de al menos 30 cm y se deben usar codos en las curvas para evitar grietas. Se debe instalar una válvula de ventilación cada 50 metros y la válvula de drenaje se debe abrir después de la temporada de lluvias para drenar el agua acumulada de la tubería y evitar la corrosión.
4. Sistema de riego de campo: adaptable a diferentes cultivos y terrenos.
• Para hortalizas y flores, utilice cinta de riego por goteo porosa (espaciado de 15 cm); para árboles frutales, utilice goteros compensadores de presión-(caudal 2-4L/h). • En zonas montañosas y montañosas, se deben utilizar goteros compensadores de presión para garantizar que el coeficiente de variación del caudal sea<5% within a slope of 15°, avoiding water shortage at higher elevations and waterlogging at lower elevations.
(II) El principio básico de la gestión "tres-fija": la lógica subyacente de la gestión precisa
La esencia de los sistemas de riego por goteo reside en el riego "cuantitativo, cronometrado y específico de las raíces", que también es el enfoque técnico clave para el control del agua y los fertilizantes en las regiones lluviosas del sur.
Quantitative: Data-driven precision supply uses sensors to monitor soil moisture content and EC value, and calculates the dosage based on crop nutrient requirements. For example, when the potassium requirement of tomatoes surges during the fruit expansion period, the system automatically adjusts the potassium fertilizer ratio to 40%; when the soil EC value is >1,5 mS/cm (salinidad excesiva), se suspende inmediatamente la fertilización y se lava el suelo con agua limpia.
2. Timely Irrigation: Following Crop and Weather • Timely Irrigation During Growth Stage: Irrigate every 3 days during grape budding and every 2 days during ripening. • Weather Coordination: Increase irrigation volume by 10% during high temperatures (>35 grados), y ajustar los intervalos según las precipitaciones durante la temporada de lluvias. La aplicación de esta estrategia a los campos de maíz en la provincia de Gansu redujo la frecuencia de riego en un 60% durante la temporada de lluvias.
Primero comprendamos un término clave: altura, que es la fuerza con la que una bomba de agua puede "empujar" el agua lejos y "levantarla" alto. Por ejemplo, una altura de 0,2 MPa puede enviar agua a la altura de un edificio de dos-pisos, o empujarla hasta el borde de un campo a 100 metros de distancia (en zonas montañosas también hay que tener en cuenta la altura de la pendiente).
1. Zonas llanas: Elija una bomba centrífuga; es suficiente y ahorra dinero.
Si su terreno está en una llanura (como arrozales o campos de hortalizas en el curso medio y bajo del río Yangtze), donde el terreno es plano y el agua no necesita subir demasiado ni viajar demasiado lejos, una bomba centrífuga es suficiente. Estas bombas son económicas (generalmente unos pocos cientos de yuanes) y proporcionan una salida de agua estable. Por ejemplo, para un campo de hortalizas de 3 acres, una bomba centrífuga con un caudal de 2 metros cúbicos por hora puede garantizar que cada cinta de riego por goteo tenga agua.
2. Terreno montañoso/Hillary: Es necesaria una bomba centrífuga de etapas múltiples; debe ser lo suficientemente potente para ser eficaz.
En lugares como los huertos de mandarinas en Guangxi y las plantaciones de té en Yunnan, que en su mayoría están ubicadas en montañas con terreno ondulado, algunas áreas están a más de 10 metros por encima de la fuente de agua. Las bombas centrífugas comunes simplemente no pueden mover el agua: o los goteros en las zonas más altas no tienen agua o el agua fluye extremadamente lentamente. En tales casos, se necesita una bomba centrífuga de etapas múltiples. Básicamente se trata de varias bombas pequeñas apiladas juntas, que son extremadamente potentes y pueden superar fácilmente los 0,2 MPa de altura, lo que garantiza un flujo de agua uniforme, ya sean árboles en la cima de la montaña o vegetales al pie de la montaña.
3. Dos cosas esenciales que hacer durante la instalación: evitar vibraciones y evitar impurezas.
Los requisitos principales para los equipos de fertilización son dos: rentabilidad-(para pequeños agricultores) y precisión (para operaciones a gran-escala), y al mismo tiempo ser capaz de soportar las "fluctuaciones de presión del agua" durante la temporada de lluvias en el sur.
Plantación a gran-escala (de decenas a cientos de acres): elija un "aplicador de fertilizante por inyección" para obtener resultados precisos y ahorrar{1} mano de obra.
• Alta precisión: el error no supera el 2%; por ejemplo, si establece la cantidad de fertilizante que se aplicará por acre en 8 jin (4 gatos), puede garantizar que todas las parcelas reciban aproximadamente 8 jin, con poca variación; • No es necesario fertilizar manualmente: simplemente vierta la solución fertilizante en un recipiente grande (como un contenedor de 200 litros) y la máquina "inyectará" automáticamente la solución fertilizante en la tubería principal de agua según la proporción. También puede configurar el tiempo de fertilización (como la fertilización automática de 6 am a 8 am); • Puede mezclar fertilizantes: por ejemplo, puede agregar nitrógeno, fósforo, potasio y oligoelementos al mismo tiempo, y la máquina los mezclará automáticamente y de manera uniforme sin intervención humana.
El equipo de control es el "cerebro" del sistema de riego por goteo, que puede determinar automáticamente si se debe regar o no, eliminando la necesidad de que la gente abra y cierre las válvulas todos los días, lo que lo hace especialmente adecuado para la temporada de lluvias en el sur.
• Sensor de humedad del suelo: Este sensor mide la humedad del suelo insertando una sonda (con forma de varilla de metal) en el suelo (a 20-30 cm de profundidad, por ejemplo, junto a las raíces de un árbol frutal o en medio de un caballón para hortalizas). Mide el contenido de humedad del suelo en tiempo real. Por ejemplo, si configura el sistema para "regar cuando el contenido de humedad del suelo sea inferior al 60%", el sensor le indicará al controlador "es hora de regar" una vez que el nivel del suelo esté bajo, y el controlador abrirá automáticamente la válvula solenoide; cuando el nivel del agua sea suficiente (por ejemplo, 80%), cerrará automáticamente el agua.
• Sensor de lluvia: Mide cuánta lluvia ha caído para evitar riegos innecesarios. Este sensor debe instalarse en un área abierta (como en una cresta de campo, no bloqueada por árboles) para medir la cantidad de lluvia cada vez. En las regiones del sur, las fuertes lluvias son comunes durante la temporada de lluvias. Si el sensor detecta más de 10 milímetros de lluvia (aproximadamente equivalente a 1 milímetro de agua en un vaso desechable), enviará una señal al controlador para que detenga automáticamente el riego.

