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Projeto de irrigação por aspersão deverá ser entregue no dia 12062024 no horário da aula IMPRETERIVELMENTE Dimensionar um sistema de irrigação por aspersão para a área de 6ha utilizandose os seguintes dados CULTURA o feijão o F50 o Z30cm300mm SOLO o CC32 o PMP14 o Da127gcm3 o VIB13mmh IRRIGAÇÃO o Aspersão convencional com eficiência de 80 Ef o Funcionamento de 18 horas por dia o PVC C150 o Motobomba Eb65 e Em92 o Altura de SucçãoAs 4m 240m o Altura do aspersorAa 2m o Comprimento da tubulação de sucção 6m CLIMA o Etc máxima 45mmdia CROQUI 250m CADA ALUNO DEVERÁ SELECIONAR O PRÓPRIO CATÁLOGO DE ASPERSORES A PARTIR DOS DISPONÍVEIS NA INTERNET UFF ESCOLA DE ENGENHARIA TER TER 00133 Engenharia de Irrigação TRABALHO 1 Semestre I 2024 PROJETO DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO Nome Luccas Eduardo Narciso Data 10062024 Professor Leonardo Hamacher Nota 10 1 3 100m rio 1 Tabela de Seleção do Aspersor adotado para o projeto com o modelo escolhido em destaque Fonte httpswwwagropolocombrny12 Características do Aspersor escolhido Intensidade de Aplicação Ia 1140 mmh Diâmetro Nominal DN 35 mm Pressão Ps 35 mca Diâmetro Alcance 236 m Altura máxima do jato 084m Vazão q 0821 m³h Espaçamento entre aspersores Ea x El 60m x120 m 2 Croqui detalhado da área em que se notem i Detalhes da Linha Principal Máquina de Bombeamento Linha Principal Para a linha principal a mesma terá o comprimento equivalente ao do comprimento da área a ser irrigada 250m Ela está representada na figura acima pela linha centralizada em azul Quanto ao posicionamento da bomba ficará um pouco distante do final da área de plantio delimitada e numa distância de aproximadamente 12m da delimitação vertical inferior da área a ser irrigada aproximadamente ii Detalhes da Linha Lateral Para o projeto foi escolhido o modelo de 04 quatro linhas laterais móveis com movimento contínuo mecanizado Pelo fato de haver muitos aspersores por linha e distância entre as linhas laterais 6x6m é melhor optar por este modelo no qual as linhas se deslocarão apenas no sentido vertical iii Sobreposição dos Aspersores Linha Principal Linhas Laterais Esquema rascunhado da sobreposição dos aspersores a partir do seu raio de irrigação Cálculos desenvolvidos no próximo tópico DIGITAL MEDIA PLATFORM SOLUTIONS Audience targeting and measurement technologies If you want to reach your target audience via digital media platforms it is important to understand as clearly as possible who they are and how to engage them MRC services provide the means to measure exposure to media and engage audiences on digital platforms MRC tests protocols and bespoke measurement solutions for platforms these are then reviewed and optimised as necessary Standards have been established by MRC to effectively measure digital media platforms such as Viewable Ad Impression Measurement Mobile Location Data Measurement and Campaign Measurement MRC reviews measurement performance for digital media platforms using test protocols and reallife measurement comparison approaches on an ongoing basis There are three MRC initiatives available for digital media platforms Accreditation Validated Campaign Measurement and Minimum Standards 1 Accreditation is available for digital media platforms that can demonstrate successful implementation of measurement standards set by MRC Accredited Services and Compliance 2 Validated Campaign Measurement protocols aim to increase confidence in campaign measurement through thirdparty validation of digital campaign measurement data by MRCaccredited Measurement Service Providers MSPs All protocols involve the evaluation of disparate digital campaign measurement sources including those of digital media platforms publisher ad servers Demand Side Platforms DSPs and MSPs 3 Minimum Standards for Digital Media Platforms set forth the process and requirements for achieving adherence to MRC minimum standards for digital media platform measurement practices and capabilities MEDIA RATING COUNCIL 17 JFK Boulevard Suite 900 Philadelphia PA 19102 2154965600 wwwmediaratingcouncilorg De acordo com o aspersor escolhido sabese que eles possuem o espaçamento de 6x6m entre si e seu diâmetro de alcance equivale a 236m ou seja o aspersor realiza um movimento circular em torno de um ponto com raio de 118m Dessa forma uma esquematização mais fiel a como ficaria a sobreposição dos aspersores pode ser dada abaixo 3 Dimensionamento passo a passo 31 Lâmina de Irrigação Disponibilidade Total de Água DTA DTA CC PMP Z 032 017 30 75cm 75 mm Disponibilidade Real de Água DRA DRA f DTA 05 75 375 mm Lâmina Bruta de Irrigação Lb Lb DRA Ef 375 08 46875 mm 32 Turno de Rega Turno de Rega TR TR DRA ETm 375 45 8333 8 dias 6m 118m m 33 Tempo de Irrigação Tempo de Irrigação Ti Ti Lb Ia 46875 1140 411 horas 5 horas 34 Posições da linha lateral Comprimento da Linha Principal CP CP 250m Número de posições da linha lateral N N CP El 250 12 2083 21 posições 35 Número total de posições da linha lateral N N 2N 21 x 2 42 posições 36 Comprimento Efetivo da Linha Principal CP CP 21 1 12 240m 37 Número de Posições a Serem Irrigadas por Dia PI PI TR 8 dias NP N PI 21 8 2625 2 posdia 38 Número de posições que cada lateral deve irrigar por dia considerando a jornada de trabalho na propriedade Npl Npl JT Ti 18 5 36 3 pos lat dia Isso indica um tempo de funcionamento efetivo correspondente a 3 poslatdia ou seja Tf 15h 39 Número de Laterais Necessárias NL NL NP Npl 3 2 15 laterais 310 Vazão de Projeto Qn Qn A Lb PI Tf 3600 24025046875 8153600 651 Ls 36 234 m³h 311 Comprimento da Linha Lateral LL LL 240 2 120m e o espaçamento igual a Ea 60m 312 Número de Aspersores na Linha Lateral Na Na LL Ea 120 6 20 aspersores 313 Comprimento Efetivo da Linha Lateral LL LL Na 1 Ea Ea 2 20 1 6 20 2 124m 314 Número de Saídas N Na 20 aspersores 315 Vazão da Linha Lateral QLL QLL Na q 20 0821 1642 m³h 00046 m³s 316 Perda de Carga na Linha Lateral hf hf 020 Ps LL Decliv 02 35 124 001 824 mca 317 Diâmetro de Linha Lateral Dc Onde QQLL m³s L LL m 1852 C 150 PVC dado na questão temos F 118521 1220 RAIZ18521620² 0376 Dc487 10645 000461852 124 0376 1501852 824 Dc 0045 45mm 50mm diâmetro de tubulação comercial mais próxima 4 Ponto de Funcionamento da Bomba Pressão e Vazão Temos para os valores de pressão e vazão no ponto de funcionamento da bomba os seguintes QBOMBA Qn Ef 234 08 QBOMBA 2925 m³h PINICIAL Ps 3 hf4 LL Decliv 2 Aa 35 3 824 4 124 001 2 2 PINICIAL 4256 mca UFF ESCOLA DE ENGENHARIA TER 00133 Engenharia de Irrigação TRABALHO 1 Semestre I 2024 PROJETO DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO Nome Victor Matos dos Santos Data 27052024 Professor Leonardo Hamacher Nota 10 Dimensionar um sistema de irrigação por aspersão para a área de 6ha utilizandose os seguintes dados CULTURA o feijão o F50 o Z30cm SOLO o CC32 o PMP14 o Da127gcm3 o VIB13mmh IRRIGAÇÃO o Aspersão convencional com eficiência de 80 o Funcionamento de 18 horas por dia JT o PVC C150 o Motobomba Eb65 e Em92 o Altura de Sucção 4m o Altura do aspersor 2m o Comprimento da tubulação de sucção 6m CLIMA o Etc máxima 45mmdia CROQUI 1 TABELA DE SELEÇÃO DO ASPERSOR Aspersor escolhido HWP 2475 60100004202 da marca Netafim Pressão de trabalho Ps 40 mca Vazão Qa 3271 m³h Diâmetro de irrigação 34 m Espaçamento Ea x El 20X20 400 m² Intensidade de aplicação 3271400 0008 mh 8 mmh Altura do aspersor Aa 1 m Critério de escolha Ia VIB 8 mmh 13 mmh Imagem 1 Tabela do Aspersor Fonte Netafim 2DIMENSIONAMENTO INICIAL 21 Disponibilidade total de água no solo DTA DTA CC PMP x Da x Z 032 014 127 30 6858 cm 686 mm 22 Disponibilidade real de água DRA DRA F x DTA 05 686 343 mm 23 Lâmina bruta de irrigação Lb Lb DRAeficiência 34308 42875 mm 24 Turno de Rega TR TR DRAETC 34345 76 8 dias 25 Tempo de irrigação Ti Ti LbIa 428758 536 5 horas 26 Capacidade real de água no solo CRA CRA 𝐶𝐶𝑃𝑀𝑃 10 𝐷𝑎 𝑍 𝑓 032014 10 127 30 05 03429 mm 27 Irrigação real necessária IRN Por ser clima quente e seco IRN CRA 28 Irrigação total necessária ITN ITN IRNEficiência 0342908 043 mm 3DIMENSIONAMENTO DA LINHA LATERAL 31 Comprimento da linha principal CP A linha principal terá o comprimento teórico de 250 metros o mesmo do terreno 32 Número de posições na linha lateral N N CP x El 25020 125 12 posições 33 Número total de posições N N 2N 24 posições 34 Comprimento efetivo da linha principal CP 12 trechos de 20 metros CP 20x12 240 m 35 Número de posições a serem irrigadas por dia NP NP NPI PI TR 248 3 posiçõesdia 36 Número de posições que cada lateral deve irrigar por dia considerando a jornada de trabalho na propriedade Npl Npl JT Ti 185 36 3 poslatdia Dessa forma serão 15 horasdia de trabalho efetivas de funcionamento do sistema restando 3 horas para mudanças na posição lateral 37 Número de laterais necessárias NL Irrigando 3 posições por dia em um período de 8 dias totaliza 24 posições NL NpNpl 33 1 lateral 38 Vazão de projeto Qn Qn A x LbPI x TF x 36000 240x250428758153600 595 ls 2142 m³h 39 Comprimento da linha lateral LL LL C 240 m 310 Espaçamento dos aspersores Ea Ea 20 m 311 Número dos aspersores na linha lateral Na Na LLEa 24020 12 aspersores 312 Comprimento efetivo da linha lateral LL LL Na 1 x Ea Ea2 12 1 20 202 230 metros Admitindo tubos com comprimento de 6 m padrão comercial serão obtidos 38 tubos que totalizam em torno de 230 m de tubulação 313 Número de saídas N N NA 12 saídas 314 Vazão da linha lateral QLL QLL Na x Qa 12 3271 39252 m³h ou 0011 m³s 315 Perda de carga na linha lateral Hf Hf 20 de 40 mca 8 mca 316 Diâmetro da linha lateral 𝐹 1 𝑚 1 1 2𝑁 𝑚 1 6𝑁2 1 1852 1 1 2 12 1852 1 6 122 039 𝐻𝑓 1065𝑄 𝐶1852 1 𝐷487 𝐿 8 1065392523600 150 1852 1 𝐷487 230 039 44 𝑚𝑚 Será adotado o diâmetro comercial de 50 mm Substituindo na fórmula para encontrar a Hf real temos 1065392523600 150 1852 1 005487 230 039 42 4 m c a 317 Pressão no início da linha lateral em declive de 1 Pin Pin Ps 34hf LLDecliv2 Aa 40 344 2300012 2 4385 mca 318 Pressão no final da linha lateral em declive de 1 Pf Pf Ps 34hf LLDecliv2 Aa 40 144 2300012 2 4015 mca 4DIMENSIONAMENTO DA LINHA PRINCIPAL 41 Diâmetro da linha principal D Inicialmente adotando v 2 ms D 12732 𝑄𝐿𝐿𝑉 12732 0011 2 0084 𝑚 84 𝑚𝑚 Será adotado o diâmetro comercial de 100 mm A linha de recalque terá esse mesmo diâmetro 42 Velocidade de escoamento V D 12732 𝑄𝐿𝐿𝑉 12732 0011 𝑉 0100 𝑚 𝑉 14 𝑚𝑠 43 Perda de carga na linha principal hfp hfp1065 𝑄 𝐶1852 𝐿 𝐷487 1065 0011 150 1852 240 01487 417 𝑚𝑐𝑎 44 Diferença de nível na linha principal dnp Ldecliv 240003 72 m 45 Perda de carga na tubulação de recalque hfr 1065 𝑄 𝐶1852 𝐿 𝐷487 1065 0011 150 1852 94 01487 163 mca 46 Diferença de nível na linha de recalque dnr Ldecliv 94003 28 m 5 LINHA DE SUCÇÃO 51 Diâmetro da linha de sucção Como o diâmetro comercial da linha de sucção deve ser maior que o diâmetro comercial da linha principal D comercial 125 mm 52 Perda de carga da linha de sucção hfs hfs1065 𝑄 𝐶1852 𝐿 𝐷487 1065 0011 150 1852 6 0125487 0035 𝑚𝑐𝑎 6 ESCOLHA DA BOMBA 61 Vazão do Sistema Qs 10 A ITN TR JT 10250240043818 1791 m³h ou 496 Ls 62 Altura Manométrica Hman Pin hfd dnd hfp dnp hfr dnr hfs dns hfl 4387 00 41772 16329 0035 4 0 436 mca 63 Potência da bomba Potb Qs Hman 75 Eb Em Potb 1791 4356 75 065 092 1741 cv Como está entre 10 e 20 cv deve se acrescer 15 Potb corrigido 1741 1741 015 20 cv Assim o Potb comercial escolhido será de 20 cv 64 Bomba escolhida Tendo a Potb comercial foi possível escolher a bomba que no caso desse projeto será a Bomba Multiestágio Schneider ME 32200 C154 20CV Trifásica Marca Schneider Modelo ME 32200 C154 Potência 20CV Tensão 220380440V Trifásica Rotação 3500 RPM Grau de Proteção IP55 6CROQUIS A seguir estão os croquis ilustrativos com os detalhes das linhas principal e laterais e com a sobreposição de aspersores Imagem 3 Croqui com as linhas Fonte Própria Imagem 4 Croqui com a sobreposição dos 12 aspersores Fonte Própria 7REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Catálogo Netafim disponível em httpswwwgooglecomurlsatsourcewebrctjopi89978449urlhttps wwwnetafimcombrglobalassetscatalogodeprodutos 2023pdfved2ahUKEwjP5tXX8tSGAxVIrJUCHRhAJYQFnoECAgQAQus gAOvVaw0D4cCBSUhvugso2jjmupAk httpswwwbombashoppingcombrbombaschneiderme32200c15420cv trifasica60hz220380440v 0030000001386pgadsource1gclidCjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZw K4UGigG1djceQoflyBfYGh2L6QrcdEfWnqM9ynWIP2qOrVUD9z0RoCj6oQAvD BwE
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Projeto de irrigação por aspersão deverá ser entregue no dia 12062024 no horário da aula IMPRETERIVELMENTE Dimensionar um sistema de irrigação por aspersão para a área de 6ha utilizandose os seguintes dados CULTURA o feijão o F50 o Z30cm300mm SOLO o CC32 o PMP14 o Da127gcm3 o VIB13mmh IRRIGAÇÃO o Aspersão convencional com eficiência de 80 Ef o Funcionamento de 18 horas por dia o PVC C150 o Motobomba Eb65 e Em92 o Altura de SucçãoAs 4m 240m o Altura do aspersorAa 2m o Comprimento da tubulação de sucção 6m CLIMA o Etc máxima 45mmdia CROQUI 250m CADA ALUNO DEVERÁ SELECIONAR O PRÓPRIO CATÁLOGO DE ASPERSORES A PARTIR DOS DISPONÍVEIS NA INTERNET UFF ESCOLA DE ENGENHARIA TER TER 00133 Engenharia de Irrigação TRABALHO 1 Semestre I 2024 PROJETO DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO Nome Luccas Eduardo Narciso Data 10062024 Professor Leonardo Hamacher Nota 10 1 3 100m rio 1 Tabela de Seleção do Aspersor adotado para o projeto com o modelo escolhido em destaque Fonte httpswwwagropolocombrny12 Características do Aspersor escolhido Intensidade de Aplicação Ia 1140 mmh Diâmetro Nominal DN 35 mm Pressão Ps 35 mca Diâmetro Alcance 236 m Altura máxima do jato 084m Vazão q 0821 m³h Espaçamento entre aspersores Ea x El 60m x120 m 2 Croqui detalhado da área em que se notem i Detalhes da Linha Principal Máquina de Bombeamento Linha Principal Para a linha principal a mesma terá o comprimento equivalente ao do comprimento da área a ser irrigada 250m Ela está representada na figura acima pela linha centralizada em azul Quanto ao posicionamento da bomba ficará um pouco distante do final da área de plantio delimitada e numa distância de aproximadamente 12m da delimitação vertical inferior da área a ser irrigada aproximadamente ii Detalhes da Linha Lateral Para o projeto foi escolhido o modelo de 04 quatro linhas laterais móveis com movimento contínuo mecanizado Pelo fato de haver muitos aspersores por linha e distância entre as linhas laterais 6x6m é melhor optar por este modelo no qual as linhas se deslocarão apenas no sentido vertical iii Sobreposição dos Aspersores Linha Principal Linhas Laterais Esquema rascunhado da sobreposição dos aspersores a partir do seu raio de irrigação Cálculos desenvolvidos no próximo tópico DIGITAL MEDIA PLATFORM SOLUTIONS Audience targeting and measurement technologies If you want to reach your target audience via digital media platforms it is important to understand as clearly as possible who they are and how to engage them MRC services provide the means to measure exposure to media and engage audiences on digital platforms MRC tests protocols and bespoke measurement solutions for platforms these are then reviewed and optimised as necessary Standards have been established by MRC to effectively measure digital media platforms such as Viewable Ad Impression Measurement Mobile Location Data Measurement and Campaign Measurement MRC reviews measurement performance for digital media platforms using test protocols and reallife measurement comparison approaches on an ongoing basis There are three MRC initiatives available for digital media platforms Accreditation Validated Campaign Measurement and Minimum Standards 1 Accreditation is available for digital media platforms that can demonstrate successful implementation of measurement standards set by MRC Accredited Services and Compliance 2 Validated Campaign Measurement protocols aim to increase confidence in campaign measurement through thirdparty validation of digital campaign measurement data by MRCaccredited Measurement Service Providers MSPs All protocols involve the evaluation of disparate digital campaign measurement sources including those of digital media platforms publisher ad servers Demand Side Platforms DSPs and MSPs 3 Minimum Standards for Digital Media Platforms set forth the process and requirements for achieving adherence to MRC minimum standards for digital media platform measurement practices and capabilities MEDIA RATING COUNCIL 17 JFK Boulevard Suite 900 Philadelphia PA 19102 2154965600 wwwmediaratingcouncilorg De acordo com o aspersor escolhido sabese que eles possuem o espaçamento de 6x6m entre si e seu diâmetro de alcance equivale a 236m ou seja o aspersor realiza um movimento circular em torno de um ponto com raio de 118m Dessa forma uma esquematização mais fiel a como ficaria a sobreposição dos aspersores pode ser dada abaixo 3 Dimensionamento passo a passo 31 Lâmina de Irrigação Disponibilidade Total de Água DTA DTA CC PMP Z 032 017 30 75cm 75 mm Disponibilidade Real de Água DRA DRA f DTA 05 75 375 mm Lâmina Bruta de Irrigação Lb Lb DRA Ef 375 08 46875 mm 32 Turno de Rega Turno de Rega TR TR DRA ETm 375 45 8333 8 dias 6m 118m m 33 Tempo de Irrigação Tempo de Irrigação Ti Ti Lb Ia 46875 1140 411 horas 5 horas 34 Posições da linha lateral Comprimento da Linha Principal CP CP 250m Número de posições da linha lateral N N CP El 250 12 2083 21 posições 35 Número total de posições da linha lateral N N 2N 21 x 2 42 posições 36 Comprimento Efetivo da Linha Principal CP CP 21 1 12 240m 37 Número de Posições a Serem Irrigadas por Dia PI PI TR 8 dias NP N PI 21 8 2625 2 posdia 38 Número de posições que cada lateral deve irrigar por dia considerando a jornada de trabalho na propriedade Npl Npl JT Ti 18 5 36 3 pos lat dia Isso indica um tempo de funcionamento efetivo correspondente a 3 poslatdia ou seja Tf 15h 39 Número de Laterais Necessárias NL NL NP Npl 3 2 15 laterais 310 Vazão de Projeto Qn Qn A Lb PI Tf 3600 24025046875 8153600 651 Ls 36 234 m³h 311 Comprimento da Linha Lateral LL LL 240 2 120m e o espaçamento igual a Ea 60m 312 Número de Aspersores na Linha Lateral Na Na LL Ea 120 6 20 aspersores 313 Comprimento Efetivo da Linha Lateral LL LL Na 1 Ea Ea 2 20 1 6 20 2 124m 314 Número de Saídas N Na 20 aspersores 315 Vazão da Linha Lateral QLL QLL Na q 20 0821 1642 m³h 00046 m³s 316 Perda de Carga na Linha Lateral hf hf 020 Ps LL Decliv 02 35 124 001 824 mca 317 Diâmetro de Linha Lateral Dc Onde QQLL m³s L LL m 1852 C 150 PVC dado na questão temos F 118521 1220 RAIZ18521620² 0376 Dc487 10645 000461852 124 0376 1501852 824 Dc 0045 45mm 50mm diâmetro de tubulação comercial mais próxima 4 Ponto de Funcionamento da Bomba Pressão e Vazão Temos para os valores de pressão e vazão no ponto de funcionamento da bomba os seguintes QBOMBA Qn Ef 234 08 QBOMBA 2925 m³h PINICIAL Ps 3 hf4 LL Decliv 2 Aa 35 3 824 4 124 001 2 2 PINICIAL 4256 mca UFF ESCOLA DE ENGENHARIA TER 00133 Engenharia de Irrigação TRABALHO 1 Semestre I 2024 PROJETO DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO Nome Victor Matos dos Santos Data 27052024 Professor Leonardo Hamacher Nota 10 Dimensionar um sistema de irrigação por aspersão para a área de 6ha utilizandose os seguintes dados CULTURA o feijão o F50 o Z30cm SOLO o CC32 o PMP14 o Da127gcm3 o VIB13mmh IRRIGAÇÃO o Aspersão convencional com eficiência de 80 o Funcionamento de 18 horas por dia JT o PVC C150 o Motobomba Eb65 e Em92 o Altura de Sucção 4m o Altura do aspersor 2m o Comprimento da tubulação de sucção 6m CLIMA o Etc máxima 45mmdia CROQUI 1 TABELA DE SELEÇÃO DO ASPERSOR Aspersor escolhido HWP 2475 60100004202 da marca Netafim Pressão de trabalho Ps 40 mca Vazão Qa 3271 m³h Diâmetro de irrigação 34 m Espaçamento Ea x El 20X20 400 m² Intensidade de aplicação 3271400 0008 mh 8 mmh Altura do aspersor Aa 1 m Critério de escolha Ia VIB 8 mmh 13 mmh Imagem 1 Tabela do Aspersor Fonte Netafim 2DIMENSIONAMENTO INICIAL 21 Disponibilidade total de água no solo DTA DTA CC PMP x Da x Z 032 014 127 30 6858 cm 686 mm 22 Disponibilidade real de água DRA DRA F x DTA 05 686 343 mm 23 Lâmina bruta de irrigação Lb Lb DRAeficiência 34308 42875 mm 24 Turno de Rega TR TR DRAETC 34345 76 8 dias 25 Tempo de irrigação Ti Ti LbIa 428758 536 5 horas 26 Capacidade real de água no solo CRA CRA 𝐶𝐶𝑃𝑀𝑃 10 𝐷𝑎 𝑍 𝑓 032014 10 127 30 05 03429 mm 27 Irrigação real necessária IRN Por ser clima quente e seco IRN CRA 28 Irrigação total necessária ITN ITN IRNEficiência 0342908 043 mm 3DIMENSIONAMENTO DA LINHA LATERAL 31 Comprimento da linha principal CP A linha principal terá o comprimento teórico de 250 metros o mesmo do terreno 32 Número de posições na linha lateral N N CP x El 25020 125 12 posições 33 Número total de posições N N 2N 24 posições 34 Comprimento efetivo da linha principal CP 12 trechos de 20 metros CP 20x12 240 m 35 Número de posições a serem irrigadas por dia NP NP NPI PI TR 248 3 posiçõesdia 36 Número de posições que cada lateral deve irrigar por dia considerando a jornada de trabalho na propriedade Npl Npl JT Ti 185 36 3 poslatdia Dessa forma serão 15 horasdia de trabalho efetivas de funcionamento do sistema restando 3 horas para mudanças na posição lateral 37 Número de laterais necessárias NL Irrigando 3 posições por dia em um período de 8 dias totaliza 24 posições NL NpNpl 33 1 lateral 38 Vazão de projeto Qn Qn A x LbPI x TF x 36000 240x250428758153600 595 ls 2142 m³h 39 Comprimento da linha lateral LL LL C 240 m 310 Espaçamento dos aspersores Ea Ea 20 m 311 Número dos aspersores na linha lateral Na Na LLEa 24020 12 aspersores 312 Comprimento efetivo da linha lateral LL LL Na 1 x Ea Ea2 12 1 20 202 230 metros Admitindo tubos com comprimento de 6 m padrão comercial serão obtidos 38 tubos que totalizam em torno de 230 m de tubulação 313 Número de saídas N N NA 12 saídas 314 Vazão da linha lateral QLL QLL Na x Qa 12 3271 39252 m³h ou 0011 m³s 315 Perda de carga na linha lateral Hf Hf 20 de 40 mca 8 mca 316 Diâmetro da linha lateral 𝐹 1 𝑚 1 1 2𝑁 𝑚 1 6𝑁2 1 1852 1 1 2 12 1852 1 6 122 039 𝐻𝑓 1065𝑄 𝐶1852 1 𝐷487 𝐿 8 1065392523600 150 1852 1 𝐷487 230 039 44 𝑚𝑚 Será adotado o diâmetro comercial de 50 mm Substituindo na fórmula para encontrar a Hf real temos 1065392523600 150 1852 1 005487 230 039 42 4 m c a 317 Pressão no início da linha lateral em declive de 1 Pin Pin Ps 34hf LLDecliv2 Aa 40 344 2300012 2 4385 mca 318 Pressão no final da linha lateral em declive de 1 Pf Pf Ps 34hf LLDecliv2 Aa 40 144 2300012 2 4015 mca 4DIMENSIONAMENTO DA LINHA PRINCIPAL 41 Diâmetro da linha principal D Inicialmente adotando v 2 ms D 12732 𝑄𝐿𝐿𝑉 12732 0011 2 0084 𝑚 84 𝑚𝑚 Será adotado o diâmetro comercial de 100 mm A linha de recalque terá esse mesmo diâmetro 42 Velocidade de escoamento V D 12732 𝑄𝐿𝐿𝑉 12732 0011 𝑉 0100 𝑚 𝑉 14 𝑚𝑠 43 Perda de carga na linha principal hfp hfp1065 𝑄 𝐶1852 𝐿 𝐷487 1065 0011 150 1852 240 01487 417 𝑚𝑐𝑎 44 Diferença de nível na linha principal dnp Ldecliv 240003 72 m 45 Perda de carga na tubulação de recalque hfr 1065 𝑄 𝐶1852 𝐿 𝐷487 1065 0011 150 1852 94 01487 163 mca 46 Diferença de nível na linha de recalque dnr Ldecliv 94003 28 m 5 LINHA DE SUCÇÃO 51 Diâmetro da linha de sucção Como o diâmetro comercial da linha de sucção deve ser maior que o diâmetro comercial da linha principal D comercial 125 mm 52 Perda de carga da linha de sucção hfs hfs1065 𝑄 𝐶1852 𝐿 𝐷487 1065 0011 150 1852 6 0125487 0035 𝑚𝑐𝑎 6 ESCOLHA DA BOMBA 61 Vazão do Sistema Qs 10 A ITN TR JT 10250240043818 1791 m³h ou 496 Ls 62 Altura Manométrica Hman Pin hfd dnd hfp dnp hfr dnr hfs dns hfl 4387 00 41772 16329 0035 4 0 436 mca 63 Potência da bomba Potb Qs Hman 75 Eb Em Potb 1791 4356 75 065 092 1741 cv Como está entre 10 e 20 cv deve se acrescer 15 Potb corrigido 1741 1741 015 20 cv Assim o Potb comercial escolhido será de 20 cv 64 Bomba escolhida Tendo a Potb comercial foi possível escolher a bomba que no caso desse projeto será a Bomba Multiestágio Schneider ME 32200 C154 20CV Trifásica Marca Schneider Modelo ME 32200 C154 Potência 20CV Tensão 220380440V Trifásica Rotação 3500 RPM Grau de Proteção IP55 6CROQUIS A seguir estão os croquis ilustrativos com os detalhes das linhas principal e laterais e com a sobreposição de aspersores Imagem 3 Croqui com as linhas Fonte Própria Imagem 4 Croqui com a sobreposição dos 12 aspersores Fonte Própria 7REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Catálogo Netafim disponível em httpswwwgooglecomurlsatsourcewebrctjopi89978449urlhttps wwwnetafimcombrglobalassetscatalogodeprodutos 2023pdfved2ahUKEwjP5tXX8tSGAxVIrJUCHRhAJYQFnoECAgQAQus gAOvVaw0D4cCBSUhvugso2jjmupAk httpswwwbombashoppingcombrbombaschneiderme32200c15420cv trifasica60hz220380440v 0030000001386pgadsource1gclidCjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZw K4UGigG1djceQoflyBfYGh2L6QrcdEfWnqM9ynWIP2qOrVUD9z0RoCj6oQAvD BwE