Resumen
La producción de cultivos está asociada con un balance en la aplicación de nutrientes que pueden ser aplicados a través del sistema de riego. En un sistema de riego presurizado, el sistema de filtrado y de inyección son los mayores consumidores de energía. El venturÍ debería ser capaz de generar un vacío suficiente para inducir la inyección de la solución nutritiva. Aun cuando existen alternativas para la inyección de fertilizantes. El objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento hidráulico de un dispositivo venturÍ para la inyección de fertilizantes en un sistema de riego agrícola, mediante el uso de un modelo numérico basado en Dinámica de Fluidos Computacional. Los resultados presentan que bajo las características del venturí simulado, la máxima succión se logra a los 10 mm después de la reducción del diámetro con un valor de presión de 18000 Pa. El tubo venturí es adecuado para inyectar fertilizantes en un sistema de riego presurizado y la dinámica de fluidos computacional puede ser útil para lograr la mejor eficiencia. En un sistema de riego en campo abierto, un inyector tipo venturí analizado hidráulicamente optimiza la pérdida de energía.
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