¿Cuántos m³ necesitas y cuánto ocupa?

Dinos qué vas a almacenar y en 30 segundos tendrás la capacidad orientativa, el tamaño comercial más próximo, la superficie y la carga que ejerce sobre el terreno, y una ficha técnica descargable. Sin registro para ver el resultado.

  • Distribuidor con partner Oficial Labaronne-CITAF
  • De 2 a 2.000 m³
  • Instalación en toda España

1 · ¿Qué vas a almacenar?

Dimensionamos agua, purines y fertilizante líquido. ¿Otro líquido o un caso a medida? Pide presupuesto y te asesoramos.

Croquis a escala
Planta acotada · estimación geométricaPLANTA24,6 m17,8 mplaza 5×2,510 mALTURA1,75 m1,60 m
⚠ Medidas estimadas por geometría (no cotas de fabricante) — se confirman en el presupuesto

2 · Tus datos — los coeficientes vienen prerellenados y puedes ajustarlos

Datos de la explotación
m² de terreno · 1 ha = 10.000 m²
Días de riego sin reponer. Con turnos de canal, los días entre turnos.
Zaragoza, Huesca, Lleida, Navarra, La Rioja, Teruel. La cifra es la evapotranspiración de referencia (ETo) del mes punta de la zona. El cultivo elegido se dimensiona por dosis de riego deficitario, así que la zona no altera su consumo; sí lo hará en cuanto elijas un cultivo en riego pleno.

Dosis de riego deficitario: es la dosis que se aplica en campo, no la ETc, y por eso no cambia con la zona climática.

Fuente de suministro

Con qué se llena el depósito. Sirve para comprobar si la fuente sigue el ritmo del riego y, cuando no llega, para dimensionar el desfase. Si no conoces tus cifras, deja las típicas del tipo de fuente.

Caudal de aforo del sondeo y horas de bombeo al día.
l/s. Si lo tienes en m³/h, divide entre 3,6.
h/día que la fuente aporta agua de verdad.
Medidas y montaje

Constantes físicas para estimar dimensiones y carga sobre el terreno. Prerellenadas y ajustables: si conoces la densidad real de tu líquido o la altura de llenado de tu parcela, cámbialas.

Un pillow gana altura con el tamaño: para una unidad de 600 m³ estimamos 1,6 m. Si conoces la altura real de tu talla, escríbela (hasta 2,5 m).

Distribución de la instalación

Cada unidad llega hasta 2.000 m³. Por encima de esa cifra la instalación es siempre en batería.

Repartir también interesa por debajo de 2.000 m³: permite vaciar o reparar una unidad sin parar el resto, encaja mejor en parcelas alargadas y deja invertir por fases.

¿Dónde lo vas a colocar? (opcional)

Si nos dices el hueco disponible comprobamos que la instalación entra, contando 1 m de margen perimetral y el paso entre depósitos.

metros
metros. Si no cabe, te proponemos cómo repartirlo.
Accesorios de la instalación

Marcamos por defecto lo que lleva una instalación estándar para tu uso. Las cantidades se recalculan solas con la capacidad y las medidas.

Base y asiento

  • 480 m²
  • 22 m³

Conexión hidráulica

  • 1 ud
  • 1 ud
  • 1 ud
  • 1 ud
  • 1 ud

Control de nivel

  • 1 ud
  • 1 ud

Bombeo y movimiento

  • 1 ud
  • 1 ud
  • 1 ud

Seguridad y normativa

  • 1 ud
  • 93 m
  • 1 ud

Accesorios seleccionados7 de 15

Cantidades calculadas a partir de las medidas estimadas (geotextil y vallado incluyen 1 m de margen perimetral). Se confirman en el presupuesto junto con las referencias de catálogo.

Cómo se calcula

Este cálculo es orientativo y sirve para dimensionar antes de pedir presupuesto. No sustituye a un proyecto técnico ni a la validación de la administración competente. Todos los coeficientes son editables: prevalece siempre el dato de tu explotación.

Cada ficha sigue el mismo orden: la fórmula que aplica el panel, qué significa cada dato y de dónde sale, los pasos en el orden en que se calculan y lo que conviene tener en cuenta al leer el resultado.

Agua de riego

Fórmula

consumo punta = hectáreas × mm/día × 10 ÷ eficiencia
V autonomía   = consumo punta × días de autonomía
aporte        = caudal × 3,6 × horas al día
desfase       = consumo punta − aporte
V regulación  = desfase × 30   (si el desfase es positivo)
V             = máx(V autonomía, V regulación)

Qué significa cada dato

Unidades
la superficie se indica en m² de terreno y el panel la pasa a hectáreas (1 ha = 10.000 m²); consumo punta en mm/día (y en m³/día una vez multiplicado), caudal en l/s, aporte y V en m³. Los resultados vuelven en m² cuando la parcela no llega a una hectárea.
× 10
un milímetro sobre una hectárea son 10 m³.
× 3,6
convierte litros por segundo en metros cúbicos por hora.
Consumo punta
el del mes de máxima demanda. En riego pleno, ETc = Kc × ETo: el coeficiente de cultivo Kc (FAO-56) por la evapotranspiración de referencia del mes punta de tu zona climática, de 3,5 mm/día en la cornisa cantábrica a 7,5 en el sureste.
Correcciones
el cereal de invierno hace su punta en mayo y no en julio (factor 0,69) y dentro de un invernadero se evapora menos que al aire libre (0,65); el factor se imprime junto al Kc. En olivar y viña partimos de la dosis habitual de riego deficitario, que es una decisión de manejo y no cambia con la zona.
Eficiencia
goteo 0,92 · microaspersión 0,85 · aspersión 0,78 · a manta 0,60.
Fuente
caudal y horas al día por defecto: pozo 5 l/s × 20 h · bombeo solar 2 × 8 · canal 30 × 3 · red 1,5 × 24.

Pasos

  1. Calculamos el consumo del mes punta a partir de superficie, cultivo, zona y sistema de riego.
  2. Volumen de autonomía: ese consumo por los días que quieres cubrir sin aporte.
  3. Comparamos el consumo con lo que da tu fuente cada día. Si la fuente no llega a la punta, el depósito tiene que regular ese desfase durante el mes punta: es lo que almacena de verdad una balsa de regulación.
  4. Nos quedamos con la mayor de las dos cifras: una fuente corta nunca reduce el depósito por debajo de la autonomía.
  5. Además mostramos la necesidad de toda la campaña, consumo punta × 120 días × 0,6, la cifra que puedes contrastar con tu factura de agua. El rango de referencia es 1.500–3.000 m³ por hectárea y año.

Ten en cuenta

  • Los 30 días son una convención declarada, no una garantía. Es el mes de máxima demanda, lo único que el consumo punta puede describir. Un verano mediterráneo puede dejar corta a la fuente 60 o 90 días seguidos: el panel te da el desfase en m³/día, multiplícalo por los días que esperes de verdad y, si supera a la cifra grande, cuéntanoslo.
  • El 0,6 es un factor estacional. Un cultivo no bebe a ritmo de mes punta durante los cuatro meses de riego; sin ese factor la cifra sale un 67 % más alta y se va por encima del rango de referencia.
  • Cuando falta agua, el panel da hectáreas y no volumen. Un depósito regula el agua pero no la crea. Comparamos tus hectáreas con las que se pueden regar de verdad, mín((aporte × 120 + 16.000) ÷ necesidad por ha, aporte × 365 ÷ necesidad por ha), donde 16.000 m³ es el techo de una batería de 8 × 2.000. Si no llegan, la cifra grande pasa a ser superficie = aporte ÷ consumo punta por ha: lo que riegas directamente de la fuente, sin depósito. La frase de debajo te dice hasta dónde llegarías con la batería máxima y qué se acaba por encima: si falta agua, no hay depósito que lo arregle (menos superficie, otro punto de agua o más concesión); si falta almacenamiento, lo estudiamos sobre el plano.

Agua de lluvia

Fórmula · tamaño

V = consumo mensual ÷ 30 × días de sequía

Fórmula · viabilidad

recogida por m² = pluviometría × escorrentía ÷ 1.000
recogida anual  = superficie × recogida por m²
consumo anual   = consumo mensual × 12
cobertura       = recogida anual ÷ consumo anual
sup. equilibrio = consumo anual ÷ recogida por m²

Qué significa cada dato

Días de sequía
los días seguidos sin lluvia que el depósito tiene que cubrir. En verano apenas llueve, así que entra en la sequía lleno: por eso el tamaño sale de la demanda del periodo seco y no de una fracción de la lluvia anual.
Escorrentía
parte de la lluvia que llega al depósito según la cubierta: chapa 0,90 · teja 0,85 · hormigón 0,80 · plástico 0,70 · terreno 0,45.
÷ 1.000
convierte mm × m² en m³: superficie en m², pluviometría en mm/año, recogida y consumo en m³.

Pasos

  1. Tamaño: consumo diario (mensual ÷ 30) por los días de sequía que quieres cubrir.
  2. Viabilidad: lo que recoge la cubierta en un año frente a lo que consumes en un año. Es un aviso aparte y nunca se mezcla con el tamaño.

Ten en cuenta

  • Si la cubierta no recoge lo que consumes, ninguna capacidad lo arregla: hace falta otro aporte, menos consumo o más superficie de recogida. La superficie de equilibrio te dice cuánta.

Purines

Fórmula

producción anual = Σ (m³ por plaza × plazas) + agua de limpieza
exigido          = producción anual × meses ÷ 12 × margen
V                = máx(0, exigido − capacidad ya construida)
N anual          = Σ (kg N por plaza × plazas)
sup. aplicación  = N anual ÷ 170

Qué significa cada dato

Producción por plaza
la trae cada especie de su propio real decreto: porcino del RD 306/2020 (anexo I), bovino del RD 1053/2022 (anexo IV). Es editable fila a fila.
Meses exigidos
el mínimo estatal son 3 meses; el selector llega hasta 6. Varias CC. AA. elevan la exigencia: prevalece la tabla de tu programa de actuación.
Margen de gestor
1 sin gestor autorizado, 1,25 si el purín sale por gestor y quieres ese 25 % de margen.
Capacidad ya construida
la normativa fija la capacidad total de la explotación: si ya tienes fosa o balsa en uso, solo hay que construir la diferencia. En blanco no descuenta nada.
170 kg N/ha·año
techo de nitrógeno orgánico aplicable en zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE, RD 261/1996). El nitrógeno por plaza es un dato fijo de cada categoría, no se deriva de los m³.

Valores por plaza y año

Cerdo de cebo
2,15 m³ · 7,25 kg N (RD 306/2020)
Lechón en transición
0,41 m³ · 1,19 kg N
Cerda con lechones ≤ 6 kg
5,1 m³ · 18 kg N
Cerda con lechones ≤ 20 kg
6,12 m³ · 21,3 kg N
Verraco
6,12 m³ · 18 kg N
Vaca de leche
14 m³ · 85 kg N (RD 1053/2022)
Vacuno de cebo
3,6 m³ · 35 kg N
Recría
5,5 m³ · 40 kg N

Ten en cuenta

  • El RD 306/2020 pide «el tamaño preciso para poder almacenar la producción de al menos tres meses». En bovino el RD 1053/2022 pide almacenar «durante los periodos en que no es posible proceder a su aplicación al campo y, al menos, durante tres meses»: los 3 meses son el suelo, no el techo.
  • Aparte del volumen comprobamos el destino del purín: si la superficie de aplicación no llega, el depósito almacena pero no resuelve el destino.

Fertilizante líquido

Fórmula

campaña = superficie × dosis de N ÷ riqueza
V       = campaña × fracción comprada de una vez

Qué significa cada dato

Unidades
superficie en ha, dosis en kg N/ha, riqueza en kg N/m³, campaña y V en m³.
Riqueza
kg de nitrógeno por m³ de producto; sale de concentración y densidad. Una N-32 con densidad 1,32 aporta unos 422 kg de N por m³. Es editable.
Productos
N-32 422 · N-27 348 · N-20 246 · ATS N-12 158 kg N/m³.
Fracción
toda la campaña de una vez (1), la mitad (0,5), un tercio (0,34) o un cuarto (0,25).

Ten en cuenta

  • La N-32 cristaliza por debajo de unos −2 °C. Si compras a contraestación el depósito pasa el invierno lleno, así que el aviso es un veredicto y no una nota al pie.

Con el volumen ya resuelto, estas cuatro fichas son las que lo convierten en una instalación concreta. Se aplican con cualquiera de los módulos de arriba y son las que producen el reparto en unidades, la huella, el colector, el peso y la presión que ves en el panel de resultados.

Reparto en unidades

Fórmula

n mínimo        = V ÷ 2.000, redondeado al alza
talla           = primera talla comercial ≥ V ÷ n
sobrante        = (talla × n − V) ÷ V
total instalado = talla × n

Qué significa cada dato

2.000 m³
la unidad más grande que se fabrica. Una batería llega hasta 8 unidades: 16.000 m³.
Tallas comerciales
35, de 2 a 2.000 m³: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.300, 1.500 y 2.000.

Pasos

  1. Por encima de 2.000 m³ probamos de n mínimo hasta n mínimo + 3 y elegimos el menor número de unidades cuyo sobrante no pase del 10 %; si ninguno baja de ahí, se queda el de menor sobrante.
  2. Por debajo de 2.000 m³ no repartimos por iniciativa propia: solo si lo pides en «Número de depósitos» (manda tu número, entre n mínimo y 8) o si las medidas de parcela demuestran que una sola unidad no cabe, en cuyo caso probamos repartos crecientes hasta el primero que entra.
  3. Cada unidad sube a la talla comercial inmediatamente superior a V ÷ n; el total instalado es talla × n.

Ten en cuenta

  • Por encima de 16.000 m³ el reparto se queda en 8 unidades y el total mostrado queda por debajo de lo que pediste. El panel lo avisa y ese reparto lo estudiamos sobre el plano.

Huella y superficie de obra

Fórmula · agua de riego y de lluvia (ficha real del fabricante)

L, A   = interpolación logarítmica entre las dos tallas vecinas
altura = por tramos entre esas tallas: 0,60 m (2 m³) → 1,60 m (≥ 80 m³)

Fórmula · purines y fertilizante (estimación geométrica)

huella = V ÷ (altura × 0,61)     L/A = 4:3
altura = 0,85 m ≤ 5 m³ · 1,05 ≤ 20 · 1,30 ≤ 80 · 1,60 en adelante

Fórmula · conjunto

ancho          = columnas × L + (columnas − 1) × 1,5
fondo          = filas × A + (filas − 1) × 1,5
sup. depósitos = L × A × n
sup. de obra   = (ancho + 2) × (fondo + 2)

Qué significa cada dato

Ficha real
35 tallas de catálogo; en ellas el resultado coincide con la ficha. Por debajo de 2 m³ y por encima de 2.000 extrapolamos: plano hacia abajo, con la misma pendiente logarítmica hacia arriba.
0,61
factor de forma de un depósito tipo almohada, usado mientras purines y fertilizante no tienen ficha propia.
Retícula
hasta 3 unidades en una fila y de 4 en adelante en dos: 1×1, 2×1, 3×1, 2×2, 3×2, 3×2, 4×2 y 4×2 para 1 a 8 depósitos, con 1,5 m de paso entre unidades.
+ 2
1 m de margen perimetral: la plataforma que hay que nivelar. Ese rectángulo con margen es el que comparamos con el hueco disponible, en las dos orientaciones.

Ten en cuenta

  • En agua la altura crece con la talla hasta un tope real de 1,60 m: ningún depósito de la gama supera esa altura lleno. Con el selector en «Según la capacidad» usamos esa altura recomendada; si la sustituyes, la huella se reescala manteniendo la proporción L/A de la talla, ya como estimación geométrica y no como medida de ficha.
  • En purines y fertilizante líquido la huella es siempre una estimación geométrica, se elija la altura que se elija. La altura de llenado admite hasta 2,5 m si conoces la de tu talla. Antes de preparar la obra contrasta con nosotros las medidas exactas de la talla.

Colector de interconexión

Fórmula

DN teórico (mm)    = √(4 × Q ÷ (π × 1,5)) × 1.000
v real (m/s)       = Q ÷ (π × (DN ÷ 2.000)²)
caudal por defecto = π × (DN deriv. ÷ 2.000)² × 1,5 × 3.600

Qué significa cada dato

Q
caudal de trasiego de la bomba en m³/s: el caudal en m³/h dividido entre 3.600. Se dimensiona a 1,5 m/s; el caudal por defecto sale en m³/h.
Diámetros comerciales
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 y 400.
Derivación de cada depósito
por capacidad de la unidad: DN50 por debajo de 20 m³ · DN80 desde 20 · DN100 desde 100 · DN150 desde 400.

Pasos

  1. Diámetro teórico a 1,5 m/s y redondeo al comercial más próximo.
  2. Se sube al siguiente mientras la velocidad resultante pase de 2 m/s.
  3. Nunca queda por debajo de la derivación de cada depósito.
  4. Si dejas el caudal en blanco, dimensionamos con el que ya mueve una derivación a 1,5 m/s, redondeado a la baja en pasos de 5 m³/h.

Ten en cuenta

  • Si ni el DN400 baja de 2 m/s, el colector se sale de catálogo y la línea se dimensiona en proyecto.
  • El número de depósitos no interviene: al ser vasos comunicantes, por la línea circula el caudal de la bomba y no la suma de las unidades.

Peso lleno y presión sobre el terreno

Fórmula

peso lleno (t)       = total instalado × densidad
presión máxima (kPa) = densidad × altura de llenado × 9,81

Qué significa cada dato

Densidad
agua 1,00 · purín 1,03 · N-32 1,32 t/m³.
Altura de llenado
la del punto más alto: en agua sale de la ficha real, hasta el tope de 1,60 m desde 80 m³; en purines y fertilizante, de la tabla de tramos.
Peso lleno
referido al conjunto de la batería, no a una unidad. El peso vacío solo se publica en agua, donde sale de la ficha.
150 kPa
referencia orientativa de la rueda de un tractor cargado, para situar la cifra.

Ten en cuenta

  • Publicamos la presión máxima, la del punto de mayor altura, porque es la que decide si el terreno aguanta; un depósito flexible pierde altura hacia los bordes y la presión media es menor.
  • Orden de magnitud: una unidad de agua de 2 m³ (0,60 m) carga el terreno a unos 5,9 kPa y una de 2.000 m³ (1,60 m) a unos 15,7 kPa.
  • La fórmula no usa el volumen ni el número de unidades, solo el líquido y la altura. Peso y presión se confirman en el presupuesto.

Instalación en batería: cómo se interconecta

Cada unidad llega hasta 2.000 m³. Por encima de esa capacidad, y también por debajo cuando interesa por forma de parcela, por mantenimiento o para invertir por fases, la instalación se resuelve con varios depósitos unidos entre sí por las bridas inferiores a un colector común. Al conectarse por la base, el conjunto funciona como vasos comunicantes: se llena y se vacía por un único punto y todas las unidades mantienen el mismo nivel sin bombeo entre depósitos. Por eso el colector depende del caudal de la bomba y no del número de depósitos: añadir unidades añade derivaciones, no caudal.

De ese principio salen tres condiciones de montaje que conviene conocer antes de preparar el terreno:

  1. Toda la plataforma a la misma cota. Con vasos comunicantes, un desnivel hace que la unidad más baja acabe soportando la carga de todas las demás. Si el terreno está escalonado y no puede nivelarse, los depósitos se independizan y se gestionan por separado.
  2. Derivación flexible entre la brida y el colector rígido, con latiguillo o junta de expansión. Un depósito flexible crece de lado y gana altura al llenarse; una tubería rígida atornillada a la brida transmite ese movimiento al tejido y termina desgarrándolo por el refuerzo.
  3. Cada unidad conserva su respiradero y su válvula de aislamiento. Unidas solo por abajo, el aire desplazado al llenar tiene que salir por arriba en cada depósito; la válvula es lo que permite vaciar o reparar una unidad sin dejar la instalación fuera de servicio.

El reparto en unidades, el diámetro del colector y la superficie de obra que muestra la calculadora son una estimación orientativa: la distribución definitiva se replantea sobre el plano de tu parcela y se confirma en el presupuesto.

Preguntas frecuentes

El cálculo es orientativo y usa coeficientes técnicos reconocidos —FAO-56 para riego, RD 306/2020 y RD 1053/2022 para purines— que puedes ajustar a los datos reales de tu explotación. Sirve para dimensionar antes de pedir presupuesto, pero no sustituye a un proyecto técnico ni a la validación de la administración competente.

Más dudas resueltas en la guía de preguntas frecuentes.

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