¿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.
2 · Tus datos — los coeficientes vienen prerellenados y puedes ajustarlos
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
- Calculamos el consumo del mes punta a partir de superficie, cultivo, zona y sistema de riego.
- Volumen de autonomía: ese consumo por los días que quieres cubrir sin aporte.
- 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.
- Nos quedamos con la mayor de las dos cifras: una fuente corta nunca reduce el depósito por debajo de la autonomía.
- 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 sersuperficie = 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
- Tamaño: consumo diario (mensual ÷ 30) por los días de sequía que quieres cubrir.
- 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
- 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.
- 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.
- 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
- Diámetro teórico a 1,5 m/s y redondeo al comercial más próximo.
- Se sube al siguiente mientras la velocidad resultante pase de 2 m/s.
- Nunca queda por debajo de la derivación de cada depósito.
- 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:
- 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.
- 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.
- 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.
No. La capacidad recomendada, el tamaño comercial más próximo y la superficie que ocupará el depósito se muestran al instante, sin registro. Solo te pedimos los datos de contacto si quieres recibir el desglose completo y un presupuesto a medida.
Depende del cultivo, de tu zona climática, del sistema de riego y de los días de autonomía que quieras. Como referencia, una hectárea de olivar en seto con goteo en el mes punta consume del orden de 35 m³/día; con 3 días de autonomía saldrían unos 105 m³. En riego pleno el consumo lo calculamos como ETc = Kc × ETo, y la ETo del mes punta va de 3,5 mm/día en la cornisa cantábrica a 7,5 en el sureste: el mismo almendro necesita casi el doble de agua en Murcia que en Lugo. Introduce tu zona, tu cultivo y tu sistema en la calculadora para el dato ajustado a tu caso.
El mínimo estatal es de 3 meses de producción: en granjas porcinas lo fija el RD 306/2020 y en granjas bovinas el RD 1053/2022. En bovino, además, ese mínimo es un suelo y no un techo: el real decreto exige almacenar la producción durante los periodos en que no es posible aplicar el purín al campo y, al menos, durante tres meses. Varias comunidades autónomas exigen 4, 5 o más meses en su programa de actuación. La calculadora parte de 3 meses, cita el real decreto que corresponde a las categorías de tu censo y te permite subir el periodo según tu comunidad; prevalece siempre la tabla de tu programa de actuación.
Trabajamos una gama estándar de 2 a 2.000 m³ y la calculadora te sugiere el tamaño comercial más próximo por encima del volumen calculado. Por encima de 2.000 m³ dimensionamos varias unidades en batería; cuéntanos el proyecto y lo resolvemos.
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