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Gross Irrigation Depth

Calculate the gross irrigation depth, D_gross = D_net ÷ Ef, dividing the required net depth (the water that must reach the roots, in mm) by the irrigation system's application efficiency (decimal). The result, in mm, is the depth the system must actually apply so that, after losses (evaporation, drift, percolation, runoff), the net depth remains in the soil. More efficient systems (drip, ~90%) require less gross depth than less efficient ones (conventional sprinkler, ~75%; surface, ~50-60%). It is the basis of irrigation design and management. Enter the net depth and the application efficiency.

Resultado

Lâmina bruta de irrigação

Quando se irriga, nem toda a água aplicada chega às raízes: parte se perde por evaporação (no ar e na superfície), deriva pelo vento, percolação abaixo da zona radicular e escoamento superficial. Por isso é preciso distinguir duas lâminas. A lâmina líquida (L_líquida) é a água que efetivamente precisa ficar disponível no solo para a planta — calculada a partir da água que o solo consegue armazenar e do consumo da cultura. A lâmina bruta (L_bruta) é o que o sistema precisa aplicar para que, descontadas as perdas, reste a lâmina líquida. A relação é L_bruta = L_líquida ÷ Ef, onde Ef é a eficiência de aplicação do sistema (em decimal). Como Ef < 1, a lâmina bruta é sempre maior que a líquida — irriga-se 'a mais' para compensar as perdas. A eficiência depende fortemente do método: o gotejamento aplica água diretamente na base da planta, com pouca evaporação e deriva, atingindo 85-95% de eficiência; a aspersão convencional perde mais (~75%, e bem menos em dias quentes e ventosos); a irrigação por superfície (sulcos, inundação) é a menos eficiente (50-60%). Essa diferença tem enormes implicações: um sistema eficiente aplica menos água bruta para o mesmo resultado, economizando água (recurso cada vez mais escasso e caro), energia de bombeamento e reduzindo a lixiviação de nutrientes e a salinização. A lâmina bruta é o que de fato se programa no sistema (tempo de irrigação × intensidade) e é a base do dimensionamento (vazão da bomba, capacidade do sistema) e do manejo (quanto irrigar a cada turno). Informe a lâmina líquida e a eficiência de aplicação.

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Irrigation Time

Calculate the required irrigation time, t = depth ÷ application intensity, dividing the depth to apply (mm) by the system's application intensity (mm/h). The result, in hours, is how long the system (sprinkler, pivot, drip) must run to apply the desired depth. The application intensity must not exceed the soil's infiltration rate, or it causes runoff and erosion. Multiplied by the flow, it gives the water volume; combined with the number of sectors, it sets the total irrigation time of the area. It is a routine calculation in daily irrigation management. Enter the depth and the application intensity.

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Corrosion Inhibitor Efficiency

Calculate the efficiency of a corrosion inhibitor, η = (CR₀ − CR_inh) ÷ CR₀ × 100%, comparing the corrosion rate without inhibitor (CR₀) with the rate in its presence (CR_inh). The result, in %, measures how much the inhibitor slowed corrosion — the standard indicator to evaluate and compare inhibitors in laboratory tests (mass loss, polarization or impedance). Effective inhibitors form protective films on the surface and reach efficiencies above 90%. It is widely used in boiler water treatment, cooling systems and well acidizing. Enter the corrosion rates without and with inhibitor.

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Field Efficiency

Calculate the field efficiency of a mechanized operation, Ef = (effective capacity ÷ theoretical capacity) × 100%, dividing the effective field capacity (area actually worked per hour) by the theoretical capacity (the one obtained with no time losses). The result, in %, measures how much of the time the machine actually works, as opposed to headland turns, refills, adjustments, travel and overlaps. Simple operations in large fields have high efficiency (80-90%); complex operations in small, irregular fields, low (60-70%). Improving field efficiency (larger fields, fewer stops) reduces costs. Enter the effective and theoretical capacities.

The results provided by this tool are for general informational and educational purposes only and do not constitute professional, financial, medical, legal, tax or accounting advice. Always confirm important decisions with a qualified professional and official sources.