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MANEJO Y CONTROL DEL RIEGO UTILIZANDO SONDAS DE HUMEDAD, EXPERIENCIA EN OLMOS" Raúl Ferreyra E

MANEJO Y CONTROL DEL RIEGO UTILIZANDO SONDAS DE … · 2019-05-22 · MANEJO Y CONTROL DEL RIEGO UTILIZANDO SONDAS DE HUMEDAD, EXPERIENCIA EN OLMOS" Raúl Ferreyra E. ... ancho general

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MANEJO Y CONTROL DEL RIEGO UTILIZANDO

SONDAS DE HUMEDAD, EXPERIENCIA EN

OLMOS"

Raúl Ferreyra E

DESARROLLO Y

CRECIMIENTO DE LAS

RAÍCES Y DE LAS PLANTAS

Disponibilidad

de agua

Resistencia

mecánica CE Tox iones

Carga

FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA RAÍCES

Y LAS PLANTAS

AireaciónFalta O2 y exc CO2

Temperatura

15 a 25°C

IMPORTANCIA DE LA TRANSPIRACIÓN

EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO Y VIDA POSTCOSECHA DE LA FRUTA

Transpiración

Absorción de agua y nutrientes

Exceso o falta de agua; Alto contenido de sales y

Pocas Raíces (densidad, profundidad y crecimiento)

Que bloquea la transpiración:

MANEJO DEL RIEGO

Calicatas??

Sensores?

Programa ?

Calicatas??

CLIMA

LLUVIA

(mm)

RIEGO

IPP = Qe * Ne / área

(mm/h)

ETc = ETo x Kc

(mm/día)Transpiración

Evaporación

Programa de riego ETo

(mm/dia)

AFA = (CdC – PmP) x H x PSM x p(mm)

1.- Disponer de un programa de riego

Ecuación Pemman – Monteith en estación meteorológica automatica

Utiliza Radiación, Temperatura, Humedad relativa y Viento

Evapotranspiración de referencia (ETo) en Olmos

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

ETo

mm

/d

2016 2017 2018 Promedio

– Porcentaje de

radiación

interceptada

• Sistema de

conducción,

la distancia

entre las plantas,

manejo de

poda

Densidad de plantación

7 m 6

m

5 m3 m

Kc es el

mismo?

1,25m2,5m

ETc = ETo x Kc

Etc medido en lisímetros o con métodos de balance de energía

ETo Calculado por Penman-Monteith

Eddy Covarianza Surface Renewal

ETc = LE* λ

Uva de mesa Palto BALANCE DE ENERGÍA ( Torres de flujo)

Determinación de Kc

Fuente R. Snyder U.C Davis California

Balance de EnergíaLE = ET

Rn

H

G

Advección LE + H

Rn = (LE + Ad LE) + (H + Ad H) G

Rn = Radiación neta

LE = Flujo calor latente

H = Flujo Calor sensible

G = Flujo de calor del suelo

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

ETo mm/día 5,00 5,00 5,00 4,50 3,80 3,50 3,50 4,00 4,80 4,80 4,80 4,70

Kc 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

ETc mm/día 3,75 3,75 3,75 3,38 2,85 2,63 2,63 3,00 3,60 3,60 3,60 3,53

Efa x CU 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

NB mm/mes 129,2 129,2 129,2 116,3 98,2 90,4 90,4 103,3 124,0 124,0 124,0 121,4 1379,5

NB mm/día 4,17 4,61 4,17 3,88 3,17 3,01 3,01 3,33 4,13 4,00 4,13 3,92

Requerimiento en Paltos en Olmos

Teórico según KC Fao 56

Coeficiente de cultivo (Kc)

Depende de :

• Cultivo (fisiología, resistencia estomática,altura, rugosidad)

• Estado de desarrollo

• Grado de sombreamiento del suelo

• Carga frutal

• Humedad superficial del suelo

• Efecto oasis (advección)

Proyecto Olmos efecto Oasis

Ad LE ??

Cuando se necesiten estimaciones de ET para tierras secas (efecto oasis), el valor de Kc

podría exceder en un 100% o más la referencia del pasto.

La estimación de los valores de Kc para estas extensiones de vegetación deberá

considerar los parámetros u2, HRmin y h con el objeto de ajustar los valores de Kc, así

como parámetros que representen las condiciones de aridez del área circundante, el

ancho general de la superficie con vegetación y la capacidad del viento para penetrar la

vegetación.

EFECTOS DE «OASIS», donde la vegetación tiene una mayor disponibilidad de agua que

las áreas circunvecinas (condiciones diferentes de humedad), el valor máximo de Kc puede

exceder a los límites de 1,20-1,40. Por lo tanto el valor de ET en las áreas aisladas, por

unidad de superficie, podría ser significativamente mayor que el valor correspondiente de

ETo calculado para el pasto de referencia

Cual es el KC ???

Sensores de humedad

en olmos con laminas de

riego aplicadas de 6,4

mm/d. Sin perdidas en

percolación profunda

ESTIMACIÓN KC CON EFECTO ADVECCIÓN EN OLMOS

Promedio Diciembre - Abril

Huerto de palto de 41 meses. Sistema radicular activo hasta mas de 90 cm

Verde 20 cm; morado 40 cm; celeste 60 cm y café 80 cm

100 CdC y 0 PmP

Requerimientos Teoricos Requerimientos Teoricos

ETo 4,9 mm/d ETo 4,9 mm/d

Kc 0,75 Kc 1,2

ETc 3,7 mm/d ETc 5,9 mm/d

Efa x Cu 0,9 Efa x Cu 0,9

NB 4,2 mm/d NB 6,8 mm/d

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

ETo mm/día 5,00 5,00 5,00 4,50 3,80 3,50 3,50 4,00 4,80 4,80 4,80 4,70

Kc 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

ETc mm/día 6,00 6,00 6,00 5,40 4,56 4,20 4,20 4,80 5,76 5,76 5,76 5,64

Efa x CU 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

NB mm/mes 206,7 206,7 206,7 186,0 157,1 144,7 144,7 165,3 198,4 198,4 198,4 194,3 2207,2

NB mm/día 6,67 7,38 6,67 6,20 5,07 4,82 4,82 5,33 6,61 6,40 6,61 6,27

Requerimiento en Paltos en Olmos

Ajuste con sensores

Huerto de Palto Olmos 24 meses

Mayor demanda hídrica en planta a orilla de

Camino (Mayor efecto Oasis)

FAO 56

CLIMA

LLUVIA

(mm)

RIEGO

IPP = Qe * Ne / área

(mm/h)

ETc = ETo x Kc

(mm/día)Transpiración

Evaporación

Programa de riego

ADT > AFA

ETo

(mm/dia)

AFA = (CdC – PmP) x H x PSM x p(mm)

Humedad de suelo en huerto de Palto Chiclayo

IMPORTANCIA DE LA TRANSPIRACIÓN

EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO Y VIDA POSTCOSECHA DE LA FRUTA

Transpiración

Absorción de agua y nutrientes

Exceso o falta de agua; Alto contenido de sales y

Pocas Raíces (densidad, profundidad y crecimiento)

Que bloquea la transpiración:

Fao 56

Potencial de crecimiento de las raíces

vides

Espárrago1,2-1,8

Foto raíces palto

Chiclayo Perú Plantas de mas de 6 años

Suelo Franco raíces hasta 1 m

Resistencia del suelo en la rizosfera

Rs = K(m)* Lv * Prof.

Lv = Densidad radicular

Prof = Profundidad radicular

K(m)= Conductividad hidráulica del suelo

f = otros parámetros

f

ZONA DE

DIFERENCIACION

ZONA DE ELONGACION

CELULAR

ZONA DE DIVISION

CELULAR (Meristema)

COFIA

EPIDERMIS

PELOS

RADICALES

Estela o cilindro vascular

(Xilema y Floema)

Cortex, reservas >> Almidón

Periciclo

MERISTEMA APICAL

endodermis

LA RESISTENCIA RAÍZ DEPENDE DEL ESTADO

DEL SISTEMA RADICULAR (severización – raíces muertas)

Temperatura Huerto de palto Chiclayo

Periban Michoacan

22°C

Temperatura suelo en huertos de aguacate bajo riego

5

10

15

20

25

30

35

29-06-2016 07-10-2016 15-01-2017 25-04-2017 03-08-2017

Te

mp

era

tura

su

elo

°C

20 cm 40 cm 60 cm

Chiclayo - Peru

Cabildo - Chile

Temperatura suelo en huertos de aguacate bajo riego

31°C

21°C

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

SISTEMAS DE RAICES DEL AGUACATE

70 cm

Foto Santa Rosa Perú plantas de mas de 10 años

Raíces a mas de 70 cm

Suelo Franco Arenoso

90 cm

70 cm

0 cm

60 cm

50 cm

40 cm

80 cm Foto raíces palto

Olmo Perú Plantas de 24 meses

Suelo Arenoso

Raíces 90 cm

Raíces en Chiclayo

Planta de mas de 6 años

H 30 a 35 cm

Raíces en Olmo Plantas de 36 meses

H = 35 cm

SUELO ARENOSO

38 %

9 %

4 %

SATURACIÓN

CAPACIDAD

DE CAMPO

P. M. P.

DRENAJE

GRAVITACIONAL DISPONIBLE NO DISPONIBLEAGUA =

Agua fácilmente aprovechable

– ADT = (CCvol – PmPvol) /100 x H x (PSM) x (1 -

%p)

– AFA = ADT x P

ADT = Agua disponible total o Humedad aprovechable (HA)

AFA = Agua fácilmente aprovechable

CC = Capacidad de campo

PmP = Punto de marchitez permanente

H = Profundidad de raíces (mm)

PSM = porcentaje de suelo mojado

%p = Porcentaje de piedra

P = fracción de agotamiento

Donde:

Fracción de Agotamiento “P”

Fao 56

slope change60 % AGOTAMIENTO

Cdcvol 18 %

Pmpvol 8 %

H mm 700 mm

porcentaje de piedra 0 %/100

Factor P 0,3

Porcentaje de suelo mojado (PSM) 0,43 %/100

AFA mm 9 mm

AGUA FACILMENTE APROVECHABLE

Suelo Arenoso Olmos

Cdcvol 31 %

Pmpvol 18 %

H mm 700 mm

porcentaje de piedra 0 %/100

Factor P 0,3

Porcentaje de suelo mojado (PSM) 0,43 %/100

AFA mm 11,7 mm

Suelo Franco Limoso Olmos

Macroporos 24%

Macroporos 14%

Verde 20 cm; Morado 40 cm; Celeste 60 cm y Café 80 cm

22/47/4 14/4 29/4 4/5

Verde 20 cm; Morado 40 cm; Celeste 60 cm y Café 80 cm

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

ETo mm/día 5,00 5,00 5,00 4,50 3,80 3,50 3,50 4,00 4,80 5,00 5,00 5,00

Kc 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

ETc mm/día 6,00 6,00 6,00 5,40 4,56 4,20 4,20 4,80 5,76 6,00 6,00 6,00

Efa* CU 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

NB mm/mes 218,8 197,6 218,8 190,6 166,3 148,2 153,2 175,1 203,3 218,8 211,8 218,8 2321,4

NB mm/día 7,06 7,06 7,06 6,35 5,36 4,94 5,11 5,65 6,78 7,06 7,06 7,06

IPP mm/día 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

Tiempo de riego (h) 8,2 8,2 8,2 7,4 6,3 5,8 6,0 6,6 7,9 8,2 8,2 8,2

AFA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Frecuencia riego (d) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Requerimiento hidricos l/s/ha 0,82 0,82 0,82 0,74 0,62 0,57 0,59 0,65 0,78 0,82 0,82 0,82

Programa o calendario de Suelo arenosos Olmos

2.- Ajustar y controlar el riego con sensores

CLIMA

LLUVIA

(mm)

RIEGO

IPP = Qe * Ne / área

(mm/h)

ETc = ETo x Kc

(mm/día)Transpiración

Evaporación

Programa de riego ETo

(mm/dia)

AFA = (CdC – PmP) x H x PSM x p(mm)

Ajuste del programa de riego

Control del programa de riego

Cantidad

Oportunidad

Necesidades de lavado

Riego de inicio, partir con el “estanque

lleno”

Llenado de estanque, después

de una falla

Actividad radicular

Acumulación de sales en el suelo

Cumplimiento del programa de riego

MANEJO DEL RIEGO

Menor descarga emisores

Flujo de agua líquida en el suelo :

• Sondas capacitivas

• tensiometros

Flujo consevativo fase líquida :

• Potencial hídrico xilemático ( Cámara de

presión)

• Flujo de savia

Flujo no conservativo :

• Variación de diámetro de

troncos y frutos

Flujo en fase de vapor :

• Resistencia estomática : Uso de

porómetros

Diferentes sensores para el control del riego:

CdC

40% ADT

3/12 9/12 17/12 23/12 31/12

CdC

40% ADT

3/12 9/12 17/12 23/12 31/12

Modulo 1 DIC 18 Modulo 7 DIC 18

22/47/4 14/4 29/4 4/5

Modulo 1 ABR 19

22/47/4 14/4 29/4 4/5

Modulo 7 ABR 19

Ajuste y control programas de riego

CdC

40% ADT

3/12 9/12 17/12 24/12 30/12

Humedades normalizadas 100% CdC

14/48/4 22/4 28/4 04/5

Diciembre 2018

Abril 2019

Paltos en Olmos

3.- Control con calicatas (humedad, CE,

raíces) y vigor planta

Análisis de calicatas

20CM 40CM 60CM 20CM 40CM 60CM

Ausencia

Brote Abundante

Sin Brote

Optimo Brote Abundante

Optimo

Optimo

Optimo

Poca Inactiva

Poco Inactiva

Abundante e

inactiva

Abundante

Abundante

Abundante e

inactiva

Brote poco

FUNDO HEFEI

RAICES

(Abundantes, Inactivas, Ausencia)

PLANTA

(Brote Abundante, Sin Brote, Decaido)MODULO

CALICATA ANTES RIEGO(Saturado, Optimo, Riego Requerido,

seco)

Calicatas

realizadas 11:30-

14:00

15/02/2019

Sin BroteOptimo

Optimo

Optimo

1

3

Brote Abundante

Ausencia

Ausencia

Despues de

12.5hr (Riego

5hr)

Despues de

18.0hr (Riego

5hr)

Despues de

20.0hr (Riego

5hr)

Optimo Optimo

Despues de

13.5hr (Riego

5hr)

Regando 2hr en

ese instante

(Riego 7hr)

Despues de

22.0hr (Riego

5hr)

Optimo Optimo

Optimo

Optimo

Optimo4

11

8

7 Ausencia

Ausencia

AbundanteAbundante e

inactiva

Optimo Ausencia

Ausencia

Abundante

Optimo

Ausencia

Abundante e

inactiva

Optimo Optimo

sondas FDR

Humedad Vol

Temperatura

CE saturada y capilar

Sondas Portátiles de capacitancia FDR

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