Leonardo Rey Bolívar. Gerente I&D - Manoloin Avila Pérez. Jefe I&D
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- Lucas Murillo Camacho
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1 Evaluación del uso de vagones de cosecha de baja y alta flotación sobre las propiedades físicas en suelos de la plantación Yaguarito Aceites Manuelita S.A. Leonardo Rey Bolívar. Gerente I&D - Manoloin Avila Pérez. Jefe I&D
2 Justificación La baja disponibilidad de mano de obra especializada y la baja eficiencia en labores de cosecha tradicional con búfalo, genero la necesidad de diseñar y evaluar el sistema de alce y transporte mecanizado con vagones auto descargables de diferente capacidad de carga. La implementación de la mecanización de la cosecha presupone una mayor eficiencia y simplificación de la labor tanto operacional como administrativa, disminuyendo las pérdidas durante el proceso de recolección, alce y transporte fruto hasta la extractora. La tasa de accidentalidad se reduce como consecuencia de la especialización de labores (Menor número de operadores inexpertos expuestos a condición riesgosa). Genera una liberación de equipos como: Carretas, mallas, aperos y alzadoras, búfalos y personal de búfaleros.
3 Metodología 1. Selección bloques y calles de cosecha. 2. Determinación propiedades físicas de suelo: Línea base, 6 y 12 meses. 3. Texturas Franco Arcillosa (123-7) y Franco Limosa (122-10). 4. Diseño y análisis estadístico (CA con arreglo factorial).
4 Metodología Propiedades Físicas del Suelo (Variables de Respuesta) Compactación (Mega pascales Mpa): Resistencia mecánica del suelo. Densidad Real y Aparente (g/cm 3 ): Relación existente entre la masa y el volumen. Porosidad (%): Espacio ocupado por el agua y el aire. Infiltración (cm/hr): Entrada vertical del agua en el suelo desde la superficie. Humedad Aprovechable: Agua que esta completamente disponible para el cultivo. Interpretación de los valores para las propiedades físicas del suelo DENSIDAD COMPACTACIÓN APARENTE MACROPOROS INFILTRACIÓN Clase de resistencia Resistencia a la penetración (Mpa) g/cm 3 Interpretación Valor % Interpretación cm/hr Interpretación Baja < 0.1 < 1,0 Muy baja < 5 Muy baja < 0,1 Muy lenta Media ,0-1,4 Baja Baja 0,1-0,5 Lenta Alta ,4-1,75 Mediana Media 0,5-2,0 Mod. Lenta Muy Alta > 8 > 1,75 Alta Moderada 2,0-6,3 Moderada SOMEX S.A., IGAC, Alta 6,3-12,7 Mod. Rápida 2008 Proctor : Máxima Densidad Aparente a la que puede llegar un suelo. >25 Muy alta 12,7-25,4 Rápida IGAC, 1990 > 25,4 Muy rápida Montene gro, 1990
5 Metodología TIPOS DE VAGONES AUTODESCARGABLES Vagón Auto descargable de 5,0 Ton RFF
6 Metodología VAGON BAJA FLOTACIÓN: 2,5 Ton RFF VAGON ALTA FLOTACIÓN: 2,5 Ton RFF
7 Metodología Marcación calles de cosecha Identificación de huellas Pases de cosecha PROPIEDADES FISICAS Permeámetro de disco Penetrógrafo Determinación propiedades físicas: Calicata, Propiedades hidráulicas y físicas
8 Matriz de Correlación entre las variables evaluadas. Pearson Propiedades Físicas Compactación Densidad Aparente Densidad Real Propiedades Físicas Porosidad Macroporo Microporo Infiltración HumAprov Densidad Aparente Densidad Real Porosidad Macroporo Microporo Infiltración HumAprov Saturación La compactación presento una asociación positiva con al densidad aparente y los micro poros y negativa con los macro poros. La densidad aparente presento una alta asociación en forma negativa con la porosidad. La porosidad presento una asociación positiva con la infiltración y la humedad aprovechable.
9 VAGÓN AUTODESCARGABLE DE 5,O Ton RFF
10
11 VAGONES AUTODESCARGABLES DE 2,5 Ton RFF DE ALTA Y BAJA FLOTACIÓN
12 Bloque Vagones Auto descargables 2.5 Ton RFF de Baja y Alta Flotación Línea Base* (Cero pases Vagón) Densidad Aparente Macroporos Microporos Porosidad Total CALLE DE COSECHA Humedad Aprovechable Compactación Infiltración FL 1,36 a 16,5 b 31,6 b 48,1 b 18,0 b 2,1 a 8,9 c FAr 1,39 a 15,3 b 31,2 b 46,5 b 11,6 c 2,1 a 5,4 c ENTRE PALMAS 1,26 b 17,2 a 33,4 a 50,6 a 20,3 a 1,9 c 14,2 b CALLE PALERA 1,20 b 18,1 a 34,7 a 52,8 a 20,4 a 1,6 d 28,9 a * 18 Años de cosecha con búfalo Proctor: FAr: 1.80 FL: 1.76 Compactación (Mpa): Calle de cosecha en los dos tipos de suelo fue de 2.1, presentó diferencias estadísticas con la calle de palera y entre palmas. Densidad Aparente (g/cm 3 ): Inicia en la calle de cosecha con valores entre 1,36 (FL) y 1,39 (Far), presentó diferencias estadísticas con la calle de palera y entre palmas. Infiltración (cm/hr): Calle de cosecha sin diferencia entre los tipos de suelo pero si con la calle de palera y entre palmas.
13 Los resultados de los análisis de varianza evidenciaron diferencias altamente significativas para la mayoría de las propiedades físicas entre los pases de cosecha. TRATAMIENTO VARIABLE DE RESPUESTA Separación de Medias ( Tukey)* (Análisis de Varianza) DENSIDAD APARENTE (g/cm3 ) HUMEDAD APROVECHABLE % NIVEL POR TRATAMIENTO COMPACTACIÓN (Mpa) INFILTRACIÓN (cm/h) MACROPOROS % 0 ( Linea Base) 2,1 3 a 1,37 c 7,18 a 18,81 a 14,81 a PASES TIPO DE SUELO FLOTACIÓN 10 2,20 b 1,40 b 2,02 b 15,74 b 11,62 b 21 2,26 c 1,43 a 1,45 b 9,11 c 9,53 b FAr (123-7) 2,17 b 1,41 a 2,77 b 16,85 a 9.85 b FL (122-10) 2,22 a 1,39 b 4,33 a 12,25 b a ALTA 2,21 a 1,44 a 1,30 b 14,01 a 11,9 a BAJA 2,19 b 1,37 b 5,81 a 15,07 b 12,03 a HORIZONTE (PROFUNDIDAD) ,19 b 1,43 a 1,11 a 14,9 a 12, 36 a ,20 a 1,38 b 5,9 b 14,1 a 11,61 a MEDIA GENERAL 2,2 1,4 2,77 16,8 9,85 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 0,33 1,32 56,7 15,91 35,3 * Letra diferente evidencia diferencia estadistíca
14 Compactación (Mpa) En 21 pases de cosecha con los dos tipos de vagones, la compactación se incremento en forma significativa.
15 Densidad Aparente (g/cm3) Presento diferencias significativas entre los suelos, vagones, pases y horizontes. En 21 pases la Da paso de Baja (1,37) a Media (1,43). Macro poros (%) Presento diferencias significativas entre los suelos, vagones y pases. En 21 pases de cosecha los Macro poros pasaron de Moderada (18,1%) a baja (9,1%).
16 Infiltración (cm/hora) Presento diferencias significativas para todos los factores. Después de 21 pases la infiltración paso de Rápida (7,18 cm/hr) a Lenta (1,45 cm/hr), generando encharcamientos prolongados y daño en la calle de cosecha, afectando la eficiencia de las labores. Humedad Aprovechable (%) Presento diferencias significativas en el número de pases y los tipos de vagón. Después de 21 pases de cosecha la humedad aprovechable bajo críticamente pasando de Alta (14,8%) a Baja ( 9,5 % )
17 Situación Inicial Situación 12 meses después El deterioro en las propiedades físicas del suelo fue evidente, sin embargo toma importancia el alto daño en la calle de cosecha con huellas profundas las cuales afecto significativamente la eficiencia de las diferentes labores y los costos unitarios de producción.
18 Conclusiones y Recomendaciones Los suelos aluviales del trópico sobre los cuales se desarrolla buena parte de los cultivos de palma de aceite poseen altas infiltraciones, por lo tanto son muy susceptibles a lixiviación y no a perdidas de agua por escorrentía causadas por la mecanización de la cosecha. La utilización frecuente de maquinaria pesada genera deterioro progresivo y acumulado de las principales propiedades físicas del suelo, limitando el buen desarrollo y producción en el cultivo de la palma. La formación de huellas profundas en la calle de cosecha afecta en forma significativa la eficiencia de las diferentes labores e incrementa los costos unitarios de producción. La toma de decisiones sobre la implementación de un sistema mecanizado de cosecha debe basarse en evaluaciones sobre la capacidad agrológica del suelo, las propiedades físicas y los principios 4 (Manejo sostenible del suelo) y 5 ( Conservación y ambiente) del RSPO.
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