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- Javier Figueroa Cordero
- hace 5 años
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1 Nombre de las variables a comparar Recomendación de riego para los próximos 7 días[mm/ Riego bruto previsto para cubrir las necesidades hídricas (analítica)[mm/ ] Riego bruto previsto para cubrir las necesidades hídricas (empírico)[mm/ Recomendación de riego para los próximos 7 días[mm/ Nombre del producto Previsión de riego a corto plazo Fuente/ Módulo Balance de Agua en suelo/ Criterio según el Modelo de balance de Agua en suelo (E 3.3) Descripción/ definición de las variables Mínimo entre el volumen de riego específico (determinado por prácticas agronómicas locales para cada y la máxima infiltración Demanda Hídrica del Cultivo o Crop Water Demand P_prev-ETo_prev*Kc (CWD) determinada mediante Demanda Hídrica P_prev-ETo_prev*Kc del Cultivo o Crop (Precipitación prevista- Water Demand Evapotranspiración del (CWD) determinada estimada mediante mediante técnicas de teledetección) Irriframe-Irrinet/CER P_prev-ETo_prev*Kc (Precipitación prevista- Evapotranspiración del estimada mediante técnicas de teledetección; Kc derivado de NDVI) Caractrísticas del Método/ Modelo Estado de desarrollo del (basado en LAI, profundidad de raíces y densidad de raíces para cada horizonte) determinado por las temperaturas; Kc calculado mediante LAI; ETo calculada a partir de la ecuación de Hargraves-Saamani; Compartimentos del suelo: multicapa; Nivel freático: considerado; Escorrentía: volumen de agua que excede la infiltración; Aplicación del riego: cuando el agua fácilmente disponible es inferior a cero y la transpiración ajustada es inferior al límite de tolerancia; Dosis de riego: el volumen predefinido o la máxima infiltración (Driessen, 1986) Precipitación prevista- Evapotranspiración del estimada mediante técnicas de teledetección; Kc calculado en función de NDVI Precipitación prevista- Evapotranspiración del estimada mediante técnicas de teledetección; Kc calculado en función de la ecuación P-M Aplicación del riego: dependiente de la humedad en suelo, ETc del y características del sistema de riego; Dosis de riego: límites variables en función de la profundidad de raíces; Compartimentos del suelo: doble capa; Nivel freático: considerado para el cálculo del ascenso por capilaridad; Escorrentía: sin diferenciar entre periodos cortos y largos. Ver entregable 3.3 Ver entregable 3.4 Ver entregable 3.5 Se basa en un balance de agua del, donde las necesidades de los s han sido calculadas a partir de la ecuación de Hargraves-Samani, corregida por coeficientes ajustado Kc[1] y validado según la información local, teniendo en cuenta la reducción de las extracciones de agua debido al coeficiente de estrés (Ks)
2 Nombre de las variables Nombre del a comparar producto en Necesidades hídricas del [mm/ Previsión de demanda hídrica del (empírico) [mm/ Previsión de demanda hídrica del (analítico) [mm/ Demanda hídrica del prevista [mm/ Previsión de la demanda hídrica del Fuente/Módulo Descripción/Definición de la variable Modelo según el criterio de Balance de Agua en Suelo o Transpiración potencial del Soil Water Balance (SWB) (E.3.3) ETc (Evapotranspiración del o evapotranspiración potencial del ETc (Evapotranspiración del o evapotranspiración máxima del UCLM Evapotranspiración potencial del Características del método/modelo TM = Kc TC(coeficiente de turbulencia) ETo_prevista; Kc y TC obtenidos a través de LAI ETc=Kc*ETo_prevista (Kc obtenido a partir de NDVI); El Kc se asume como constante durante una semana. ETc=Kc*ETo_prevista (Kc obtenido a partir de P- M); El Kc se asume como constante durante una semana. Tm=Kcb*ETo_prevista (ETo_prevista)
3 Nombre de las variables a comparar Nombre del producto Fuente/ Módulo Descripción/ Definición de las variables Características del Método/Modelo (empírico) [mm/ días] Cultivo o Crop Water ETc (Evapotranspiración del o evapotranspiración potencial del ETc=ETo*Kc; Kc calculado en función de NDVI (Dato procedente de satélite) (analítico) [mm/ días] Seguimiento en campaña del riego y la demanda hídrica del Cultivo o Crop Water ETc (Evapotranspiración del o evapotranspiración potencial del ETc=ETo*Kc; Kc calculado en función de la ecuación P-M (Dato procedente de satélite) [mm/ días] (1) /Mensual HidroMORE/UCLM Transpiración potencial del Tm = Kcb ETo (ETo registrada en estaciones meteorológicas)
4 Nombres de las Variables a camparar Nombre de los productos Fuente/módulo Descripción de las Variables Características del modelo/método s necesidades hídricas brutas del (empírico) [mm/ días] Pp obs.- ETc Precipitación Observada - Evapotranspiración del ; Kc calculado en función de NDVI s necesidades hídricas brutas del (analítico) [mm/ días] Pp obs.-etc Precipitación Observada - Evapotranspiración del ; Kc calculado en función de la ecuación P-M
5 Nombres de las Variables a comparar Recomendación de las necesidades de agua de riego [mm/ día] Recomendación de riego [mm/ día] Nombre de los productos / Mensual Fuente/módulo HidroMORE/ ULCM Irriframe- Irrinet/CER Descripción de las Variables Mínimo entre la cantidad de agua necesaria para resestablecer la capacidad de campo inicial en la zona radicular y la cantidad de riego predefinida Características del modelo/método Aplicación de riego: cuando el agotamiento de lámina de agua en el suelo excede a la cantidad de agua fácilmente disponible y/o el coeficiente de estrés del es mayor al calculado; Criterio de la profundidad de riego: cantidad de riego predefinida o FC; Compartimentos del suelo: un horizonte; Lámina de agua: escorrentía. HidroMORE realiza un balance balance de agua en suelo en la zona explorada por las raíces y determina el momento de aplicación de riego: 1a) Cultivos a los que no se les permite estrés hídrico: Si el día de la simulación la profundidad de la evapotranspiración acumulada (agotamiento) es mayor a la cantidad de agua fácilmente disponible en la zona radicular (RAW) 1b)Para aquellos s que permiten cierto coeficiente de estrés: : Si el día de la simulación la profundidad de la evapotranspiración acumulada (agotamiento) es mayor a la cantidad de agua fácilmente disponible en la zona radicular (RAW) y coeficiente de estrés del permite que sea mayor al coeficiente real calculado 2. Si el día de la simulación pertenece a la campaña de riego en curso; Si se dan todas las condiciones anteriores y un volumen de riego es aplicado. Éste se computa como el mínimo entre la cantidad predefinida de riego para el y la cantidad de agua necesaria para recargar el suelo hasta valores iniciales de RAW para evitar eventos de percolaciónº
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