Aspectos generales del manejo del riego por aspersión.
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- Antonia Vega Palma
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1 Dónde estamos? Aspectos generales del manejo del riego por aspersión. Jornadas de Riegos del Alto Aragón. Noviembre Nery Zapata Estación Experimental de Aula Dei, CSIC Se han modernizado gran parte de los regadíos y los habéis llevado al siglo XXI. El nivel de automatización de los sistemas tiene que permitir ser muy eficientes, tanto en el uso del agua como en el de la energía. Hasta ahora nos hemos preocupado de ser eficientes con el uso del agua, lo que conlleva un ahorro parejo de otros insumos de producción. Sin embargo, a partir del 8 con la nueva tarifa eléctrica, esto no es suficiente. Además de controlar cuánto se aplica hay que controlar cuándo se aplica y cómo se organizan las aplicaciones. Objetivos Objetivos de un buen manejo Eficiencia en el uso del agua. Aplicar al cultivo el agua que necesita cuando la necesita. Adecuada programación del riego. Si ahorramos un % de agua, ahorramos, además, un % de energía. Ser eficiente en la aplicación del riego. Reducir las pérdidas por evaporación y arrastre e incrementar la uniformidad en la aplicación. Eficiencia en el uso de la energía. No es suficiente ser eficiente con el agua. Hay que organizar los riegos: Regar en los periodos de bajo coste energético. Restricciones en el tiempo de riego. La red debe de estar preparada para ello. Regar con la máxima eficiencia de las bombas. Esto requiere una organización muy importante del riego. La gestión del riego debe de incluir la gestión de todas la infraestructuras de riego (equipamientos en parcela, red general, estaciones de bombeo y balsas). Eficiencia en el uso del agua Eficiencia de riego: un ejemplo Evapotranspiración: 7 Riego: Eficiencia = 7/ = 7 % El momento del riego determina la calidad del riego Percolación:. Falta de uniformidad Pérdidas por evaporación y arrastre: Riego por aspersión en maíz
2 Pérdidas de evaporación y arrastre Wind Pérdidas Drift por and evaporación Evaporation y arrastre Losses (%) Cobertura Solid total Set Day Día Night Noche Pivote Ranger Viento diario medio en julio (m/s) NOCTURNO DIURNO VELOCIDAD, m s - Evolución diaria del viento Bujaraloz Mar Abr May Bujaraloz HORA Jun Jul Ago HORA HORA VELOCIDAD, m s - VELOCIDAD, m s - Humedad relativa durante el día HUMEDAD RELATIVA, % 8 6 Sariñena HORA Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre HUMEDAD RELATIVA, % 8 6 La uniformidad del riego (CU) Cuando es, todas las plantas de la parcela reciben la misma cantidad de agua Por debajo de 8 % se considera demasiado baja Con alta uniformidad se gasta poco agua: hay que dar suficiente agua donde menos cae Qué se puede hacer para ser uniforme? aquí casi todo depende del viento Uniformidad de riego desde el aire
3 Uniformidad desde el suelo Efecto del viento sobre la uniformidad Con viento fuerte (-7%) Sin viento (9-%) mm Consideraciones técnicas en parcela para el uso eficiente del agua. Qué variables técnicas afectan? Tamaño de boquilla Coeficiente de Uniformidad (%) Boquilla Principal mm Boquilla Principal, mm Boquilla Principal,8 mm 6 8 Velocidad del viento (m s - ) Presión en boquilla (experimento) Presión en boquilla (simulado) Coeficiente de Uniformidad (%) kpa 9 kpa 9 kpa Velocidad del viento (m/s) Coeficiente de Uniformidad (%) kpa kpa 7 kpa 6 kpa kpa Velocidad del viento (m s - )
4 Marco de aspersión CU (%) T8X8 T8X Viento (m/s) Tiempo disponible para regar en Julio en dos marcos T8x8 y T8x y tres estrategias de riego. También considerando sólo la disponibilidad de tarifa P6 Horas adecuadas para riego (%) Marco - 8x8 8x 8x8 8x 6- Estrategia U< Estándar Relajada Solo P Inversión ( ha - ) Importancia de considerar en el diseño de la red, el diseño en parcela y el tiempo disponible para riego (asociada a calidad del riego y/o a tarifas energéticas). Marco Estrategia x8 8x 8x8 8x - 6 U< Estándar Relajada Solo P6 Caudal en hidrante frente a tiempo necesario para regar el maíz en julio. Tres zonas de CGRAA con diferente evapotranspiración, alta media y baja (mm/día, 9 mm/día y 7 mm/día) Tiempo de ocupación del hidrante en julio (%) ETc Alta ETc Media ETc Baja Caudal en hidrante (l/s y ha) Eficiencia en el uso de la energía. Hay que organizar el riego. Riego a la demanda Las redes de distribución se diseñan para que Cada usuario pueda usar el agua cuando quiera Empezar cuando quiera La duración que quiera Volver a regar cuando quiera Hay un caudal máximo, que depende del tamaño de la finca
5 Riego a la demanda Funciona estupendamente en presión natural Resulta caro en sistemas con bombeos: Se arranca una bomba grande para que riegue un solo agricultor El agricultor decide regar cuando la tarifa energética es más cara Eficiencia energética Ajustes necesarios Poner restricciones a la demanda. Orientar a tarifas bajas Sólo en periodos de bajo coste Agrupar demandas Actuaciones: Dividir por zonas según las necesidades de presión Separar en el tiempo el riego de estas zonas Buscar la zona de eficiencia de las bombas: buscar un caudal de bombeo mínimo Trasladar los costes reales a quien no siga las normas. Hay que integral el telecontrol y las estaciones de bombeo en la gestión del riego. Nuevos desarrollos. La nueva gestión del riego Avances en la nueva gestión del riego. Vista aérea de la parcela de riego y el ordenador que genera las órdenes de riego. Comunicación vía radio. Es necesario integrar todos los elementos para conseguir los objetivos Equipo de campo Equipo remoto
6 Esquema del ensayo con sus tratamientos Vi Electroválvulas Vista general de la parcela. Dos años de ensayos en maíz 9- V V V V T Caseta de riego V6 V7 V8 V9 T Parcela experimental T V V 8 m V V 8 m Aspersores ensayo Aspersores bordadura Sonda Presión Antena radio Sensor HR Sensor V y D Vto Vista general de la cosecha, 9 Vista general de la cosecha, Cosechando la parcela experimental Pesado de la cosecha de una parcela experimental en remolque pesador 6
7 Resultados: Más resultados: Campaña Trat. Volumen de riegos (m ha - ) 9 Vvto (m s - ) HR (%) CU (%) Efic Riego (%) Efic Uso agua (kg m ) T 8.6, ,9 T 7.6, 6 8 8, T 7.6, , T 7., , T 6.9, , T 6.9, , T T T Tratamiento T T T Tratamiento Los tratamientos automáticos ahorran agua, riegan en mejores condiciones (mayor eficiencia de riego) y la eficiencia en el uso del agua en Kg por m es mayor. Riego bruto(m/ha) Producción Kg/ha...Además, las producciones no son estadísticamente diferentes entre tratamientos. Investigación: automatización integral Consumos de agua (m ha - ) 6 Maíz Alfalfa 8 6 Real Manual Central Central Óptima Estrategias de riego El futuro (cercano) La comunidad de regantes o empresas especializadas gestionarán el riego de las fincas Lo harán mejor que muchos de nosotros Se ahorrará agua y energía, y se usarán las tarifas más bajas Los cultivos producirán más Los regantes Supervisaremos el riego Dedicaremos el tiempo a otras actividades 6 Conclusiones... El riego a la demanda no es hacer lo que uno quiera Conclusiones En el riego por aspersión no se puede regar en cualquier momento La mayoría del riego se hace por la noche Sólo se riega de día cuando es inevitable: en mitad del verano. Es necesario integrar en la gestión del riego todas las infraestructuras (la red general y parcelaria, las balsas y con especial énfasis los bombeos) así como la meteorología de la zona y el cultivo. De la aspersión al goteo la cosa no es complicada: En goteo están los cultivos de menos necesidades de riego y los de más rendimiento económico En goteo a menudo los cultivos necesitan mucha mano de obra: un reto importante 7
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