DE QUE DEPENDE EL ÉXITO DE UN TRATAMIENTO FITOSANITARIO? aplicación n de fitosanitarios para cultivos frutales
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- José Carlos Navarrete Miguélez
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1 Generalitat de Catalunya Departament d'agricultura, Alimentació i Acció Rural DE QUE DEPENDE EL ÉXITO DE UN TRATAMIENTO FITOSANITARIO? Producto utilizado Regulación n de las máquinas m de aplicación n de fitosanitarios para cultivos frutales Alba Fillat Centre de Mecanització Agrària Momento de la aplicación Equipo de aplicación Las máquinas de aplicación pueden adaptarse a diferentes condiciones de trabajo El operador ha de conocer las prestaciones y las regulaciones de su equipo REGULACIÓN: conjunto de decisiones y ajustes que se realizan en la máquina m de aplicación n para garantizar la correcta distribución n de una determinada cantidad de producto fitosanitario sobre el cultivo o sobre el suelo.
2 UNA CORRECTA REGULACIÓN: Proporciona fiabilidad de una buena eficiencia del tratamiento Minimiza el riesgo de contaminación del entorno y del operario Disminuye los gastos de los tratamientos fitosanitarios ELECCIÓN N DE LOS PARÁMETROS DE TRABAJO En función de: Características del cultivo Enemigo a combatir Condiciones meteorológicas establecemos: Volumen de aplicación Velocidad de avance Caudal de líquido Características de la pulverización (gotas) Características del flujo de aire CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO La forma y dimensión de los árboles afectan a la uniformidad de distribución Sistema de formación CONDICIONANTES DE LA APLICACIÓN Estado vegetativo
3 CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO Geometría de los árboles CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DEL CULTIVO La penetración del producto y su distribución dependen de parámetros relacionados con la superficie foliar Índice de Area foliar (LAI): superficie foliar por unidad de superficie de plantación, m 2 /ha Volumen de vegetación (TRV=Tree Row Volume): volumen de vegetación por unidad de superficie de plantación, m 3 /ha Densidad foliar: superficie foliar por unidad de volumen, m 2 /m 3 Volumen de vegetación: TRV 3 Sección media de la vegetación (m ) x (m /ha) TRV(m /ha) = Distancia entre filas (m) a 2 a TRV= 2 x h x c Dimensiones de las plantaciones de frutales (manzano) LAI: 4-5 TRV: m 3 /ha LAI: 1,5-2 TRV: m 3 /ha h c (a TRV= x h)/2 x c c h a
4 Dimensiones de las plantaciones de frutales (peral) LAI: 2-3 TRV: m 3 /ha ENEMIGO A COMBATIR Tipo, localización y grado de infestación CONDICIONES METEREOLÓGICAS Temperatura ambiental < 25ºC Humedad relativa > 70% Velocidad del viento < 3 m/s PARÁMETROS DE TRABAJO
5 VOLUMEN DE APLICACIÓN Un exceso de líquido aplicado produce pérdidas por goteo y fitotoxicidades Influencia del cultivo en el volumen de aplicación Peral de gran porte Alto copa : 4,5 m Ancho copa: 2 m Volumen vegetación: m 3 /ha Peral de porte medio Alto copa: 3,75 m Ancho copa: 1,8 m Volumen vegetación: m 3 /ha Deposición según volumen de vegetación Peral m3 Volúmenes demasiado bajos también incrementan el riesgo de pérdidas de producto: deriva Deposición ( g/cm 2 ) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, l/ha 800 l/ha Volumen aplicación Peral m3 Recomendación: L/ha Ensayo de volúmenes de aplicación (Julio, 2003), proyecto CICYT VELOCIDAD DE AVANCE Se deben conocer las prestaciones del tractor y comprobar las velocidades distancia (m) v (km/h) = x 3,6 tiempo (s) CAUDAL DE LÍQUIDO Caudal total de la máquina, Q Volumen de aplicación (L/ha) x Velocidad (km/h) x Anchura (m) Q (L/min) = 600 Caudal de cada boquilla, q Si todas las boquillas son iguales: Caudal total (L/min) q (L/min) = nº de boquillas Anchura a Si las boquillas son de diferente calibre: Recomendación: 3-6 km/h (L/min) qi = Caudal total(l/min) x Proporción de caudal a distribuir (%) nº de boquillas iguales x 100
6 CARACTERÍSTICAS DE LA PULVERIZACIÓN Tipo de boquilla Presión de trabajo Características de la pulverización: boquillas En pulverizadores hidroneumáticos se utilizan preferentemente boquillas de cono hueco (pulverización fina) a presiones de 5 a 15 bar Utilización de boquillas de inyección de aire para reducir los riesgos de contaminación: Inyecc. aire Convencional Dimensión de la gotas (VMD) Uniformidad (Coeficiente de homogeneneidad) Recubrimiento (impactos/cm 2 ) Gotas más grandes Menos deriva Trabajan a presiones entre 3 y 8 bar Boquillas de inyección de aire en los pulverizadores hidroneumáticos para reducir la deriva Calibre de las boquillas Tablas de boquillas facilitadas por el fabricante
7 Distribución de las boquillas El caudal de las boquillas a cada altura tiene que ser proporcional al volumen y densidad de vegetación del cultivo a esa misma altura. Comprobación del caudal de las boquilla: calibración Volumen (ml) Caudal (L/min) = x 0,06 Tiempo (s) q medido <> 10% q n Límites admisibles: q inferior = q n x 0,9 q superior = q n x 1,1 Estado de la boquilla: Correcto Obstrucción Limpiar o cambiar Desgaste Cambiar Medida del caudal de las boquillas Cuántos litros por hectárea aplica realmente el pulverizador? Caudal real (L/min) x 600 V (L/ha) = velocidad real (km/h)x anchura de tratamiento (m)
8 DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO FITOSANITARIO Resulta difícil la correcta determinación de la cantidad de fitosanitario que hay que aplicar en cada momento En general: Dosificación en relación a la unidad de superficie de plantación (g ó L/ha) o en base a la concentración de fitosanitario por unidad de volumen de caldo (%, g ó ml/100 L), pero sin saber exactamente cuál debe ser el volumen de aplicación Óptimo: Dosificación en función de las características de la plantación: volumen de vegetación, densidad foliar FLUJO DE AIRE Las características del flujo de aire son muy importantes para el resultado final del tratamiento Caudal de aire Velocidad de salida Dirección del flujo El diseño de los grupos de aire se basa en investigaciones aerodinámicas y el uso de programas informáticos Mejor distribución del aire Menor ruido Menor consumo Diseños adaptados al cultivo: Pulverizadores con deflectores verticales Efecto de la incorporación de deflectores verticales en la eficiencia de los tratamientos en plantaciones intensivas de manzano Aproximación de la zona en la que se produce la pulverización a la copa de los árboles Mayor posibilidad de que la gota alcance el objetivo: disminución de la evaporación y la deriva
9 Cálculo del flujo de aire El caudal y la velocidad del aire del ventilador han de ajustarse a las características volumétricas de la plantación Información facilitada por el fabricante Ajuste del flujo de aire Acción sobre el grupo multiplicador Q(m 3 /h) = a (m) x h(m) x v(km/h) x 1000 k Q: Caudal a suministrar por el ventilador a: Anchura de la calle de plantación h: Altura media de los árboles k: Coeficiente adimensional de expansión del aire (k=2 ó 3) Recomendación: m 3 /h Inclinación de los álabes Variación de la sección de salida Inclinación de los deflectores Influencia del caudal de aire i de la velocidad de avance en la eficiencia de una aplicación Disminuyendo el caudal de aire y aumentando la velocidad de trabajo se pueden disminuir las pérdidas por deriva Recuperación m 3 /h 6.2 km/h m 3 /h 6.2 km/h m 3 /h 3.7 km/h m 3 /h 3.7 km/h Uniformidad
10 Influencia de los parámetros de trabajo Comprobación de la distribución con papel hidrosensible Velocidad de avance Δv => Δ Capacidad trabajo penetración uniformidad pérdidas por deriva Caudal de aire ΔQ aire => Δ penetración Δ uniformidad Δ pérdidas por deriva Antes de pulverizar Después de pulverizar Vegetación Características de la Ø => Δ recubrimiento (imp/cm 2 ) pulverización Δ pérdidas por deriva Soporte artificial Impactos/cm 2 CONDICIONES DE APLICACIÓN PARA LOS TRATAMIENTOS EN FRUTALES Tratamientos herbicidas en frutales Aplicación en bandas debajo de la fila de los árboles Periodo de tratamiento Invierno Plena vegetación Sistema de formación Todos Vaso Palmeta/Fusetto/Eje central Tipo de pulverizador con asistencia de aire Convencional Deflectores verticales Tipo de boquilla CÒNICAS Volumen de aplicación L/ha L/ha (Muy densas: 1500L/ha) L/ha L/ha (Poco vigorosas: L/ha) Presión de trabajo 5-15 bar Velocidad de avance 4 km/h 3-4 km/h 4 km/h 4-6 km/h Caudal de aire m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h
11 Regulación del pulverizador para una aplicación de herbicidas en frutales Para el cálculo del caudal de líquido la anchura de tratamiento viene determinada por la anchura de banda y el número de bandas a tratar. Volumen de aplicación (L/ha) x Velocidad (km/h) x Anchura banda (m) x Número bandas Q (L/min) = 600 RESUMEN Las decisiones y pasos a seguir antes de realizar una aplicación fitosanitaria son: 1. Establecer el volumen de aplicación 2. Escoger la velocidad de avance adecuada y comprobarla 3. Determinar el caudal de líquido necesario a distribuir 4. Escoger la boquilla y la presión de trabajo 5. Comprobar el caudal de las boquillas 6. Calcular el volumen real de aplicación 7. Determinar el caudal de aire del ventilador necesario 8. Comprobar la distribución Ejemplo de regulación n de un pulverizador para una aplicación n en frutales Papel hidrosensible Cronómetro Calculadora MATERIAL Jarras graduadas Mangueras Cinta métrica (50 m) Papel y boli Jalones o similar Grapadora o cinta adhesiva Juegos de boquillas
12 APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL 3. Cálculo del caudal de líquido Velocidad de avance: 4 km/h Anchura de tratamiento: 4 m Altura de los árboles: 4,5 m Volumen de aplicación: 700 L/ha 2. Elección de la velocidad de avance y comprobación de la velocidad del equipo. 50 m v = x 3,6 = 4, 19 km/h 43 s 1. Establecer el volumen de aplicación. distancia(m) v (km/h) = x 3,6 tiempo(s) Caudal total de la máquina: 700 L/hax 4,19km/h x 4 m Q = = 19,55 L/min 600 Caudal de una boquilla: 19,55 q = = 0,89 L/min Elección de la boquilla y presión de trabajo Boquilla: Amarilla Presión: 8 bar V(L/ha)x v(km/h)x a (m) Q (L/min) = 600 Caudal de líquido 19,55 L/min APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL 5. Comprobación del estado de las boquillas APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL 6. Cálculo del volumen real de aplicación Cambiar las boquillas siq medido <> 10% q nominal Límites admisibles q inferior = 0,92 x 0,9 = 0,83 L/min q superior = 0,92 x 1,1 = 1,01 L/min Valor de q medido Valor de q de tablas (0,92 x 22) L/min x 600 V = = 725 L/ha 4 m x 4,19 km/h Volumen real de aplicación: 725 L/ha
13 APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL 7. Caudal de aire a suministrar por el ventilador a (m) x h(m) x v(km/h) x 1000 Q(m 3 /h) = k APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL 8. Observación de la distribución de la pulverización con papel hidrosensible 4 m x 4,5 m x 4,19 km/h x Q = = m /h 3 Marcha del ventilador: Larga Toma de fuerza: 500 r/min Caudal de aire: m 3 /h APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL. APLICACIÓN DIFERENCIADA 3. Cálculo del caudal de líquido Anchura de tratamiento: 4 m Altura de los árboles: 4.5 m Caudal total de la máquina: 700 (L/ha) x 4,19 km/h x 4 m Q = = 19, L/min Caudal de las boquillas: Aplicación diferenciada 70% 70% 30% 30% Pasos 1, 2, 5, 7 y 8 igual que el ejemplo anterior Z. Superior Z. Inferior 19, 55x70 = 1, 71L/min 8x100 19, 55x30 = 0, 98 L/min 6x Elección de las boquillas y presión de trabajo Boquillas: Amarilla (z. inferior) y Roja (z. superior) Presión: 8 bar
14 APLICACIÓN EN UNA PLANTACIÓN DE MANZANOS EN EJE CENTRAL. APLICACIÓN DIFERENCIADA 6. Cálculo del volumen real de aplicación ((0,92x6) + (1,73x8)) L/min x 600 V = = m x 4,19 km/h L/ha Volumen real de aplicación: 693 L/ha Centre de Mecanització Agrària Rovira Roure, LLEIDA Tel Fax cma.darp@gencat.cat
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