Imagen satelital del campo superpuesta con la zona contorno mapeada y los rendimientos por puntos del cultivo de trigo - Año 2006
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- Juan Francisco Belmonte Sosa
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3 Imagen satelital del campo superpuesta con la zona contorno mapeada y los rendimientos por puntos del cultivo de trigo - Año 2006
4 Definición de Ambientes Productivos Zonas de muestreo Aplicación de Dosis Variable Mapa 2004 Mapa muestreo de suelos Mapa DV Mapa 2005
5 Determinación del stand de plantas Argiustol 4,4 plantas/metro 2,1 plantas/metro EEA MANFREDI Ambiente Sódico
6 Rendimiento (T/ha) Alto Medio Bajo Potencial de Rendimiento Promedio
7 Recomendación y fertilización 3 sem/m 30 kg. N 0 kg. P 3.5 sem/m 40 kg. N 0 kg. P 4 sem/m 55 kg N 0 kg. P 2 sem/m 20 kg. N 0 kg. P 3.5 sem/m 40 kg. N 0 kg. P
8 Trazabilidad de Procesos
9 Calidad de cosecha
10 Otro punto muy discutido cuando se habla de la aplicación de insumos por ambientes es el Objetivo Productivo para conocer que dosis de fertilización se aplicará. 1- Eficiencia en el uso de los nutrientes (criterio mas económico) 2- Aplicación de fertilizantes para lograr máximos rendimientos 3- Aplicación de nutrientes conociendo la respuesta de los cultivos a la fertilización para que no merme la calidad de grano deseada (agroindustria)
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13 Consumo Humano Consumo Animal
14 Drones y cámaras multiespectrales
15 Empresa Ripear
16 Por cada punto de mapa de rendimiento hay cerca de 400 datos de fotografía multiespectral Revolución de la agricultura y ganadería
17 Comparación en la información del mapa de rendimiento versus imágenes obtenidas con cámaras 1 punto 200 puntos
18 Aumento de eficiencias (de trabajo de la maquinaria)
19 I N C R E M E N T O El rendimiento y la rentabilidad esta mermando por alguna de estas problemáticas Insectos Malezas Enfermedades Limitante del suelo R T O Variedad Agua Densidad de plantas INCREMENTO DE LA FERTILIDAD Deficiencias de Nutrientes Bruno Basso
20 Agricultura de Precisión para el logro de máximos rendimientos El país y el mundo tratan de lograr rendimientos cada vez más altos siguiendo la tendencia de los semilleros que producen materiales genéticos con potencialidades cada vez mayores. Pero la tendencia de muchos sistemas de manejo del campo argentino, como el de muchos países productores de granos en sistemas extensivos, no van acompañando paralelamente al aumento de los rendimientos promedio de los diferentes cultivos que se siembran y tendiendo a disminuir la fertilidad de los suelos al menos en gran parte de nuestro país. Para aspirar a rendimientos potenciales cercanos a la genética de los cultivos que ofrecen los semilleros se deberían dar las mejores condiciones a las plantas. Entendiéndose como mejores condiciones a aquellas donde el cultivo no sufre períodos de estrés o el mínimo estrés (dado que produce mermas en los rendimientos potenciales) durante el ciclo de desarrollo de los cultivos.
21 Las pérdidas pueden darse en períodos anteriores a la implantación como son los barbechos químicos que su consecuencia permite almacenar mayor cantidad de agua en el suelo y que estos milímetros de agua se transformen en mayor rendimiento en grano. Como ejemplos tenemos que un cultivo de trigo produce en promedio por milímetro casi 10 kg de grano (1mm=10 kg de trigo), en maíz 1mm= 18 kg, en soja 1mm= 8 kg de grano, etc. Por lo cual si un buen barbecho permite almacenar 120 mm de agua útil más en el caso de trigo representarían kg/ha, en soja 120 mm= 960 kg /ha de grano y en maíz 120 mm= kg/ha. Con lo cual si la decisión del productor es la de iniciar la siembra con un suelo donde el agua almacenada esta cercana al punto de marchitez (para el cultivo), pero decide la siembra porque justo en ese momento llovieron 20 mm, estaría mermando su potencial desde la siembra en 100 mm aproximadamente (lo que son kg/ha de trigo, 800 kg/ha de soja y kg/ha de maíz). Este error en la decisión suele ocurrir mayormente en zonas semiáridas donde se siembra maíz o soja posteriormente a un trigo y cuando el año es más seco que los años promedio suele quedar el perfil de suelo prácticamente seco, con el consiguiente problema para el cultivo que se implantará si las lluvias no son las necesarias para el crecimiento de los cultivos. Otra posibilidad de consumo de agua en el perfil del suelo es el crecimiento de malezas que llegan a reproducirse o a lograr un crecimiento que realiza un consumo de agua desmedido si el barbecho fue mal realizado o no se realizo.
22 Como ejemplo de esto si tomamos al cultivo de maíz: 2 productores que aspiran a un rendimiento de kg/ha y uno realiza todos los pasos como se debe y el otro todos los pasos de manera ineficiente. Según datos que se disponen en este trabajo, podemos inferir lo siguiente: Cuadro comparativo entre productores de maíz aspirando a un rendimiento objetivo de kg/ha Labor Productor de altos rendimientos promedio kg/ha de pérdida Productor de bajos rendimientos kg/ha de pérdidas Diferencias entre pérdidas por labores de productores Barbecho Siembra Pulverización Diferenciación por calidad - - Cosecha Puede entregar Post cosecha directo a puerto o (almacenamiento) planta procesadora
23 Rendimiento (kg/ha) del cultivo de maíz: efectos de la profundidad y la velocidad de siembra en un experimento en INTA Manfredi (2011/12). Rendimiento (kg/ha) Profundidad (cm) Velocidad (km/h) Rendimiento D.E. (cm) (km/h) (kg/ha) Relación entre el la variabilidad del espaciamiento entre plantas (DE) y el Rendimiento del cultivo de maíz (kg/ha). Si la velocidad más adecuada de siembra está alrededor de 6 a 7km/h, se aprecia que cuando la profundidad varía de 6 a 3 cm y la velocidad varía de 6 a 9 km/h se observan perdidas de rendimiento de 2710 kg/ha Desvío Estandar (cm) 6 cm 3 cm
24 Sistemas estabilizadores de cuerpo de siembra Actuador Hidroneumático de Presión Variable Baratec Regulador de profundidad Hidráulico de AgLeader Sistema Neumático Air Force de Precision Planting Sistema de baja presión Monoshox de Monosem
25 Experiencia de INTA en cultivo de Maíz Profundidad Programada Copiado Promedio de Rendimiento (Tn/ha) 6 cm 3 cm Amortiguador Resorte Amortiguador Resorte
26 Nuevo sistema de amortiguación hidroneumático Baratero en el cuerpo de siembra Agrometal/INTA Sistema de resorte de presión en paralelogramos tradicional
27 Evaluación de la profundidad y velocidad de siembra con diferentes sistemas de copiado de terreno. Evaluación: INTA Universidad de Rosario CIDETER Crucianelli Precision Planting Plantium Pulmón neumático vs sistema convencional de resortes
28 Zona de Manejo Alto Potencial Copiado Cantidad de datos Rendimiento (TN/ha) pulmón resorte Bajo Potencial pulmón resorte Zona de Manejo Alto Potencial Bajo Potencial Presión de los pulmones (kg) Cantidad de datos Rendimiento (TN/h)
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30 Fertilización Líquida
31 Sistema de autoguía, control de 5 secciones de botalón y computadora para aplicación variable de fertilizantes líquidos
32 Cómo funciona la VRT? 3.5 sem/m Dos tipos de VRT 3 sem/m 30 kg. N 0 kg. P 4 sem/m 55 kg N 0 kg. P 40 kg. N 0 kg. P 2 sem/m 20 kg. N 0 kg. P 3.5 sem/m Aplicación variable sobre la base de: 40 kg. N 0 kg. P predesarrollo de mapas de prescripción. sensores en tiempo real.
33 Ej: y cuidado, El tamaño de un ambiente puede ser de 500 metros cuadrados o sea 20 x 25 m? Cuidado que antes que definir el tamaño de un ambiente, hay que conocer con qué maquinaria se va a trabajar y si las prestaciones de dicha máquina permiten realizar las variaciones de insumos deseadas.
34 Lote con dos ambientes y aplicación de la fertilización con pulverizadora 350 l/ha La apertura de la válvula de presión posee una demora de 7 seg entre máximo y mínimo 50 l/ha 350 l/ha 280 l/ha 200 l/ha 180 l/ha 50 l/ha 18 km/h m 3600 seg 5 m 1 seg 7 seg = 35 m 5 seg = 25 m 8 km/h = 2,2 m/seg 5 seg = 11 m
35 Relación costo tamaño y tecnificación en automatismo
36 Josse Baerdemaeker Bélgica
37 Josse Baerdemaeker Bélgica
38 Josse Baerdemaeker Belgica
39 Robots es el paso que viene para los próximos años
40 El futuro en Argentina es la automatización y robotización de la maquinaria
41 Robots Esta primera generación está dotada de una cámara fotográfica que detecta las malas hierbas. La segunda generación realiza fumigación con la ayuda de GPS. También incluyen robots para cosechar. La tercera generación formará parte de un sistema más amplio para gestionar en su conjunto el campo del futuro, con actividades complementarias a las estrictamente agrícolas, como la ganadería y la gestión comercial.
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44 Muchas gracias por su atención
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