Guía de gestión energética de zonas verdes y campos de golf EL USO DEL AGUA EN ESPACIOS VERDES
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- Germán Peña Ojeda
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1 Guía de gestión energética de zonas verdes y campos de golf EL USO DEL AGUA EN ESPACIOS VERDES
2 José M. Durán Altisent Madrid, 13 de Noviembre de 2012
3 Dr. José M. Durán Altisent Departamento Producción Vegetal: Fitotecnia ETS Ingenieros Agrónomos Universidad Politécnica de Madrid Ciudad Universitaria MADRID Extensión:
4 DE QUÉ VAMOS A HABLAR? ASPECTOS 1 El agua según la OMS 2 Las huellas / footprints 3 Cambio climático 4 Sostenibilidad 5 El uso del CO 2 6 FES-CO 2 : Fondo Español de Sostenibilidad 7 Cálculo de las necesidades hídricas 8 Eficiencia hídrica 9 Eficiencia energética 10 Fertilización mineral en campos de golf
5 EL AGUA SEGÚN LA OMS 1. El agua es esencial para la vida 2. La cantidad de agua dulce es limitada 3. La calidad está sometida a una presión constante 4. La conservación de la calidad es importante: para la bebida la producción de alimentos el uso recreativo 5. La calidad del agua puede verse comprometida por: la presencia de agentes infecciosos productos químicos tóxicos radiaciones.
6 HUELLAS (FOOTPRINT) H 2 O CO 2 CICLO DE VIDA DEL PROCES O ENERGÍA
7 HUELLA DEL CARBONO
8 AGUA VIRTUAL Carne vacuno 15,497 Embutidos 11,535 Carne cerdo 6,309 Queso lonchas 4,914 Carne pollo 3,918 Huevos 3,340 Queso fresco 3,094 Yogur 1,151 Higos 3,160 Cerezas 1,543 Aguacate 1,284 Manzana 697 Naranja 457 Fresa 276 Patata 255 Berenjena 208 Algas < 100 Pantalón 11,000 Sábana 10,600 Camiseta 2,900 Vaso leche 200 Taza café 140 Copa vino 120 Caña cerveza 75 Taza té 34 Litros de agua para producir 1 kg de producto o una unidad
9 CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL ECONÓMICA PROYECTO SOSTENIBLE AMBIENTAL ENERGÉTICA
10 MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO (I) IPCC ADAPTACIÓN
11 TEMPERATURA TIERRA Sin GEI, la temperatura de la Tierra sería 30 ºC inferior a la actual
12 EFECTO INVERNADERO T 1 T 1 = 40 ºC T 2 = 75 ºC T 2 λ1 λ2
13 PREDICCIÓN: HadRM3H
14 PRUDENCE: PRECIPITACIÓN (GIORGI et al. 2001)
15 PRUDENCE: TEMPERATURA (GIORGI et al. 2001)
16 CC Y TEMPERATURA (s. XXI)
17 CAMBIO CLIMÁTICO (III) 1. Mayor aumento de temperatura 2. Mayor concentración CO 2 3. Mayor actividad fotosintética 4. Mayor productividad 5. Sin restricciones de agua
18 POR QUÉ? 6 CO H 2 O C 6 O 6 H O 2 Luz Cloroplastos 264 g 108 g 180 g 192 g 1.47 kg 0.60 kg 1 kg 1.07 kg TRANSPIRACIÓN: 1 kg de biomasa 1,000 L H 2 O Biomasa lignocelulósica: 47.5 % C Fijación CO 2 : 1.74 t t -1 biomasa
19 REFERENCIA PARA CO 2 Mauna Loa (Hawai) = 1.5 ppm año -1
20 GASES EFECTO INVERNADERO NO x CO 2 CO SO x CH 4 H 2 O
21 FLUJO CO 2 (Gt año -1 ) ,000 38,000
22 Kyoto: % / 1990 / España: +15 % España: 2006 Emisiones: (1990) 2010: 167 Mt CO 2 4,000 M año : Segundo país GEI
23
24 CARBO-FERTIRRIGACIÓN
25 OLIVAR EN SETO / REGADÍO Marco: 5.0 x 1.5 (m x m) 1,333 pies ha -1 CO 2
26 BONOS DE CO 2 ( ) Un Bono de CO 2 equivale a la fijación o retirada de una tonelada métrica de anhídrido carbónico de la atmósfera.
27 MERCADO DE CO 2 Mercado de Emisiones: ETS (European Trading System) Mecanismos de Desarrollo Limpio: CDM (Clean Development Mechanisms) Actuación Conjunta: JI (Joint Implementation) Fuente: SENDECO 2
28 CER
29 ANALIZADOR CO 2 / H 2 O Analizador CO 2 / H 2 O LI-COR (mod. LI 7500A)
30 ANEMÓMETRO TRIAXIAL Anemómetro ultrasónico triaxial RM YOUNG (mod )
31 EdiRe
32 FLUXNET AMERIFLUX ASIAFLUX FLUXNET-CANADA CARBOEUROPE EUSTACH-LBA KOFLUX OZFLUX CHINAFLUX GREENGRASS CARBOMONT ILTER
33 JENSEN - HAISE IVÁNOV & PAPADAKIS DOORENBOS - PRUITT STEPHENS
34 EVAPORACIÓN DEL TANQUE TIPO A BLANEY-CRIDDLE THORNTHWAITE TURC PENMAN MONTEITH Penman modificado
35 EVAPOTRANSPIRACIÓN (ET 0 )
36 PENMAN - MONTEITH ET ( Rn G) + γ U = T γ( U ) 2 2 (e a e d ) ET 0 = Evapotranspiración de referencia (mm d -1 ) R n = Radiación neta en (MJ m -2 d -1 ) G = Flujo térmico del suelo (MJ m -2 d -1 ) T = Temperatura media (ºC) U 2 = Velocidad del viento a 2 m de altura (m s -1 ) e a - e d = Déficit de presión de vapor (kpa) = Pendiente de la curva de presión de vapor (kpa ºC -1 ) γ = Constante psicrométrica (kpa ºC -1 ) 900 = Factor de conversión
37 VARIABLES SIAR VARIABLE DEFINICIÓN UNIDADES T1 Temperatura media diaria ºC T2 Temperatura máxima diaria ºC T3 Temperatura mínima diaria ºC T4 Temperatura media diaria calculada ºC H1 Humedad media diaria % H2 Humedad máxima diaria % H3 Humedad mínima diaria % V1 Velocidad media del viento diaria m s -1 V2 Velocidad máxima del viento diaria m s -1 P1 Precipitación acuosa diaria mm R1 Radiación solar neta a la altura del cultivo MJ m-2 d-1 E1 Evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith mm
38 ECUACIONES λ = ( ) T e a = e T T = 4098 ea (T ) 2 e 1 e 2 RH 100 max d = a(tmin) e a(tmax) RH 100 min P γ = λ R a = π G sc d ( ϖ sinϕ sinδ + cosϕ cosδ sinϖ ) r s s P z = N = ϖ s π ρ = P T kv J = integer 275 M D 2 T kv e = a (273 + T) P 1
39 DATOS
40 SIAR (I)
41 OBSERVATORIOS Estaciones: > 400
42 SIAR (III)
43 SIAR (IV)
44 SIAR (V)
45 EVOLUCIÓN ANUAL ET0
46 COMPARACIÓN ET0
47 ET 0 MENSUAL (mm) TEMPERATURA (ºC)
48 ET 0 MENSUAL (%) TEMPERATURA (ºC)
49 T (%) ET 0 (%) ESTACIÓN: XYZ
50 COEFICIENTES CULTIVO (K c )
51 COEFICIENTES CULTIVO (K c ) FAO (2001)
52 COEFICIENTES CULTIVO (K c ) Praderas: Kc = 1.00 ETP = ET 0
53 APLICACIÓN
54 ET 0 : AGOSTO; T = 1 ºC ET 0 (mm) 1, ,5 2, ,5 3, ,5 4, ,5 5, ,5 6, ,5 7, ,5 8, ,5 9, ,5 10, ,5 11,5-12
55 ET 0 : T = 1 ºC ET 0 (mm) P V 1, ,5 2, ,5 3, ,5 4, ,5 5, ,5 6, ,5 7, ,5 8, ,5 9, ,5 10, ,5 11,5-12 O I
56 EFICIENCIA HÍDRICA Césped Suelo A Cinta de riego B
57 EFICIENCIA ENERGÉTICA P 1 8 NUEVA TECNOLOGÍA bar = kg cm -2 CV ( ) ( ) EQUIPAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA
58 FERTILIZANTES
59 BIBLIOGRAFÍA
60
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1980 Caña de azúcar 35,278,623.00 65,345.00 Aguacate 441,768.00 8,106.00 Alfalfa verde 16,187,704.00 67,147.00 Cacao 36,360.00 531.00 Café cereza 1,170,447.00 2,461.00 Copra 167,897.00 1,263.00 Limón 564,972.00
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