Captación y almacenamiento de Agua de lluvia

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1 Captación y almacenamiento de Agua de lluvia Seminario Taller sobre la gestion del Agua, Cruce Pionero, Julio del 2017 Ing. Agr. Wilbert Harder Servicio Agropecuario Cooperativa CHORTITZER Ltda.

2 Contenido I. Condición edafoclimática del Chaco Paraguayo II. Agua de lluvia como fuentes de Agua en el Chaco paraguayo III. Areas de captación sistematizadas para la cosecha de agua IV. Reservorios de Agua V. Conclusiones y sugerenicas

3 I. Situación edafoclimática del Chaco Paraguayo

4 Paraguay y la cuenca del Pilcomayo

5 Precipitación Anual (mm). Paraguay Precipitación N Py. dptos LLuvia anual (mm)

6 Año 1932 Año 1934 Año 1936 Año 1938 Año 1940 Año 1942 Año 1944 Año 1946 Año 1948 Año 1950 Año 1952 Año 1954 Año 1956 Año 1958 Año 1960 Año 1962 Año 1964 Año 1966 Año 1968 Año 1970 Año 1972 Año 1974 Año 1976 Año 1978 Año 1980 Año 1982 Año 1984 Año 1986 Año 1988 Año 1990 Año 1992 Año 1994 Año 1996 Año 1998 Año 2000 Año 2002 Año 2004 Año 2006 Año 2008 Año 2010 Año 2012 Año 2014 Lluvia (mm) 1.600,0 Historico de lluvias en Loma Plata , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

7 mm/año Lluvias distribuidos por decadas en Loma Plata, , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 decada 30 decada 40 decada 50 decada 60 decada 70 decada 80 decada 90 decada 00 decada 10

8 Evapotranspiración N ETP ANUAL (mm) Py dptos potencial Evapotranspiración Potencial Anuall (mm) Paraguay

9 mm/mes mm/mes Lluvia y la Evapotranspiración potencial en el Chaco central Comparacion entre lluvias y Evapotranspiracion potencial en Loma Plata - Precipitaciones y Eto sumilado con el el Cropwat de la FAO Comparación entre la evapotranspiración potencial y la lluvia desde 2006 a E. E. Isla Poi Lluvias Eto (simulado con el Cropwat de la FAO) Eto Lluvia

10 mm/año Lluvia y Eto en la E. E. Isla Poi, Promedio Eto Lluvia

11 Probabilidad (%) Probabilidad de lluvias en tres diferentes periódos del año en Loma Plata, ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 > 50 > 100 > 150 > 200 > 250 > 300 > 350 > 400 Precipitación (mm) Periodo S - D Periodo E - My Periodo My - Ag

12

13 Distribución anual de las lluvias en Loma Plata según el tamaño de las mismas Tamaño de lluvia (mm) Frecuencia anual de ocurrencia Cantidad de agua por año mm % < 10 13,8 73,6 7, ,8 159,6 16, ,3 124,5 12, ,0 154,9 16, ,9 82,5 8,5 61% ,8 93,4 9, ,5 31,6 3, ,1 84,6 8, ,8 62,8 6, ,3 23,6 2,4 > 100 0,6 78,8 8,1

14 Distribución de los días con lluvia - E.E: Isla Poí Precipitación [ mm ] /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/2010 Fecha

15 II. Agua de lluvia como unica Fuente de agua en el Chaco Central

16 Mapa de agua subterránea del Chaco Paraguayo

17 III. Areas de Captación sistematizadas como alternative de provision de Agua a la produccion agropecuaria del Chaco Central

18 Area de captación de agua Areas de captación sistematizadas

19 Paisaje del sistema productivo del Chaco Central

20 Foto aerea: Gestión sistemátizada de la provisión de agua para la ganadería

21 Areas de Captacion sistematizadas de agua de lluvia en Australia

22 Imagen satelital: Gestión sistematizada de la provisión de agua para la ganadería en el Oeste de Australia

23 Área de captación de Agua de lluvia De que depende la eficiencia? De la pendiente Del mantenimiento libre de malezas Manejable De la intensidad de la lluvia

24 Levantamiento planialtimétrico en cuadrículas PROYECTO AGRICOLA Zona de Capacitación de Agua PROYECTO AGRICOLA Zona de Capacitación de Agua ESTANCIA SOMBRERO JHOVY ESTANCIA SOMBRERO JHOVY P P1 P P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P P11 P12 P13 P14 P15 P P1 P P P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P P14 P P P P P P P P P P P P P P P P7 P P7 P P P

25 Levantamiento planialtimétrico con Tecnologia RTK

26 Áreas de captación de agua 0,25 a 0,3% 6m 0,10 a 0,15%

27 Corte transversal de un camellón en el área de captación

28 Importancia del mantenimiento del área de captación Bien hecho Parte problemática

29 Tajamar Pulmón Tajamar Tanque australiano Reservorio Tajamares, reservorio y tanques australianos

30 Area de captación sistematizada para el Frigorífico Frigo Chorti

31 Tamaño de lluvias y potencial de acumulación de agua con superficie de captación de agua con Umbral de escorrentía de 15 mm Tamaño de lluvia (mm) Frecuencia anual de ocurrencia Cantidad de agua por año Porcentaje de eficiencia de captación de Potencial de captación de agua mm % agua con m3/año % superficie de captación < 10 13,8 73,6 7,6 0,00 0,0 0, ,8 159,6 16,5 30, ,7 61% ,3 124,5 12,8 60, , ,0 154,9 16,0 71, , ,9 82,5 8,5 77, ,3 48% ,8 93,4 9,6 81, , ,5 31,6 3,3 85, , ,1 84,6 8,7 87, , ,8 62,8 6,5 88, , ,3 23,6 2,4 89, ,4 > 100 0,6 78,8 8,1 90, ,4

32 Distribución histórica de las lluvias en Loma Plata periodo 1932 a 2008 (76 años) y su potencial de acumulación de agua con la ayuda de una superficie de captación Lluvia mm/año % de Ocurrencia Posible acumulación de agua % m3/ha/año , , , , , , , > Total

33 % de ocurrencia Probabilidad de cosecha de agua con areas de captación en los diferentes periodos Loma Plata, m 3 /Ha Julio - Junio Julio - Enero Febrero - Mayo Mayo - Septiembre

34 Cuánta superficie se precisa? - Que Sistema productivo - Autonomía prevista

35 Cuánta area de captacion se necesita? Ganadería Consumo (incluyendo Evap) = 36,5 m3/animal/año Para años normales: 5000 m3/ha : 1 Ha = 137 Animales Para años relativamente secos: 3000 m3/ha : 1 Ha = 82 Animales Para años extremos: 1800 m3/ha : 1 Ha = 46 Animales/Ha

36 Cuánta área de captación se necesita? Agricultura Consumo depende de los cultivos y la época de siembra En promedio unos m3/ha Para años normales: 5000 / Ha = 2 Ha de cultivos Para años semisecos: 3000/ Ha = 1 Ha de cultivos Para años extremos: 1800 / Ha = 0,45 Ha de cultivos

37 Cuánta area de captación se necesita? Horticultura Es muy variable, dependiendo del sistema de produccion, Cultivo Epoca de cultivo Oscila entre a m3/ha

38

39

40 Algunas problemáticas

41 Erosión hídrica en Areas de captación de agua

42 Potenciales soluciones al problema de erosión hídrica en áreas de captación de agua

43 IV. Reservorios: Almacenamiento del agua captada Como almacenar el agua? Tajamares Reservorios elevados Donde queda el agua almacenada? Consumo Evaporación Percolación

44 Tajamar Pulmón Tajamar Tanque australiano Reservorio Tajamares, reservorio y tanques australianos

45 Ventajas de los Reservorios elevados Mas económico por m3 (buen relación entre suelo movido y capacidad de almacenamiento) Almacenamiento mas profundo (Menor perdida por evaporación y aprovechamiento mas racional de pequeñas áreas con potencial de almacenamiento) Tiene un tajamar pulmón (menor sedimentación del reservorio)

46 Diseño del Terraplén externo en un reservorio 6 m Rel: 4 a 1 Rel: 1,5 a 1 Tierra roja Tierra negra 4,9m 0,7m 6 m 15,9m 17m 32,9 m

47 Reservorios Riesgo de deslizamiento con gradientes muy empinadas

48 Erosión de los taludes por efecto del oleaje

49 Erosión en los terraplenes de los reservorios Importancia del mantenimiento rutinario

50 Reservorios Riesgo de salinización

51 Impermeabilización de reservorios

52 Determinacion de la textura del suelo

53

54 Imagen aérea de la gestión de agua en forma de reservorios para CIFCA la CHACO agricultura Wilbert Harder, Captación con y almacenamiento riego en Australia

55 Costos del Agua con área de captación y reservorios no impermeabilizados Loma Plata, En años normales: (5.000 m3/ha) 0,124 U$/m3 -En años semisecos: (3.000 m3/ha) 0,202 U$/m3 -En años extr. secos: (2.000 m3/ha) 0,300 U$/m3 -En años húmedos: (8.000 m3/ha) 0,080 U$/m3

56 VII. Conclusiones - Se puede tener un sistema autónomo de provisión de agua - Las areas de captación son una herramienta fundamental para tener autonomía y seguridad - El agua tiene un costo importante pero no inviable. - La salinización de reservorios se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñarlos

57 Sugerencias - Investigar mas en la impermeabilización de las áreas de captación de agua

58 Informe de la FAO La productividad de las tierras de regadío es aproximadamente tres veces mayor que la de las tierras de secano. Aún cuando la agricultura de regadío cubre apenas el 20 por ciento de las tierras cultivadas del mundo, contribuye con el 40 por ciento del total de la producción de alimentos advierte el informe. Al tiempo que se agrega otro dato de relevancia: El el año un tercio de las tierras adicionales que se incorporen a la agricultura serán de regadío. Esto significa que los agricultores deberán ser más eficaces a la hora de utilizar el agua en sus cultivos. En este sentido el informe de los expertos de FAO señala que los pequeños sistemas de recolección de aguas, riego y drenaje realizados en el ámbito de las comunidades rurales con mano de obra local, ofrecen una opción eficaz y de bajo costo para mejorar la gestión del agua. Estas soluciones, aclaran desde la organización internacional, no tienen por qué ser complicadas y, en ocasiones, suponen cambios menores en la manera de hacer las cosas. La captación de agua (recogerla en estructuras que van desde surcos hasta pequeñas presas) permite al agricultor conservar el agua pluvial y dirigirla a los cultivos. Del mismo modo, dirigir el agua sólo donde es necesaria, como sucede en el riego por goteo, a menudo es más eficaz que anegar campos enteros o usar aspersores, aconseja FAO.

59 Gracias por su atención

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