Cómo seleccionar la velocidad y presión de trabajo en nebulizadores agrícolas para lograr la mayor eficiencia y eficacia.
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- Magdalena Álvarez Peralta
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1 EXACTITUD SIN APURO Cómo seleccionar la velocidad y presión de trabajo en nebulizadores agrícolas para lograr la mayor eficiencia y eficacia. Ing. Agr. Guillermo Lorca Beltrán Profesor Mecanización Agrícola Fac de Agronomía e Ing Forestal, PUC de Chile glorcabeltran@hotmail.com QUÉ HACE normalmente un aplicador (tractorista) de plaguicidas agrícolas cuando observa que el líquido no penetra en forma correcta hacia la parte interna o superior del árbol? Si pensó en que el operador a cargo del equipo nebulizador aumentará la presión de trabajo para tratar de mejorar la cobertura del plaguicida usted está en lo correcto. Aumentar la presión de trabajo es lo correcto para mejorar la cobertura de aplicación? No, y lamentablemente es lo que ejecutan la mayoría de los aplicadores en nuestro país, con lo cual probablemente se obtiene un peor resultado, dado que es el caudal de aire que entrega el pulverizador y no la presión de trabajo, el que debe garantizar el transporte del agroquímico a todos los sectores del árbol. Las modificaciones en la presión 2 junio / 2016
2 de trabajo deben reservarse para pequeños ajustes. Para modificaciones mayores debe considerarse cambio de boquillas o velocidades de trabajo del conjunto tracto-nebulizador. Cada agricultor espera obtener cultivos sanos, de la máxima calidad y rentables. Para ello es necesario el correcto empleo de los equipos para la aplicación de los productos fitosanitarios. Que las aplicaciones sean eficientes y eficaces generan menor riesgo de contaminación para personas, animales y medio ambiente, un notable ahorro de producto, mayor eficiencia en el tratamiento, mayor seguridad y mejor salud para el aplicador, lo que garantiza la seguridad del consumidor, entre otros beneficios por todos conocidos pero muchas veces olvidados cuando se trata del correcto uso de los nebulizadores. MODO DE EXPRESAR LA DOSIS RECOMENDADA EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS PAÍS Francia Portugal, Grecia España, Italia Suiza Alemania Noruega Alemania Suiza Bélgica CULTIVO Emilio Gil, Koch, Magdalena, otros EL CAUDAL DE AIRE Parte importante de los problemas de cobertura está relacionada UNIDAD EMPLEADA PARA LA EXPRESION DELA DOSIS Kg/há g/100 litros kg/há, diferenciado según estado vegetativo kg/100 metros de longitud de hilera kg por metro de altura de vegetación y hectárea kg o litros por m3 de vegetación Kg o litros por m2 de pared de vegetación con el inadecuado caudal de aire empleado al momento de la aplicación. Se desconoce la importancia
3 No es recomendable aumentar la presión de trabajo para corregir problemas de cobertura ya que altas presiones afectan el tamaño de la gota erogada. Las gotas pequeñas son mayormente derivadas y evaporadas antes de alcanzar el follaje. Recuerde que el ventilador demanda entre el 70 y el 90% de la potencia que desarrolla el tractor. Angulo de las aspas en posición 4. de este factor y por lo tanto no suele tenerse en cuenta. Numerosos especialistas coinciden en que este factor no es considerado como elemento de selección, si existe alguno aparte del factor económico, por parte del comprador del equipo nebulizador. El caudal y la velocidad del flujo de aire deben estar relacionados con la altura y el desarrollo transversal de la planta (espesor) en un estado vegetativo dado, y a la forma y tipo de conducción de la misma. Ver figura 1. La determinación del caudal de aire que debe erogar el ventilador del equipo nebulizador para una correcta aplicación viene dado por la siguiente expresión: Q= (E x H x V)/F Donde: Q= Caudal de aire (m3/ hora); E = Distancia entre hileras (m); H = Altura del árbol (m); V = Velocidad de avance del equipo (m/hora); F = factor de contención (varía entre 2 si el follaje es denso y 3 si es escaso). Como una forma de clarificar el empleo de la expresión, consideremos el caudal de aite que debe entregar el ventilador para el caso de un huerto cuyos árboles están a 4 metros entre hileras, la altura se determinó en 3,5 metros y la velocidad de avance en 3 Km/hora. Si reemplazamos en la ecuación, se tiene lo siguiente: Q (m3/hora) = (4m x 3,5m x INDICE DE AJUSTE DE DENSIDAD FOLIAR PARA EL CÁLCULO DEL TRV. i TIPO DE ÁRBOL 0,7 Extremadamente abierto, permite el paso de luz a través de todo el árbol o bien árboles jóvenes. 0,75 Muy abierto, buena penetración de luz, dardos vigorosos dentro de la copa. 0,80 0,85 0,90 Bien podados, adecuada luz en el árbol, dardos vigorosos en ramas principales, muchos espacios en el follaje que permite el pasos de luz. Discretamente podados, razonable población de dardos en la copa densidad foliar que no permite ver el paso de luz en los dos tercios inferiores del árbol. Poco podados, los dardos ubicados dentro de la copa son débiles debido a la falta de luz muy pocos sectores donde la luz puede verse a través del árbol. 0,95 No podado, dardos muy débiles o muertos por falta de luz muy poca luz visible a través del árbol. 1 No podados extremadamente vigorosos sin luz visible a través del árbol, o bien árboles de más de 5m de altura Fuente: Unrath C.R. et al (1989). Citado por Magdalenar, Di Prinzio y Behmer 4 junio / 2016
4 3.000(m/hora)/2= m3/hora Una vez determinado el caudal que debe generar el ventilador, se debe recurrir a las tablas que entrega el fabricante a fin de modificar ya sea la velocidad del motor, el ángulo de las paletas de la hélice o la posición de la respectiva caja de engranajes. Para aquellos ventiladores con paletas de ángulos ajustables, normalmente de uno al cinco, se debe considerar la demanda de potencia absorbida al eje toma de fuerza. A manera de orientación y ejemplo debe considerarse que al cambiar de la posición dos al cuatro la demanda puede pasar de 22 a 55 HP, mientras que el caudal de aire cambia de 14 a 18 m3/seg. a pesar
5 de que, desde el punto de vista energético, es preferible disminuir la velocidad del motor y aumentar el ángulo (posición) de las hélices del ventilador dado que la cantidad de energía necesaria para impulsar la hélice en una revolución es mayor al incrementar la velocidad de rotación del ventilador. VELOCIDAD DE TRABAJO La velocidad de avance o de trabajo de los equipos nebulizadores está relacionada con las necesidades de mojamiento, características del terreno y del cultivo y el tipo de máquina empleada, entre otras características. En el caso de equipos empleados en huertos frutales, la velocidad de avance está relacionada con la capacidad del ventilador. La penetración del plaguicida disminuye con velocidades consideradas rápidas. Para el caso de un equipo con ventilador, la velocidad debiera estar condicionada con la expresión siguiente: Velocidad (km/hr) = [flujo de aire del ventilador (m3/hr) x índice de follaje] / [1.000 x distancia entre hilera (m) x altura del árbol (m)] Cuando el follaje es denso, debe utilizarse un factor entre 2,5 y 3,0, mientras que cuando es escaso corresponde entre 3,0 y 3,5. Así, para el caso de caudal de aire de m3/hr, ancho de hilera igual a 4 m y 3,5 m de alto, la velocidad de avance sería de 4,5 km/hr. VOLUMEN DE APLICACIÓN La dosis, volumen o mojamiento recomendados están condicionados por la densidad de plantación. En cultivos donde los árboles forman filas continuas poca o escasa distancia sobre la hilera-, se suele expresar la recomendación en litros por hectárea, mientras que en cultivos de árboles con mayor distancia sobre la hilera olivos tradicionales- la recomendación se expresa en litros por árbol. La mayoría de las etiquetas de plaguicidas señalan las dosis de agroquímicos que se deben aplicar, ya sea en gramos o centrímetros cúbicos por cada 100 litros de agua. Sin embargo, pocas señalan la cantidad de solución que debe aplicarse por hectárea, quedando esta decisión en manos del dosificador o responsable de las aplicaciones. Esto lleva en la mayoría de los casos a sobredosificaciones que, en nuestra situación, se eleva al doble y triple de lo aconsejable. Por otra parte, las recomendaciones en general nada señalan sobre el estado fenológico o de desarrollo de la planta al momento de realizar las recomendaciones. Son numerosos los investigadores y especialistas que se han referido al concepto del TRV (Tree-Row- Volume) desde que Byers y otros lo propusieran hace más de 40 años. Este concepto supone un volumen de mojamiento de 0,0937 litros por cada m3 de follaje del huerto. A pesar de que la aplicación de agroquímicos es afectada por muchas variables -ambientales, físicas y biológicas-, el cálculo del TRV no las tiene en cuenta. Sutton y otros, citado por Magdalena, señalan que el TRV es una excelente guía para los productores para determinar la cantidad de materia activa a aplicar por hectárea. TRV (m3 de follaje/há)= [altura del árbol (m) x ancho del árbol (m) x (m2/há)] / Distancia entre hileras (m) A manera de ejemplo supongamos una altura promedio de 3,5 m, un ancho promedio de 2 m y una distancia entre hileras de 4,5 m. Entonces: TRV (m3 de follaje/ há) = [3,5(m) x 2 (m) x (m2/ há)] / 4,5 (m) = (m3/há) Luego: Litros/há = TRV x dosis (l/m3) x i = (m3/há) x (l/m3 de follaje) I= índice de ajuste foliar Si consideramos un índice de ajuste foliar igual a 1 se obtiene una aplicación sugerida equivalente a litros/há. En la tabla 2 se pueden observar valores referenciales del índice de ajuste según densidad foliar. Con todo esto es posible determinar determinar la velocidad y presión de trabajo de modo de lograr la mayor eficiencia posible en el uso de productos fitosanitarios. 6 junio / 2016
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