GOBIERNO DE COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

Documentos relacionados
COMISIÓN NACIONAL GOBIERNO DE DE RIEGO

Programación de Riego en Frambuesos

Hamil Uribe 1 Ingeniero Civil Agrícola MSc., Dr.

Importancia del Riego

GOBIERNO DE COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO.

COMISIÓN NACIONAL GOBIERNO DE DE RIEGO

CONFERENCISTA OTTO RENE CASTRO LOARCA

RIEGO EN ARÁNDANO. Hamil Uribe 1 Ingeniero Agrónomo, MSc., Dr. INTRODUCCIÓN

PREAMBULO. ERNESTO SCHULBACH BORQEZ Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Riego

Qué es el Coeficiente de Cultivo?

RELACIÓN SUELO -AGUA- PLANTA - CLIMA

Hamil Uribe 1 Ingeniero Civil Agrícola MSc., Dr.

COMISIÓN NACIONAL GOBIERNO DE DE RIEGO

Desafíos en gestión hídrica intrapredial para impulsar la productividad lechera del Sur de Chile

ELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL EMANDA DE AGUA ARA UN PROYECTO

ICH HIDROLOGÍA E. VARAS. Método De Penman. 0 n S d

Waldo Ojeda. Acapulco, Gro a 20 de noviembre de 2009 WOB-1

Antes de entrar al cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, es importante conocer algunas definiciones o conceptos básicos:

6. MEDICIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN MÉTODO DE BLANEY- CRIDDLE.

EVAPOTRANSPIRACION A609374K Manual del usuario

ANEJO IV NECESIDADES DE AGUA

El BISms es una aplicación de Excel para obtener programaciones de riego para la agricultura.

PROGRAMACION DE RIEGO EN ALCACHOFA

Manejo del Riego en Olivos

PROGRAMACION Y CONTROL DE RIEGO

REQUERIMIENTOS DE AGUA POR LOS CULTIVOS. JESUS ANTONIO JAIME P.

Volúmenes relativos de agua en la Tierra Agua Subterránea 0.5% Humedad Suelo 0.005% Ríos % Lagos 0.02% Atmósfera % Otros 0.

Riego por goteo en frutales en producción: manzana Cripps Pink y Granny Smith

IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS DEL SUELO RUDY OSBERTO CABRERA CRUZ

Materiales y métodos

Algunos conceptos básicos para el manejo del riego

TRANSPIRACION Vaporización del agua liq contenida en los tejidos de la planta

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PROGRAMACIÓN N DE RIEGO Alcanar 9 de noviembre de 2012 Luis Bonet Pérez P

Riego. Gabriel Selles, Raúl Ferreyra, Cristina Aspillaga, Waldo Lira PROYECTO INNOVA

EVAPOTRANSPIRACIÓN. Climatología Práctico 2012

Spectrum Technologies, Inc.

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO correspondiente a la segunda decena del mes de diciembre Nº Chaco

Tanto más s importante cuando hablamos de...

CÓMO DETERMINAR; CUÁNTO Y CUÁNDO REGAR

Clima y Requerimientos Hídricos en Zarzaparrilla

Proyecto OPTIMIZAGUA LIFE03 ENV/E/ RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN EN PARQUES Y JARDINES PRIVADOS < C É S P E D >

Riego de Remolacha en Chile

II JORNADA TÉCNICA RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN Programación del riego por aspersión

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO correspondiente a la primera decena del mes de diciembre Nº Chaco

Figura 9.1. Sistema de riego por goteo en plantación de arándanos.

Definición de variables Meteorológicas

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO correspondiente a la primera decena del mes de enero Nº Chaco

COMISIÓN NACIONAL GOBIERNO DE DE RIEGO

Fundamentos de Producción de Cultivos

EVAPOTRANSPIRACIÓN. Climatología Práctico 2013

Cátedra Climatología y Fenología Agrícolas

Necesidades de agua de las pasturas. C. García-A. Otero

Título: Necesidades de agua y modelo de riego en la alfalfa Autor: Iván Gutiérrez Herrero INDICE INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE LA ALFALFA...

Resultados de validación de riego en maíz en los departamentos de Artigas y Salto. INIA SALTO GRANDE 6 de setiembre 2012

Evaluación de Riego por Goteo. Fecha: 24/07/2017. Cultivo: Habas Finca: Juan Ortiz Ubicación: Colonia Santa Rosa - Salta

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIEGO POR ASPERSIÓN

80

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DEL RIEGO EN HUERTOS DE PALTOS. Raúl Ferreyra 1, Pilar Gil 2 Gabriel Selles 1

Determinación de las necesidades de riego de los cultivos

EL RIEGO DEL PISTACHERO

Adaptación Limitaciones Ventajas Todos los cultivos en hileras y frutales. Todos los suelos regados. Pendiente hasta el 2%; óptima 0,2%.

MINISTERIO DE AGRICULTURA TITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

Programación y optimización del riego. Caso de la fresa. Formación: Agua y Agricultura en Doñana. Fecha: 5/06/2013

Evaluación de Riego por Goteo

Evaluación de Riego por Goteo. Fecha: 07/07/2017. Cultivo: Maíz -Dulce Finca: Finca Frutos del Sol SRL Ubicación: Colonia Santa Rosa - Salta

Viabilidad del riego en pasturas y cultivos. Actualización en riego de cultivos y pasturas. 26 de febrero de Claudio García INIA Las Brujas

COMISIÓN NACIONAL GOBIERNO DE DE RIEGO

METODOS PARA LA DETERMINACION DE LA EVAPOTRANSPIRACION PENMAN MONTEITH TANQUE TIPO A

Respuesta del maíz choclero al exceso y déficit de riego en el valle de Azapa

ESTRATEGIA DE RIEGO. Andrés Mediano

EEA Valle Inferior Convenio Provincia de Río Negro - INTA

Requerimiento de agua

BALANCE HIDRICO. R. Botey Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas

PROGRAMACIÓN PARA RIEGO PRESURIZADO EN FRUTALES Conceptos aplicados a partir de la experiencia en La Provincia de Limarí.

Evaluación de Riego por Goteo

10. Programación y control del manejo del riego en zarzaparrilla. Capítulo X Programación y control del manejo del riego en zarzaparrilla

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIEGO POR ASPERSIÓN

COMISIÓN NACIONAL GOBIERNO DE DE RIEGO

Manejo del Riego en Nogales Alejandro Antúnez Barría Ing. Agr. Ph.D.

La evaporación (E) es el proceso por el cual el agua es transferida

Ejemplo de Cálculo. Curso corto CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA, realizado el 26 de abril, 2017

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MANEJO DE RIEGO.

ANTEPROYECTO DE REGADÍOS PRIVADOS DE MONTERRUBIO DE LA SERENA (BADAJOZ) MEDIANTE EL EMPLEO DE RECURSOS LOCALES (1ª FASE) EXPEDIENTE: 1633SE1FR313

PALTOS. Evidencia y mitigación en paltos. Asfixia Radicular:

BOLETÍN DE PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO CUENCAS DE LOS RÍOS PAMPAS (VALLE DEL CHUMBAO) Y ALTO APURÍMAC

Interpretación n de datos meteorológicos

Sensores para la gestión de riego

Las necesidades de riego

Evapotranspiración de maíz, alfalfa y vid bajo riego, en la cuenca media del río Colorado. Fontanella, Dardo 1 ; Aumassanne, Carolina 1*.

UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA

Federación Colombiana de Productores de Mango

Regar Evitando Pérdidas de Agua y Protegiendo al Medio Ambiente

CONDICIÓN Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE UNA PASTURA. Rolando Demanet Filippi Universidad de la Frontera

Evaluación de Riego por Goteo

EFECTO DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL CULTIVO DE MAIZ

Calculando la cantidad de agua capilar en macetas (útil cuando se trabaja en condiciones de humedad controlada). Elaborado por Lucía Pavón M.

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

implementar un sistema de riego automático en el jardín.

Transcripción:

GOBIERNO DE COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

Qué es una bandeja de evaporación Clase A? La bandeja clase A es un estanque ó recipiente cilíndrico de lata galvanizada de 120,7 cm de diámetro y 25,4 cm de altura (ver Figura). La bandeja se coloca sobre una base de madera que a su vez descansa; sobre el terreno procurando que el fondo de la bandeja quede 10 15 cm por encima del nivel original del suelo. Se debe llenar con agua limpia rellenar cada cierto tiempo, verificando que el nivel del agua se mantenga a una distancia del borde que oscile entre 5 y 7 cm. Para que sirve? Sirve para estimar el consumo de agua de las plantas, siendo una buena forma de considerar los factores climáticos que las afectan tales como temperatura, radiación solar, velocidad del viento y humedad del aire. Con la bandeja clase A se trata de medir la evaporación del agua, la cual representa la cantidad de agua máxima que se evapora o la cantidad de agua máxima que puede perder una planta (concepto denominado evapotranspiración). 5 cm 120,7 cm 10 cm 25,4 cm

Donde se instala la Bandeja? Debe ser instalada en campo abierto, sobre una cubierta de césped mantenida en condiciones de referencia (alfalfa ó festuca de 8 a 15 cm de altura uniforme, de crecimiento activo, bien regado y que cubra totalmente el suelo) evitando la cercanía de árboles o cualquier tipo de construcción que pueda provocar sombreamiento. La bandeja debe ser pintada de color blanco con algún tipo de pintura resistente a las condiciones climáticas. Además debe ser protegida con un cerco para evitar problemas de utilización del agua por operarios y animales, situación muy corriente en la mayoría de los predios. En el mismo sentido, se debe cubrir la superficie de la bandeja con una rejilla para evitar la acción de los pájaros. Bien instalada Mal instalada

Cómo se mide la evaporación desde la bandeja Clase A? Para medir la altura de agua evaporada se debe marcar primero un determinado nivel de agua al interior de la bandeja. Una alternativa es utilizar un pozo fijo de medición, estructura cilíndrica que posee una aguja metálica en su interior cuya punta se fija como nivel (ver figura). Utilizando envases de 1 y 0,1 litro, cada día se vuelve a llenar hasta nivel, contando la cantidad de litros de reposición. Según las dimensiones de la bandeja 1,14 litros de llenado equivalen a 1 mm de evaporación en el estanque. Por lo tanto, si se ha vertido tres veces el envase de 1 litro y 2 veces el envase de 0,1 litro para recuperar el nivel significa que la evaporación diaria fue de 3,2 litros lo que equivale a 2,8 mm evaporados. La evaporación debe medirse todos los días a la misma hora y por la misma persona (generalmente esta operación la realiza el encargado del riego) Nota: Para mantener limpia el agua de la bandeja se recomienda cambiarla cada 2 a 3 semanas (mientras permanezca limpia se puede extender el período de recambio). Otra consideración importante al momento de cambiar el agua de la bandeja es agregar 2 a 2,5 litros de cloro para evitar el crecimiento de algas. El nivel maximo del agua debe lograrse con el cloro ya incorpora do.

Estimación de la evapotranspiración de referencia (ET₀) usando la bandeja de evaporación Clase A: Para determinar la evapotranspiración de la cubierta vegetal de pasto basta conocer la evaporación expresada en mm/día, corrigiendo este valor por un coeficiente de bandeja (Kb) basándose en la siguiente expresión: ET₀ = EB* Kb donde: ET₀ = evapotranspiración de referencia (mm/día) EB = evaporación de bandeja (mm/día) Kb = coeficiente de bandeja El coeficiente de bandeja (Kb) de pende principalmente de las carac terísticas del viento y humedad relativa del sector, además de la ubicación de la bandeja en la cubierta de pasto (ver Cuadro 1)

(Cuadro 1.) Humedad Relativa (%) U (km/día) 50 100 200 300 400 500 600 700 800 D(m) 10 50 100 0,57 0,62 0,67 0,56 0,60 0,65 0,53 0,58 0,63 0,51 0,56 0,61 0,49 0,53 0,58 0,46 0,51 0,56 0,44 0,48 0,53 0,41 0,46 0,51 0,39 0,43 0,48 40 D(m) 10 50 100 0,65 0,70 0,64 0,69 0,74 0,62 0,66 0,71 0,59 0,64 0,69 0,57 0,61 0,66 0,54 0,59 0,64 0,52 0,56 0,61 0,49 0,53 0,59 0,47 0,51 0,56 60 D(m) 10 50 100 0,72 0,77 0,82 0,71 0,80 0,68 0,73 0,78 0,66 0,70 0,63 0,67 0,72 0,60 0,65 0,70 0,58 0,62 0,67 0,55 0,59 0,64 0,52 0,57 0,62 80 D(m) 10 50 100 0,78 0,82 0,87 0,77 0,81 0,86 0,74 0,78 0,83 0,71 0,80 0,68 0,72 0,77 0,65 0,69 0,74 0,62 0,66 0,71 0,59 0,63 0,68 0,56 0,61 0,65 100 D(m) 10 50 100 0,83 0,87 0,91 0,81 0,85 0,90 0,78 0,82 0,86 0,79 0,83 0,71 0,80 0,68 0,72 0,77 0,65 0,69 0,74 0,62 0,66 0,70 0,59 0,63 0,67 Donde: D = Distancia desde la bandeja hasta el borde de la cubierta vegetal de pasto (m) U = Velocidad del viento (Km/día)

Ejemplo Calcular la evapotranspiración de referencia (ET₀) utilizando los siguientes datos: EB = 7 litros/día Humedad relativa = 40 % D = 50 m U = 200 Km/día Evaporación de bandeja (EB) 1,14 litros equivalen a 1 mm de evaporación en el estanque. Por lo tanto: EB = 7 litros/día = 7 / 1,14 = 6,1 mm/día Cálculo del coeficiente de bandeja (Kb) Buscando la intersección entre Humedad relativa, D y U (en el Cuadro anterior) el coeficiente Kb es 0,66 Cálculo de la evapotranspiración de referencia (ET₀) ET₀ = EB * Kb = 6,1 * 0,66 = 4 mm/día

Ejemplo de programación del riego en maíz usando bandeja de evaporación Clase A Para programar el riego en maíz (y en cualquier otro cultivo) es requisito fundamental estimar tanto el agua que consume el cultivo de maíz o su evapotranspiración, y la cantidad de agua que puede almacenar el suelo explorado por las raíces del cultivo. Para determinar el consumo de agua del maíz se puede utilizar la bandeja de evaporación clase A, midiendo todos los días la evaporación directa de agua desde la bandeja. Con éste método, la cantidad de agua consumida por el cultivo de maíz ó evapotranspiración real, se determina multiplicando la (ET₀) por (Kc) que es propio para el cultivo de maíz según el estado de desarrollo en que se encuentre. Por lo tanto, la fórmula a utilizar para estimar el consumo de agua real del maíz utilizando bandeja de evaporación clase A, es: Donde: ET real = EB * Kb * Kc ET₀ ETreal = evapotranspiración real ó consumo de agua real del cultivo (mm/día ó mm/mes) EB = evaporación de bandeja (mm/día ó mm/mes) Kb = coeficiente de bandeja Kc = coeficiente de cultivo

El Kc representa la demanda de agua del cultivo durante la temporada. En la medida que el cultivo se desarrolla y crece, la demanda de agua aumenta, variando a lo largo de la estación de crecimiento desde valores muy bajos al inicio del período de desarrollo, hasta alcanzar un máximo en la etapa de máximo desarrollo vegetativo, para disminuir luego hacia el período de maduración. De esta manera es posible estimar la demanda de agua del maíz a partir de la lectura de evaporación diaria desde una bandeja de evaporación Clase A. El procedimiento para utilizarla consiste en generar un registro (ver cuadro final con ejemplo aplicado) de la información diaria registrada desde la bandeja, y combinarla con antecedentes de coeficiente de cultivo Kc asociado al periodo fenológico en que se encuentre el maíz. Junto con ello se debe determinar la cantidad de agua que puede almacenar el suelo en la zona de raíces del cultivo, lo que puede estimarse a través de las propiedades físicohídricas del suelo (capacidad de campo, punto de marchitez permanente y umbral crítico de riego) las cuales difieren para cada tipo de suelo (arcilloso, arenoso, franco, etc). Estas se pueden obtener en un ladoratorio de análisis de suelo. Por lo tanto, cada día se descuenta la evapotranspiración real producida, del agua disponible del suelo, hasta que se alcanza el valor umbral determinado, donde debe regarse con un volumen similar al perdido, más lo requerido adicional por concepto de eficiencia del método de riego utilizado y compensar así el agua que se pierde.

Ejemplo de Programación del riego en maíz Suelo: Franco arcilloso Retención de humedad: 84 mm Profundidad de raíces: 50 cm Umbral de riego: 40% CC: 186 mm Contenido de humedad mínimo: 50,4 mm PMP: 102 mm Agua a reponer en cada riego: 33,6 mm1

Día Évaporación de bandeja (mm) Coeficiente de bandeja (Kb) ETr (mm) Coeficiente de cultivo (Kc) ETreal (mm) Agua en el suelo (mm) Riego a aplicar (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2,5 3,3 3,5 3,4 3,5 4,6 5,2 4,2 5,5 5,1 5,2 5,5 5,5 4,9 5,6 6,0 6,0 1,8 2,5 2,6 2,5 2,6 3,4 3,8 3,1 4,1 3,8 3,9 4,1 4,1 3,6 4,2 4,5 4,5 1,7 2,3 2,4 2,3 2,4 3,2 3,6 2,9 3,9 3,6 3,7 3,9 3,9 3,4 3,9 4,2 4,2 58,6 56,3 53,9 51,6 81,6 78,2 75,5 74,2 70,3 68,2 65,6 62,7 59,5 56,9 54,7 52,1 79,8 33,6* 33,6* 1 Cada mm corresponde a 1 litro de agua por m2. Por lo tanto en 1 hectárea cada mm corresponde a 10 m3 * En la práctica el día de riego corresponde al valor mas próximo a 50,4 mm que es el contenido de humedad minimo.

GOBIERNO DE COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO