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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES DE APURIMACFACULTAD DE INGENIERIACARRERA PROFESINAL DE INGENIERIA CIVIL

ndice

IntroduccinEn el presente trabajo de investigacin se abordara los diferentes sistemas de riego a la demanda del cultivo en sus diferentes variedades as tambin se realizara el respectivo diseo agronmico correspondiente a cada tipo de sistema de riego (superficial, presurizado), con respectivos ejemplos de aplicacin en la vida real, mencionaremos tambin sobre las ventajas y desventajas de los sistemas de riego.objetivo-Crear un sistema para controlar de manera eficiente la irrigacin en plantaciones de arndanos, basado en tcnicas de inteligencia artificial, a partir de las mediciones en el suelo, el ambiente y las plantas. El sistema incluye una interfaz para la interaccin y monitoreo remoto. Se espera disminuir costes y mejorar la produccin, como consecuencia del buen uso del agua. Se pretende que las plantas reciban solo lo necesario para su favorable desarrollo

1. Riego presurizadoSe considera que el riego esta presurizado por que en las tuberas o mangueras donde es conducido se encuentra a una presin por encima de la presin atmosfrica, esto permite que el agua salga a cierta velocidad por los aspersores accionando el movimiento de los mismos, tambin permite que las mangueras de goteo tenga una uniformidad en el proceso de goteo y se obtenga ms o menos la misma cantidad de agua en cada gateador.

1.1. Riego por Aspercion

1.1.1. Cultivo1.1.2. Topografia1.1.3. Diseo Agronomico

1.1.4. Clculo de las necesidades de riego de los cultivos

2. Nb= Nn x Ea;3. Nb= (101,05 / 0,90) x 100= 112,27 mm4. Ahora dividimos 112,27 entre 30 das y obtenemos las necesidades diarias: 3,74 mm5. 3,74 x 6 x 4 (marco de plantacin)= 89,76 L / planta y da6. 7. 8. 9.

9.1.1.

10. - c11. Para obtener las necesidades netas de riego(Nn), a este resultado deben restarse las ganancias por lluvias o precipitacin efectiva(Pef), aunque en esta zona y por la poca del ao, suele ser un valor despreciable y no se tiene en cuenta. Por lo tanto :12. Nn= ETc13. Ningn sistema de riego es perfecto, por lo que el anterior valor se multiplica por la eficiencia de riego(Ea)del sistema empleado para obtener las necesidades brutas(Nb)de riego. Se considera unaEadel 90% en riego por goteo (y del 75% en aspersin).14. Nb= Nn x Ea;15. Nb= (101,05 / 0,90) x 100= 112,27 mm16. Ahora dividimos 112,27 entre 30 das y obtenemos las necesidades diarias: 3,74 mm17. 3,74 x 6 x 4 (marco de plantacin)= 89,76 L / planta y da18. 19. - Frecuencia y tiempo de riego20. Una de las ventajas del riego por goteo es el ahorro de agua, precisamente porque no es necesario mojar todo el terreno como ocurre en el riego por inundacin. El rea a mojar equivale al marco de plantacin, sabiendo que en ctricos se recomienda mojar el 30-50% del suelo. El rea mojada por el gotero vara segn el caudal del mismo, y de la textura del suelo. El caudal de los goteros va a ser 4 L/h (a menor caudal, mayor obstruccin), y la superficie aproximada que moja un gotero es de aproximadamente un dimetro de 1,25 m, aunque este dato vara en funcin de la textura del suelo. Para evitar clculos vamos a servirnos de las tablas de la normativa de produccin integrada, diseadas para tal efecto.21. Nuestro suelo es de textura media, un suelo franco, y la plantacin tiene una edad media de 12 aos, con lo que emplearemos6 goteros por rbol. Recordemos que dimensionaremos el sistema para satisfacer las necesidades del cultivo en la poca ms desfavorable, el mes de julio, que segn la segundatabla nos da unafrecuencia de riego diaria.22. Nmero de emisores por rbol en riego por goteo.Tipo de suelo

Edad del arbolArcillosoFrancoArenosoGravoso

1 2111 22

3 4122 44

5 6244 66

7 82 44 66 88

>84688 12

23. 24. Frecuencia de riego recomendados en sistemas localizados.Tipo de suelo

EpocaArcillosoFrancoArenosoGravoso

PRIMAVERAG- 2 V.P.S.G- 3 V.P.S.G- DIARIOG- 1-2 V.P.D.

VERANOG- 3 V.P.S.G- DIARIOG- DIARIOG- 2-3 V.P.D.

OTOOG- 2 V.P.S.G- 3 V.P.S.G- DIARIOG- 1-2 V.P.D.

25. V.P.S. VECES POR SEMANAV.P.D. VECES POR DAG SISTEMA DE RIEGO POR GOTEOMA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIN26. 27. Pero cuanto tiempo hay que regar al da?Para ello debemos saber que cada rbol constar de 6 goteros, de 4 L/h, los cuales van a aportar un total 24 L/h. De aqu obtenemos que:28. Tiempo de riego (t) = 89,76 L planta y da / 24 L/h= 3,74 horas al da29. 30. - Calculo del caudal31. Finalmente, calculamos el caudal necesario para abastecer nuestrasuperficie de ctrcos (1,5 Ha), multiplicando las necesidades por planta por el nmero de rboles, que por elmarco de plantacinsabemos que son625(15.000 m2/ 64):32. 89,76 Lplanta yda x 625 rboles= 56100 L/da para las 1,5 Ha33. Estos datos nos van a servir como punto de partida a la hora de dimensionar todos los componentes de la instalacin en la segunda parte del proyecto; eldiseo hidrulico.33.1. 33.2. Riego por goteo

34. Riego superfial o por Gravedad34.1. Riego por Inundacion34.2. Riego por Surcos35. Ventajas y Desventajas de Riego Presurizado 35.1. Ventajas Riego Presurizado Ahorro de mano de obra. Esto ocurre debido a que el sistema generalmente es automatizado o semiautomatizado. Posibilidad de regar en cualquier tipo de topografa y espesores pequeos de suelo. Control adecuado de la aplicacin y la distribucin del agua en el suelo. Posibilidad de usar aguas con alto contenido de sales. No existe interferencia a causa de los vientos, como en el sistema de riego por aspersin. Se eliminan completamente los canales y acequias de distribucin usadas en riego por gravedad y se aumenta la superficie til. Del riego localizado se obtienen algunos beneficios agronmicos, tales como: Se facilita el control de las malas hierbas en el terreno, debido a que hay partes del mismo que no se mojan. Aumento en la produccin y calidad de los frutos, ya que se mantiene un bajo esfuerzo de humedad del suelo durante todo el ciclo del cultivo. Riego continuo del cultivo durante un tiempo prolongado sin que esto traiga problemas de asfixia radicular. Fertilizacin a travs del agua de riego, aumentando la eficiencia, la localizacin y dosis de los abonos. De esta misma manera se pueden aplicar otrosagroqumicos. Permite realizar, simultneamente al riego, otras labores culturales, ya que al haber zonas secas, no se presenta obstculo para desplazarse sobre el terreno. Evita lalixiviacinde los nutrientes del suelo y el control sanitario se reduce notablemente

35.2. Desventajas de riego presurizado El costo inicial de adquisicin es elevado, dependiendo del cultivo, topografa y el grado de automatizacin que se quiera del equipo. El taponamiento de los emisores (goteros principalmente) debido a que su rea de salida es bastante reducida. Esto est relacionado directamente con la filtracin y la calidad qumica del agua. En caso de utilizar aguas con alto contenido de sales peridicamente sin realizar lavados al final de cada ciclo, el suelo corre el peligro de ensalmarse a corto o mediano plazo. Requiere que los usuarios tengan conocimientos en el manejo adecuado del equipo instalado. No es recomendable utilizarlo en cultivos de cobertura total.

36. Sistema de Riego a la demanda

mmmSistema de riego a la demanda- El riego a demanda basa su funcionamiento en la colocacin de sensores en lugares clave de la zona a regar. Cuando se sobrepasan los niveles establecidos de agotamiento de agua en el suelo, el programador recibe una seal e inicia la sesin de riego.

son los denominados mtodos de riego a la demanda, que actan de acuerdo con los procesos evapotranspirativos que sufre el cultivo, activando el riego mediante sensores externos.

Todos los equipos de fertirrigacin automticos, contemplan la posibilidad de ejecutar el riego segn dosis (por tiempo o por volumen) o segn frecuencia (por horario programado o por demanda del cultivo).

VENTAJASlos riegos se efectan cuando las necesidades fisiolgicas del cultivo as lo requieren, con lo que se asegura un ptimo estado de nutricin hdrica y mineral del cultivo, uniforme a lo largo del tiempo y en cierta medida independiente de factores microclimticos, a la vez que se ahorra agua y fertilizantes.

Dentro del riego por demanda encontramos distintos sensores o controladores que lo gobiernan:

- Tensimetros y laptmetros. Miden el potencial hdrico del suelo/sustrato, accionan el inicio del riego por debajo de un umbral de presin de succin (cb) preestablecido.

- Bandeja de lixiviacin o bandeja de nivel. Es el sistema de demanda ms empleado. Consiste en una bandeja sobre la que se depositan normalmente 2 unidades de cultivo, y en cuyo extremo hay un pequeo depsito que acumula el agua de drenaje. Las races de las plantas estn en contacto con este depsito por medio de una manta higroscpica situada en el fondo de la bandeja.

Cuando el cultivo demanda agua, la planta absorbe la solucin del depsito a travs de la manta higroscpica, y de este modo, desciende el nivel de agua del depsito. Este descenso es detectado por un electrodo que, por medio de un controlador de nivel emite una seal elctrica hacia el controlador de riego.

La bandeja de lixiviacin es un automatismo muy til y prctico, aunque el ajuste del riego que realiza no es totalmente perfecto. As, en los momentos del da de mayor demanda hdrica (medioda) se consigue un drenaje menor que en aquellos con demanda ms baja (por la tarde).

- Sondas de radiacin. Miden el nivel de radiacin solar (W/m2) que resulta proporcional al consumo hdrico del cultivo, accionan el riego a partir de umbrales prefijados de radiacin acumulada que previamente habr sido indicado al programador, en ese instante se activa el riego y el contador se pone a cero para iniciar un nuevo ciclo. Podra ser aplicables tanto a cultivos en suelo como hidropnicos.

El problema de este mtodo es que la correlacin entre radiacin y transpiracin del cultivo no es perfecta y, al no tener en cuenta otros factores ambientales, tales como la temperatura o el dficit de presin de vapor que tambin influyen sobre dicha transpiracin, se producen importantes desajustes a lo largo del da.

Una posibilidad para solucionar este inconveniente consiste en combinar el solarmetro con una bandeja de drenaje, la cual mide el lixiviado producido de forma automtica mediante pulsos. El drenaje se aloja en un recipiente o vaso que cuando est lleno es detectado por un controlador de nivel, que enva una seal elctrica al programador de riego, el cual toma lectura de ese volumen. Simultneamente, el recipiente se desagua por medio de una electrovlvula ubicada en su fondo. El controlador calcula el porcentaje de drenaje en base al volumen de drenaje medido y la aportacin de agua realizada. Normalmente y tras un riego, el recipiente se llena y desagua varias veces, emitiendo un ?pulso? cada vez que esto ocurre.

Por otro lado, el sistema utiliza tambin una sonda de radiacin que registra la radiacin global acumulada. El sistema consiste en utilizar la radiacin como mtodo de demanda y la lectura de drenaje como medida para ajustar y modificar la tasa de radiacin acumulada programada. De esta forma, el programador es capaz de modificar por s mismo y mediante el software adecuado el factor de radiacin y ajustarlo a lo largo del da. En la programacin del riego se establecen dos datos, el porcentaje de drenaje deseado y la radiacin acumulada a la que se desea la activacin del riego. El primer riego se establece en funcin del dato de radiacin acumulada. El equipo comprueba si el drenaje es el deseado, y en caso contrario modifica el valor mnimo de la radiacin para adelantar o atrasar el riego.

- Unidades evaporimtricas que disparan el riego mediante sondas de nivel en funcin de la evaporacin sufrida. Aplicables a cultivos con y sin suelo.

- Bandeja de peso. Balanzas que accionan el riego como respuesta a una prdida de peso (vlido para cultivos en contenedor o en sacos). Consiste en una bandeja que pesa dos o ms unidades de cultivo. El peso de la bandeja vara a lo largo del da, existiendo una relacin directa entre peso y contenido de humedad del sustrato.

De este modo se puede conocer de forma bastante aproximada el contenido de humedad del sustrato. Este sistema se puede utilizar en aquellos cultivos que estn totalmente sustentados de la barra de cultivo, como por ejemplo tomate. Ya que el peso propio del cultivo no afecta a las medidas de peso de la bandeja.

- Modelos de estimacin de la transpiracin. Consiste en medir a tiempo real los diferentes parmetros ambientales que influyen sobre dicho proceso y en integrarlos en un software adecuado, capaz de calcular la transpiracin del cultivo. De esta forma, cuando se alcanza un cierto valor que previamente se habr establecido como consigna, se activa el riego. Este sistema puede actuar con gran precisin pero requiere un alto nivel de investigacin para ajustar el modelo a la zona concreta donde va a ser usado.

- Sensores de medida de las microvariaciones del dimetro de tallos y frutos. Ante la necesidad de suministro hdrico frutos y tallos experimentan unas microcontracciones que pueden ser detectadas para activar el riego. Presentan el inconveniente de cmo identificar de manera independiente las variaciones de dimetro debidas al crecimiento del rgano de aquellas ocasionadas por una prdida de agua, adems, dficit de oxgeno, temperaturas extremas o altos niveles de salinidad tambin inducen contracciones similares a las ocasionadas por una falta de agua.

- Existen otros mtodos de aplicacin ms limitada en la actualidad como medidores de agua en el suelo/sustrato (sonda de neutrones, TDR, sensores tipo EnviroScan), medidores del potencial de agua en el suelo (bloques porosos), lectura de temperatura de la superficie de la planta (termmetro de infrarrojos), medida del potencial de agua del xilema mediante cmara de presin, sondas de medida del flujo de savia, etc.

Las necesidades de riego vienen definidas, entre otros, por la combinacin de una serie de factores ambientales tales como temperatura, radiacin, humedad relativa, humedad del suelo/sustrato, viento, etc. Algunos de estos mtodos a la demanda han cado en desuso, precisamente por no contemplar todos los factores que intervienen. As por ejemplo, el riego por tensimetros presenta el inconveniente de la heterogeneidad de los suelos de cultivo que pueden dar lugar a lecturas incorrectas. El riego por radiacin tiene el inconveniente de la falta de precisin en das nublados pero con altas temperaturas y viento seco.

Actualmente, los mtodos que se estn usando se limitan a cultivos hidropnicos y bajo plstico, pues son aquellos que permiten un mejor control y manejo de los parmetros ambientales, lo cual no quiere que cada vez con ms fuerza se imponga su adaptacin a sistemas al aire libre.

Otro paso innovador relacionado con este aspecto, es la entrada en el mercado de equipos que efectan una fertilizacin a la demanda, es decir, equipados con diferentes electrodos selectivos para medir iones (nutritivos o fitotxicos) de manera continua y automatizados, para ir ajustando, no slo el suministro hdrico, sino tambin los aportes fertilizantes en funcin de la demanda instantnea del cultivo.

instalacin de riego est bien dimensionada y calculada, y la programacin de los tiempos de riego sea correcta.

Tcnicas de inteligencia artificial para el uso eficiente del agua en plantaciones de arndanos utilizando sensores inalmbricos

Antecedentes

Proyecto en Chile

TECNOLOGIAUn verdadero riego a la carta que permitir ahorrar un 70% de agua a los productores de arndanos fue uno de los principales resultados obtenidos por el proyecto ejecutado por la Universidad Catlica de la Santsima Concepcin (UCSC) y cofinanciado por la Fundacin para la Innovacin Agraria, perteneciente al Ministerio de Agricultura.

Las conclusiones fueron presentadas por los acadmicos de la UCSC, Carlos Hernndez y Pedro Fernndez. El proyecto, Tcnicas de Inteligencia Artificial para el uso eficiente del agua en plantaciones de arndanos utilizando sensores inalmbricos, fue ejecutado por la Universidad Catlica de la Santsima Concepcin, con un equipo de trabajo dirigido por el acadmico Carlos Hernndez, de la Facultad de Ingeniera.

Segn Hernndez, el innovador mecanismo reducira en aproximadamente un 70% la cantidad de agua requerida para el riego de estos cultivos, porque el arndano es un fruto cuya planta requiere, para desarrollarse en forma ptima, altos volmenes de agua.

El objetivo de la iniciativa fue crear un sistema para controlar de manera eficiente la irrigacin en plantaciones de arndanos, basado en tcnicas de inteligencia artificial, a partir de las mediciones en el suelo, el ambiente y las plantas, hechas por una red de sensores inalmbricos en la plantacin y fuente de agua.Adems, el sistema incluye una interfaz para la interaccin y monitoreo remoto. Se espera disminuir costes y mejorar la produccin, como consecuencia del buen uso del agua. Tambin se pretende que las plantas reciban slo lo necesario para su favorable desarrollo, lo que implicara reduccin en los volmenes de riego que durante la investigacin llegaron a un 70%.Tambin seal que los principales resultados del trabajo fueron la obtencin de una metodologa para realizar un uso racional del agua en riego por goteo y la creacin de una plataforma tecnolgica a nivel de prototipo para aplicar la metodologa.

Gracias a las pruebas desarrolladas a partir del prototipo creado, se logr establecer un riego por demanda, operar con sensores inalmbricos y monitorear va web las plantaciones para optimizar el uso del agua.El acadmico agreg que este proyecto implica un riego prcticamente a la carta. La prxima fase es la implementacin tanto del mecanismo como de la plataforma tecnolgica respectiva para potenciar su uso en el sector agrcola.

Para el ejecutivo de innovacin de FIA, Rodolfo Corts, ha sido un proyecto muy visionario, pues fue financiado con fondos de la convocatoria TIC del 2008. Hacer un uso eficiente del agua a nivel intrapredial es vital para la competitividad del sector, ms an de acuerdo a cmo se estn dando las condiciones climticas actuales, donde el pas est siendo afectado por una sequa que tiene a 106 comunas del pas declaradas bajo emergencia agrcola.El desarrollo de tecnologas innovadoras de bajo costo, disponibles para pequeos y grandes, impactan directamente en la competitividad sectorial y en el medio ambiente. stas originan tanto ahorro de agua y de energa, evitando prdidas de nutrientes por lixiviacin; adems, utiliza menos mano de obra por una baja frecuencia de riego y dejando ms agua disponible para todos.

Segn ODEPA, en el 2011 los arndanos ocuparon el tercer lugar dentro de los productos frutcolas ms exportados. Los envos se incrementaron 34% del volumen, respecto al ao anterior, mientras que en valor sumaron US$337 millones (21% de incremento).

objetivo-Crear un sistema para controlar de manera eficiente la irrigacin en plantaciones de arndanos, basado en tcnicas de inteligencia artificial, a partir de las mediciones en el suelo, el ambiente y las plantas. El sistema incluye una interfaz para la interaccin y monitoreo remoto. Se espera disminuir costes y mejorar la produccin, como consecuencia del buen uso del agua. Se pretende que las plantas reciban solo lo necesario para su favorable desarrollo-Objetivo del riego automtico del jardn

Podramos decir que el objetivo de la automatizacin del riego es la puesta en marcha automtica de dicha instalacin sin necesidad de que nosotros estemos presentes pararegar el jardny controlar en todo momento, mediante laprogramacin del tiempo de riego, la cantidad de agua que aportamos al suelo para cubrir las necesidades hdricas de cada planta.

En este sentido, elriego automticonos permite gestionar de forma ms eficiente el uso del agua en eljardn, adems de mantener a nuestras plantas en unas condicionas ptimas para su desarrollo; siempre que la instalacin de riego est bien dimensionada y calculada, y la programacin de los tiempos de riego sea correcta.

Aparatos para automatizar el riego del jardn

Para poder realizar unainstalacin de riego automticapodemos utilizar diferentes aparatos o mecanismos. No todos ellos son imprescindibles pero los nombrar para que todo el mundo sepa que existen:

Programador de riego Electrovlvulas Anemmetro Sensor de lluvia Sensor de humedad

DescripcinSe pretende crear herramientas de software y hardware para el uso eficiente e informado del agua en plantaciones de arndanos. Las herramientas de software se basan en tcnicas de Inteligencia Artificial denominadas Planificacin Automtica y Aprendizaje de Mquina. El software de planificacin producir planes de riego ha partir de las mediciones en el suelo, el ambiente y las plantas, hechas por una red de sensores inalmbricos. La creacin de la red de sensores tambin es parte de la propuesta. Se usar tecnologa existente y se disear redes especificas para el cultivo de arndanos pensando en abaratar tecnologa.Los planes generados inicialmente por el software, no pueden ser de total agrado del agricultor a no ser totalmente correctos. Por tanto , se podr modificar el plan para adecuarlo a las condiciones que se desean. El plan modificado es la entrada al software de aprendizaje, el que se coordinar con el software de planificacin para que las modificaciones del plan se consideren en el futuro.El plan de riego definitivo, se se ejecutar automticamente mediante el control de las vlvulas de un sistema de riego por goteo.El proyecto incluye la creacin de una interfaz para la interaccin local o remota ( a travs de internet ) y un software de monitoreo de las condiciones de plantacin. Adems, se implementar el software y hardware que permita suministrar automticamente los fertilizantes al agua. El plan de fertilizacin se podr ejecutar de manera autnoma o de manera remota.

Se espera disminuir costos y mejorar la produccin.

Vovabulariotensimetro-es un instrumento que indica el estado de la humedad del suelo y ayudan a contestar las preguntas decundo regarycunta aguaaplicar.-Los tensimetros miden la intensidad de la fuerza con la que el suelo retiene el agua.-Dos tcnicas nuevas para la determinacin de humedad en el suelo utilizan instrumentos de medicin de reflectancia en el dominio del tiempo (sondas TDR) y de capacitancia elctrica (Sondas-C y reflectmetros que funcionan en el dominio de frecuencia [FDR, por sus siglas en ingls]).

LAPTOMETRO Proporciona una medida en tiempo real de la tencion de humedad ,con un margen de error adecuado .La evolucin de esta variable a lo largo del tiempo proporciona informacin detallada sobre cantidad y disponibilidad de agua asi como su evolucin a lo largo del tiempo.La lectura directa proporciona una eficaz herramienta para la automatizacin del riego que se puede iniciar

Ventajas y dfuncionado bien, pero tienen sus limitaciones: sus lecturas registran y abarcan solo un pequeo volmen de suelo, el que rodea a las guas o sondas. Tanto los reflectmetros FDR como las sondas-C son sensibles a las burbujas de aire que se forman entre los tubos de acceso y el suelo. Muchos de estos instrumentos ms nuevos necesitan instalacin profesional para operar apropiadamente. En los suelos donde existe caliche u otras capas endurecidas como arcillas comprimidas, estas sondas pueden ser difciles de instalar. Este tipo de problemas se complica cuando el suelo est seco. El costo de estas sondas vara entre $5,000 y $10,000.-- Permite un mayor control y un mejor ajuste de las do-sis de riego a aplicar.

- Consigue una mayor eficiencia de riego, lo que se tra- duce en un ahorro de agua.

- Reduce el empleo de mano de obra, al ser posible el control automtico de determinados procesos duran- te los riegos, facilitando su ejecucin y disminuyendo posibles errores humanos.

- Permite la programacin de otras operaciones relacio- nadas con los riegos, como son la limpieza de filtros y la fertirrigacin.

- Permite programar los riegos en las horas en las que la energa es ms barata, dando lugar a una reduccin de los costes.

- Permite programar los riegos en los momentos de me- nor interferencia con el aprovechamiento y uso del jardn.

- Facilita la realizacin del control de las anomalas que pu- dieran ocasionarse durante el funcionamiento del sistema, permitiendo al usuario la posibilidad de variar las condicio- nes de trabajo de los elementos de la instalacin.

- Permite el control de parmetros relacionados con la calidad qumica del agua apor tada para evitar obturaciones y mejorar la nutricin de las plantas.

DESVENTAJAS- Supone un incremento del coste de la instalacin,que en algunos casos puede resultar poco rentable.

- Requiere una formacin adecuada por parte de los usuarios para poder realizar un uso correcto del sis- tema instalado.

- Necesita, en la mayora de los casos, energa elctri- ca, lo que supone una limitacin en zonas no electri- ficadas, adems de un coste adicional, por consumo elctrico y por la necesidad de instalar bateras o placas solares, que aseguren el funcionamiento en caso de un corte en el suministro elctrico.

Las Plantas como IndicadoresLas plantas tambin son tiles para indicarnos CUNDO regar. Las plantas le permiten al agricultor buscar directamente en ellas seales que le indiquen cundo regar, y no basarse en parmetros indirectos como el suelo o la demanda evaporativa. Al observar las caractersticas de una planta el agricultor puede tener una buena idea del contenido de humedad en el suelo.Programacin del Riego por Computadora El uso de programa de computadoras para ayudar en la programacin del riego fue introducido en los aos setenta. Sin embargo, slo hasta recientemente con la introduccin de las computadoras personales con procesadores rpidos es que su uso ha comenzado a ganar amplia aceptacin. Se pueden utilizar diversos mtodos para determinar el uso de agua en el cultivo y ayudar a los agricultores a programar el riego. El mtodo ms comn es usar una ecuacin para calcular el uso de agua o la evapotranspiracin (ET) de un cultivo de referencia y relacionar ese valor con la ET de otros cultivos. La ET se refiere a la prdida de agua debido a la evaporacin del suelo y a la transpiracin de la planta. Al comienzo de la temporada de crecimiento de un cultivo, las plantas son pequeas y la mayora de las prdidas de agua se debe a la evaporacin del suelo. A medida que las plantas crecen y el follaje aumenta, hay ms sombra en el suelo y la prdida de agua se hace mayormente a travs de la transpiracin de la planta.

vocabulario- rizosfera se puede considerar como la porcin de suelo en la que estn las races de las plantas-La fertirrigacin es una tcnica que permite la aplicacin simultanea de agua y fertilizantes a travs del sistema de riego- evapotranspiracincomo la prdida de humedad de una superficie por evaporacin directa junto con la prdida de agua por transpiracin de la vegetacin-Laevaporacines un proceso fsico que consiste en el paso lento y gradual de un estadolquidohacia un estadogaseoso-transpiracines laevaporacindeaguaen unser vivo. Tanto plantas como animales transpiran

Tubera de gotero:recomendable parariegos de alineaciones, zonas de arbustos y zonas cubiertas por plantas tapizantes. Se suele instalar en superficie, aunque se podra enterrar, pero no lo recomiendo. Si est bien instalada quedar muy disimulada por la vegetacin. Se pude cubrir tambin en zonas con grava, corteza de pino, etc., y quedar bien. Existen diferentes tipos de goteros: integrados, pinchados, con diferentes caudales y presiones de funcionamiento. Es unsistema de riego de una alta eficiencia.

Tubera de riego por goteo para el jardn

CONCLUSIONLa utilizacin de automatismos facilita la prctica de los riegos, al permitir el con- trol automtico de una parte o de todos los procesos que componen la ejecucin de stos, dependiendo del grado de automatizacin del sistema.

La programacin de los riegos puede realizarse por tiempo o por volmenes, segn se determine el tiempo que debe durar cada riego, o el volumen de agua a aplicar en cada riego, respectivamente. Los elementos bsicos para automatizar un sistema de riego son los programadores y las electrovlvulas, de los que exis- ten en el mercado un sinfn de modelos que permiten distintos niveles de automatizacin.

Los programadores pueden funcionar con distintas fuentes de energa, elctrica, solar o a pilas, lo que permite automatizar jardines sin suministro elctrico o zonas de difcil acceso. Adems, con los sistemas sin hilo, que conectan programadores y electrovlvulas por control remoto, se evita la realizacin de zanjas y el cableado del jardn que se desee automatizar.

Con los sistemas de programacin integral, pueden conseguirse los mayores nive- les de automatizacin posibles dentro de las instalaciones de riego. El uso de mquinas de riego conectadas a sensores, que suministran informacin sobre las condiciones ambientales existentes en el rea regada o sobre la calidad de la solucin nutritiva aportada, permiten la regulacin automtica de los parmetrosde riego implicados, en caso que sea necesario.

DISEO HIDRAULICOLa utilizacin de automatismos facilita la prctica de los riegos, al permitir el con- trol automtico de una parte o de todos los procesos que componen la ejecucin de stos, dependiendo del grado de automatizacin del sistema.

La programacin de los riegos puede realizarse por tiempo o por volmenes, segn se determine el tiempo que debe durar cada riego, o el volumen de agua a aplicar en cada riego, respectivamente. Los elementos bsicos para automatizar un sistema de riego son los programadores y las electrovlvulas, de los que exis- ten en el mercado un sinfn de modelos que permiten distintos niveles de automatizacin.

Los programadores pueden funcionar con distintas fuentes de energa, elctrica, solar o a pilas, lo que permite automatizar jardines sin suministro elctrico o zonas de difcil acceso. Adems, con los sistemas sin hilo, que conectan programadores y electrovlvulas por control remoto, se evita la realizacin de zanjas y el cableado del jardn que se desee automatizar.

Con los sistemas de programacin integral, pueden conseguirse los mayores nive- les de automatizacin posibles dentro de las instalaciones de riego. El uso de mquinas de riego conectadas a sensores, que suministran informacin sobre las condiciones ambientales existentes en el rea regada o sobre la calidad de la solucin nutritiva aportada, permiten la regulacin automtica de los parmetrosde riego implicados, en caso que sea necesario.

VOCABULARIO

El diseo hidrulico de una instalacin de riego consiste en el clculo de las dimensiones detodos los componentes que forman parte de sta, de manera que se puedan satisfacer las te de stanecesidades hdricas de las plantas de la forma ms econmica posible, tanto desde el punto devista del coste inicial de la instalacin, como de los requerimientos energticos de impulsin delagua en el transcurso del riego.

DIDEO HIDRAULICO

Antes de comenzar con el diseo hidrulico propiamente dicho es importante realizar un planoa escala de la instalacin de riego en el que se indiquen claramente:Z Las distintas reas de riego con sus correspondientes emisores.Z La pendiente del terreno.Z La toma de agua.Z La disposicin de las tuberas.Z La disposicin de las electrovlvulas y el programador, si los hubiere, y del cable de unin entreambos, si fuera necesario.A continuacin, una vez establecido el nmero de sectores de cada una de las reas de riego, y por tanto el nmero de emisores y el caudal necesario en cada sector, se realiza el trazado de lastuberas y el dimensionado de stas. La red de tuberas de riego suele jerarquizarse en ordenascendente, es decir, de menor a mayor dimetro, del siguiente modo:1. Ramales portaaspersores en riego por aspersin o simplemente es tuberas laterales en elgoteo, a las cuales irn conectados los emisores.2. Tuberas terciarias, que sur ciarias, tirn a los ramales o a los laterales.3. Tuberas secundarias, agr uberas secundarias, uparn a las tuberas terciarias.4. Tuberas primarias, que irn uberas primarias, directamente conectadas al cabezal de riego o a la toma de lared pblica, y de las cuales se derivarn las secundarias.

.vocaElriegoconsiste en aportaraguaal suelo para que losvegetalestengan el suministro que necesitan favoreciendo as su crecimiento. Se utiliza en laagriculturay enjardinera.HhhFuentes del agua[editareditar cdigo]El agua de riego se obtiene de: ros, lagos o corrientes continuas de agua naturales, depozos(que obtienen el agua de acuiferos subterrneos), deestaciones depuradoras de aguas residuales, y por procesos dedesalinizacindel agua del mar y, en menor medida, de lagos salados, que poseen el riesgo de salinizar las tierras. Se distribuye poracequiaso portuberasa presin.Tambin puede ser obtenida deembalsesobalsasque acumulan las corrientes discontinuas de agua procedentes de la lluvia (especialmente de lasramblas) y de trasvases de agua procedentes de otras cuencas.8888VocaLahidroponaoagricultura hidropnicaes un mtodo utilizado para cultivarplantasusandosolucionesminerales en vez desueloagrcolaVocbularibulbosTallo subterrneo de ciertas plantas, de forma redondeada, donde se guardan sustancias de reserva:la cebolla y el ajo son bulbos.cepaParte del tronco de las plantas que est bajo la tierra unida a la raz.AperoInstrumento que sirve para trabajar la tierra o para desarrollar las tareas agrcolas555VocabLafenologaes lacienciaque estudia la relacin entre los factores climticos y los ciclos de losseres vivos

Ggg

JjjjvocabHerbceosSe aplica al estrato de vegetacin cercano al suelo.ejeplo Cereales Arroz Leguminosas y oleaginosas Forrajes desecados Remolacha azucarera Algodn Tabaco LpuloGg

Fff precipitacin (meteorologa), cada de agua slida o lquida por la condensacin del vapor sobre la superficie terrestre.DddVocvsistema de riegoopermetro de riego, al conjunto de estructuras, que hace posible que una determinada rea pueda ser cultivada con la aplicacin del agua necesaria a las plantas.vocvulari

VocabUnatcnicaes un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnologa, del arte, del deporte, de la educacin o en cualquier otra actividad.

VocabualriPercolacionUna parte del agua que se encuentra en la superficie de la tierra se infiltra hacia las capas subterrneas formando ros subterrneos que circulan hacia el mar.Movimiento de desplazamiento del agua de lluvia desde la superficie del suelo hasta la capa fretica.VocabElnivel freticocorresponde al nivel superior de unacapa freticao de unacuferoen general. A menudo, en este nivel la presin de agua del acufero es igual a lapresin atmosfrica.Tambin se conoce comocapa fretica,manto fretico,napa fretica,napa subterrnea.VocabularVvvvVocabuRiego superficialComprende los mtodos de riego en los cuales la conduccin del agua desde el sistema de distribucin (canales tuberas), hasta cualquier punto de la parcela a ser regada es realizado directamente sobre la superficie del suelo.Todos los mtodos de riego superficial tienen en comn que la energa necesaria para el movimiento del agua se logra por la utilizacin de la diferencia de altura del terreno, tambin por ello se llaman por gravedad.Vocablopresurizadomantener la presin atmosfrica normal en un recinto independientemente de la presin exterior, siendo PRESURIZADO la presin estable mantenida en un compartimiento.

Vocab

VocabEficiencia de riego

Vocabulari

FfffSISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Se le denomina as, por que permite la aplicacin del agua y los fertilizantes al cultivo en forma de "gotas" y localizada con alta frecuencia, en cantidades estrictamente necesarias y en el momento oportuno u ptimo.Esta aplicacin, se hace mediante una red de tuberas (de conduccin y distribucin de PVC o Polietileno), y de laterales de riego (mangueras o cintas), con emisores o goteros, que entregan pequeos volmenes de agua peridicamente, en funcin de los requerimientos hdricos del cultivo y de la capacidad de retencin del suelo.Ventajas del Sistema del Riego Tecnificado Permite aplicar el agua en forma localizada, continua eficiente y oportuna Se adapta a cualquier suelo y condiciones topogrficas diversas En paralelo se riega fertiliza y controla plagas, ahorrando tiempo y jornales Evita desarrollo de maleza y la presencia de plagas y/o enfermedades\ Permite aplicar agua y fertilizante cuando la planta lo requiere lo cual favorece significativamente el desarrollo de las plantas y produccin Permite alcanzar entre los 90 y 95% de eficiencia de aplicacin, que no se alcanza con otro sistema de riego. Se puede utilizar aguas salinas dependiendo de la tolerancia del cultivo No le afectan los vientos fuertes, ya que en el agua es aplicada directamente a la zona radicular

Vocabulsistema de riego, es el conjunto de instalaciones tcnicas que garantizan la organizacin y realizacin del mejoramiento de tierras mediante el riego.

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vocabulariSistema radicularsistema radicalosistema radicularal conjunto deracesde una mismaplanta.Vocabulbos. m.1 Tallo subterrneo de ciertas plantas, de forma redondeada, donde se guardan sustancias de reserva:Fffffff

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Irrigacin y drenaje grupo 3Pgina 3