{"id":9756,"date":"2018-10-16T11:39:33","date_gmt":"2018-10-16T08:39:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cropaia.com\/?p=9756"},"modified":"2021-01-11T18:03:43","modified_gmt":"2021-01-11T15:03:43","slug":"programacion-de-riego-usando-la-evapotranspiracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cropaia.com\/es\/blog\/programacion-de-riego-usando-la-evapotranspiracion\/","title":{"rendered":"Programaci\u00f3n de riego usando la evapotranspiraci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>La programaci\u00f3n de riego se refiere al tiempo, la frecuencia y la cantidad de agua aplicada al cultivo. En otras palabras, cu\u00e1ndo y cu\u00e1nto regar.<\/p>\n<p>Existen varios m\u00e9todos y modelos para determinar la cantidad y el momento del riego. Los m\u00e9todos generalmente se basan en el estado de humedad del suelo, par\u00e1metros clim\u00e1ticos y la etapa de crecimiento del cultivo.<\/p>\n<p>El m\u00e9todo que vamos a presentar consiste en hacer el balance entre la humedad del suelo y la cantidad de agua perdida de a trav\u00e9s de las hojas de la planta, en el proceso de transpiraci\u00f3n, y por la evaporaci\u00f3n del agua de la superficie del suelo.<\/p>\n<p>Este m\u00e9todo requiere el conocimiento del tipo de suelo, su capacidad de retenci\u00f3n de agua y la evapotranspiraci\u00f3n real, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo del cultivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>LA HUMEDAD DEL SUELO<\/strong><\/h2>\n<p>El suelo proporciona el medio en el que se almacena el agua. Los poros del suelo se llenan con aire o agua. Dado que cada suelo tiene una distribuci\u00f3n diferente de tama\u00f1os de part\u00edculas, el tama\u00f1o de los poros y, como resultado, la cantidad de agua que pueden contener var\u00eda. Por ejemplo, los suelos arenosos pueden contener menos agua que los suelos arcillosos.<\/p>\n<p><strong>Sin embargo, no toda el agua en el suelo est\u00e1 disponible para las plantas<\/strong>. Una cierta cantidad de agua se mantiene fuertemente dentro de los peque\u00f1os poros y no puede ser extra\u00edda por la planta. Por lo tanto, el \u00abagua disponible\u00bb debe determinarse para cada suelo.<\/p>\n<p>El agua disponible en el suelo se expresa como una fracci\u00f3n del volumen del suelo. Por ejemplo, un valor de 0,2 significa que cuando el suelo est\u00e1 saturado, la cantidad de agua disponible es igual al 20% del volumen del suelo.<\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo se puede obtener el volumen del agua total disponible?<\/strong> Simplemente multiplicando la fracci\u00f3n de agua disponible por el volumen adecuado del suelo.<\/p>\n<p>El volumen del suelo = \u00e1rea del lote X profundidad del sistema radicular.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si el sistema radicular alcanza los 30 cm (12 pulgadas) y la fracci\u00f3n de agua disponible es 0.2, entonces:<\/p>\n<p>Agua total disponible = 0,2 X 10,000 m<sup>2<\/sup> \/ ha X 0,3 m = 600 m<sup>3<\/sup><\/p>\n<p>Cuando el suelo est\u00e1 lo suficientemente h\u00famedo, el suministro de agua al cultivo es lo suficientemente alto como para cumplir con su demanda de agua y la tasa de absorci\u00f3n de agua es igual a la tasa de la evapotranspiraci\u00f3n actual.<\/p>\n<p>A medida que el contenido de agua del suelo disminuye, el agua del suelo se vuelve m\u00e1s dif\u00edcil de extraer.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Agua f\u00e1cilmente disponible<\/strong><\/p>\n<p>Cuando el contenido de agua del suelo cae por debajo de un cierto valor umbral, el agua del suelo ya no puede transportarse lo suficientemente r\u00e1pido hacia las ra\u00edces para alcanzar la tasa de evapotranspiraci\u00f3n. Por lo tanto, tambi\u00e9n definimos el agua f\u00e1cilmente disponible.<\/p>\n<p>El agua f\u00e1cilmente disponible (RAW) se define como la fracci\u00f3n del agua total disponible (TAW), que un cultivo puede extraer de la zona radicular sin sufrir el estr\u00e9s h\u00eddrico<\/p>\n<p>Aunque esta fracci\u00f3n es espec\u00edfica del cultivo y depende tambi\u00e9n de la evapotranspiraci\u00f3n del cultivo (ETc), se puede usar un valor de 0,35 como regla general.<\/p>\n<p>Por lo tanto, el agua f\u00e1cilmente disponible (RAW) = 0,35 X TAW.<\/p>\n<p>Dado que el agua f\u00e1cilmente disponible proporciona el agua que est\u00e1 disponible para el cultivo, <strong>tambi\u00e9n determina la frecuencia de las aplicaciones de riego o el tiempo entre las aplicaciones<\/strong>.<\/p>\n<p>Para saber cu\u00e1ndo regar, ahora debemos comprender cu\u00e1nta agua se est\u00e1 agotando o cu\u00e1l es la tasa de agotamiento del agua.<\/p>\n<p>El agotamiento depende de la cantidad de agua que es absorbida por la planta y la cantidad de agua que se evapora del suelo que no est\u00e1 cubierto por las plantas.<\/p>\n<p>El proceso por el cual el agua se transfiere a la atm\u00f3sfera desde las hojas y desde la superficie del suelo se llama Evapotranspiraci\u00f3n (ET): evaporaci\u00f3n + transpiraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las plantas absorben agua en el proceso de transpiraci\u00f3n. El agua se transfiere a la atm\u00f3sfera, desde el \u00e1rea de la superficie de sus hojas, donde una superficie m\u00e1s grande de hojas da como resultado una mayor tasa de transpiraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las condiciones clim\u00e1ticas, que incluyen la temperatura, la humedad relativa y la radiaci\u00f3n, proporcionan la fuerza motriz para la evapotranspiraci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>LA\u00a0EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA (ET<sub>0<\/sub>)<\/strong><\/h2>\n<p>una superficie un pasto con ciertas propiedades (altura asumida de 12 cm y albedo de 0,23). Se mide utilizando una bandeja est\u00e1ndar, con dimensiones espec\u00edficas. La tasa de evaporaci\u00f3n del agua de la bandeja se designa como ET<sub>0<\/sub>. Se mide en mil\u00edmetros por d\u00eda (mm\/d\u00eda).<\/p>\n<p>Un mil\u00edmetro de evapotranspiraci\u00f3n equivale a 10 m3 \/ ha. Por ejemplo, una ET<sub>0<\/sub> de 7 mm significa que la cantidad de agua perdida del suelo por evapotranspiraci\u00f3n es de 70 m<sup>3<\/sup>\/ha.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/cropaia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Reference-evapotranspiration-ET0-300x220.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-9700\" src=\"https:\/\/cropaia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Reference-evapotranspiration-ET0-300x220.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/cropaia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Reference-evapotranspiration-ET0-300x220.jpg 300w, https:\/\/cropaia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Reference-evapotranspiration-ET0-600x439.jpg 600w, https:\/\/cropaia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Reference-evapotranspiration-ET0.jpg 709w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>LA EVAPOTRANSPIRACI\u00d3N REAL (ETc) Y EL COEFICIENTE DE CULTIVO Kc<\/h2>\n<p>La evapotranspiraci\u00f3n real es, en la mayor\u00eda de los casos, m\u00e1s baja que la ET0 porque la planta no cubre toda la superficie del suelo. Por lo tanto, la ETc para un cultivo espec\u00edfico generalmente aumenta a medida que el cultivo crece.<\/p>\n<p>La ETc se calcula multiplicando la ET0 por un coeficiente de cultivo espec\u00edfico ,que se corresponde con la etapa fenol\u00f3gica o el estado de crecimiento del cultivo, teniendo en cuenta el \u00e1rea ocupada por sus hojas y sus requerimientos de agua en la etapa de crecimiento espec\u00edfico.<\/p>\n<p>Por ejemplo, el valor de Kc para un cultivo en su etapa de crecimiento inicial es 0.3, ET0 en una fecha espec\u00edfica es de 7 mm. Por lo tanto, el requerimiento de \u00a0agua del cultivo en la etapa de crecimiento inicial es 0.3 \u00d7 7 = 2.1mm = 21 m<sup>3<\/sup> \/ ha.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cuadro 1. Ejemplo de coeficientes de cultivos (Kc), seg\u00fan la etapa de crecimiento.<\/p>\n<table class=\"style-1\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>CROP<\/th>\n<th>INICIAL<\/th>\n<th>DESAROLLO<\/th>\n<th>MEDIADOS DE TEMPORADA<\/th>\n<th>MADUREZ<\/th>\n<th>COSECHA<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Jud\u00edas verdes<\/td>\n<td>0,3-0,4<\/td>\n<td>0,65-0,75<\/td>\n<td>0,95-1,05<\/td>\n<td>0,9-0,95<\/td>\n<td>0,85-0,9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ma\u00edz<\/td>\n<td>0,3-0,5<\/td>\n<td>0,7-0,85<\/td>\n<td>1,05-1,2<\/td>\n<td>0,8-0,95<\/td>\n<td>0,55-0,6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pimiento<\/td>\n<td>0,3-0,4<\/td>\n<td>0,6-0,75<\/td>\n<td>0,95-1,1<\/td>\n<td>0,85-1,0<\/td>\n<td>0,8-0,9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cebolla seca<\/td>\n<td>0,4-0,6<\/td>\n<td>0,7-0,8<\/td>\n<td>0,95-1,1<\/td>\n<td>0,85-0,9<\/td>\n<td>0,75-0,85<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>PONIENDOLO TODO JUNTO<\/h2>\n<p>Una vez que sabemos la capacidad de retenci\u00f3n de agua del suelo y el agua de f\u00e1cil disposici\u00f3n (RAW), podemos idear f\u00e1cilmente un r\u00e9gimen de riego adecuado.<\/p>\n<p><strong>Aqu\u00ed est\u00e1n los pasos:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Graba el ET<sub>0<\/sub> diario.<\/li>\n<li>Multiplique ET\u00ad por el Kc que corresponde con la etapa de crecimiento del cultivo, para obtener ETc.<\/li>\n<li>El requerimiento diario de agua en m<sup>3<\/sup> \/ ha equivale a 10 veces el ETc.<\/li>\n<li>El RAW (en m<sup>3<\/sup>) es la cantidad de agua de riego requerida. Divida RAW (en m<sup>3<\/sup>) entre el requerimiento diario de agua, para obtener el intervalo de riego.<\/li>\n<li>Agregue 15-20% a la cantidad de agua requerida, para tener en cuenta el requisito de lixiviaci\u00f3n (agua \u00abextra\u00bb, aplicada para lixiviar el exceso de sales de la zona radicular).<\/li>\n<\/ol>\n<h2><\/h2>\n<h2>EJEMPLO NUM\u00c9RICO<\/h2>\n<p>Supongamos lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>Lote de 0,4 ha.<\/li>\n<li>Promedio semanal de ET<sub>0<\/sub> = 5 mm\/d\u00eda.<\/li>\n<li>Kc del cultivo = 0,4.<\/li>\n<li>RAW = 60 m<sup>3<\/sup> \/ ha (6 mm)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entonces:<\/p>\n<p>ETc = Kc * ET<sub>0\u00a0<\/sub>= 0,4 * 5 = 2 mm\/d\u00eda = 20 m<sup>3<\/sup>\/ha\/d\u00eda.<\/p>\n<p>Intervalo de riego = RAW \/ requerimiento diario de agua = 60\/20\u00a0= 3 d\u00edas.<\/p>\n<p>Cantidad de agua requerida para el riego = RAW + 0,15*RAW = 60 + 9 = 69 m<sup>3<\/sup> \/ ha.<\/p>\n<p>Por lo tanto:<\/p>\n<p>Aplicar 69 m<sup>3<\/sup>\/ha (6.9mm) cada 3 d\u00edas.<\/p>\n<p>Dado que el \u00e1rea del lote es 0,4 ha, aplique a este lote 27,6 m<sup>3<\/sup>\u00a0cada 3 d\u00edas (69*0,4).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tenga en cuenta que al usar este m\u00e9todo, la cantidad de agua en cada aplicaci\u00f3n no cambia, solo el intervalo de aplicaci\u00f3n de agua.<\/p>\n<p>De esta manera, siempre llevamos el suelo al mismo estado de humedad con cada riego.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Otra forma de gestionarlo, es restando el requerimiento diario de agua del RAW e regar cuando se vuelve cero.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si el RAW es 200 m<sup>3<\/sup> y tenemos las siguientes lecturas de ET<sub>0<\/sub>:<\/p>\n<p>D\u00eda 1: 4 mm, D\u00eda 2: 5 mm, D\u00eda 3: 6 mm, D\u00eda 4: 4 mm, D\u00eda 5 : 7 mm, D\u00eda 6: 4mm.<\/p>\n<p>Al d\u00eda 1, el saldo es: 200 &#8211; 40 = 160.<\/p>\n<p>En d\u00eda 2: 160 &#8211; 50 = 110<\/p>\n<p>En d\u00eda 3: 110 &#8211; 60 = 50.<\/p>\n<p>Agua disponible restante en el d\u00eda 4: 50 &#8211; 40 = 10. \u00a1<strong>Este es el momento de regar!<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La programaci\u00f3n de riego se refiere al tiempo, la frecuencia y la cantidad de agua aplicada al cultivo. En otras palabras, cu\u00e1ndo y cu\u00e1nto regar. Existen varios m\u00e9todos y modelos para determinar la cantidad y el momento del riego. Los m\u00e9todos generalmente se basan en el estado de humedad del suelo, par\u00e1metros clim\u00e1ticos y la&#8230; <\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/cropaia.com\/es\/blog\/programacion-de-riego-usando-la-evapotranspiracion\/\" class=\"excerpt-read-more\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9276,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[107,140,143,145],"tags":[117,120,119],"class_list":["post-9756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agricultura","category-riego","category-suelos","category-toods_articulos","tag-agricultura","tag-frtirriego","tag-riego"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9756\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9276"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cropaia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}