<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Olivos</title>
	<atom:link href="http://www.olivos.cl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivos.cl/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:00:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MEJORAMIENTO DEL SUELO</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/mejoramiento-del-suelo/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/mejoramiento-del-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[¿QUÉ ES LO IMPORTANTE DEL SUELO?
Un buen suelo es esencial para una buena cosecha. El suelo debe tener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, y una estructura que las mantenga firmes y derechas. La estructura del suelo debe asegurar suficiente aire y agua para las raíces de la planta, pero debe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿QUÉ ES LO IMPORTANTE DEL SUELO?</strong></p>
<p>Un buen suelo es esencial para una buena cosecha. El suelo debe tener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, y una estructura que las mantenga firmes y derechas. La estructura del suelo debe asegurar suficiente aire y agua para las raíces de la planta, pero debe evitar el exceso de agua mediante un buen drenaje. El humus se pierde rápidamente si al suelo se lo deja expuesto.<br />
<strong><br />
SISTEMA DE SUELO VIVIENTE</strong></p>
<p>La mayor parte de los nutrientes se reciclan por las raíces de la planta y vuelven al suelo a través de las hojas que caen de la misma. Gusanos, insectos y pequeños organismos como los hongos, alimentan también al suelo con materia orgánica y lo cambian para producir humus, el cual hace que la capa inferior del suelo sea oscura y tenga una buena estructura. El humus se pierde rápidamente si al suelo se lo deja expuesto al aire por mucho tiempo sin ninguna cobertura. El subsuelo, es generalmente menos fértil.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/noticias/03-2012/suelo-01.jpg" alt="Riego Presurizado" width="400" height="296" /><p class="wp-caption-text">El suelo es la mejor capa para la producción.</p></div></p>
<p><strong><span id="more-1107"></span>HAY DIFERENTES TIPOS DE SUELOS</strong></p>
<p>Hay suelos que son naturalmente fértiles tales como las planicies de los ríos o tierras volcánicas, pero en muchos lugares el suelo es naturalmente de poca fertilidad o tiene una pérdida de nutrientes debido a limpieza, quemas regulares o producción continua de cultivos sin la aplicación de fertilizantes. Algunas de las características más comunes de los diferentes tipos de suelos se presentan en el cuadro 1. Para alcanzar una producción importante de cultivos, un agricultor debe mejorar la fertilidad y la estructura del suelo.</p>
<p>Tipos comunes de suelos y su tratamiento</p>
<table border="0" width="600" bgcolor="#B9D1A0">
<tbody>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Tipo de suelo</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Funciones</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Métodos de mejoramiento</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Arenoso</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Estructura pobre</p>
<p>Fertilidad pobre</p>
<p>No puede retener agua</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Añada regularmente materia orgánica y fertilizantes</p>
<p>Use abono animal</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Areno-arcilloso</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Estructura pobre</p>
<p>Buena fertilidad</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Añada materia orgánica ordinaria</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Arcilloso</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Secado lento</p>
<p>Retiene mucha agua</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Añada materia orgánica y compost</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Subsuelo ácido</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">La capa del subsuelo es tóxica</p>
<p>para algunas plantas</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Mantenga el suelo inundado</p>
<p>Cultive plantas que den sombra</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>NUTRICIÓN DE LA PLANTA</strong></p>
<p>Los cultivos saludables crecerán solamente si el suelo tiene suficientes nutrientes. El cuadro 2 señala los tres principales nutrientes químicos que la planta necesita.<br />
Los nutrientes y sus funciones</p>
<table border="0" width="600" bgcolor="#B9D1A0">
<tbody>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Nutrientes</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Función</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Síntomas de deficiencia</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Fuentes</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Nitrógeno (N)</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Crecimiento de hojas y tallos color verde y resistencia a plagas</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Hojas pálidas y amarillas.</p>
<p>Caída de hojas</p>
<p>Crecimiento pobre</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Urea, nitrato o fosfato de amonio u otro fertilizante</p>
<p>Compost</p>
<p>Desechos animales</p>
<p>Abono verde</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Fósforo (P)</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Maduración temprana de semillas y frutos, formación de raíces, resistencia a sequías</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Poco crecimiento</p>
<p>Enfermedades</p>
<p>Formación pobre de brotes y flores</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Super fosfatos</p>
<p>Excremento de pollo</p>
<p>Ceniza</p>
<p>Huesos de animales</p>
<p>pequeños</td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Potasio ( K )</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Raíces y tallos fuertes, semillas y hojas gruesas ayuda a mover los nutrientes alrededor de las plantas</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Hojas arrugadas e inesperada maduración</p>
<p>Crecimiento pobre</td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Clorhidrato de potasio</p>
<p>Nitrato de potasio</p>
<p>Ceniza, majada, hojas de banano</p>
<p>Compost</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>CÓMO SE MANEJA LA FERTILIDAD DEL SUELO</strong></p>
<p>Algunos nutrientes químicos en el suelo son estables (fósforo) mientras que otros se pierden o se consumen muy fácilmente (nitrógeno). Un agricultor necesita hacer una aplicación básica y suficiente de nutrientes para empezar su huerto, y luego mantener una aplicación regular de los mismos mientras el cultivo crece. Un suelo pobre, puede llegar a ser productivo si está bien manejado. El abono y el compost son necesarios para mejorar la estructura del suelo (los fertilizantes químicos son necesarios para una mayor producción). El método comun es cavar un hoyo para producir y mezclar el compost, la materia orgánica, el abono y utilizarlos en el suelo, justo antes de plantar los cultivos. Esta es la aplicación básica. Después de plantar, aplique pequeñas cantidades de abono alrededor de la planta y añádalo aproximadamente cada dos semanas hasta cuando se produzca la cosecha.</p>
<p><strong>Compost<br />
</strong><br />
El compost es muy fácil prepararlo y no cuesta nada si usted tiene tiempo, espacio en su huerto y acceso a los desechos de los animales de la granja o de la cocina, así como hojas y pasto cortado. El compost si se lo hace en un hueco común los nutrientes se pierden en el suelo debajo del hueco. Por esta circunstancia es mejor hacerlo formando un montón. Haga el compost en capas y añada los restos de cocina cada día. Es indispensable remover el montón cada mes, con el fin de ayudarle a que se prepare mejor. Este toma tres o cuatro meses para presentarse oscuro y listo para su utilización. Coloque el montón en un sitio donde usted puede rodearlo con ladrillos o con plantas grandes. Sólo en caso que usted no tenga acceso a los abonos orgánicos recurra al uso de fertilizantes.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/noticias/03-2012/suelo-02.jpg" alt="Riego Presurizado" width="300" height="312" /><p class="wp-caption-text">Ejemplo de un compost en montón</p></div></p>
<p><strong>Fertilizantes</strong></p>
<p>La forma más rápida para colocar los elementos nutritivos dentro del suelo es usar los químicos o fertilizantes que contengan uno o más de los tres nutrientes químicos que necesitan las plantas (ver cuadro 2). Los fertilizantes pueden eliminarse muy rápidamente, por lo que es necesario que no se apliquen demasiado pronto antes de la plantación. Los fertilizantes son costosos y se encuentran en forma muy concentrada en el comercio. Nunca ponga un fertilizante en el hueco muy cercano a la planta porque esto puede quemar las raíces. Es mejor dispersar el fertilizante y mezclarlo ligeramente en la superficie del suelo.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/noticias/03-2012/suelo-03.jpg" alt="Riego Presurizado" width="500" height="390" /><p class="wp-caption-text">Uso de cercas.</p></div></p>
<p><strong>Abono verde y compost para cultivos</strong></p>
<p>Otra vía para alimentar el suelo es el uso de abono verde que puede ser utilizado como compost, especialmente las legumbres, las cuales colectan y retienen nitrógeno. Los árboles de vaina, pueden crecer junto a los cultivos alimentarios y sus ramas, ocasionalmente podadas, quedarse en el suelo como abono. Plantas leguminosas más bajas pueden ser plantadas junto a un cultivo alimentario para mejorar el suelo y mantener alejadas a las plagas.</p>
<p>Abono verde para cultivos</p>
<table border="0" width="600" bgcolor="#B9D1A0">
<tbody>
<tr>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Cercas vivas</strong></td>
<td valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Abono verde/compost</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="327" valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Laucaena</p>
<p>Flemingia sp.</p>
<p>Gliricidia sp.</p>
<p>Pigeon pea (Cajanus sp.)</p>
<p>Setaria sp.</td>
<td width="327" valign="TOP" bgcolor="#FFFFFF">Pastos</p>
<p>Centro (Centrosema sp.)</p>
<p>Puero (Puerina sp.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Uso de compost y majada</strong></p>
<p>La majada puede ser secada a la sombra, por ejemplo, dentro del establo, y posteriormente almacenada para su uso futuro. La majada fresca puede quemar las plantas si se la coloca muy cerca de ellas. El compost es mejor cuando es ligero y no pegajoso. Tanto el compost como la majada pueden ser mezclados dentro del suelo, en el hoyo que se hace antes de plantar un árbol o en las excavaciones del huerto antes de plantar los vegetales o los cultivos alimentarios. El compost de zanja (figura 4) es útil para el crecimiento de nuevos cultivos o para la alimentación de otros ya establecidos. El compost y la majada pueden ser también diseminados en la superficie del suelo, pero es mejor si está protegido de la luz solar. Un compost bien revuelto, mezclado con un suelo arenoso se puede usar en un vivero.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class=" " title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/noticias/03-2012/suelo-04.jpg" alt="Riego Presurizado" width="400" height="407" /><p class="wp-caption-text">Cercas de compost.</p></div></p>
<p><strong>Capa de hierba</strong></p>
<p>Otra vía para alimentar el suelo es utilizar una capa de hierba o paja, la cuál protege el suelo de la erosión. La paja y trozos de majada deberán ser dispersados y su espesor deberá ser de cuatro a seis centímetros alrededor de la planta.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class=" " title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/noticias/03-2012/suelo-05.jpg" alt="Riego Presurizado" width="600" height="247" /><p class="wp-caption-text">Capa de hierba</p></div></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">Fuente : FAO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/mejoramiento-del-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bombeo solar para nuevas aplicaciones de riego por goteo</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/bombeo-solar-para-nuevas-aplicaciones-de-riego-por-goteo/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/bombeo-solar-para-nuevas-aplicaciones-de-riego-por-goteo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas de bombeo fotovoltaico en aplicaciones productivas de riego por goteo significan una nueva alternativa en el desarrollo de zonas áridas, que no cuentan con energia eléctrica a través de la red convencional.
En trabajo presenta los resultados obtenidos de un proyecto piloto tanto a nivel de laboratorio como de terreno con primeras aplicaciones a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 538px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/stories/noticias/02-2012/05.jpg" alt="Riego Presurizado" width="528" height="245" /><p class="wp-caption-text">Esquema típico de una instalación de riego por goteo con energía solar.</p></div></p>
<p>Los sistemas de bombeo fotovoltaico en aplicaciones productivas de riego por goteo significan una nueva alternativa en el desarrollo de zonas áridas, que no cuentan con energia eléctrica a través de la red convencional.</p>
<p>En trabajo presenta los resultados obtenidos de un proyecto piloto tanto a nivel de laboratorio como de terreno con primeras aplicaciones a pequeña escala. Se ha desarrollado un sistema de bombeo solar utilizando estanques de acumulación, combinado con un sistema de riego tecnificado de muy baja presión, por gravedad. Se muestra las características de las bombas solares utilizadas y también el funcionamiento de distintos tipos de goteros y cintas.</p>
<p><strong>Descarga la publicacion completa en el siguiente <a href="../../images/stories/noticias/02-2012/goteo-solar.pdf" target="_blank">Link.</a></strong></p>
<p style="text-align: right;">Fuente: Idesia<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/bombeo-solar-para-nuevas-aplicaciones-de-riego-por-goteo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto sobre diseño y manejo de riego presurizado</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/concepto-sobre-diseno-y-manejo-de-riego-presurizado/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/concepto-sobre-diseno-y-manejo-de-riego-presurizado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[El agua es un elemento esencial de todo organismo vivo y de vital  relevancia en zonas de clima árido, donde una gota es sinónimo de vida. A  causa de ello, los asenramientos agrícolas y humanos se han ubicado y  desarrollado, preferentementa, cercanos a una fuenta de agua, como es  posible observar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 411px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/stories/noticias/02-2012/04.jpg" alt="Riego Presurizado" width="401" height="310" /><p class="wp-caption-text">Conceptos basicos</p></div></p>
<p>El agua es un elemento esencial de todo organismo vivo y de vital  relevancia en zonas de clima árido, donde una gota es sinónimo de vida. A  causa de ello, los asenramientos agrícolas y humanos se han ubicado y  desarrollado, preferentementa, cercanos a una fuenta de agua, como es  posible observar en torno a los oasis y valles transversales del norte  de Chile.</p>
<p>Sin embargo, los cambios clímaticos que se viene produciendo en el último tiempo en el planeta, estan ocasionando en forma cada vez más frecuente ciclos de sequías, que provocan&#8230;</p>
<ul><strong>Descarga la publicacion completa en el siguiente <a href="http://www.olivos.cl/images/stories/noticias/02-2012/conceptos_riego_presurizado.pdf" target="_blank">Link.</a></strong></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/concepto-sobre-diseno-y-manejo-de-riego-presurizado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de riego presurizado y monitoreo de la humedad del suelo</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/sistema-de-riego-presurizado-y-monitoreo-de-la-humedad-del-suelo/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/sistema-de-riego-presurizado-y-monitoreo-de-la-humedad-del-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[ Sistemas presurizados
Elevan al máximo el rendimiento de la mano de obra y la eficiencia del riego aporvechando plenamente los recursos limitados de agua.
- Aspersión
- Goteo
- Microaspersión
- Goteo de baja presion (LPS)
Riego por goteo 
- Inició en Alemania en 1860 con tuberías de arcilla.
- En los años 20´s, O.E. Robey expirementó con tubería porosa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/stories/noticias/01.jpg" alt="Conceptos basicos" width="500" height="223" /><p class="wp-caption-text">Conceptos basicos</p></div></p>
<ul> <strong>Sistemas presurizados</strong></p>
<p>Elevan al máximo el rendimiento de la mano de obra y la eficiencia del riego aporvechando plenamente los recursos limitados de agua.</p>
<p>- Aspersión<br />
- Goteo<br />
- Microaspersión<br />
- Goteo de baja presion (LPS)</p>
<p><strong>Riego por goteo </strong></p>
<p>- Inició en Alemania en 1860 con tuberías de arcilla.</p>
<p>- En los años 20´s, O.E. Robey expirementó con tubería porosa de tela en la UM.</p>
<p>- 2ª guerra=plásticos modernos=numerosas mejoras&#8230;</p>
<p><strong>Descarga en manual completo <a href="../../images/stories/noticias/riegos-presurizados.pdf" target="_blank">aca</a></strong></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/sistema-de-riego-presurizado-y-monitoreo-de-la-humedad-del-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de pequeños sistemas de riego por aspersion en ladera</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/diseno-de-pequenos-sistemas-de-riego-por-aspersion-en-ladera/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/diseno-de-pequenos-sistemas-de-riego-por-aspersion-en-ladera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[
  La elaboración de esta guía surge de la fuerte demanda que en los últimos años expresan los campesinos de la Sierra por sistemas de riego mejorados que les permita aporvechar sus escasos fuentes de aqguia en forma más eficiente, y con bajo costo. Entre las diferentes soluciones: mejorar el riego por gravedad;mejoramientos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/stories/noticias/laderas02.jpg" alt="Conceptos basicos" width="500" height="474" /><p class="wp-caption-text">Conceptos basicos</p></div></p>
<ul>
<li> <strong> La elaboración de esta guía</strong> surge de la fuerte demanda que en los últimos años expresan los campesinos de la Sierra por sistemas de riego mejorados que les permita aporvechar sus escasos fuentes de aqguia en forma más eficiente, y con bajo costo. Entre las diferentes soluciones: mejorar el riego por gravedad;mejoramientos de canales y de las formas de distribución el agua; y la introducción de diferentes formas de riego por aspersión, porque ya ha demostrado ser reducidos a niveles aceptables para la agricultura de baja rentabilidad.</li>
</ul>
<p><strong>Descarga en manual completo <a href="http://www.olivos.cl/images/stories/noticias/diseno-de-pequenos-sistemas-de-riego-por-aspersion-en-ladera.pdf" target="_blank">aca</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/diseno-de-pequenos-sistemas-de-riego-por-aspersion-en-ladera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Fertilidad del Suelo?: Fertilidad Física, Química y Biológica</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/%c2%bfque-es-la-fertilidad-del-suelo-fertilidad-fisica-quimica-y-biologica/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/%c2%bfque-es-la-fertilidad-del-suelo-fertilidad-fisica-quimica-y-biologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Por Mattín Torres Duggan
Cuando se habla de “fertilidad” de un suelo se aborda el recurso edáfico desde la perspectiva de la producción de cultivos. Así, la fertilidad de un suelo es la capacidad que tiene el mismo de sostener la del crecimiento de los cultivos o ganado. Esta es una definición agronómica. En definiciones más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img title="Mattín Torres Duggan" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/00.jpg" alt="Mattín Torres Duggan" width="200" height="301" /><p class="wp-caption-text">Mattín Torres Duggan</p></div></p>
<p>Por Mattín Torres Duggan</p>
<p>Cuando se habla de “fertilidad” de un suelo se aborda el recurso edáfico desde la perspectiva de la producción de cultivos. Así, la fertilidad de un suelo es la capacidad que tiene el mismo de sostener la del crecimiento de los cultivos o ganado. Esta es una definición agronómica. En definiciones más modernas se incluye la rentabilidad y la sustentabilidad de los agro-ecosistemas. Muchas veces se divide a la fertilidad en “química”, “física” y “biológica” para su abordaje particular, pero muchas veces resulta complicado separarlas. La fertilidad química se refiere a la capacidad que tiene el suelo de proveer nutrientes esenciales a los cultivos (aquellos que de faltar determinan reducciones en el crecimiento y/o desarrollo del cultivo). En este sentido se evalúa la disponibilidad de nutrientes en el suelo a través de análisis de suelos y/o plantas a través de un proceso de diagnóstico y posteriormente se definen estrategias de fertilización (este punto seguramente será tema de futuros posteos). La “fertilidad física” esta relacionada con la capacidad del suelo de brindar condiciones estructurales adecuadas para el sostén y crecimiento de los cultivos. Aspectos como la estructura, espacio poroso, retención hídrica, densidad aparente, resistencia a la penetración, entre otras, son algunas de las variables que se analizan en estudios de fertilidad física de suelos. La “fertilidad biológica” se vincula con los procesos biológicos del suelo, relacionados con sus organismos, en todas sus formas. Los organismos del suelo son imprescindibles para sostener diversos procesos del suelo. Posiblemente sea el área de conocimiento edafológico menos desarrollada, pero con algunos avances interesantes en los últimos años en lo que se refiere a estudios enzimáticos (bioquímica de suelos) y ecología microbiana de suelos.</p>
<p>Si bien resulta muy sencillo clasificar la fertilidad de un suelo en diferentes clases, es evidente que en el suelo los procesos ocurren en forma multivariada y compleja, y hay numerosos ejemplos en donde un tipo de problemática de fertilidad puede interactuar con otra.  Algunos ejemplos:</p>
<ul>
<li>Un incremento en la densidad aparente (densificación) o de la dureza (resistencia a la penetración) producto de una capa compactada en el suelo constituye un clásico ejemplo de limitación de fertilidad física. Sin embargo, una menor exploración radicular por parte de los cultivos generados por la impedancia mecánica determina al mismo tiempo una reducción en el acceso a nutrientes (sobre todos aquellos de menor movilidad edáfica, como el fósforo o los micronutrientes metálicos).</li>
</ul>
<ul>
<li>Un proceso de deterioro fisico-químico como la salinización y sodificación de suelos afecta la actividad biológica del medio edáfico (menor actividad por ejemplo de nitrificadores) alternando los ciclos biogeoquímicos y en general la actividad biológica.</li>
</ul>
<p>¿Cuáles son las principales limitantes de fertilidad y las prácticas usuales de manejo?</p>
<p>Las principales problemáticas de fertilidad de los suelos son:</p>
<ul>
<li>Disponibilidad de nutrientes</li>
</ul>
<ul>
<li>Salinidad y alcalinidad.</li>
</ul>
<ul>
<li>Hidromorfismo</li>
</ul>
<ul>
<li>Acidez o alcalinidad (limitaciones en reacción del suelo).</li>
</ul>
<ul>
<li>Limitaciones físicas</li>
</ul>
<p>Evidentemente los suelos que presentan erosión actual, ya sea como consecuencia de la erosión eólica  o hídrica, también constituyen limitaciones de fertilidad edáfica muy relevante, que no profundizaremos en este posteo, clasificándolos general como procesos de degradación.</p>
<p>Como observamos en la tabla 1, las limitaciones de fertilidad edáfica presentan diferentes grados de reversibilidad-irreversibilidad, siendo posible manejarlas a través de diferentes prácticas de manejo.</p>
<table style="height: 182px;" border="1" width="542">
<tbody>
<tr>
<td>Irreversibles reversibles con mucha dificultad</td>
<td>o Reversibles</td>
</tr>
<tr>
<td>Salinidad</td>
<td>Disponibilidad de nutrientes</td>
</tr>
<tr>
<td>Hidromorfismo</td>
<td>Presencia de costras</td>
</tr>
<tr>
<td>Profundidad efectiva</td>
<td>Pisos de arado</td>
</tr>
<tr>
<td>Textura</td>
<td>Acidez</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tabla 1. Reversibilidad de las limitaciones edáficas.<br />
Algunos ejemplos (Rubio y col. 2005).</p>
<p>¿Cómo es posible intervenir agronómicamente para remediar o manejar las limitaciones reversibles?</p>
<p>En posteos recientes en este blog se caracterizaron los suelos salinos y sódicos a través de sistemas de drenaje y aplicación de correctores químicos. Se puede consultar esos post (pinchando aquí) con vistas a profundizar en el tema, aunque se añadirá más material en las próximas semanas.</p>
<p>Disponibilidad de nutrientes y reacción del suelo</p>
<p>Por el contrario, modificar la disponibilidad de nutrientes es relativamente sencillo a través el uso de fertilizantes y también a través de la labranza (disponibilidad de nitratos, típicamente). En Argentina el sistema predominante de manejo de cultivos es la siembra directa (alrededor del 70% según información de AAPRESID), pero en muchos países del mundo (como es el caso de Europa, entre otros) predominan los agroecosistemas con labranza, que permiten básicamente controlar malezas y la disponibilidad de agua y nutrientes (“barbechos”). Sobre ciclos de los nutrientes y fertilización seguramente escribiremos en un futuro (al ser más mi especialidad), por lo cual no avanzaremos demasiado en este post.</p>
<p>La “reacción” del suelo (ya sea acidez o alcalinidad) es posible modificarla (con variada complejidad según el tipo de suelo y causas que determinan sus limitaciones) a través del uso de enmiendas o correctores. Típicamente en suelos ácidos genéticamente (Oxisoles, Ultisoles, etc.) o acidificados por el uso agrícola (e.g. pérdida de bases de cambio por exportación de nutrientes de cultivos, elevadas dosis de aplicación de fertilizantes amoniacales o formadores de amonio, etc.) se utilizan enmiendas cálcicas y cálcico magnésicas como calcita y dolomita, de reacción alcalina en el suelo, y que además resultan efectivas para proveer Ca y Mg a los cultivos. En suelos sódicos, el manejo no siempre es sencillo, y si el suelo presenta cierto grado de drenaje interno (percolación), es posible reemplazar (por lo menos en parte) el sodio presente en el complejo de cambio a través del uso de yeso agrícola (Ca SO4 2 H2O), por cuento tiene reacción una neutra y permite que parte del sodio adsorbido en las arcillas sea reemplazado por el calcio del yeso. El sodio presente en el complejo de cambio pasa a la solución del suelo, en donde puede ser lixiviado (lavado) en forma de sulfato de sodio. El uso de yeso en dosis elevadas (entre 3 y 8 ton/ha) dependiendo del grado de sodicidad, textura, etc. tiene un efecto doble: por un lado, flocula (precipita) el sistema coloidal edáfico, estructurando el suelo e incrementando su infiltración y percolación y por otro lado, como se comentó, va reaccionando y efectuando el proceso de intercambio iónico mencionado a nivel del complejo adsorbente del suelo. También el yeso agrícola se lo utiliza en suelos tropicales como en el “cerrado” brasilero, en donde se aplican simultáneamente yeso y calcita como mejoradotes de la estructura, permitiendo el calcio del yeso neutralizar el aluminio soluble en estratos subsuperficiales.</p>
<p>Limitaciones físicas</p>
<p>Existen diversos tipos de limitaciones en la fertilidad física. La más frecuente es la compactación o densificación. Dentro de este “rubro” las problemáticas mas relevantes son los procesos de compactación subsuperficial debido a la labranza (“pisos de arado”, “pisos de disco”) que actualmente se observan aún en suelos bajo SD, como relictos de la antigua labranza convencional. Lo recomendado en la literatura especializada en manejo de suelos en siembra directa (SD), sobre todo en estudios efectuados en Brasil, indican que cuando se ingresa en un sistema de manejo en SD, de deben eliminar capas endurecidas o desnificaciones previas, práctica poco considerada. Al objeto e eliminar estas capas compactadas es posible utilizar diferentes tipos de equipos como los subsoladores.</p>
<p>En suelos muy limosos (fundamentalmente con limos finos y muy finos) ubicados en la Pampa Ondulada argentina se han encontrado procesos de compactación superficial en suelos bajo SD. Si bien la investigación aún es escasa, se han podido comparar suelos de textura franco-arcillo-limosas respecto a los suelos francos. Los suelos limosos de dicha región presentan mayor vulnerabilidad a sufrir procesos de compactación por tránsito vehicular (siembra, cosecha, etc.). Investigaciones de campo permiten observar laminación de la estructura y desarrollo de poros horizontales, que reducen la infiltración de agua e incrementan la resistencia a la penetración (figuras 1 y 2). Las mismas pueden ser mejoradas a través del uso de herramientas descompactadores como el “para til”, “cultivie”, etc. Estos escarificadores de labranza profunda realizan un “masajeo”, con rotura lateral de agregados, para lo cual se debe pasar en una condición de suelo relativamente seco. Muchas veces no se observan en estos suelos compactados correlaciones claras entre respuesta en rendimiento del maíz a la descompactación y variables edáficas como la densidad aparente. Más sensible parece ser la infiltración (a través del método rápido del USDA) y la resistencia a la penetración, que son variables que permiten separar bien los lotes compactados de los descompactados.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Mantenimiento" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/01.jpg" alt="Mantenimiento" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Seguiremos ampliando y profundizando sobre estos temas en futuros post</p></div></p>
<p>Figura 1. Evaluación de infiltración en un suelo en siembra directa que presenta estructura laminar (“laminación”) en el horizonte superficial, con bajos ritmos de infiltración. Imagen propia, ensayos de evaluación de descompactación mecánica con escarificadores y su influencia en propiedades físicas edáficas en suelos de Pampa Ondulada, Argentina. En maíz, para un año de evaluación, se observaron mayores ritmos de infiltración (p&lt;0,08) en los tratamientos descompactados respecto de los lotes bajo siembra directa sin descompactar (C. Alvarez, M. Torres Duggan, E. Chamorro, D. Dambrosio, M. Tabeada). Material inédito que será presentado en el Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo en San Luis, Argentina, en mayo de 2008.</p>
<p><img title="Mantenimiento" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/02.jpg" alt="Mantenimiento" width="484" height="231" /></p>
<p>Figura 2. Perfil de resistencia a la penetración en lotes de producción (ensayos de macroparcelas, con diseño apareado) descompactados con escarificadores a una profundidad de entre 20 y 35 cm y en mismo lote sin uso de descompactadores mecánicos (testigo). En suelos compactados, el uso de estas herramientas permite reducir significativamente los valores de dureza del suelo a otros más adecuados para el crecimiento radicular. Material inédito que será presentado en el Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo en San Luis, Argentina, en mayo de 2008.</p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Mantenimiento" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/03.jpg" alt="Mantenimiento" width="300" height="400" /></p>
</dt>
</dl>
</div>
<p>Figura 3. Cuantificación de la resistencia a la penetración (RP) a través de un equipo digital, en un suelo de Pampa Ondulada (Argentina) en un cultivo de recientemente emergido. El maíz padece una reducción del 50% e su crecimiento radicular, con niveles de RP superiores a 1500 Kpa, pudiéndose detener con niveles superiores a 3000 Kpa.</p>
<p>Martín Torres Duggan</p>
<p>Fuente : Madrimasd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/%c2%bfque-es-la-fertilidad-del-suelo-fertilidad-fisica-quimica-y-biologica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FERTILIDAD DEL SUELO Y NUTRICION MINERAL DE PLANTA</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/fertilidad-del-suelo-y-nutricion-mineral-de-planta/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/fertilidad-del-suelo-y-nutricion-mineral-de-planta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Ing. Javier Sánchez V.
FERTITEC S.A
PARTE I: FERTILIDAD DEL SUELO.

1. EL CONCEPTO DE SUELO:
Hay muchos conceptos de suelo dependiendo del ángulo y enfoque que se le  de al mismo. Sin embargo, resumiendo todos ellos podemos llegar al  siguiente: “Suelo: Es un ente natural, tridimensional, trifásico,  dinámico, sobre el cual crecen y se desarrollan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Conceptos basicos" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/fertilidad-01.jpg" alt="Conceptos basicos" width="400" height="256" /><p class="wp-caption-text">Conceptos basicos</p></div></p>
<p style="text-align: right;">Ing. Javier Sánchez V.<br />
FERTITEC S.A</p>
<p style="text-align: left;">PARTE I: FERTILIDAD DEL SUELO.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">1. EL CONCEPTO DE SUELO:<br />
Hay muchos conceptos de suelo dependiendo del ángulo y enfoque que se le  de al mismo. Sin embargo, resumiendo todos ellos podemos llegar al  siguiente: “Suelo: Es un ente natural, tridimensional, trifásico,  dinámico, sobre el cual crecen y se desarrollan la mayoría de las  plantas”.</p>
<p style="text-align: left;">Es un ente,  porque tiene vida; tridimensional, porque es visto a lo largo, ancho y  profundidad; trifásico, porque existe fase sólida, líquida y gaseosa;  dinámico, porque dentro del suelo ocurren procesos que involucran  cambios físicos y reacciones químicas constantemente. Además es el medio  natural donde crecen las plantas, por tanto sirve como soporte.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">2. FERTILIDAD DEL SUELO.<br />
La Fertilidad del Suelo es una cualidad resultante de la interacción  entre las características físicas, químicas y biológicas del mismo y que  consiste en la capacidad de poder suministrar condiciones necesarias  para el crecimiento y desarrollo de las plantas.</p>
<p style="text-align: left;">En lo  referente al suministro de condiciones óptimas para el asentamiento de  las plantas, estas características no actúan independientemente, sino en  armónica interrelación, que en conjunto determinan la fertilidad del  suelo.  Por ejemplo, un suelo puede estar provisto de suficientes  elementos minerales -fertilidad química- pero que no está provisto de   buenas condiciones físicas y viceversa.</p>
<p style="text-align: left;">Igualmente,  la fertilidad del suelo no es  suficiente para el crecimiento de las  plantas; el clima juega un papel importante y determinante en muchos  casos. Por ejemplo se puede tener un suelo fértil y que dadas las  temperaturas extremas no es capaz de producir buenas cosechas, entonces  en un suelo fértil, no productivo.</p>
<p style="text-align: left;">Respecto a su  constitución, en general y en promedio, en VOLUMEN, una proporción  ideal está dada por 45-48% de partículas minerales, 5-2% de materia  orgánica, 25% de aire y 25% de agua.</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Descargar el articulo completo en el siguente <a href="http://www.olivos.cl/images/stories/noticias/fertilidad-del-suelo-y-nutricion.pdf" target="_blank">link</a></p>
<p>Fuente: Agronegocios Peru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/fertilidad-del-suelo-y-nutricion-mineral-de-planta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenimiento a los Sistemas de Riego por Goteo N°2</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/mantenimiento-a-los-sistemas-de-riego-por-goteo-n%c2%b02/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/mantenimiento-a-los-sistemas-de-riego-por-goteo-n%c2%b02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Bacterias producidas por el fierro y el manganeso.
Los problemas más serios relacionados con las bacterias ocurren en aguas que contienen oxido de fierro o fierro soluble, manganeso, o sulfuro. Las concentraciones de fierro mayores de 0.1 ppm y las concentraciones de manganeso mayores de 0.15 ppm pueden promover el  crecimiento bacterial que obstruye los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img title="Mantenimiento" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/mantenimiento-de-riego-por-goteo-300x225.jpg" alt="Mantenimiento" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Mantenimiento</p></div><br />
<strong>Bacterias producidas por el fierro y el manganeso.</strong></p>
<p>Los problemas más serios relacionados con las bacterias ocurren en aguas que contienen oxido de fierro o fierro soluble, manganeso, o sulfuro. Las concentraciones de fierro mayores de 0.1 ppm y las concentraciones de manganeso mayores de 0.15 ppm pueden promover el  crecimiento bacterial que obstruye los emisores.</p>
<p>El crecimiento bacterial por el fierro se mira rojizo mientras que el crecimiento bacterial por el manganeso se mira negro. Estas bacterias oxidan el hierro y el magnesio del agua de riego. En la parte occidental de Texas estas bacterias se asocian con el agua de pozo.  Los agricultores de esta región usualmente combaten el problema inyectando cloro, usando filtros de retroflujo y a veces removiendo con una pala las capas de arena de la superficie de los filtros.</p>
<p>Es difícil eliminar estas bacterias, pero se pueden controlar inyectando cloro en el pozo una o dos veces durante la temporada de riego. Puede que también sea necesario inyectar cloro y ácido antes de los filtros.</p>
<p>Cuando el agua contiene mucho fierro, una parte del fierro alimentará las bacterias y otra parte será oxidada por el cloro formando óxido (o fierro insoluble, óxido férrico). El oxido férrico precipitado se filtra hacia fuera durante el retrolavado. Si la concentración del fierro es alta y los problemas persisten, puede que usted necesite airear el agua de riego para oxidar el fierro y permitir que el sedimento se asiente. Airee el agua al bombearla hacia un depósito para después rebombearla con una bomba centrifuga al sistema de riego.</p>
<p>Los problemas de sulfuro de fierro y manganeso se pueden resolver con una combinación de cloración, acidificación y aireación. Los sulfuros pueden formar un precipitado negro, insoluble.</p>
<p>Utilice un equipo de muestreo para piscinas o albercas para tomar muestras de agua para determinar el cloro libre o residual al final de la línea lateral. Recuerde que alguna porción del cloro que se inyectó se encuentra en reacciones químicas o ha sido absorbido por la materia orgánica del agua. Si la inyección es continua, un nivel de 1 ppm de cloro libre residual en las puntas de los laterales será suficiente para eliminar casi todas las bacterias. Si la inyección es intermitente, la concentración debe de ser de 10 a 20 ppm durante 30 a 60 minutos.</p>
<p><strong>Usted debe esperar varios días entre tratamientos.</strong></p>
<p>Si los emisores ya se encuentran parcialmente tapados por materia orgánica, usted puede necesitar un tratamiento de “supercloración”. En este caso inyecte de 200 a 500 ppm de cloro y déjelo en el sistema durante 24 horas.</p>
<p>Se debe inyectar un poco de cloro extra para compensar por el cloro que se encuentra atado con el agua.</p>
<p><strong>Inyectando Acido</strong></p>
<p>Los ácidos son inyectados al agua de riego para tratar el taponamiento causado por el carbonato de calcio (cal) y la precipitación de magnesio. El agua con un pH de 7.5 o más alto y un nivel de bicarbonato de más de 100 ppm probablemente presentará problemas de precipitación de cal, dependiendo de la dureza del agua. La cantidad de calcio y magnesio determina la dureza del agua. La dureza del agua se clasifica como se indica a continuación: suave (0 a</p>
<p>60 ppm de Ca y Mg); moderada (de 61 a 120); dura (de 121 a 180); muy dura (más de 180 ppm). El agua moderada, dura y muy dura necesita que se le inyecte ácido.</p>
<p>Se puede utilizar ácido sulfúrico, fosfórico, sulfúrico-urea o cítrico. El tipo de ácido que se utiliza más comúnmente en el riego por goteo es el ácido sulfúrico de 98%. El ácido cítrico, o el vinagre se pueden usar en los cultivos orgánicos, aunque son mucho más caros. Si el agua de riego tiene más de 50 ppm de Ca, no se debe inyectar ácido fosfórico, a menos que se inyecte a altas concentraciones para bajar el pH por debajo de 4.</p>
<p>El ácido usualmente se inyecta después del filtro para que no cause corrosión el filtro. Si el filtro está hecho de polietileno, el cual resiste la corrosión, el ácido se puede inyectar antes del filtro.</p>
<p>La cantidad de ácido a ser utilizada depende de las características del ácido que usted está usando y de las características químicas del agua de riego.</p>
<p>Una curva de titulación para neutralizar el ácido debe ser desarrollada por un laboratorio y esta indicará la cantidad de ácido necesaria para reducir el pH a cierto nivel seguro. Si una curva de curva de valoración ácido-base no está disponible, use el sistema de pruebas y errores hasta que el pH se reduzca a 6.5. Equipos colorimétricos o medidores de pH portátiles se pueden usar para determinar el pH del agua al final de las puntas de las mangueras.</p>
<p>Muchos agricultores inyectan de 1 a 5 galones de ácido sulfúrico por hora, dependiendo del pH del agua, la calidad del agua y la capacidad del pozo. El ácido sulfúrico es un químico sumamente dañino. Es muy corrosivo y se debe manejar usando el equipo y la vestimenta apropiada. Guarde el ácido sulfúrico en tanques de polietileno o de acero inoxidable que tengan paredes reforzadas. Siempre agregue el ácido al agua, no el agua al ácido. Nunca mezcle el ácido con cloro o los guarde juntos en el mismo cuarto; un gas tóxico se formará.</p>
<p>Además de destapar los emisores obstruidos, el ácido que ha sido inyectado dentro del agua de riego mejora las características de  infiltración de algunos suelos y liberará micronutrientes al reducir el pH del suelo. Para reducir el costo, se puede inyectar ácido solamente durante la última tercera parte del tiempo de riego.</p>
<p>Fuente:(itc.tamu.edu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/mantenimiento-a-los-sistemas-de-riego-por-goteo-n%c2%b02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenimiento a los Sistemas de Riego por Goteo N°1</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/mantenimiento-a-los-sistemas-de-riego-por-goteo-n%c2%b01/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/mantenimiento-a-los-sistemas-de-riego-por-goteo-n%c2%b01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Mantenimiento de los filtros
El filtro es importante para el éxito del sistema. El agua debe ser filtrada para remover los sólidos suspendidos.  Hay tres tipos principales de filtros: filtros ciclónicos (separadores centrífugos); filtros de malla y disco; y filtros de arena. Una práctica común es el instalar una combinación de filtros para que estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img title="mantenimiento" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/26riegohuertas-300x206.jpg" alt="Clorosis" width="300" height="206" /><p class="wp-caption-text">mantenimiento</p></div></p>
<p>Mantenimiento de los filtros</p>
<p>El filtro es importante para el éxito del sistema. El agua debe ser filtrada para remover los sólidos suspendidos.  Hay tres tipos principales de filtros: filtros ciclónicos (separadores centrífugos); filtros de malla y disco; y filtros de arena. Una práctica común es el instalar una combinación de filtros para que estos funcionen efectivamente.</p>
<p>Separadores  centrífugos</p>
<p>Estos filtros requieren poco mantenimiento, pero requieren lavados frecuentes. La cantidad de sedimento en el agua que entra al filtro, la cantidad de agua usada y la capacidad de recolección del depósito determinarán con qué frecuencia y por cuánto tiempo tienen que operar las válvulas de lavado.</p>
<p>El sedimento se puede arrojar del filtro manual o automáticamente. En caso de que sea manual, se debe abrir y cerrar la válvula del fondo del filtro a intervalos regulares. Una válvula electrónica programada por un controlador puede abrir el filtro automáticamente. La operación de la válvula automática se debe revisar por lo menos cada dos días durante la temporada de riego.</p>
<p>Filtros de malla y disco</p>
<p>Los filtros pequeños de malla usan un colador o una bolsa de nylon que se debe quitar e  inspeccionar periódicamente para ver si no hay agujeros pequeños. Las válvulas de lavado controlan el retroflujo de los filtros de malla y se puede operar manual o automáticamente. Lave los filtros de malla cuando la presión entre los dos medidores de presión bajen de 5 psi (uno está localizado antes de los filtros y el otro después de los mismos).</p>
<p>Los filtros automáticos usan un aparato llamado “interruptor de diferencial de presión” para detectar una reducción de presión entre los filtros. Otros sistemas utilizan un cronómetro, que usualmente se fija por el operador.  El lavado se pueden sincronizar según la hora de riego y la calidad del agua. El tiempo entre lavados se puede ajustar para tomar en cuenta las diferencias de presiones entre los filtros. Los aparatos automáticos de lavado se deben de inspeccionar por lo menos cada dos días en los sistemas grandes.</p>
<p>Filtros de arena</p>
<p>Con estos filtros la tarea más importante es ajustar la válvula que restringe el retroflujo. Si el nivel de retroflujo es demasiado alto, la arena del filtro se lavará completamente. Si es demasiado bajo, las partículas contaminantes nunca se lavarán del filtro. El operador debe de ajustar el flujo más adecuado de retrolavado. El crecimiento bacterial y la química del agua pueden causar que la arena se cemente. La cementación de los filtros de materia arenosa puede causar canales en la arena, los cuales pueden permitir que agua contaminada pase hacia el sistema de riego. La mejor manera de corregir el problema es por medio de la cloración.</p>
<p>Lavado de las líneas laterales y los distribuidores</p>
<p>Las partículas muy finas pasan por los filtros y pueden tapar los emisores. Mientras que la velocidad del agua sea alta y haya turbulencia en el agua, estas partículas permanecerán suspendidas. Si la velocidad del agua se vuelve más lenta o si hay menos turbulencia en el agua, estas partículas se sedimentaran. Esto normalmente ocurre en las puntas distantes de las líneas laterales. Si estas no se lavan, los emisores se taparán y la línea eventualmente se llenará con sedimento empezando desde la punta final hacia adentro. Los sistemas deben de ser diseñados para que las líneas principales, los distribuidores y las líneas laterales puedan ser lavados. Las líneas principales, las secundarias y las válvulas son lavadas por medio de una válvula instalada en el tubo que colecta el agua proveniente de las tuberías laterales. Las líneas laterales se pueden lavar manual o automáticamente. Es importante lavar las líneas por lo menos cada 2 semanas durante la época de riego.</p>
<p>Inyectando Cloro</p>
<p>A una concentración baja (de 1 a 5 ppm), el cloro mata las bacterias y oxida el fierro. A una concentración alta (de 100 a 1000 ppm), el cloro oxida la  materia orgánica y la desintegra.</p>
<p>Fuente:(tecnoagronomia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/mantenimiento-a-los-sistemas-de-riego-por-goteo-n%c2%b01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RIEGO POR GOTEO Y MICROJET</title>
		<link>http://www.olivos.cl/blog/riego-por-goteo-y-microjet-2/</link>
		<comments>http://www.olivos.cl/blog/riego-por-goteo-y-microjet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivos.cl/blog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[I. CONCEPTOS GENERALES DE MICROASPERSIÓN Y GOTEO
El riego por goteo o microaspersión se podría definir como la aplicación frecuente de agua filtrada al suelo en pequeñas cantidades a través de una red de tuberías y dispositivos especiales denominadas “emisores”, ubicadas a lo largo de la línea de distribución. De esta manera el agua es conducida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img title="riego por goteo" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_por_goteo.jpg" alt="Clorosis" width="180" /><p class="wp-caption-text">riego por goteo</p></div><br />
<strong>I. CONCEPTOS GENERALES DE MICROASPERSIÓN Y GOTEO</strong></p>
<p>El riego por goteo o microaspersión se podría definir como la aplicación frecuente de agua filtrada al suelo en pequeñas cantidades a través de una red de tuberías y dispositivos especiales denominadas “emisores”, ubicadas a lo largo de la línea de distribución. De esta manera el agua es conducida desde la fuente a cada planta, eliminando totalmente las pérdidas por conducción y minimizando aquellas por evaporación y percolación. Con este método se pretende además controlar, bajo adecuadas condiciones de diseño, operación y manejo, el patrón con que el agua se distribuye en el suelo generando en la zona radicular del cultivo un ambiente con características físicas, químicas y biológicas que permitan mayores rendimientos, productos de alta calidad que incrementen la rentabilidad de la empresa agrícola.</p>
<p>El diseño de los sistemas de riego por microaspersión y goteo, desde un punto de vista ingeneril y agronómico, tiene como objetivo fundamental mantener un volumen de dimensiones adecuadas de la zona radicular de las plantas bajo un nivel de humedad cercano a Capacidad de Campo. La distribución y el nivel de humedad del suelo deben adecuarse de tal forma que la relación entre los factores agua-suelo-planta optimice el uso del recurso, el rendimiento de la planta en términos de producción y desarrollo, y maximice el beneficio neto a la empresa agrícola considerando restricciones medioambientales.</p>
<p><strong>II. VENTAJAS DEL SISTEMA</strong></p>
<p>El riego por goteo y microaspersión  presenta numerosas ventajas algunas de ellas son comunes a otros métodos de riego, sin embargo existen algunas que le son exclusivas.</p>
<p><strong>2.1. Eficiencia en el uso del agua</strong></p>
<p>En general las pérdidas que presenta el método son mínimas. Las perdidas por conducción en un sistema bien instalado son nulas ya que el agua se conduce por tuberías. La evaporación desde el suelo es reducida ya que al estar el emisor sobre el suelo, las fuerzas capilares tienden a absorber el agua muy rápidamente, además que el área humedecida es pequeña como para producir altos niveles de evaporación bajo un diseño adecuado que evite escurrimiento superficial. Finalmente los niveles de percolación profunda son muy pequeños en un sistema bien diseñado, aunque bajo ciertas condiciones se requiere para lixiviar sales. Zona radicular del cultivo  permanece la mayor parte del   tiempo bajo condiciones óptimas de humedad.</p>
<p><strong>2.2. Topografía y Suelo</strong></p>
<p>El riego por microaspersión y goteo no presenta ninguna restricción de tipo topográfico para su establecimiento. Una de las mayores ventajas que presentan estos sistema son precisamente el poder utilizarse en áreas con topografía muy heterogénea y con pendientes pronunciadas.</p>
<p>El método de goteo y miscroaspersión que se diseña y opera de manera adecuada crea las condiciones en el suelo para un buen crecimiento del sistema radicular que permanece relativamente constante en el tiempo. Un correcto manejo debe permitir una buena relación agua-aire en el suelo para que el sistema radicular realice adecuadamente las actividades de crecimiento y estracción de agua y nutrientes. Además se debe proveer de un volumen de suelo humedecido acorde con el potencial de desarrollo del sistema radicular de cultivo o frutal.<br />
El riego localizado permite además utilizar aguas con altos contenidos de sales, ya que al no reducir el contenido de humedad, la concentración de sales en el bulbo húmedo no llegan niveles umbrales para la planta. Es importante mencionar que cuando se riega con aguas de alto contenido salino se requieren normas de manejo y diseño que permitan un riego sustentable en el tiempo.</p>
<p><strong>2.3. Producción y calidad del producto</strong></p>
<p>En general se ha encontrado que bajo riego localizado se obtienen mayores producciones y un incremento en la calidad del producto. Esto se asocia a que bajo riego por goteo y microaspersión se aplican los niveles de agua requerido por el cultivo en forma mas precisa y se pueden controlar los niveles de agua en diferentes estados de desarrollo para lograr los objetivos de calidad y producción esperados que es difícil, por ahora, con otros sistemas de riego.</p>
<p>Diferentes estudios realizados en funciones de producción demuestran que se requiere un adecuado diseño y manejo de los sistemas de riego por microaspersión y goteo para lograr rendimientos potenciales para la zona en particular. Operación inadecuada puede producir resultados que afectan seriamente la producción no logrando los niveles que justifican la incorporación de estos sistemas<br />
.<br />
Finalmente es importante mencionar que la localización de los emisores debe ubicarse de manera tal que apliquen el agua en la zona de mayor extracción radicular, lo que garantizará las producciones esperadas con la calidad requerida.</p>
<p><strong>2.4. Condiciones Agronómicas</strong></p>
<p>El riego por goteo fundamentalmente y microjet y microaspersi{on presentan una serie de ventajas para la labores agronómicas de los cultivos y frutales. Una de las que tiene mayor importancia es el hecho que el riego no interfiere con la aplicación de productos químicos, la cosecha, poda y otras series de labores culturales. Algunos especialistas han determinado que el mantener con bajo contenido de humedad la entre hileras controla malezas. Sin embargo, la mayor impacto que tiene el no regar la entre hilera es prevenir la compactación del suelo, permitiedo una adecuada aereación y estructura.</p>
<p>En la actualidad los sistemas de riego localizado  permite aplicar fertilizantes y otros productos químicos en forma efectiva y en base a las necesidades parciales del cultivo o frutal.</p>
<p><strong>III. DESVENTAJAS DEL SISTEMA</strong></p>
<p>Los sistemas de goteo y microaspersión pueden presentar serios problemas en su operación y manejo si el diseño es inadecuado y no se consideran todos los antecedentes de calidad de agua, tipo de suelo y característica de los emisores.</p>
<p><strong>3.1. Taponamiento de emisores</strong></p>
<p>El taponamiento de los emisores, que es el problema más común en estos métodos de riego, se deben fundamentalmente a causas físicas, químicas y biológicas del agua de riego, a los sistemas de filtrado, el tipo de emisores. Por lo expuesto, un preciso análisis de la calidad del agua de riego es un factor importante para establecer un adecuado sistema de filtraje y la selección del tipo de emisor correcto.</p>
<p>Los problemas más críticos de taponamiento de emisores son por causas biológicas y químicas,  se presentan con bastante posterioridad al establecimiento del sistema y deben efectuarse acciones paliativas que, bajo ciertas condiciones, son de un costo elevado.</p>
<p><strong>3.2. Salinización zona radicular</strong></p>
<p>La salinidad en zona radicular puede aumentar sustancialmente bajo inadecuadas condiciones de diseño y manejo. La planta extrae agua del suelo y la mayoría de las sales en solución no son absorbidas, lo que va provocando un paulatino aumento de la concentración de sales en la periferia del  bulbo húmedo, que al evaporase el agua deja una costra salina. Esta situación se puede evitar con aplicaciones mayores que las requeridas y regar en períodos de precipitaciones. Este problema prácticamente no se presenta en zonas húmedas.</p>
<p><strong>3.3. Mala distribución de Humedad</strong></p>
<p>Los sistemas de riego localizados sólo humedecen un porcentaje del volumen radicular que fluctúa entre 30 a 60 por ciento. El área humedecida por los emisores dependerá de la descarga, el volumen aplicado en el riego y el tipo de suelo. Es importante poner de relieve que existe una zona de alta extracción de agua por el sistema radicular del cultivo y frutales donde se recomienda aplicar el agua; ya que una inadecuada distribución de humedad puede afectar seriamente los rendimientos del cultivo o frutal.</p>
<p><strong>3.4. Elevado Costo Inicial</strong></p>
<p>Una de las principales y  mayores desventajas que presenta el método es su alto costo inicial debido a que toda la instalación es de carácter permanente y requiere de una gran cantidad de accesorios para su adecuado funcionamiento. Sin embargo, si se considera la vida útil del equipo su costo anual es prácticamente insignificante al compararlo con otros costos de operación del proceso productivo.</p>
<p><strong>3.5. Requerimientos Técnicos</strong></p>
<p>Los sistemas de riego por goteo y microaspersión requieren de una mayor capacidad técnica que otros métodos de riego, ya que las instalaciones modernas aplican agua y fertilizantes en forma simultánea. La mayoría de los actuales sistemas utilizan elementos electrónicos que requieren de cierta preparación del operador para obtener el máximo provecho de los niveles de automatización.</p>
<p><strong>IV. COMPONENTES DEL MÉTODO DE RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERSIÓN</strong></p>
<p><strong>4.1. Cabezal de control</strong></p>
<p>El cabezal del sistema consiste en una serie de dispositivos para entregar a la red hidráulica agua presurizada, de calidad adecuada, en el momento oportuno y en la cantidad requerida. El cabezal de control se compone, en general, de medidores de flujo, válvulas de control, inyector de productos químicos, filtros, manómetros, sensores especiales, controles automáticos o computadoras y equipo de bombeo (optativo) (Figura 1). Normalmente, el cabezal de control está localizado en o cerca de la fuente de agua y/o energía.</p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_01.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p><strong>FIGURA 1. Cabezal de control de un sistema de riego por goteo, microjet o microaspersión.</strong></p>
<p>Es esencial utilizar aguas limpias para un buen trabajo del método de riego por goteo y por ello los filtros son una parte importante del cabezal. La mayoría de los filtros son equipos sencillos, pero deben cumplir con ciertas características como permitir limpieza automática y ser eficientes en el control de materias que provoquen obturación de los emisores (Figura 2).</p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_02.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p><strong>FIGURA 2. Tipo de filtro.</strong></p>
<p>El sistema de filtro debe tener la capacidad para transportar el caudal requerido y remover las partículas finas,  de tamaño varias veces menor que el diámetro del elemento dentro del emisor. Normalmente las partículas que se filtran deben tener un tamaño igual o mayor a un octavo del área de flujo del emisor.<br />
La mayoría de las instalaciones incluyen dos tipos de filtros: de arena y de malla, que evitan la obturación de los emisores con material extraño. Es recomendable utilizar desarenadores en la zona adyacente al pozo de captación para proteger la bomba y  sacar del flujo hacia el equipo de partículas de tamaño mayor.</p>
<p>Los equipos modernos de riego presurizado tiene normalmente incorporado un módulo para inyectar fertilizantes y otros productos químicos al sistema a través de pequeñas bombas, estanques presurizados que operan por diferencia de presión, de un venturi o una válvula de variación de presión (Figura 3).</p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_03.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p><strong>FIGURA 3. Croquisde un equipo de inyección de productos químicos (Fertilizantes).</strong></p>
<p>Cuando se inyectan productos químicos al sistema de riego es conveniente incluir en la unidad central una válvula de control de devolución de flujo. Por razones de seguridad se debe garantizar que elementos contaminantes no regresen hacia la fuente de agua. Junto con esta válvula es importante establecer un sistema para el control del golpe de ariete que provocaría serios danos al equipo si este se ubica en partes mas bajas que la zona de riego del sistema.</p>
<p>Bajo ciertas condiciones del riego por goteo o microaspersión, se requiere de reguladores de presión. Dichos reguladores son utilizados para el control de la presión deseada en diferentes partes del sistema.</p>
<p>Además, se utilizan en el cabezal, válvulas que controlan la apertura y cierre de la sección del sistema en general. Dichas válvulas están conectadas directamente a un “control o computador” que determina el tiempo de riego o volumen de agua  que debe entregar a cada sección o al sistema en general, dependiendo del tipo de diseño.</p>
<p><strong>4.2. Tuberías de distribución</strong></p>
<p>La línea principal transporta el agua desde el cabezal de control a la línea de distribución, ya sean secundarias, auxiliares o laterales, dependiendo  del diseño que se haya realizado. Normalmente se utilizan materiales como PVC, asbesto-cemento, o polietileno.</p>
<p>Las tuberías de toda la línea de distribución deben poseer las características establecidas en el diseño referentes al diámetro nominal e interno y la capacidad de soportar los niveles de presión calculados para cada sección del sistema.</p>
<p>Los laterales distribuyen el agua desde el principal, secundario o auxiliar a los emisores que se encuentran conectados a él y es la última parte de la tubería de distribución que conduce el agua al cultivo. Los emisores se colocan a lo largo de esta línea en los puntos que se desea distribuir el agua. Los laterales son por lo general de polietileno y tienen diámetros que fluctúan entre 12, 16, 20 ó 25 mm. Los laterales se pueden enterrar, dejar descansar directamente sobre el suelo, o bien levantar para no interferir ciertas labores del cultivo. Es conveniente mencionar que diferentes experiencias demuestran que la mayor vida útil de la tubería lateral se obtiene cuando esta se emplaza directamente sobre el suelo, evitándose de esta manera deformaciones o contricciones de la tubería que afectan el flujo.</p>
<p><strong>4.3. Emisores</strong></p>
<p>El elemento más importante de un sistema de riego por goteo o microaspersión es el emisor, ya que afectará directamente los posteriores criterios de diseño. Los emisores son estructuras que reducen la presión prácticamente a cero, aplicando de esta manera el agua a la forma de una gota en la superficie del suelo o asperjada en finas gotas con microjet y microaspersores.  Los  emisores varían en tipo y modelo, desde tubos perforados, microtubos y bandas perforadas, a complicados diseños. Los microasperores son de tipo rotativo o de jet. En general la clasificación de los sistemas de riego localizado se basa en el tipo de emisor utilizado.</p>
<p>El caudal que entregan los emisores es función de la presión en la línea, normalmente en goteo varía entre 2 a 10 litros por hora y para microaspersión entre 15 a 60  litros horas.</p>
<p>En general existen en el mercado variados tipos de emisores. En goteros, se encuentran de larga trayectoria, vortex, laberinto y compensados. En el caso del microaspersión existen los fijos y rotatorios.</p>
<p>Para la selección del emisor es importante conocer sus características de presión y caudal. En general el caudal con la presión se relacionan.</p>
<p>qc  =  K  Pex</p>
<p>donde K es coeficiente de proporcionalidad y x el exponente de descarga. Este último es muy importante pues es determinante en el diseño del equipo.</p>
<p><strong>V. REQUERIMIENTOS HÍDRICOS Y NÚMERO DE EMISORES</strong></p>
<p><strong>5.1. Requerimiento Hídricos</strong></p>
<p>El proceso de diseño del método de riego por goteo y microaspersión requiere evaluar cuidadosamente las condiciones agronómicas, de suelo, climáticas, de disponibilidad de aguas, hidráulicas y de energía.</p>
<p><strong>5.2. Determinación de los requerimientos de agua</strong></p>
<p>Existen varias aproximaciones para determinar los requerimientos de huertos frutales u otro cultivo regado por goteo y microjet. Sin embargo, recientes resultados demuestran que la relación que mejor predice los requerimientos es la que sigue :<br />
ETa = Eb * 0.8 * [P + ½ (1 - P)]</p>
<p>para valores de P  0.5 donde ETa es la evapotranspiración actual en mm por día, Eb es la evapotranspiración de bandeja en mm por día y P es el porcentaje de sombreo al mediodía expresado como factor. Si el P < 0.5, entonces:</p>
<p>ETa = Eb * 0.8 * P</p>
<p>Si existen antecedentes de función de producción del lugar, es mejor tomar los requerimientos entregados por ellos ya que son más precisos.</p>
<p>De esta manera para establecer el volumen de agua que requieren los cultivos o frutales podemos utilizar la siguiente relación:</p>
<p>Vr = ETa  * Sp * Sh</p>
<p>donde Vr es el requerimiento de agua en litros por día por árbol, Sp es el espaciamiento de los árboles o cultivos en la hilera en m, y  Sh es el espaciamiento entre hilera en m. El volumen total (Vt) a aplicar será:</p>
<p>donde Ea es la eficiencia de aplicación como factor.</p>
<p>Es de alta conveniencia determinar la capacidad de almacenamiento de agua del suelo en la zona de estracción radicular. Esto es importante porque si el volumen aplicado es superior a la capacidad de almacenamiento del suelo se producirán grandes perdidas por percolación y se afectara la producción del cultivo, ya que no se estaría cumpliendo con los requerimientos. De esta manera se determinará la frecuencia máxima del riego que es de un parámetro importante para el diseño del sistema.</p>
<p><strong>5.3. Selección de tipo y número de emisores</strong></p>
<p><strong>5.3.1. Selección de los emisores</strong><br />
Un análisis de los tipos de emisores se entregó en la sección precedente, cuyos precios son también muy variados.</p>
<p>El número de emisores por planta varía en un amplio rango, dependiendo del tipo de cultivo, desde de 1 o menos  hasta 8 o más en árboles adultos. El volumen de suelo humedecido en riego por goteo es por lo general menor que el humedecido por otros métodos de riego y fluctúa entre 10 y 60% del área total. La forma y el tamaño del volumen humedecido es una función del arreglo y número de emisores, del programa de riego y las características del movimiento de agua del suelo. Bajo riego por microjet el área humedecida es mayor dando una distribución más amplia del agua.</p>
<p>La selección  del emisor debe considerar los siguientes factores:<br />
1.    Descarga nominal del emisor<br />
2.    Presión nominal de operación del emisor<br />
3.    Relación descarga presión del emisor, de preferencia la curva de descarga versus presión.<br />
4.    Tamaño de la sección normal de flujo del emisor.<br />
5.    Angulo vertical del chorro de agua en microjet y microaspersores.<br />
6.    El diámetro de mojamiento de un solo emisor.<br />
7.    El patrón de humedecimiento de un emisor y de un grupo de emisores.<br />
8.    Espaciamiento y posición de los emisores a lo largo y entre los laterales.<br />
9.    Costos del emisor<br />
10.    Velocidad de aplicación del emisor y su relación con la velocidad de infiltración del suelo.<br />
11.    Facilidad de limpieza o suceptibilidad a taponamiento.<br />
12.    Facilidad de reemplazo en la línea lateral.}</p>
<p><strong>5.3.2. Patrón de humedecimiento</strong><br />
Normalmente como se ha expresado previamente, sólo parte del área de influencia del cultivo o frutal es humedecida. Por ello esta claro que el área humedecida (AH) debe ser una cierta parte del área total e investigaciones recientes han demostrado que como mínimo se debe humedecer entre un 35 a 45 % de la zona radicular para no provocar estrés en los árboles o cultivos. Este factor se debe establecer definitivamente en función del tipo de suelo y sistema radicular del cultivo y frutal. Lo expuesto expresa que el volumen humedecido debe considerar el tipo de crecimiento radicular del cultivo y las restricciones que presente el suelo para su desarrollo.<br />
Es importante poner de relieve que un mayor área humedecida produce un menor riesgo contra fallas del sistema a déficit de agua, sin embargo puede encarecer su implementación por un mayor número de emisores y  caudal total. Indudablemente esta situación es de menor importancia en áreas con un nivel medio de precipitaciones.<br />
En cultivos hilerados densos es conveniente humedecer la banda, no así en frutales de gran espaciamiento donde una gran ventaja en concentrar la aplicación de agua en el sector de mayor extracción en un círculo cercano al tronco.</p>
<p>Existen diferentes arreglos de emisores para establecer un patrón de humedecimiento, y se debe siempre tener en cuenta no humedecer el tronco para evitar enfermedades de tipo fungoso. Algunos ejemplos de arreglos en la ubicación de emisores y su patrón de humedecimiento se muestran en la Figura 5.</p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_04.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p>FIGURA 5. Patrón de humedicimiento en microaspersión o microjet para diferentes arreglos.</p>
<p>El patrón de distribución de humedad bajo microaspersores se puede estimar con la siguiente ecuación:</p>
<p>AH= Pi (DH)/ 4</p>
<p>Cuando se produce traslape entre los microaspersores o microjet como se muestra en la Figura 3 existe, para cada caso una ecuación que determinan el área humedecida y que se entregan a continuación.</p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_05.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p>El patrón de humedecimiento para riego por goteo depende de la descarga del emisor, el tipo de suelo y el espaciamiento entre emisores. En la Figura 4 se muestra un gráfico de base empírica, que relaciona el perímetro humedecido con la descarga del emisor, para diferentes tipos de suelo. Conocido el perímetro humedecido, el área humedecida se puede calcular de la misma manera que para los microaspersores.</p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_06.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p><strong>FIGURA 6. Patrón de humedecimiento versus descarga para diferentes texturas tipos de suelo.</strong></p>
<p>>>Relación Presión-Descarga en Emisores<br />
Las características hidráulicas de un emisor  afectan significativamente algunos aspectos relacionados con la forma en que se efectúa el riego, el patrón de humedecimiento, la distribución de agua , la variación de la descarga y la variación de la presión. Además, el flujo de agua en la red de tuberías y su presión de operación están directamente relacionado con la función presión-descarga de un emisor.</p>
<p>Para la selección del emisor y el diseño del sistema de riego localizado es importante conocer características de presión y caudal del emisor. En general, el caudal con la presión se relacionan de la siguiente manera:.</p>
<p>qc  =  K  Pex                                                 Ec.N°10</p>
<p>donde qe es el caudal,  K es coeficiente de proporcionalidad y x el exponente de descarga. Este último es muy importante pues es determinante en el diseño del equipo.<br />
Los valores de K y x en la ecuación 10 se pueden determinar a través de curvas de ajuste obtenidas con datos de campo o desde antecedentes proporcionados por el fabricante. En forma alternativa si se tiene un set de valores de presión y descarga el exponente x se puede determinar conociendo la pendiente de la curva en un gráfico log-log o analíticamente  desde</p>
<p>x = log(q1/q2)/log(P1/P2)                                     Ec.N°11</p>
<p>Así el valor de x puede ser usado en ecuación 10 para determinar K.</p>
<p>El valor de x tiene diferentes efectos según el tipo emisor. En general, el valor de x caracteriza<br />
el régimen de flujo y la relación presión descarga de un emisor. Para bajos valores de x se observa un menor efecto en la descarga por la variación de presión y viceversa. Es indudable que esta característica del emisor es de gran relevancia en el diseño de laterales y subunidades en el sistema de riego localizado.</p>
<p>Para reducir el efecto de la variación de presión en la descarga de los emisores se han desarrollado una serie de reguladores con diferentes mecanismos que permitan dicho objetivo. En forma idealizada un emisor que tiene una descarga uniforme para diferentes niveles de presión muestra un valor de cero para el exponente x. En la práctica, los emisores autocompensados presentan valores del exponente x en un rango de 0.1 a 0.2.</p>
<p>La relaciones de presión y descarga más comunes para microaspersores, microjet, y goteros se muestran en las figuras 7, 8 y 9.</p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_07.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p><strong>FIGURA 7. Relaciones típicas de descarga y presión para microaspersión.</strong></p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_08.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p><strong>FIGURA 8. Relaciones típicas de descarga y presión para microjet</strong></p>
<p><img title="Clorosis" src="http://www.olivos.cl/images/riego-por-goteo/riego_09.jpg" alt="Clorosis" /></p>
<p><strong>FIGURA 9. Relaciones típicas de descarga y presión en goteros</strong>.</p>
<p>En la Tabla 1 se entregan algunos valores típicos del coeficiente de descarga para diferentes tipos de emisores.</p>
<p>TABLA 1. Valores comunes del exponente de descarga (x) para diferentes emisores.</p>
<p>Tipo de emisor    Rango en el valor del exponente de descarga</p>
<p>Microaspersor    0.45 – 0.60<br />
Microjet    0.45 – 0.60<br />
Microaspersores regulados    0.10 – 0.20<br />
Goteros flujo laminar    0.80 – 1.00<br />
Goteros de orificio    0.40 – 0.60<br />
Goteros de laberinto    0.40 – 0.60<br />
Goteros autocompensados    0.10 – 0.30</p>
<p><strong>3.3. Número de emisores por planta</strong><br />
El número de emisores por planta es variable y es función del estado de  desarrollo de los cultivos o árboles, de la densidad de plantación, el volumen radicular que se desea humedecer, el volumen total a aplicar, el tiempo de riego y del tipo de gotero.<br />
El número de emisores se puede calcular de la siguiente expresión:</p>
<p>Ne = (Vt )/(qe * HRs)                                          Ec.N°12</p>
<p>Donde HRs es el número de horas de riego por set o subunidades que funcionan en forma simultánea. El número de set por día por el número de horas por set debe ser igual o inferior al número total de horas diarias disponible para riego.</p>
<p>Es importante mencionar que el número de emisores determinados con la ecuación 12 debe cumplir con el requisito de humedecer el área mínima descrita previamente, que evite deterioros de la producción.</p>
<p><strong>IV. COMPONENTES DEL MÉTODO DE RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERSIÓN</strong></p>
<p><strong>4.1. Cabezal de control</strong></p>
<p>El cabezal del sistema consiste en una serie de dispositivos para entregar a la red hidráulica agua presurizada, de calidad adecuada, en el momento oportuno y en la cantidad requerida. El cabezal de control se compone, en general, de medidores de flujo, válvulas de control, inyector de productos químicos, filtros, manómetros, sensores especiales, controles automáticos o computadoras y equipo de bombeo (optativo) (Figura 1). Normalmente, el cabezal de control está localizado en o cerca de la fuente de agua y/o energía.</p>
<p>(Fuente: agrolivos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivos.cl/blog/riego-por-goteo-y-microjet-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4373531-11");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>
