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Riegos y drenajes

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Academic year: 2020

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(1)Capítulo 6 RIEGOS Y DRENAJES. Edgar-F. Almanza M..

(2) EL RIEGO La papayaes un cultivo exigenteen agua.En la plantay en el fruto estáprcscnteen un porcentajecelcanoal 90%.por Io tantoselc debedotarde un constantcsumil]istroparasu normai crecimientoy producción. Sc considclaque la papayaploducc bicn cu condicioucsric altasllur,i¿s.Sc ha cstlnado que precipitacioncsentrc 15C0y 30C0rn[r al año son suiicientespara un desa[ollo nor mal del cultivo. Sin embargo,más importanteque ia caDlidades su distribuciónduranteel períodoCecrecimientoy producció¡rdcl cultl!o cultivoo zonacuando Dcsdeel puntode vistatécr)ico,el riegoes necesarioparacuaJqurer el lequerir ento de aguadel cultivo no es llenadopor el suministrohíd¡ico natutai.En térTninosgellerales-cuandola humedadalmlcenada en cl suelo se agola por tasasaltasde evapotranspiraciírndebjdasa condicionesacmenergéücas1a\orablesy al cstadode desa rrollo del culúvo. CONDICIONES. DE \UELO. Los productorestecnificadosutilizancomo herramicntaútil de trabaiolos análisrsquímidel pais.Sin ernbago, cspeciaiizados cosde suelosquesercslizanen muchoslaboratorios son pocoslos quc utiliz¿nlos arálisisfístcosdel suelocon los misnos fines de almacenatísicaspernltlecalctLlalla capacidaC El couocimientode las caracterísLicas miento de aguadel suclo y los mngosde disponibilidadpaÉ la Planta.Así mislno, ia velocidadcon que es capazde penetrarel cguaeDe1suclo Estcpatámetrocondioionael las cutvas La tcxtuÉ, la dcnsidadreal,la densidadapatente, tipo de ncgo a irnplemcnlar. dc retencióode humedad1 la infiltración son algunosde los pa¡ámetrosa co¡sidc¡a¡ dc riegrt dc urt sisten-ra cuandosc pianeael establecimiento A modo de ilustr¿citinseprcscntaen la tabla I 1, las caracterís¡icasfísicas¡eler,antcsde un de RiegoAguazarcaen el municipiodel DoLado-N4eta. suelodel Pro-u.'ecLo CONDICIONES. DE CLIMA. de aguade una plantadepcndcnde la encrgíacn la amósferao seala Las nccesidadcs de la encrgíadei aguacn el suelo luminosidad,el ricnto,humedad¡elalivay tempcralura, y del tipo dc cultivo. Los fbctores atmosféricosdependendel clima dc una región. La tempe¡aturay la humedad relativa afectanal uso consundvo,la primera en tblla directament(]proporcionaly la.

(3) EL CLILTIVO DE LA PAPAYA EN LOS LL4NOS ORIENTAI,F;S I)D COLOL|DIA. T a b l a 1 1 . C a r a c t e r í s t ¡ c a sf í s i c a s d e u n s u e l o d e l P i e d e m o n t ed e l o s L l a n o s Or¡entalesde Colomb¡a. Lugar. D. F¡eal. A. Aparent C . d e C . "A Hw. Textura (gricm3=cmf) (grhm3) E. El Dorado Franca 0-20 20 -40 Franca. 27. 1 302 1.M3. 33.38 26.54. P,l\i1.P %Hw. 24.76 21.60. T, B, Inf¡ltración (cm/hora) .339Moderada. proporcional;el vie¡to favolecela evaporacióny la luminosidad segundainversamente influyc en cl fotoperíodode laplanla. alterandopor lo mismo los valo¡esdel Uso Consuntlvo (U.C) en funciónde su inteDsidad. calidady duración. del sueloy éstaa su rez, provienedel agua Todael aguaque las plantasutillzanLr¡ovlene que evaporadapor la energíasolar. se encuentr¿en la attnósferabajo fonna de vapot y vuelve al suelo en fotma de hrdromeleorcs. en buellapartede las o usoconsurtrvoes un fenómenodependiente La evapotranspiraciólr (ladiacjón,v¡ento,humedadrelativa)del suelo(dotacrón de agua, condiciones atmosféricas y morfologíade 1asuperficiefol¡ar, exposición,color,ctc-)y de la \egetación(extensión. tipo de aparatoradicular) Dc estas tres series de facto¡es. la pnmera es ciertamente la miís ímporrante y ello ha potencial(ETP)dadaenWageningen llevadoa ¡a dcliniciónintemacionalde evaporación ' es (]l agrlaevaporadaduranteuna estación( o un 'en 1975en los siguienr,es téminos: período de mcseso ssmanas)dc un suelo cubieÍo por una vegetacióndensa,baja,homogénea,en plena aclividadde desa olio, con un suministroóptimo de agua,quc cubre cl te¡renoy de notablcextensión".Estaúltima condiciónes indispensable complctamenrc spircnte paracvitaleJllamado 'efectode oasts q ue seda cuandouna supe¡ficiec v apotran por ter-r'eno es1á circundada relativamenlepequeña(por ejemploun oasisen el dcsicúo) de calor aportes suplementalios zonas adyaccntes desnudopor lo cual lec¡be de estas vientofansportadopor el Los Llanos Orienlalesde Colombiasc calacterizanpor lener una distribuciónde lluvias tipo monomodal; es deci! se prcsentaun largo período lluvioso que generalmentecomienza en abril y termina cn novienbre altemado con una época de intensa sequíalo quc ocasionaque la producciónen la zona sea de temPoralcon muy escasouso de los recursosproductivosdurantela épocascca. Du¡antela épocade lluvias cs irnportantemantenerel suelo en buenascondicionesde drenaje superficial e intetno por l¿Lsusccptihilidaddel cultivr, de papaya ¿ Pudriciones radiculiu-es. En rnayoy junio sepuedentenermás dc 20 díasmensualescon llur'¡asPorlo que estarecomendaciónes de capital importanctaatendetla debidamente con altaladiapor la ausenciade lluvias,cielosdesPejados La épocasecase caracteriza lo que y tasas de evaporación elevadas te'nperaturas ción, vientos moderadossecos,altas r:t:l:l ::t,.i. E.

(4) .. Ef- CULTIVO. DÉ LA. PAPAYA EN I,OS LLINOS. ORIENTALES .DE COLAMBIA. ocaslonaque ios productcre-s de especiesaglícolaspcrcnncsy semipercnnes de interés cconómico tengan la ¡rcccsidadde lecurdr ai riego. E n 1 a f i g u r a 2 s c p r c s e n t al a d i s t r i b u c i ó nt í p i c a d c l a s l l u v i a s e n e l P i e d e m o u t e Llanero gcncladacon la inibrnación de 25 ¿iñosdc rcgistlos en el C.I La Libertad. A d j c i o n a l m c n t c ,s e h a c o l o c a d oe n l a m i s m a c s c a l a l a e v a p o l a c i ó nm e n s u l l d c 'lanque EvqDorímetroTi¡jo A para conformrr u;r elcixental baiancehídrjcr¡dc la zona.En el mes dc lcblero se presentala máxinla lxsa cvaporaiivacon valor mecliomuitianual de 6 5 rrm/día Figuia 2. Informaciónfi4eteoio¡ógica Promecio Mensual - Meta C.l La Libertad- Vilavicencio. /. Preclpilaci¿n. I I:. ; I Evapo¡ac ón. { I. 12. 3. Flen1e CORPOIcA. 4. 5. 6 7 lleses. lnform€ Anual lielra¡á. CONDICIONES DE LA PLANT4. B I. 910. 11. 12. (. t. I I I. La cdadde ta plantacalacterizasu dcmandahídfioa.l'lanlas.¡óvcncsrequieienu na ma¡,ori riisponibilidadde aguaeu ci sueloen comparacióncon plartas adullasquc ticnenun ¡¡r¡,ordesarrolloradrculafy Lloamcncr tasadc crecilniellto. En gcncral,las condjcionesde l¿ plantadc inlciós pafa cl ricgo tienenque ver con las ncccsidadcs lcalcsde aSuaparacunrpli[óirtinamcntecon susluncionesmetabólicas. En el mundo se ban de¡a¡¡olJadova¡io-s) novcalcsosmólodospaia determinary estimarel uso de1aguapor las plalrtasArtcs Ce irlbrürar sob¡: cstosprocedimientos es necesario expLcaralgo sobrclos factoresquelo afectan.a fill de tenr-run rle¡or criterioai escogerel métodoparallcgtu r conocclic. i. I-aspla tas haccnuso del aguaalmacenada cn el sueiohastala profundidadde perretra ción de susraíces.dencminadaprolundidaCclcctiva. i¿ cual cs lunción de 1aespecie.1a estratificación del perfil del sucloy la profundidaddcl nivel frcático Las plantashan sido clasilicadasscgúnla profundidadde ¡aícesen:. . De raízsupelficial, p < 60 cm . De raízmedia,p = 60 - 120cm . De raízprofunda,p > 120cm En el casoespecíficodel cultiyo de la papayaen un estudiohechopor Inforzato y Carvalho. E. *.

(5) ::. ¿t ct¡tntvo DE LA. pApavA EN Los LLANos oRfañfAíBS DE coLaMBrA. y citado por Lima y Meirclles, sc observó que el sistema radicular de este cultivo es pivotante,desarrollándose en un suelopodzolicohasta1,6m a los cuatrolnesesde edad y de 3 a 4 m a los docemescs-Seencontróque la plolundidad efectivadel sistemaradiculaf ( 80% de las¡aícesactivas)estálocalizadaen los primeros0 30 m desdeIa superliciedel suelo En relacióncon la inl'luenciadel esfuerzode humcdaddel sueloen el uso de aguapor la plant4 se pucdcdecir que a mayor tcnsiónde humedaddel sueloes menot el U.C. o sea quc son in!e$amenteproporcionales Las rrecesidadeshídricas del cultivo lambién cstán influenciadaspor la etapa del ciclo vegctati\¡o.la superficiede transpitaciónque presertau las hojas, el desarrollo radicular y en general, los diferentes factoics lisiológicos y morfológicos de los que dependcn la transpiración), absorcióndel agua. Tanbién es de mencionaÍseque en ibrma indirccta la calidad del €ua alecta al U.C debido a que si coDticncsalcs,altera los valoresdel esfucrzode humedaddel suelopor el Increncntocn cl valor de la presiónosmóhca. XÍEDICIONESY. CALCULOS. La ETP dependepr cferencialmcntc de las condiciones atmosfédcas siendo en cambio poco influida por la especicvegelal, rl rnenosdesdeel momento en que la coberturaestá bien desa¡rollada. La evapotranspiración se determinapor algunoo algunosdc los siguientesmétodos: . Medicionesdi¡ectas.Utilizandolisímetros,parcelasy balancesde humedad. . Métodos indirectos como las fótmulas ernt¡íricas,las fórmulas racionalesy los evaporímet¡os. Entrc los métodosdilrcros se destacael uso de los lisímetrosque slrven de patrcn de refcrcnciapara los indirectos. cspecialmente la De los métodosindirectos,se destacacl uso de las fórmulasracionales, y tipo A el tanque el'aporímetro Penmman Penman Monteith de Penman, , La ecuaciónde Penmancombjnadaesracionalpor basa$eeú Principioslísicosy por lo tanto su aplicaciónes universal,su desarrollopuedese¡consultadoen bibliogafía sobrcel lema. El tanqueevaporímetrocs ei método más satisfactorjopara medir la evapoüanspiración en campo, siendo el tanque tipo A el más utilizado, tal como lo recomiendala FAO y la medrda en lisímctmsy otios métodos,se OMM Al comparal la evapotranspiración ob[uvreronlos sisuientescoeficlentesde coüclación: TanquetipoA Pennan Thornwaile Blanney- Criddle. O 97'7 0 790 0.?20 0.590. {.

(6) 'L4. p¿pay4 EN Los L¡,añoS, oElENr4.L.ES. EL:,cv¿lir.9.dar .Dg :qatlóttttA:: . , .. La anterior infbrmación, unida a su simplicidad lo hacenmuy adecuadopara la planificación y la opeiacióndel liego. .. La EIP se puede obtcnerde la waporación de tanque,a partir de la siguienterelaciól: ETP= KI x EV Sicndo el coeficieotede tanque,valcr que depcndede las cor,dicionesde vjcnto y humedadrclativaprevalccienies, con un valor medio de 0.7De igual iranera, la EIR se obtiene de EIP a partir dc: ETR -- Kc ¡ ETP Donde l(c= Cocficientc de cultivo, .,,alorquc dcpcndc dc Ia cspeciev el esradode d c s ¡ r o l l od e l c u l t i ir r . Par¿relectos de plancacióndcl riego. de 1ainfonlración Ce tanque avaporímctrose sclecciona cl mes de máximaevapolacióupromcdio y se determínala evapoirciónmixitn. diaria Ev;,"*, la cual sirve de parímetío de diseño Rojas,H. comentaaLrespccto,"muchosinvestrEadores de todo el mundohan cncontrado una alta couela,cióo,lotlc la -EfP y 13 evaporación del tanque clase A, ¡,, tenicndo en cuentala siinilituddc loslesultados. pareccscguro suponcrquc.paratodoslos propósitos p¡ácticos. la ¡elación cntre ETP/EV vuía en¡rc 0.6 y 0.ti" La evapotranspilaciónreal cie un culiivo depcndedc muchos láctores,entre ellos los de clinra que en cieno modo están rcprcscnt¡dos eD ETP, t, los de suelo, planta, manejo agronómico quc se encLlentaninvclucradcs cn cocl-rcicnlesempíricos,llamados " Coefrcrentesde cultivo (Kc)', y que son caraclerísticos dc cada cspcciey dc su cstadode desanollo. En gencral -K¿cs fequeño en los estadosiniciales y finales dcl dcsarroilo y aumcntanen el rnáximodesarrollovegetativo.asi la rclación existenteentreEf r,EIP ser'á: E?'R= KCXetp Cor¡o ETP = Kf .r: El entoncesse tiene que: ETR = Kc )( Kt x E1) En cl pasado,e! progr¿maM¿ncjo deAguas del ICA y actualmentq el ProgramaN{anejo I¡r'.cgradode Suelos¡, Aguas Cc CORPOICA ¡:aliza en ios Ceutrosde hrvestigaciónex perimenLos ciecanpo en r iegocn dondcsehan obtenidoalguLtos parariego cocficientesK por goteo udlrzand()reiaciorlcsprcdeferninadasentreETR]'¿r o coeficicntelf. Elcoeñ cienteasíoirtcnidoequivalea uu coelicientcglobalK = Kr ,t Kc. De cuaDtose ha diclroanteriormente rcsultaevidenteque IaEIR constituyeuna medida dcl poder evapolantede la atrnósftraetl deteminado momento o perícdo. Puedeconside rat.secomo la "dcr¡anda" de agua impuestapor el ambicnLca la vegetación.Frenteaesta demandase sitúaia "at-erta'deaguaa la atmósferapor 1avegelación.ofeda que igualaa la demandasóloen oasodc cobcrturacompletadel sueloy de abundantes disponibilidades hídricas siendo. en caso conlrario, infel-ior..

(7) .. :EL:CLILIIVO. DE LA PAPAYA EN LOS LLANOS OUENTALES. T,E COLOMBIA. La evapotranspiraciónreal (ETR) está constituidapor el agua realmenteperdida por una superficie a consecuenciade la evaporacióny de la transpiración ETR es,como máxrmo.igual a ETP perocon frecuenciaes infe¡ior En efecto,en el casode que cJ agua faite. el suelo vc grandementedisminuida su capacidadevaporanteporque el f¡en¡ehúmedose va retirandoa capasinfcrioresdondela evaporaciónse realizacon rrucha menosintensidad,por su paíe los vegctales.si el aguatlo essuficientey el poderevaporantc de la atmósferacs grande,reaccionancon un mecanismode defensamuy eficaz frentea los desequilibúoshídricos dernasiadofuertcs:cie¡ran los estomas. Con ello reducenla ETP pero tambiénlimitan los intcrcambiosde Cqque, evidentemente,resultaper-judicialpara la tbtosíntesisy la asimilaciórr. Por coÍrsiguiente.la miíxima actividad asimila-dorade un vegetalse da cuandoETR=ETP; cuandoETR es menor la fotosíntesisse aminora. RESULTADAS. DE I N\TESTIGACION. A continuación se presentanalgunos resultadosCe investigacionesrealizadasen el C. I. L¿ Libertad por el autor cn el Programa Frulales del ICA y más recientemcnte,en el ProgramaManejo Inlcgradode Suelosy Aguas de CORPOICA. 1o-Duranteel pLimerciclo de invcstigaciones se evaluaron14 materialesgenéticosde papa¡,apor adaptaciónal lnedio y por su rcspuestaal riego en la época seca De estos, 12 eran dioícos y los otros dos dc tipo hemaflodita. Los materialesevaluadosasí como los elTabla No. 12. resultadosen rendimientosencontndosse presentan Como puedeapreciarseel incrcmentoen la pr oducción para el mate¡ial ICA C - 143 lue de 69.79 toneladaslo que represeniaun incrementodel33'1%debidoal uso del agua,Este material poste ormente ha sido seleccionadocomo va¡iedad con el nor¡bre Ce Catira. Obsérvcsepara la papayaregional la magnífica respuestaal riego. Con la aplicación dc riego en la época secase logró incrementar la producción en todos los materialesevaluados. Durantela épocasecase utilizó cl riceo aplicándosccl aguadc acuerdocon la medida de tensiónde hurledaden cl sueloa 20 cr¡ de profundidad.La lecturade 70 cent¡bares en el tensiómetro indrcó un a-sotainientodel 25c/cdel agua aprovechable en e! suelo por la planta y el límite para inlctar el ego. Este límite conespondea una lámina de en 11.25mm (segúnios lesultadosdel análisisfísico del suelo),quefue la sumirtistrada cadariego. del cultivo por mcdio dcl nodelo Parael mismo pcríodosc calculóla cvapolr'¡nspiración de Pcnman-velparadignadesanolladopor la FAO con baseen el modeio aeroencrgético USDA TanqucA. El rcsultadode cstccálculof.ucdc 326.33m¡r. 1ahumedaddel suclocon baseen la lecturadel tensiómelro En la práctica,al restahlecer se encooüó que el total de aguade riego consumidapor el cullivo fue de 326.2-5mm distribuidaen 29 riegos( 8 en drciembre.7 en enero,8 en febretoy 6 en marzo).

(8) EL CL]I,TIVO DE I,A PAPAYII f:N I,OS LLANOS ORIENTALES. D':. COLO]IÍB|A. T a t l a 1 2 . R e n d i m i e n t od e 1 4 m a i e r i a l e sd e p a p a y a b a i o c o n d ¡ c i o n e sd e r¡egoy de secano. Material. Rend¡mientoRiego Vha. RendimientoSecano Vha 39.6 13.54 35.26 25.77 21.95 '11.79. 58.30 45.04 74.44 43.'17 66_89 7 1. 8 1 65 37 47.29 90.46 57.64 67.28. tcA c-135 rcA c-136 r c Ac - 1 3 7 r c Ac - ] 3 8 r c Ac - 1 3 9 l c Ac " 1 4 0 t c Ac - 1 4 i tcA c-142 r c Ac - 1 4 3 tcA c-144 t c Ac - 1 4 5 tcA c-'165 Regional Hawaiana. 2A.17 24.32 20.67 27.34 27.75 37.29 12.47 34.95. 76.81 57 32. Fruiales Programa ICA 1992E.Inior¡eAnualdeAclividades Almansa, Fuente: Sc utiirzalon goterostipo microtubo con doLacionesde aguade 3 litros pol hora. tiempo de volumen). riego dc cuatrohorasy goteroindividualpof planla.(altafrccuencia-bajo seabordóla evaluacióntécnicay ccorlónicade 2". En el segundociclo de investigaciones (aspersión, goteoy sulcos). lres sisrcmasde riego complemcntario anlerioEl materialSeréticouiilizadofue la vaiiedadCatiraque Ínosiióeil cvaluacio¡res sieÍnbra de Se utilizó una densiCad dc adaptación, lendirnientc rcs magnifica l,calidad. calles de 3 dc de surco con por hcctárea un sislema sict¡bra doblc plantas con 5.000 Esta misma plantas de de I metro y e hileras con una distancia entrc meiros Plantas. de¡sidadse ulrlizóen todoslos expe¡imentosque involucralol el riego EI riego se aplicó nuevamcnledurantela épocasecacon baseen las lgclurasde tensiómetro y el mlsrro límite dc agotaDxentodel suelo. No se obscrró intluencia dcl sistelnade riego en el ¿co¡tamientoo alargamientodc¡ pc¡íodoparac¡tmr a cosccha.La cosechase r¡antuvodurante16 llcscs. El rendnr.iientopromedio enconfado fue para la totalidad de ]os tratamientosde 120.7 t/ ha El sistemade iego por surcosdio uir tendimicntode 129.6t/ha,goteo I t8 2 t-lha¡, aspersiónsubfbliar114.3 t/h;.. La prucbade Tuke¡,no dio diférenciassignilicatil"s al n i v e ld e l 5 % . Durantelos l6 mesesdc cosechase prcsentalondos pcríodossecos.El prnner período seco fue más mar-cado¡, prolongado- En total sc hicieron 45 ricgos, 29 en el primer período.vl6cnelsegundo La láminade riegototal aplicadaduranteI asépocassecastúc dc 506 mm correspondiendo326 mm al prirneLperíodo y 180 mrn al segundoperíodo ::t:t:::t:l:l:l:ll.:lllt,,. ll.l t. .:tt::rt:t.:.. l.r'l:l. ll:,:.

(9) EL C{II,TIVO. DE LA PAPAYA EN LOS LI.ANOS ORIENTALES. DE COLOMRIA. Se conlirmó que para la producción econórnicade la papayaen los suelosdel Piedemonte Llanelo (claselV) es indispedsable cl riego. Aunque no hubo diferenciassignificativasentrc ios sistemasde riego, se obseruóuna tcndenciaa aumentarIa producciónen el riego por surcos Se encontróque una buena pr'ácticaes la de utilizarun intervalode riego de 4 días. Se demostróque con la utitizaciónCel¡iego se disminuyeel costopor unidadde producción en un 100%. El tipo de sisternade riego a emplear dependellásicalnentede la cantidadde agua disponible en la finca y de su costo. Si se tiene suficienteaguasuperficialy cs posible su utilización por gravedad.el máximo retomo económico a la prácticade riego lo generael sistcrnade ricgo por surcos!quc auuqueemplcamayor mano de obra y cs de menor cfiPor olra parte cuandose tieneuna dotación cienciano requierede inversionescostosas.. limitada de agua,ya seade fuentesuperficialy de pozo ptofundo,en que es necesario suministrar cnergíapara su utilización, los sistemasde riego localizado de alta eliciencia y uniformidadson los más recomendables. Se confirmó la potencialidadde la variedadCatira para ser cultivadabajo riego y con prácticasde manejoen suclosde ClaseIV de la OrinoquiaBien Drenada. adecuadas La técnicadel riego sc debe adoptardespuésde tcncr solucionadoslos dernásfactoresdel plocesoproductivotalescomo prtparacióndel suelo,fertilzación,aplicaciónde enmien dasy co¡rectivos,utllizaciónde vadedadesmejoradasetc. En el casoespecíficodel cultivo dc la papayase puedeoptal por dar una dotaciónde agua al suelocuando la lecturadel lensiómetruubicado a 20 ctr dc plofundidad dcl suelo r¡arquc 50 centibales Tambiénse puedc optar por lega!:el cultivo con baseen lectuB diaria dcl tanquede evaporaclóuA, correlacionándolacon un factor K = 0 75. En definitiva,la folma couectade aplicaciónde aguaal cultivo es la sumato a de nume rososfactorcspropiosde cadaregión,io quc trtpltca la realizaciónde estudiosgeneralmcnte detallados,para llegar a obtenerlos mejoresresultadosptocurandoopti¡nizarla relacióÍl beneficio - costo Las investigacionesrealizadasdemost¡aronplenamenteel bencficio económicodel riego en el cultivo de la papayavaliedadICA C- 143,actualmcntevariedadCatira 1, cuandose slernbracD suelosClascIV del PiedemonteLianero. EL DRENAJE La fuentepnncrpalde aguaparalas planlascs la precipilación.La lluvia que caesobreel suelopenetraen ól a una tasaque dependede sus propiedadeslísicas.Si la cantidaddc supcrlicial lluvia caídaes supcriora la infiltracióndel suelo,seproduccun escurrimienLo y eJ aguade excesose drenacn ¡íos y cauccsnaturalesEl ¿guaque pel]etraen cl suelo llenacl dcpósitodc reservade la tie¡ray cuandoéstasc llcna a plcnacapacidadcl exccso se drena a las capasacuífela-sinfetiores que son estratosde arenao arcilla c¡uepuedcn conlenercanddadesimporlantcsdc aguarecuperable..

(10) :ÉL caLryvo DÉ: LA PAf,AYAEN 'I,.JsI.I.AN'S q|.E!íTALÉS qÉ.COLdITi,A:.. Por otra pafe, Ia planta solo puedeaprovecharel aguadel suelo cuandotiene a su disposición suficierte cantidadde aire.Es decir, existe una condición de equil¡brioóptimo en la cual paÍe de los porosdel suclo contienenacua en fonna disponiblepara la planta, y otros poros,los miís grandes,contieneel aircparala respiraciónradicular.Cuandotodoslos poros del sueloestánocupadospor aguay no hay aire, se presentanlos problemasde drenaje',. El drenajede los carnpossirve para evacuar los excesosde agua de la zona de absorción, con el fin de evitar la saturacióndel suelo. Un drenajeadecuadode las tic¡ras es importante porque el crecimiento de los cultivos se al'ec(aseriamentepol la continuasarulaciónon panesdc la zona radicula¡ asícomo por el agua encharcadaen la sunerficie. Una de las ca-acterísticasde Ias zonas húmedas y subhúmedases la de preseataruna precipitaciófi rirayol que la evaporación.En las üerras planas como es el caso de los Llanos Orientales,estehechohaceque los suelosse ma¡tengan,duran(egranpartedcl año, cn condicionesde altos contenidosde hurnedad,favoreciendocncharcamientosy situaciones variablesde exccsode aguasuperficial Se ha observadoal realizar el balancehídrico que Cebido a las condicioncs clin]áticas del Piedemontede la Orinoquia colombiana es necesario.para manteneruna adecuadahumedad del suelo, rcalizar prácticasde drenajey evacuaciónde los excesosdc plccipitaciónEFECTO. DEL EXCESO DE .4}AA EN LOS CULTIVOS. Los suelosdeficienterr,ented¡eúadosdisrninuycn la producción de los suclosde diversos modos a sabel : .. . .. Por cvaporación, que ¡esta calor al suelo, riisminuyendo la temperatura<iel mismo. También cl suelo anegadorcclama pcia calenLalsenlás calor que el que necesitaun suelo scco, debido al alto calor específicodel agua en courparacióncon el del suelo. La saturacióno el encharcamieDtode la superficie ponc un alto a la circulación de aire en el suelo e impide la actividad bacterianaSe favorecendete¡núrladosparásitcsy enfermedadesde las plantas.. . Un elevadacapa freática limita la peneración de raíces. La estructuradel suclo resultadaafectadadesfavorablemente. . Los puntos anegadosprcsenlescn el campo alarganlas faenasdc cultivo o impiden el tratamientounifomre. .. LOS PROBLEMAS DE DREN/JE Los problemastípicos de drenajese han dividido en problemas superficialesy problemas intemos, En la realidad los suelosirundados pueden incluir excesosde aguatanto superficial cono del subsueloy la solución deberátomar en cuenta su interdependencia. Drenaje superfi.cial fas superficiesplanasy casi planasestán sujetasa agua estancada,debido a :.

(11) .. ..'. EL.CALT:IVO. DE L4 PAPAYA EN LOS LL4NOS. ORIEN'rALES. DE COLOL{BIA. 1. Superficie desigual del suelo con bolsoneso crestasque impiden o retrasanel escuÍimiento natural (Los suelospoco permeablesaumentanel problema). 2- Canaleso zanjasevacuadorasde baja capacidaddentro de la zona,que eliminan el agua taÍr lentarrenteque el alto nivel del caudalde los canaleshaceque haya encharcamientos en Ia tierra durante pedodos capacesde caLrsardaños3. Condicionesde desagüequemantienenla superficiedel aguapor encimadel nivel del suelo, tales como alturas elevadasde agua en lagos o estanques. Las fuentesde agua supelficial son la lluvia. el escurrimiento,filtraciones de derrascontinuas más altas, o cl derrame de los caucesde conientes de agua Puedennecesitarsesistemasde dr'enajesupedicial tanto en €xtens¡oneshúmedascomo de riego. Por lo general,el drenajede supediciees pafie integrantedel sistemade riego de los sueloscon permeabilidadlcnla o en lugaresdondeexistaníndiceselevadosde precipiiación. Drenaje interno Estosúenen dif'el€rtes causas l.as tierrasplanastiendena estardeficientementedlenadas, en particula-rcuando la permeabilidaddel subsuelo es baja. Sin embaBo, hay muchas extcnsionesdc tielTasanegadasen las que no existe ninguna ¡elación manifiesta entre 1a superficie de fil¡ración. o un alto nivel de aguasfreáticas y la topografía del lugar-Los altos niveles de la capa freática puedendarseen lugarescon permeabilidadrápida o lenta del suelo,en clir¡a húrnedoo árido,y en tierrasplaoaso en pendiente.Por estemotivo es clasificallos problemasdc drenajedel subsuelopor Ia fuentedel aguaexceconvenieDte siva del suelo y por Jaforma en que se mueve en, y a lravés de la extensiónproblema. La finalidad del drenajeinterno esque la capafreática desciendaltastaun punto en que no estolbe el crecimiento y desarrollo dc las plantas La profundrdadrnínima a la que debe mantenersela capa fleática va¡í¿ de acuerdo con las uecesidadcsdel cultivo y con el suelo,pero uno de los principalesfactorcspafa la alturadel nivel de las aguasfreáticas consisteen regularIa salinidady la alcalinidaddel sueloy del aguadel subsuelo.Este es un motjvo capital para las diferencias existentesentre el drenajc del subsuelo en climas húmedosy en climas áridos. En los climas l-rúmedos,la profundidad dc los dreneses generalmentede 90 a 150 cm El aguaes relatival¡ente pura y, por lo gsncral,hay un excesonaturalde aguarespectoa las necesidadesde las plantasy un movimiento neto descendentedel agua del subsuelo NECESIDADES DE DRENAIE. DETERMII{¿LDAS POR LOS CULTMS. Los distintos cultivos trenentolefanciasampliamentediscrepantes¡espectoal excesode agua, tanto por lo que se refiere a cantidad como a tiempo La necesidadde drena¡ese basaen : . . .. La duración y frecuenciamáximas del encharcamientosuperficial La profundidad mínima de la capa fieática. La proporción tlínima en que se tiene que hacerbajar la capa fteática.

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Referencias

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