PDF superior Simulación del impacto de la uniformidad del riego por aspersión sobre el rendimiento del cultivo de maíz

Simulación del impacto de la uniformidad del riego por aspersión sobre el rendimiento del cultivo de maíz

Simulación del impacto de la uniformidad del riego por aspersión sobre el rendimiento del cultivo de maíz

En trabajos anteriores se ha estudiado el efecto espacial y temporal del viento sobre el rendimiento del cultivo de maíz utilizando el modelo Ador-Crop (basado en el modelo de FAO CropWat) y un modelo de simulación de la distribución del agua de riego por aspersión en cobertura total. El modelo combinado pudo explicar sólo el 25% de la variabilidad de la reducción de rendimiento medida. El objetivo de este trabajo fue estimar la capacidad predictiva de dos modelos de cultivo más avanzados (EPICphase y DSSAT) que el modelo Ador-Crop en el mismo caso de estudio. El modelo EPIC- phase explicó el 44% de la variabilidad de la biomasa y del rendimiento en grano. La combinación de EPICphase y el modelo de riego por aspersión explicó un poco mejor la variabilidad de la biomasa que la del rendimiento en grano (42% y 35%, respectivamente), aunque el error en la estimación del rendimiento en grano con el modelo acoplado fue mayor que con las dosis de riego medidas (1,55 t ha –1 vs. 1,22 t ha –1 ). El modelo DSSAT explicó el 39% de la variabilidad de la
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EFECTO DEL RIEGO POR ASPERSIÓN A BAJA PRESIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAÍZ EN PARCELAS COMERCIALES.

EFECTO DEL RIEGO POR ASPERSIÓN A BAJA PRESIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAÍZ EN PARCELAS COMERCIALES.

Los resultados de ensayos experimentales realizados en la Estación Experimental de Aula-Dei, con dos tratamientos de presión en aspersor (3 kg/cm 2 y 2 kg/cm 2 ) a lo largo de tres ciclos de cultivo de maíz, indicaron que no había diferencias significativas en la producción entre los tratamientos analizados. Estos resultados alentaron a la Comunidad de Regantes de Almudevar (CRA) a transferir esta tecnología entre sus comuneros. Para ello, la CRA dispuso dos parcelas comerciales en las que se analizaron tres tratamientos de riego, que incluyen dos presiones de trabajo en boquilla de aspersor (3 y 2 kg/cm 2 ), y en el caso del tratamiento de baja presión, dos tipos de aspersores, el convencional y otro con placa deflectora en la pala. En cada tratamiento de riego se evaluó la calidad del riego (uniformidad y pérdidas por evaporación y arrastre) mediante mallas pluviométricas hasta que el cultivo alcanzó 1 m de altura. También se realizó un seguimiento de la fenología y crecimiento del cultivo. Por último se analizó el rendimiento del cultivo de los tres tratamientos mediante cosecha manual y cosecha mecánica. Las láminas de riego aplicadas se ajustaron a las necesidades del cultivo y fueron similares en los tres tratamientos de riego. Las evaluaciones realizadas mostraron que el aspersor convencional a baja presión obtenía un 10% menos de coeficiente de uniformidad respecto del aspersor convencional a 3 kg/cm 2 y del aspersor con placa
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Análisis del riego por aspersión a baja presión en un cultivo de maíz

Análisis del riego por aspersión a baja presión en un cultivo de maíz

Resumen Los costes eléctricos del riego presurizado han experimentado un fuerte incremento en la última década, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones recién modernizadas. La reducción de la presión de trabajo en el aspersor se analiza en este trabajo como una alternativa para reducir los costes de la factura eléctrica. Para ello se realizó un diseño experimental en el que se analizaron tres tratamientos, uno de presión en boquilla estándar, 3 kg/cm 2 , y dos de baja presión, 2 kg/cm 2 . El tratamiento de presión estándar y uno de los de baja presión se equiparon con aspersores de impacto convencionales de latón, mientras que el otro tratamiento de baja presión se equipó con aspersores de plástico con placa deflectora en la pala. El ensayo se realizó sobre un cultivo de maíz a lo largo de dos campañas de cultivo, 2015 y 2016. Los tres tratamientos se regaban a la vez, asegurando una dosis y unas condiciones de riego similares. Se evaluó la calidad del riego (uniformidad y pérdidas de agua por evaporación y arrastre) instalando mallas pluviométricas en cada tratamiento en la campaña 2016. Se analizó el crecimiento del maíz, el rendimiento y sus componentes. La uniformidad de riego estacional en la campaña 2016 fue claramente superior en el tratamiento de presión estándar que en los tratamientos de baja presión (diferencias de hasta un 10%). Sin embargo, las pérdidas por evaporación y arrastre fueron ligeramente inferiores en los tratamientos de baja presión (aproximadamente un 3%). En cuanto al rendimiento en grano, no se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos. La reducción de presión de 3 a 2 kg/cm 2 en boquilla de aspersor reduce los costes de la factura eléctrica sin afectar a la producción del cultivo de maíz, lo que incrementa el beneficio neto de las explotaciones.
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ANÁLISIS DE LA UNIFORMIDAD DE RIEGO EN SISTEMAS DE ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL CON ASPERSORES DE GRAN TAMAÑO

ANÁLISIS DE LA UNIFORMIDAD DE RIEGO EN SISTEMAS DE ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL CON ASPERSORES DE GRAN TAMAÑO

La uniformidad en la distribución del agua es un indicador de las variaciones espaciales aplicadas sobre la superficie de regadío. Este factor de diseño afecta a aspectos importantes de la agricultura como, la eficiencia del uso del agua, la lixiviación de fertilizantes y el rendimiento del cultivo (Seginer et al., 1991a). Está demostrado que un aumento de la uniformidad en la aplicación del agua en el campo puede favorecer la eficiencia del riego mediante la reducción de la percolación profunda y la escorrentía superficial causada por un exceso de riego. Por lo tanto, las evaluaciones de campo son un excelente procedimiento para investigar los factores que afectan a la uniformidad del riego real bajo múltiples combinaciones de condiciones climáticas e hidráulicas en los sistemas de riego por aspersión. Por otra parte, una distribución no uniforme no sólo podría dejar algunas parte de la cosecha en una situación deficitaria de agua, sino que también podría exceder el riego de otras partes causando acumulaciones de agua, daños a las plantas, la salinización del suelo, y la lixiviación de fertilizantes químicos en las aguas subterráneas (Solomon, 1983).
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Variabilidad de las pérdidas por evaporación y arrastre en riego por aspersión de maíz en el valle medio del Ebro

Variabilidad de las pérdidas por evaporación y arrastre en riego por aspersión de maíz en el valle medio del Ebro

Diversas variables técnicas (relacionadas con el diseño y las condiciones de funcionamiento del sistema de riego) y meteorológicas afectan a las PEA. Entre las variables técnicas, están el tipo y la altura de boquilla, el diámetro de gota, la presión del riego y el tipo de sistema de riego por aspersión (cobertura fija o laterales móviles) (Playán et al., 2005). Entre las variables meteorológicas, las más citadas son la velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa del aire y el déficit de presión de vapor (Tarjuelo et al., 2000). A menudo, la velocidad de viento se ha considerado como la que más afecta a las PEA. Keller y Bliesner (1990) también señalaron a la evapotranspiración de referencia, una variable que integra todas las variables meteorológicas antes mencionadas. Durante la noche, el efecto sobre las PEA de variables como la velocidad del viento, la humedad relativa y la temperatura es menos acusado. La menor velocidad del viento durante la noche resulta además en unas uniformidades del riego por aspersión mayores (Dechmi et al., 2004).
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Evaluación del desempeño del riego por aspersión en lotes con cultivo de banana en Chiapas, México

Evaluación del desempeño del riego por aspersión en lotes con cultivo de banana en Chiapas, México

de desarrollo: a) los métodos basados en la medi- ción directa del uso de agua total en condiciones de campo como resultado de la determinación de todos los componentes del balance hídrico en la capa de suelo o en lisímetros y, b) los indirectos, basados en la determinación por medios experi- mentales de la interrelación entre la evapotranspi- ración de los cultivos y las condiciones climáticas, meteorológicas y agrícolas expresadas en forma de distintos índices y coeficientes (Aidarov et al., 1985; Allen et al., 2006; Liu et al., 2009; Tijerina, 1999). En los segundos se emplea un coeficiente de cultivo (kc) que representa el uso de agua (en porcentaje del ciclo total) en función del desarro- llo del cultivo en cuestión.
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Fertilización en riego por aspersión

Fertilización en riego por aspersión

Se designan nuevas zonas vulnerables: acuífero Ebro III (Zaragoza), aluviales del bajo Arba, Bajo Gállego, y Bajo Jalón, la zona del Singra-Alto Jiloca (Teruel), la zona de Apies (Hoya [r]

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Impacto económico de la aplicación de riego por goteo para el cultivo de maíz forrajero en la irrigación Majes – 2010

Impacto económico de la aplicación de riego por goteo para el cultivo de maíz forrajero en la irrigación Majes – 2010

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ? TACNA ESCUELA DE POSGRADO MAESTR?A EN GESTI?N EMPRESARIAL "IMPACTO ECON?MICO DE LA APLICACI?N DE RIEGO POR GOTEO PARA EL CULTIVO DE MA?Z FORRAJERO EN LA I[.]

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Fertilización con purín en doble cultivo anual, en mínimo laboreo, y riego por aspersión

Fertilización con purín en doble cultivo anual, en mínimo laboreo, y riego por aspersión

En los nuevos regadíos por aspersión es posible obtener buenas producciones en rotaciones anuales de maíz-cebada, con doble cosecha anual, como pone de manifiesto el ensayo presentado, y de hecho, esta práctica está cada vez más extendida. En este sistema de doble cultivo, una parte importante de las necesidades de N de los dos cultivos (en el caso de la cebada, en su totalidad) puede ser cubierta con purín, pudiéndose aplicar notables cantidades de este fertilizante orgánico de un modo eficiente, pero que superan los límites que en estos momentos permiten las Directrices Sectoriales (210 kg N/ha y año, como aplicación orgánica). Sería deseable por tal motivo, investigar nuevos límites de fertilización orgánica para estos sistemas de doble cultivo que sirvieran para mejorar la gestión del uso de los purines, siempre de forma eficiente y sostenible.
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La programación del riego por aspersión

La programación del riego por aspersión

En los últimos años la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón ha realizado un importante esfuerzo inversor en la modernización y mejora de la gestión de sus regadíos. Muchas de sus comunida- des de base han modernizado sus regadíos y sus gestores utilizan el modelo «Ador» para la gestión del riego. En gran parte de estos regadíos se han implantado sistemas automatizados de riego por aspersión que facilitan de forma muy considerable las labores del riego a los regantes y permiten una importante mejora del uso del agua de riego. Los regantes de estos regadíos modernizados y de los nuevos regadíos equipados con sistemas presuriza- dos se enfrentan al nuevo reto de hacer un uso efi- ciente de los recursos de agua mediante la optimiza- ción de la programación del riego de acuerdo a las necesidades hídricas de los cultivos.
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Agronomía del cultivo del arroz en riego por aspersión: variedades, riego, fertilización y control de malas hierbas

Agronomía del cultivo del arroz en riego por aspersión: variedades, riego, fertilización y control de malas hierbas

el control de malas hierbas es en principio más económico. En Australia, Muir- head et al. (1989) compararon los rendimientos del arroz por inundación con- tinua con arroz por aspersión observando que los rendimientos con aspersión no llegaron al 50% del rendimiento obtenido con inundación continua, obser- vándose en el arroz regado por aspersión una reducción significativa del nú- mero de espiguillas por panícula y de la fertilidad de las flores, además de una deficiencia en fósforo. En Brasil, el riego por aspersión se utiliza en una parte importante de la superficie cultivada de arroz (Crusciol et al., 2003b). Se trata de zonas de pluviometría elevada (cercanas a 1000 mm), donde las dosis es- tacionales de riego aplicadas son bajas (<3000 m 3 ha -1 ), los suelos son ácidos y los rendimientos de 3 a 5 t ha -1 (Crusciol et al., 2003a). En Brasil se están desarrollando numerosos estudios en distintas zonas de cultivo para conocer las mejores prácticas agronómicas del cultivo aeróbico del arroz como los de Pinheiro et al. (2006), Crusciol et al. (2008) y Reis et al. (2008). George et al. (2002) indican que en China se alcanzan rendimientos de 7 t ha -1 en el arroz con riego por aspersión. Datos recientes de la FAO (2014) indican que se culti- van bajo riego por aspersión 80.000 hectáreas en China y 250.000 ha en Bra- sil. En Estados Unidos, Wescott y Vines (1986) observaron una mayor inciden- cia de Rizoctonia solani en el arroz regado por aspersión, lo que provocó un menor rendimiento. Sin embargo, en Italia, Spanu y Pruneddu (2000) y Spanu y Murtas (2002), estudiando distintas variedades como Thaibonnet encontra- ron rendimientos superiores a 8 t ha -1 con consumos de agua de riego de 7.500 a 9.000 m 3 ha -1 durante el ciclo de cultivo, similares a los del maíz o la alfalfa y que suponen hasta un 50% en ahorro de agua frente al riego por inundación tradicional (Bouman et al., 2002; Spanu y Murtas, 2002).
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Impacto del cambio climático en el rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays) en El Salvador

Impacto del cambio climático en el rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays) en El Salvador

En El Salvador el cambio climático expone la vulnerabilidad de la población a la ocurrencia de eventos extremos (Cabrera y Amaya, 2012). El cambio climático tendrá una gran repercusión en 111,389 pequeños productores de granos básicos y 11,753 empleados fijos y 137,870 empleados temporales (Dirección General de Estadíticas y Censos [DIGESTYC], 2005), que se verán afectados por la disminución en la producción de maíz en El Salvador. Estas pérdidas de cultivos se deben 57.5% por variaciones climáticas (30.9% por sequías y 26.6% debido a inundaciones) (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID], 2015). A esto se le puede añadir el aumento en frecuencia e intensidad de sequías, y de la variabilidad climática observada durante los últimos años en El Salvador (Bouroncle, Imbach, Läderach, Rodríguez, y Fung, 2015). A causa del cambio climático, habrá un déficit hídrico y consecuentemente un cambio en las zonas aptas para los cultivos disminuyendo la producción de maíz a nivel nacional. Sin embargo, existe evidencia que los agricultores están implementando nuevas variedades para sobrellevar estos condicionantes (Keleman y Bellon, 2009).
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VARIABILIDAD DE LAS PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE EN RIEGO POR ASPERSIÓN DE MAÍZ EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO

VARIABILIDAD DE LAS PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE EN RIEGO POR ASPERSIÓN DE MAÍZ EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO

Resumen Se estudió la variabilidad espacio-temporal de las pérdidas potenciales de agua por evaporación y arrastre (PEA) de un cultivo de maíz durante el riego por aspersión (cobertura fija) en el valle medio del Ebro. Las PEA horarias se estimaron con la ecuación de Medina (2006) a partir de series históricas de velocidad de viento (U) y déficit de presión de vapor (DPV) registradas de abril a septiembre en 10 estaciones diferentes. En promedio, las PEA horarias mostraron unos mínimos hacia las 6:00-7:00 GMT y unos máximos hacia las 15:00-16:00 GMT. Las mayores estimas de PEA y las mayores diferencias entre estaciones se obtuvieron en junio, julio y agosto. La probabilidad de ocurrencia de PEA mayores del 15 % fue menos del 8 % de 1:00 a 10:00 GMT y 20:00 a 24:00 GMT pero alcanzó valores máximos de entre 25 y 65 % en los periodos de 11:00 a 19:00 GMT, sobre todo en localidades ventosas. Se recomienda evitar el riego por aspersión del maíz en estos periodos sea cual sea la localidad donde se efectúen los riegos.
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Agronomía del cultivo del arroz en riego por aspersión: variedades, riego, fertilización y control de malas hierbas

Agronomía del cultivo del arroz en riego por aspersión: variedades, riego, fertilización y control de malas hierbas

La selección de variedades apropiadas resulta clave, junto con un adecua- do control de malas hierbas, aspecto este último que ha resultado decisivo pa- ra el éxito del sistema de cultivo bajo riego por aspersión, condiciónes también relevantes y reflejadas en la bibliografía referida al arroz aeróbico (Nie et al., 2012). En el ensayo de comportamiento de variedades se encontró que existía una relación clara entre la precocidad y el rendimiento, de manera que las va- riedades de ciclo más corto eran las más productivas y las más adecuadas pa- ra su cultivo en las condiciones del Valle Medio del Ebro. Así las variedades más productivas fueron Ganao, Puebla, Loto y Thainato y las más precoces Lo- to, Lido, Guara, Guadiamar y Thainato. En cuanto al rendimiento industrial, los valores más altos se consiguieron en las variedades Guadiamar, Lido, Thainato y Guara. En vista de estos resultados obtenidos y del interés de los producto- res del Valle Medio del Ebro, las variedades elegidas para los ensayos agronó- micos de respuesta al riego variable por aspersión fueron: Balilla x Sollana, Gladio, Guadiamar y Loto. Dado que la variedad Guadiamar es la preferida en- tre los arroceros de Aragón, por su buen rendimiento industrial que fue confir- mado en el ensayo de variedades, se empleó esta variedad también en los en- sayos de fertilización y control de malas hierbas. No obstante los resultados obtenidos, la selección de variedades adecuadas para el riego por aspersión en las condiciones del Valle Medio del Ebro requiere la realización de ensayos adi- cionales con las variedades comerciales y nuevas variedades que se están se- leccionando en distintas partes del mundo para condiciones aerobias como Han Dai 502 y Han Dao 297 en China, Pusa Hybrid 10 y Proagro 6111 en India, B6144F-MR-6-0-0 en Laos y Apo, UPLRi5 y PSBRc80 en Filipinas (Bouman, 2008; Nie et al., 2012).
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Autoprogramadores para coberturas de riego por aspersión

Autoprogramadores para coberturas de riego por aspersión

1.- Resumen La aplicación de las nuevas tecnologías al control y automatización de las actividades de riego está adquiriendo gran relevancia en la última década. Mientras que la automatización de le ejecución del riego (a través de los programadores de riego) ya está muy extendida, la generación automática y ejecución de calendarios de riego está recibiendo actualmente gran atención debido a los sistemas de telecontrol instalados en las comunidades de regantes recién modernizadas. En este trabajo se presenta un prototipo de autoprogramador de riego para cobertura totales de riego por aspersión. El prototipo consta de un hardware y de un software. El software, llamado Ador-control, está integrado por cinco módulos: Ador-Aspersión, Ador-Cultivo, Ador-Red, Ador-Decisión y Ador-comunicación. Los cuatro primeros módulos simulan las trayectorias de las gotas emitidas por cada aspersor y su distribución en el suelo, el crecimiento del cultivo y su producción y la ordenación del riego de los diferentes hidrantes y sectores que componen la red. El último módulo asegura la comunicación bidireccional entre el software y el hardaware. Las variables de decisión, que tienen que ser calibradas para las condiciones técnicas y meteorológicas locales, se basan en índices de productividad del cultivo (índices de calidad del riego y de producción del cultivo). El hardware es un prototipo que traduce las órdenes generadas por el software a órdenes eléctricas de apertura y cierre de válvulas y trasfiere al software información de los sensores locales que controla. Se realizó un experimento de campo para validar el funcionamiento del prototipo de autoprogramador de riego sobre una parcela cultivada de maíz a lo largo de dos campañas de riego. Se realizó un experimento de bloques al azar con cuatro repeticiones para analizar tres tratamientos de riego diferentes: T0) Tratamiento manual simula la programación de un agricultor avanzado.; T1) Tratamiento automático de bajo nivel en el que la programación automática está controlada por un índice simulado de agua disponible en el suelo y otro índice de calidad del riego; T2) Tratamiento automático avanzado, controlado por índices simulados de producción del cultivo y de calidad del riego. Los resultados experimentales de los dos años de ensayos indican que los tratamientos automáticos T1 y T2 resultaron en producciones similares a las obtenidas con el tratamiento manual T0, con ahorros en la cantidad de agua aplicada desde el 10% (entre T0 y T1) hasta el 18% (cuando se compara T0 con T2).
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Diseño de un sistema de riego por aspersión.

Diseño de un sistema de riego por aspersión.

A partir del siglo XIX los proyectos de riego a gran escala en países como India, China, y Egipto, incrementaron seis veces el área de riego; las mejoras que se dieron en la rama de la Ingeniería Hidráulica ayudaron a la planificación, diseño y construcción de varios sistemas de riego. En el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la tecnología fue muy notorio y por lo tanto el riego también tuvo sus mejoras. A partir de este periodo se construyeron estructuras hidráulicas, como embalses de acumulación y canales principales de conducción, pero en la mayoría de estos proyectos no se consideró de forma adecuada el manejo del agua a nivel de los usuarios al interior de los predios agrícolas, ni tampoco la relación entre el suelo, la plantación, el agua y el clima, factores importantes para determinar el diseño y las normas de operación óptimas en un proyecto hidráulico. 3
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

agua; un sistema de control que incluye generalmente un programador, unas electroválvulas y que incluye generalmente un programador, unas electroválvulas y unos difusores o boquillas que la pulverizan y unos difusores o boquillas que la pulverizan y la impulsan hasta las diversas zonas de la impulsan hasta las diversas zonas de riego. riego. Este método de riego implica una lluvia más o menos intensa y uniforme sobre la parcela con el Este método de riego implica una lluvia más o menos intensa y uniforme sobre la parcela con el objetivo de que el agua

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AUTOPROGRAMADORES PARA COBERTURAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN.

AUTOPROGRAMADORES PARA COBERTURAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN.

1.- Resumen La aplicación de las nuevas tecnologías al control y automatización de las actividades de riego está adquiriendo gran relevancia en la última década. Mientras que la automatización de le ejecución del riego (a través de los programadores de riego) ya está muy extendida, la generación automática y ejecución de calendarios de riego está recibiendo actualmente gran atención debido a los sistemas de telecontrol instalados en las comunidades de regantes recién modernizadas. En este trabajo se presenta un prototipo de autoprogramador de riego para cobertura totales de riego por aspersión. El prototipo consta de un hardware y de un software. El software, llamado Ador-control, está integrado por cinco módulos: Ador-Aspersión, Ador-Cultivo, Ador-Red, Ador-Decisión y Ador-comunicación. Los cuatro primeros módulos simulan las trayectorias de las gotas emitidas por cada aspersor y su distribución en el suelo, el crecimiento del cultivo y su producción y la ordenación del riego de los diferentes hidrantes y sectores que componen la red. El último módulo asegura la comunicación bidireccional entre el software y el hardaware. Las variables de decisión, que tienen que ser calibradas para las condiciones técnicas y meteorológicas locales, se basan en índices de productividad del cultivo (índices de calidad del riego y de producción del cultivo). El hardware es un prototipo que traduce las órdenes generadas por el software a órdenes eléctricas de apertura y cierre de válvulas y trasfiere al software información de los sensores locales que controla. Se realizó un experimento de campo para validar el funcionamiento del prototipo de autoprogramador de riego sobre una parcela cultivada de maíz a lo largo de dos campañas de riego. Se realizó un experimento de bloques al azar con cuatro repeticiones para analizar tres tratamientos de riego diferentes: T0) Tratamiento manual simula la programación de un agricultor avanzado.; T1) Tratamiento automático de bajo nivel en el que la programación automática está controlada por un índice simulado de agua disponible en el suelo y otro índice de calidad del riego; T2) Tratamiento automático avanzado, controlado por índices simulados de producción del cultivo y de calidad del riego. Los resultados experimentales de los dos años de ensayos indican que los tratamientos automáticos T1 y T2 resultaron en producciones similares a las obtenidas con el tratamiento manual T0, con ahorros en la cantidad de agua aplicada desde el 10% (entre T0 y T1) hasta el 18% (cuando se compara T0 con T2).
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Autoprogramadores para coberturas de riego por aspersión

Autoprogramadores para coberturas de riego por aspersión

La agricultura española ha evolucionado muy rápidamente en los últimos 20 años. En el área del regadío hemos pasado de regar a pie a dar órdenes al programador de nuestra finca. Si nuestra comunidad de regantes dispone de un moderno sistema de telecontrol, se pueden realizar las operaciones de riego de forma remota, desde un ordenador de la comunidad de regantes. A pesar de ello, todavía es importante la intervención del agricultor en las tareas de programación de riego: qué parcela queremos regar, cuándo la queremos regar, cuánto tiempo la queremos regar y si la hemos regado de verdad. El tiempo que los regantes dedican a estas actividades todavía es importante.
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Sistematización del impacto socioeconómico de la introducción del sistema de riego por aspersión en la Asociación Unidad de Riego Xibalbay, Sololá

Sistematización del impacto socioeconómico de la introducción del sistema de riego por aspersión en la Asociación Unidad de Riego Xibalbay, Sololá

Para solucionar el déficit de agua para riego agrícola, desde el año de 1977 por iniciativa de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA), se derivó agua del río Quiscap en canal abierto para un sistema de guacaleo, pero se deterioró convirtiéndose en depósitos de basura y por consiguiente contaminando las hortalizas producidas. Para el año 1999, organismos como la Organización Para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), el Plan de Acción para la Modernización y Fomento de la Agricultura bajo Riego (PLAMAR), el Fondo de Inversión Social (FIS), y agricultores de las comunidades peri-urbanas de Hierba Buena, San Antonio y San Bartolo, trabajan en conjunto para desarrollar la unidad de riego Xibalbay, que inicialmente pretendía dar cobertura a 250 familias a través de un sistema de riego por gravedad aspersión que cubre un área de 47.3 hectáreas (Iboy Chiroy, 2010, PLAMAR 2000).
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