Agroconsulting

DSS + Sensores + Dataloggers + Cámara de presión Scholander

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Agroconsulting

Contenidos del Caso de Estudio

Acerca de la Organización

Nombre de la Organización

Agroconsulting (Antonio Díaz)
Los Oranes

Año de fundación

2011

Ubicación

Jaén, Andalucía

Superficie de la explotación/tamaño de la organización:

6.5 ha

Número de trabajadores:

8 temporeros

Actividad principal de la granja :

Aceitunas

Características del clima y del suelo

Finca situada en el Valle del Guadalquivir, junto a Sierra Morena. Veranos extremadamente secos e inviernos suaves y húmedos, con menos de 400 mm de lluvia al año. Suelos arenosos, pobres en materia orgánica, con escasa capacidad de retención de humedad e importantes carencias en minerales, potasio, zinc y manganeso.

Información de la medida

Descripción de la medida

Implementación de un sistema de telecontrol con sensores gestionados por un Data Logger conectado a una plataforma web (DSS). La estación dispone de 3 sensores conectados a diferentes niveles de profundidad del suelo (10, 30 y 55 cm); también controla la humedad del aire, la temperatura del aire y del suelo, la incidencia solar. Control de la humedad del bulbo húmedo, control del estrés hídrico (algoritmo + Cámara Scholander), control de los parámetros climáticos y control de posibles enfermedades (principalmente riesgo de crecimiento de hongos).

Objetivo de la medida

El objetivo era conocer el momento exacto de aplicar el riego para optimizar el consumo de agua adaptado a las necesidades del cultivo. Además, se pretendía obtener información meteorológica y aplicar indicadores que permitieran ajustar la gestión sanitaria de la explotación.

Justificación de la elección

La escasez de agua en la zona, los suelos arenosos y pobres, los inviernos fríos y húmedos, así como la proliferación de enfermedades fúngicas, hicieron que el agricultor se decidiera a instalar estos sensores.

Regar con más frecuencia y utilizar menos agua, así como prever la necesidad de tratamientos fitosanitarios, justifican la aplicación de esta medida.

¿De dónde ha sacado la información de la medida?

La información se obtuvo a través del proveedor de servicios (Agroconsulting), que ha adaptado y desarrollado una solución tecnológica adaptada a las necesidades de cada explotación.

Descripción de la situación antes de la aplicación de la medida

Antes de la medida, la explotación consumía más agua de la que necesitaba, aunque el consumo estaba por debajo de su concesión. Gran parte de esta agua se percolaba y no era utilizada por las plantas, por lo que el uso del agua no era todo lo eficiente que podría haber sido. Además de generar un consumo de combustible para su extracción, que no generaba un retorno.

Partes interesadas

Partes interesadas

Agronutrientes (Antonio Díaz)

Descripción del papel de las partes interesadas

Agronutrientes realizó una evaluación previa de la calidad del suelo y del agua, así como una evaluación sanitaria de la explotación. Tras este estudio previo, instalaron el equipo, formaron al agricultor en su uso y mantienen una relación periódica de mantenimiento y control del estrés hídrico mediante la Cámara de Presión Scholander.

Fase de Implementación

Materiales utilizados

  • Estación meteorológica
  • Sensor de temperatura (suelo y aire)
  • Sensor de humedad del aire
  • Sensores de humedad del suelo (10,30,55 cm).
  • Panel solar
  • Registrador de datos
  • Tarjeta SIM de datos móviles
  • Plataforma web
  • Cámara Scholander (prestación de servicios)

Costes de aplicación

Instalación 800€.
Servicios y mantenimiento anual.

Utilización de las subvenciones

Las subvenciones de modernización en el marco de los planes del FEDER están destinadas a cubrir los costes de estas medidas que pretenden aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.

Ejecución/construcción

Es necesario colocar la estación donde pueda registrar los valores meteorológicos. Las sondas con los sensores de suelo deben colocarse en el bulbo húmedo, donde cae el agua del gotero, situándolas a diferentes profundidades (10, 30, 55 cm). Éstas se conectan mediante cables al Data Logger, que registra los datos y los envía en un archivo de registro a la plataforma web.

Operaciones de mantenimiento necesarias

Hay que tener mucho cuidado durante el cultivo y la cosecha para no dañar el equipo ni excavar el sensor del suelo.

Anualmente se recomienda retirar los sensores subterráneos, limpiarlos y volver a enterrarlos.

A través de la plataforma web se puede controlar el estado de la estación (batería, radiación, etc.) para poder identificar cualquier problema.

Conocimientos/habilidades/formación/cursos/educación recomendados antes de iniciar la aplicación de la medida

Si se subcontrata, no se requieren grandes conocimientos, aparte de la capacidad de interpretar los gráficos de los datos históricos registrados en la plataforma.

Para su construcción se requieren conocimientos de electrónica e informática. Para la interpretación de los datos se requieren conocimientos edafológicos, agronómicos y agroclimáticos.

Impactos

La evaluación de los perfiles húmedos (medidos por sensores) identificó una pérdida de agua por percolación después de las primeras 8 horas de riego. Esto ha justificado el cambio de turnos de riego aumentando la frecuencia y reduciendo el tiempo por riego. Esto ha repercutido en una reducción del consumo ineficiente en casi un 50%, con un ahorro de combustible del 25%.

El cambio en el programa de riego ha hecho que la planta disponga de más agua, reduciendo la percolación y la lixiviación de nitratos.

Del mismo modo, se reduce la intensidad de las extracciones de agua subterránea, lo que da más tiempo a los niveles de agua subterránea para recuperarse en los momentos de máxima demanda.

A medida que aumenta la frecuencia de los riegos, se incrementa el número de días trabajados y la necesidad de mano de obra, sobre todo si estas tareas son cubiertas por personal asalariado.

Las repercusiones sociales pueden tener un impacto negativo al aumentar los costes salariales.

Sin embargo, esto debe compensarse con la reducción del consumo ineficiente (agua y combustible utilizado para extraerla).

Innovación

Elementos de innovación

El registro digital de datos físicos mediante sensores es una de las premisas fundamentales de la agricultura de precisión.

La integración de registradores de datos para gestionar estos datos y su comunicación móvil con plataformas web para la visualización de la información es una innovación que ayuda a los agricultores a tomar decisiones (DSS).

Elemento clave para el éxito

Por supuesto, la disponibilidad de la tecnología y los conocimientos técnicos del proveedor es esencial para adaptar el equipo y diseñar el DSS a las necesidades del agricultor.

Por su parte, el agricultor debe estar predispuesto y concienciado para acometer la inversión y optimizar sus decisiones agronómicas mediante el análisis de los datos obtenidos.

Restricciones

Limitaciones físicas

La naturaleza arenosa de los suelos y la escasa disponibilidad de agua requieren la optimización del uso del agua durante los meses secos. La elevada permeabilidad reduce la eficacia del riego y aumenta el riesgo de contaminación por nitratos en el subsuelo.

Limitaciones tecnológicas

Hay eventos físicos que no se pueden registrar con el equipo instalado (existe la posibilidad de introducir otras herramientas) como el riesgo de enfermedades o el estrés hídrico. Esto se ha resuelto mediante la inferencia de indicadores indirectos a través de algoritmos basados en los datos registrados por la estación, así como mediante el uso de la Cámara de Scholander.

Limitaciones de aceptación

Muchos agricultores no son conscientes de los suelos que trabajan y de hasta qué punto deben adaptar el programa de riego para evitar el desperdicio de agua por percolación.

El desconocimiento de la existencia de estas soluciones, el coste de los equipos y la falta de concienciación limitan la difusión de estas tecnologías.

Soluciones propuestas a las limitaciones anteriores

Este tipo de solución tiene un bajo coste para los beneficios obtenidos, y su implantación debería ser obligatoria junto con las concesiones de explotación de agua. De este modo, las asignaciones y los calendarios de riego podrían adaptarse a las necesidades reales de cada explotación.

Lección aprendida

Experiencias de los agricultores

La experiencia del agricultor ha sido muy satisfactoria, cambiando su percepción de la gestión del agua en esta parcela, así como en otras que gestiona.

Testimonios

«Muchos agricultores basan su gestión en las lecciones aprendidas y las experiencias pasadas, pero hay información desconocida a la que sólo se puede acceder aplicando tecnologías como las aquí descritas».

Medir la sostenibilidad

Sostenibilidad medioambiental

Un uso más eficiente y menos intensivo de las aguas subterráneas contribuye a garantizar la sostenibilidad del acuífero a medio plazo.

La reducción de la percolación contribuye a reducir la contaminación por nitratos del subsuelo.

Además, hay que tener en cuenta la reducción de las emisiones de las fuentes de energía mecánicas, utilizadas para la extracción.

Sostenibilidad económica

Hay dos efectos: por un lado, aumentamos la eficiencia del uso del agua, reduciendo la percolación y el consumo de combustible.

Por otro lado, aumentan los costes de la mano de obra, así como el coste de la inversión y el mantenimiento de los equipos.

Sin embargo, el balance neto es positivo si consideramos la sostenibilidad del acuífero, garantizando la disponibilidad de agua no contaminada a largo plazo.

Transferencia de la medida

Condiciones de replicabilidad requeridas

  • Sensibilización de los agricultores
  • Conocimiento de la tecnología
  • Capacidad económica
  • Conocimientos técnicos
  • Existencia de proveedores formados
  • Apoyo político
  • Existencia de factores limitantes (suelo, agua, etc.)

Condiciones adicionales requeridas para la difusión de la medida

  • En España, este tipo de tecnología está siendo promovida por las administraciones públicas a través de subvenciones para la mejora del riego y del consumo de recursos.
  • Es necesario desarrollar perfiles profesionales que combinen conocimientos en agricultura de precisión para cubrir una demanda creciente.
  • Se necesita más formación para que los agricultores estén más abiertos a este tipo de prácticas y para generar una mayor demanda que impulse este sector de cara al futuro.
  • Este tipo de medidas pueden aplicarse en cualquier explotación y son muy recomendables para un mejor control y optimización de los recursos.
  • En cualquier caso, se recomiendan especialmente para las explotaciones y zonas en las que existen factores limitantes como la escasez de agua, el clima o las condiciones del suelo.

Observaciones finales

La agricultura de precisión debe ofrecer soluciones para el futuro que permitan un mejor seguimiento de las explotaciones y ayuden a tomar decisiones que optimicen los recursos.

Este es un caso en el que el uso de sensores y el análisis de la información obtenida ha permitido cambiar la gestión del riego, garantizando la sostenibilidad agroeconómica y medioambiental.

Planes a futuro

Los conocimientos adquiridos con esta solución han permitido cambiar las estructuras mentales y los mecanismos de trabajo.

La difusión de las lecciones aprendidas está cambiando la forma de trabajar de otros agricultores cercanos que están viendo los impactos positivos de estos cambios.

Problemas abiertos

Las soluciones tecnológicas tienen muchas utilidades, a veces cada agricultor debe averiguar cómo se ajusta esa solución a sus necesidades.

Para ello, es esencial que el usuario tenga curiosidad, así como la voluntad de mejorar y cambiar continuamente las cosas.

Consejos/recomendaciones

«En muchas explotaciones hay una falta de información, en las que las cosas se hacen como se han hecho siempre o como las hace el vecino.
Disponer de información continua sobre su explotación, de forma accesible, puede cambiar su percepción de lo que ha estado haciendo hasta ahora».
ES05_04

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