Cálculos básicos de las medidas para la gestión del agua

Módulo Formativo 03

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TR03: Cálculos básicos de las medidas para la gestión del agua

Introducción

Water needs for agriculture must be supplied taking into consideration a decreasing availability, due to:

  • environmental awareness,
  • population growth,
  • economic development and
  • global change.

Water management for agriculture is then inter-related with:

  • traditional water resources management,
  • food production,
  • rural development and
  • natural resources management.

Climate change negative impacts:

  • reduce water availability for agriculture environmental awareness,
  • extreme whether events
➥ current water management at risk ➨ Adaptation measures

An adaptation measure/strategy is an intervention to reduce the vulnerability of the agricultural sector to climate change effects.

Best practices:  are a selection of interventions proven to work well and produce good results.

Contenido

2.1. Prácticas tecnológicas: sub-irrigación

2.2. Prácticas técnicas: Recogida de agua en los tejados de los invernaderos

2.3. Consideraciones sobre los costes: costes típicos

2.4. Algunos ejemplos

1. Medidas de adaptación al cambio climático

Necesidad de adaptaciónMedida de adaptaciónTipo de práctica recomendadaNúmero de la mejor práctica
Respuesta a los cambios en la disponibilidad de aguaReutilización de las aguas residuales tratadas para el riegoTecnologíaBE_05
Tiras de riego subterráneo con gotero integradoTecnologíaES_01
Automatización de los sistemas de riegoTecnologíaES_02
Planta desalinizadora de ósmosis inversaTecnologíaES_08
Recogida de agua de lluvia en el tejadoTécnicaIT_05
Balsas de riego suplementariasTécnicaIT_06
Riego por goteo en el arrozTecnologíaIT_08
Necesidad de adaptaciónMedida de adaptaciónTipo de práctica recomendadaNúmero de la mejor práctica
Respuesta a las inundaciones y sequíasHumedales y estanquesTécnicaCZ_03
WeirTécnicaBE_01
Drenaje controladoTécnicaBE_02
Seguro agrícolaEconomíaES_03
Necesidad de adaptaciónMedida de adaptaciónTipo de práctica recomendadaNúmero de la mejor práctica
Respuesta al aumento de las necesidades de riegoEl acolchado en los cultivos tropicalesAgronómicoES_04
Cambiar de variedad/razaAgronómicoES_06
Recogida de agua con pozosTécnicaES_07
Cobertura del sueloAgronómicoCY_01
SubsoladorAgronómicoCY_03
HidroponíaAgronómicoCY_04
Necesidad de adaptaciónMedida de adaptaciónTipo de práctica recomendadaNúmero de la mejor práctica
Respuesta al deterioro de la calidad del agua y del sueloConstrucción de zanjas de contorno (swales)TécnicaCZ_01
Agricultura diversificadaAgronómicoCZ_06
Sin labranzaAgronómicoCY_02
AgroforesteríaAgronómicoDE_02
Mejora de la gestión del sueloAgronómicoIT_01
Adaptation NeedAdaptation MeasureTipo de práctica recomendadaNúmero de la mejor práctica
Respuesta a la pérdida de biodiversidadPrácticas agronómicas innovadorasAgronómicoCZ_02
Revitalización de arroyos y humedalesTécnicaCZ_07
Agricultura regenerativaAgronómicoDE_03
Utilización de razas autóctonas y poblaciones evolutivasAgronómicoIT_04

2. Ejemplos de cálculos básicos

Prácticas agronómicas: Sin labranza

  • AGRIWATER Mejor práctica
  • El laboreo convencional o completo reorganiza toda la capa superior del suelo. Puede requerir varias pasadas para remover primero el suelo y luego descomponerlo en un lecho de siembra friable antes de la siembra.
  • La labranza mínima (labranza reducida), tal como se define aquí, es generalmente una operación de labranza de una sola pasada en el momento de la siembra, sincronizada con la colocación de la semilla, que se consigue normalmente utilizando puntos de corte completos, o discos de corte completo de un solo sentido o desplazados para romper toda la superficie del suelo. Puede incluir un cultivo poco profundo entre estaciones para controlar las malas hierbas, cuando puede denominarse labranza reducida.
  • La siembra directa o cero labranza implica una pasada durante la cual se perturba o «abre» una parte de la superficie del suelo, y las semillas se colocan simultáneamente en esa zona perturbada. El abridor de la sembradora puede ser una punta de cuchillo de tan sólo 5 mm de ancho en un diente, o un disco simple, doble o triple colocado en un ligero ángulo con respecto a la dirección de desplazamiento.

En general, podemos utilizar «labranza de conservación» es un término genérico que abarca cualquier sistema de labranza que reduzca la pérdida de suelo y agua en comparación con la labranza convencional. Algunos lo han definido de forma más estricta para incluir el tratamiento de los residuos, especificando que al menos el 30% de la superficie del suelo debe estar cubierta de residuos después de la siembra para reducir la erosión por el agua. Es probable que se incluyan en la definición los sistemas de labranza cero, mínima y reducida.

Fuente: FAO

Efectos del no laboreo:

  • Puede reducir los costes de mano de obra, combustible, riego y maquinaria.
  • La siembra directa puede aumentar el rendimiento debido a la mayor capacidad de infiltración y almacenamiento de agua, y a la menor erosión.
  • Otra posible ventaja es que, debido al mayor contenido de agua, en lugar de dejar un campo en barbecho puede tener sentido económico plantar otro cultivo en su lugar.
  • Las medidas de no labranza y labranza de conservación tienen considerables beneficios también en términos de disminución de las temperaturas del suelo, si se combinan con el acolchado

Fuente: https://southernirrigation.com/2020/10/29/designing-an-sdi-system-with-southern-irrigation/

  • AGRIWATER Mejor práctica
  • Antes de diseñar el sistema, deben identificarse sus objetivos o expectativas: mayor manejabilidad, mejor calidad y uniformidad de los cultivos, mayor rendimiento, aplicación uniforme de agua y nutrientes, ahorro de agua y/o mayores beneficios.
  • Campo: un campo ondulado o inclinado requerirá emisores con compensación de presión, y un campo plano utilizará emisores sin compensación de presión. El diámetro de la tubería también es fundamental para suministrar el caudal que requiere el sistema. Desde el punto de vista del diseño, queremos conseguir una diferencia no superior al 7% entre el caudal más alto y el más bajo de los emisores.
  • Suelo: Los suelos arcillosos permiten que el agua se desplace mucho más lejos (hacia arriba y lateralmente) que los suelos arenosos. Los suelos arcillosos también retienen mucha más agua y la absorben mucho más lentamente. Por lo tanto, las líneas de goteo y los emisores suelen instalarse más juntos en los suelos arenosos, mientras que en los suelos arcillosos estas distancias pueden aumentarse, pero con un menor caudal de los emisores debido a la menor tasa de absorción.
  • Es necesario revisar cuidadosamente un análisis del agua para saber qué nivel de filtración y tratamiento se requiere para evitar que la línea de goteo se obstruya o se calcifique. En la mayoría de los casos, la calidad del agua puede corregirse fácilmente.
  • Es una buena práctica controlar el flujo de funcionamiento del sistema y el uso de agua de los cultivos. 
  • Inyección de fertilizantes: Los sistemas de inyección de fertilizantes inyectan nutrientes y productos químicos en el sistema para obtener el máximo rendimiento del cultivo y mantener la línea de goteo durante un largo periodo de tiempo. Las capacidades flexibles de fertirrigación ayudarán a que el sistema se amortice más rápidamente que cualquier otro componente del sistema. Los sistemas de inyección deben satisfacer las demandas previstas de todos los productos químicos, ser fáciles de manejar y calibrar y tener disposiciones para evitar precipitados no deseados.
  • Invernar el sistema es un procedimiento de mantenimiento necesario, ya que el agua se congelará y se expandirá, pudiendo dañar los componentes de plástico y metal del sistema. Debe vaciarse el agua de los filtros, las válvulas, el equipo de quimigación, los reguladores de presión y las tuberías subterráneas, especialmente en los extremos inferiores del campo, donde suele acumularse el agua. Las líneas de goteo de polietileno no están sujetas a daños por congelación, ya que los goteros proporcionan puntos de drenaje y el polietileno es flexible.
  • El mantenimiento rutinario de todas las piezas del sistema (como los filtros, las bombas, las válvulas y los inyectores de fertilizante) prolongará la vida útil del sistema. El mantenimiento debe seguir un calendario regular y debe registrarse para su posterior consulta.

Área de captación (m2 ) = Longitud (m) × Anchura (m) Dónde:
  • Longitud = longitud de la superficie de captación (m) 
  • Anchura = anchura de la superficie de la cuenca (m)
Suministro (litros/año) = precipitaciones (mm/año) × superficie de la cubierta del invernadero (m2 ) × coeficiente de escorrentía de la película de polietileno (PE) El coeficiente de escorrentía es la cantidad de agua que realmente se escurre de la superficie en relación con la cantidad de lluvia que cae en la superficie. Se utiliza para reflejar la cantidad de lluvia que se pierde por infiltración y otras abstracciones. En el caso de los invernaderos, los materiales que se suelen utilizar son diversas formas de plástico (película de polietileno (PE)) que tienen una capacidad de infiltración escasa o nula y, por tanto, casi toda el agua se escurre. Sin embargo, hay pérdidas por evaporación y salpicaduras, así como por detención, de modo que el coeficiente general de escorrentía de la película de polietileno para invernaderos se estima en 0,8. Esto significa que del volumen total de lluvia que cae sobre la superficie de captación, el 80% escurre por la superficie; el 20% restante se queda en la superficie.
  • Trazar un gráfico de escorrentía acumulada en el tejado, sumando los totales de escorrentía mensuales.
  • Añada una línea de puntos que muestre el uso acumulado del agua (agua extraída o demanda de agua).
  • Debe incorporarse un almacenamiento residual de 5 m3 para el agua de lluvia que queda en el depósito al inicio de la estación húmeda
  • Costes de diseño
  • Coste de las autorizaciones legales
  • Preparación del terreno
  • Alquiler de maquinaria eventual
  • Materiales y piezas de recambio
  • Trabajo
  • Mantenimiento ordinario
  • Mantenimiento extraordinario
  • Eliminación de materiales (tuberías de plástico usadas, almacenamiento de productos químicos, etc.)
  • Riego por goteo en el arroz: 800 – 1300 E/ha para los materiales (Los 1300 E/ha incluyen la asistencia del proveedor); 200 E/ha/año para el mantenimiento
  • Recogida de agua en foso para los árboles: el coste por hora del operario es de 35 euros, lo que supone un coste de 1,3 euros por árbol, a razón de 25 árboles/hora. Esta medida requiere un mantenimiento bianual a razón de 0,65 euros por árbol.

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