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Características del Riego por Goteo

Introducción

 

El riego por goteo es una tecnología relativamente nueva en la caña de azúcar, que permite ahorra agua y energía y aumentar los lucros. De este modo, el riego por goteo puede ayudar a resolver tres de los mayores problemas de la caña de azúcar regada – la escasez de agua, los crecientes costos del bombeo (energía) y los menores lucros de los agricultores.

El éxito del riego por goteo depende de una serie de factores agronómicos, ingenieriles y económicos.  

“El riego por goteo se define como la aplicación precisa, lenta y frecuente de agua mediante un punto o una línea de emisores sobre o bajo la superficie del suelo, que funcionan con baja presión de trabajo (20 - 200 kPa) y con bajo caudal (0.6 a 20 LPH), produciendo un mojamiento parcial de la superficie del suelo”.

En la literatura el término “reguero” (“trickle”) es usado en el mismo sentido que “gotero” (“dripper”). Las versiones más populares del goteo usadas en caña de azúcar son el goteo superficial y el goteo subterráneo.
 
  • Riego por Goteo Superficial
    se define así a la aplicación de agua sobre la superficie del suelo en forma de gotas o como un fino chorro, a través de emisores localizados a una distancia predeterminada a lo largo del lateral de goteo (Fig.14). Puede ser de dos tipos – goteo superficial en franja o integral. Para la caña de azúcar se recomienda la línea de goteo integral.

 

  • Riego por Goteo Subterráneo (SDI): corresponde a la aplicación de agua bajo la superficie del suelo a través de emisores moldeados en la pared interna del lateral de goteo, con caudales (1.0 - 3.0 LPH) que, generalmente, están dentro del mismo rango que los caudales del riego por goteo superficial integral. Este método de aplicación del agua es diferente y no debe ser confundido con el método en el que la zona radicular es regada por el control de la capa freática, definido como riego subterráneo. El lateral de goteo integral (de pared fina o gruesa) es instalado en el suelo a una profundidad determinada, que depende del tipo de suelo y de los requerimientos del cultivo. Existen dos tipos principales de SDI: el para “un cultivo” y el “multi-cultivos” (Para ampliar el gráfico de requerimiento hídrico haga click aquí)
     

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Ventajas agronómicas del Riego por Goteo sobre el Riego por Aspersión y por Surcos
 
La adopción del riego por goteo (superficial o subterráneo) en un cultivo de caña de azúcar es técnicamente factible, económicamente viable y es beneficioso por muchas razones:
 

  • Mayor uniformidad en la aplicación del agua.
  • Menores costos energéticos, debido al menor tiempo de bombeo requerido para regar una determinada área de diseño.
  • Ahorro de hasta 45-50% de agua, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el uso del agua.
  • Ahorro de fertilizantes (25-30%) debido a la fertirrigación, con una mejor eficiencia en el uso de los fertilizantes, y consecuentemente mayor eficiencia agronómica, mayor eficiencia fisiológica y mayor fracción de recuperación aparente.
  • Menor crecimiento de plantas dañinas y ahorro en mano de obra en operaciones de control de malezas, fertirrigación y protección de plantas.
  • Menor incidencia de plagas y enfermedades por una mejor sanidad del campo.
  • Las óptimas relaciones suelo-agua-planta contribuyen a una mejor germinación, emergencia uniforme en el campo y manutención de una población óptima de plantas.
  • Cosecha más temprana y mayor número de socas.
  • Es posible programar el riego en el día y en la noche.
  • Facilita el crecimiento del cultivo en suelos marginales, debido a los riegos y fertirrigación frecuentes.
  • La alta frecuencia de riego, el micro-lavado y el mayor potencial del agua en el suelo posibilitan el uso de agua salina para el riego.
  • Mayores rendimientos de caña y azúcar.

 

Una tecnología de goteo efectiva requiere de una aplicación más intensiva de factores del cultivo, del suelo, climáticos e ingenieriles, en comparación a lo comúnmente usado en el riego por sucos. Son necesarias nuevas perspectivas de manejo y conocimientos sobre el diseño de la plantación, la programación del riego, la fertirrigación, la operación y el mantenimiento del sistema (Para ampliar el gráfico de las ventajas agronómicas del riego por goteo sobre el riego por aspersión y por surcos haga click aquí)
 
Las nuevas prácticas de manejo promovidas por la tecnología del goteo parecen haber contribuido significativamente al aumento de los rendimientos de caña y azúcar. En esta sección serán discutidos el diseño de la plantación y las características de diseño del riego por goteo, y los demás aspectos serán discutidos en diferentes secciones.

 

 

 

 


Diseño de la Plantación

Los sistemas de plantación más comunes en las regiones tropicales son las amelgas y surcos y en las regiones subtropicales los sistemas planos. El espaciamiento del cultivo varía entre 0.60 a 1.5 m. El espaciamiento más común es 0.90 m en el sistema por amelgas y surcos como se muestra en la Fig.17, porque facilita el riego y da un soporte firme a las plantas cuando se realiza un buen aporcamiento.

No obstante, cuando el cultivo crece bajo el método de riego por goteo, la transformación de la conducción convencional en amelgas y surcos en un sistema de filas pareadas o filas dobles, sin reducir la población de plantas por unidad de área, ha resultado eficiente tanto en términos fisiológicos como de costos.

El espaciamiento de las filas dobles dependerá del tipo de suelo y de la época de plantación. En suelos de textura fina, bajo condiciones de alta fertilidad y en variedades con alto potencial de ahijamiento y de mayor duración del cultivo (13-16 meses) se recomienda utilizar un espaciamiento mayor. Por otro lado, en suelos de texturas gruesas con baja fertilidad, en cultivos de ciclo corto (10-12 meses) y en variedades con poco ahijamiento, se recomienda usar un espaciamiento corto.

En la fotografía se muestra el padrón de plantación en filas pareadas, junto con los espaciamientos necesarios tanto para el riego por goteo superficial como para el subterráneo.  

Estos padrones de plantación son solo una recomendación. En caso necesario, deberán hacerse ajustes en los padrones de plantación dependiendo de la variedad, la época de plantación, las condiciones de fertilidad y la textura del suelo de cada región.
 

 

 

 


Recomendaciones para el Diseño del Riego por Goteo - Resumen

En la Tabla 3 se presenta un resumen de las recomendaciones para el riego por goteo en caña de azúcar para diferentes países, basado en características varietales, tipo de suelo, manejo, relación costo-beneficio y la condición local.

Tabla 3. Caña de Azúcar: Recomendaciones para el Diseño del Riego por Goteo
 

Diseño de  plantación

Sistema de Goteo

Distancia (m)

Profundidad de instalación de las líneas de goteo (cm)

Distancia entre emisores
(m)

Caudal

(LPH)

2 filas de un par

2 filas pareadas/ 2 filas

2 líneas de goteo

Fila simple

Superficial

---

1.2 a 1.5

1.2 a1.5

---

0.4 a 0.6

1.0 a 3.0

Fila pareada

Superficial

0.4 a 1.0

1.4 a 2.0

1.8 a2.5

---

0.4 a 0.6

1.0 a 3.0

Fila pareada


SDI

0.4 a 1.0

1.4 a 2.0

1.8 a 2.5

0.15 a 0.30

0.4 a 0.6

1.0 a 2.3


 

 

 

 

 

Diseño de un Esquema de Riego por Goteo

El riego por goteo ofrece al agricultor la posibilidad de aumentar los rendimientos y la calidad de la caña y la oportunidad de mejorar el riego y las eficiencias energéticas en la caña de azúcar regada. Sin embargo, para aprovechar este potencial y oportunidad, los esquemas de riego por goteo deben ser diseñados, instalados y manejados correctamente.
 
Factores de Diseño

Los principales factores técnicos que deben considerarse cuando se diseña un esquema de riego por goteo para caña de azúcar, son los siguientes:

  • Requerimientos hídricos máximos del cultivo.
  • Área a ser regada.
  • Disponibilidad de agua de riego y energía.
  • Calidad del agua de riego.
  • Características del suelo.
  • Topografía del terreno.

 

 

 

 

Componentes de un Sistema de Riego por Goteo

Las fotografías muestran los principales componentes de un sistema de riego por goteo.
 

 

 

 


Capacidad del Sistema

El sistema de riego por goteo debe tener una capacidad de diseño adecuada para satisfacer el requerimiento hídrico máximo del cultivo a ser regado, dentro del área de diseño. La capacidad debe considerar las pérdidas de agua que pueden ocurrir durante los tiempos de aplicación. El sistema debe tener la capacidad de aplicar una cierta cantidad de agua en el área de diseño en un determinado período de operación. El sistema debe tener una capacidad de diseño mínima, suficiente para satisfacer los requerimientos máximos diarios del cultivo en alrededor del 90% del tiempo disponible, o en un tiempo no superior a 22 h continuas de operación, o en un período que no exceda el de disponibilidad diaria de energía.

 

 

 


Presión de Trabajo 

La presión de operación del sistema debe estar en concordancia con las recomendaciones del fabricante. La presión de trabajo debe compensar las pérdidas de carga que ocurren a lo largo de los componentes del sistema y los efectos de la elevación del terreno. 
 

 

 

 


Elección del Equipamiento
Cabezal de Control

La estación con el cabezal de control debe tener instalaciones para medir el agua, para el filtrado y tratamiento del agua, para la inyección de fertilizantes y agroquímicos, para el control del flujo y la presión, para controlar el tiempo de aplicación y prevenir el flujo inverso del agua.

  

 


Sistema de Filtrado

El sistema de filtrado es un ensamblaje de componentes físicos controlados de manera independiente, que son utilizados para remover los sólidos en suspensión del agua de riego. El filtrado del agua de riego es vital para los sistemas de riego por goteo, con el fin de evitar la obstrucción de los emisores, ya que los conductos internos de los emisores son muy pequeños.

La elección del filtro depende del tipo de impurezas contenidas en el agua y del grado de filtrado requerido por el emisor. Se recomienda  procurar la asesoría de un experto de Netafim para los análisis de calidad del agua referente a pH, sólidos en suspensión, sólidos disueltos y población bacteriana. Las recomendaciones para el diseño de sistemas de filtrado deben incluir la instalación, el tamaño, la especificación de los tamaños permitidos para los materiales suspensos, los tipos de filtros y la manutención del equipo.

  • Instalación: El primer filtro debe estar localizado después de la bomba y de la unidad de fertirrigación, para retirar del flujo las partículas grandes y las pequeñas. Filtros secundarios pueden ser instalados aguas abajo, a partir del filtro primario, para remover cualquier partícula que pueda haber pasado a través del filtro primario durante las operaciones normales o de limpieza. Cuando se utilizan filtros secundarios, el tamaño de las aberturas es generalmente mayor que en el filtro primario, para minimizar los cuidados de manutención.
  • Tamaño: las aberturas de flujo del filtro deben ser los suficientemente pequeñas para prevenir el pasaje de partículas no deseadas dentro del sistema. El tamaño del filtro debe estar basado en el diámetro de abertura del emisor o en el tipo y tamaño de las partículas a ser filtradas. La capacidad del filtro debe ser suficientemente grande para permitir el flujo dimensionado sin necesidad de limpiezas frecuentes. Los filtros que deben ser limpiados manualmente no necesitan más que una manutención diaria. El tamaño debe ser el más económico posible, con las menores pérdidas por fricción en un rango de 0.3 a 0.5 bars.
  • Tipos: El filtrado puede lograrse mediante el uso de diferentes tipos de filtros, tales como los filtros de malla (para impurezas inorgánicas y calidad moderada de agua, o después de un primer filtrado con filtros de discos o de arena), filtros de anillas (para la remoción de impurezas de origen orgánico e inorgánico, incluyendo algas), hidrociclones (para la separación de arena o limo de agua de pozo o río) y filtros de arena (para pozos y tranques abiertos, riachuelos, etc.)

 

 

 

 


Unidad de Fertirrigación

Los sistemas de riego por goteo constituyen un método conveniente de aplicación de los fertilizantes y agroquímicos junto con el agua de riego, mediante el uso de aparatos especiales de fertirrigación. Los aparatos de fertirrigación incluyen sistemas diferenciales de presión (tanque de fertilizantes), la succión producida por el principio del venturi (inyectores venturi) y las bombas (de diafragma, de pistones o eléctricas). La unidad de fertirrigación es una parte integral del cabezal de riego.

Las consideraciones importantes son el método y la tasa de inyección, la concentración, la capacidad de almacenaje del estanque, la contaminación de la fuente de agua, la confiabilidad y la precisión de operación, la garantía y servicio, la posibilidad de automatización, el desempeño en campo y el precio, incluyendo los costos de adquisición y manutención, vida útil, etc.

 

 

 

 


Sistema de Conducción del Agua – Líneas de Abastecimiento, Matrices y Submatrices

El objetivo del diseño de las líneas de abastecimiento, matrices y submatrices es entregar la cantidad de agua presurizada necesaria en los laterales de goteo de la forma más eficiente posible. El cultivador de caña de azúcar debe tratar de minimizar el costo total de las líneas de abastecimiento y matrices necesarias para satisfacer las especificaciones ingenieriles.

La tubería submatriz debe estar basada en la capacidad requerida, en el costo de manutención, costo de inversión y uniformidad de la presión. Las tuberías enterradas están menos sujetas a daños que las líneas superficiales y no necesitan de manipulación especial durante el ciclo de cultivo. Para cada tipo de tubería existen controladores y válvulas apropiados. En general, las líneas de abastecimiento, las matrices y las submatrices representan un 20-35% del costo total de inversión por hectárea.
 

 

 


 

Controlador de la Unidad de Riego

En cada sector de riego existe un ensamblaje elevado conectado al sistema de conducción de agua. Este consiste típicamente en una válvula de control, un filtro de discos, una válvula de escape de presión y un regulador de presión, un punto de medición de la presión  y una válvula de salida del aire.

El volumen del agua aplicada en cada sector de riego es controlado por la abertura y cierre de válvulas. Estas pueden ser simples válvulas de puente, válvulas volumétricas semi-automáticas o válvulas automáticas tipo solenoide, conectadas a un controlador central. Aunque los sistemas de riego semi-automáticos y automáticos reducen los crecientes costos de mano de obra y facilitan el riego durante la noche, ellos son más caros. Se recomienda que, siempre que sea posible, los cultivadores de caña escojan los sistemas de control más simples que son fáciles de usar y de mantener.
 
La válvula de escape de aire, que también actúa como un punto de medición de la presión, es necesaria para prevenir golpes de ariete cuando el aire se escapa del sistema de conducción del agua. El caudal de laterales con goteros no auto-compensados depende de la presión del agua dentro del lateral de goteo.

El regulador de presión en el ensamblaje elevado es utilizado para mantener la presión del agua en los laterales de goteo en el nivel recomendado por el ingeniero de diseño de Netafim. Es importante notar que los ensamblajes elevados deben protegerse de daños por vandalismo, incendios y operaciones de campo tales como la cosecha mecanizada, la carga de camiones, etc. Una caja de concreto con una puerta de metal generalmente proporciona una protección adecuada.
 

 

 

 

 


Tipos de Lateral de Goteo

En la mayoría de los sistemas de riego por goteo para caña de azúcar el agua es conducida desde el ensamblaje elevado (Fig.20) hacia la submatriz a la cual están conectadas los laterales de goteo. Aunque existen muchos tipos diferentes de laterales de goteo Netafim que son usados en la caña de azúcar, todos ellos son diseñados para distribuir agua uniformemente en toda el área de diseño de un determinado sector de riego. Entre los emisores del lateral es aceptada una variación de caudal de 8 a 10%.

Los laterales de goteo difieren en cuanto al diseño del emisor, calidad, uniformidad de caudal y costo. Por fuera todos los goteros integrales se ven igual. Sin embargo existen diferencias significativas entre los productos, especialmente entre los emisores. La calidad del emisor determina un desempeño consistente y superior de todo el lateral de goteo. La experiencia de muchos años ha demostrado que, tanto para el goteo superficial como el subterráneo, la elección de un lateral de goteo debe tomar en cuenta los siguientes factores, para que dure por un ciclo entero del cultivo de caña con 2 a 8 cultivos de socas:

 

 

 

 


Factores técnicos

  • Emisores embutidos de precisión para suplir un caudal bajo, uniforme y constante de agua y nutrientes.
  • La sección transversal del emisor debe permitir un flujo más ancho y profundo para tener una descarga libre del agua, sin taponamientos.
  • Dientes afilados dentro del emisor, para una mayor turbulencia y control del flujo del emisor.
  • La tubería no debe tener suturas para mantener una mayor fuerza ténsil y mayor resistencia a roturas, facilitando así la operación a altas presiones por tiempo prolongado.
  • El emisor debe tener un filtro incorporado elevado, para hacer salir el agua desde el centro de la tubería, evitando así el taponamiento.
  • Los emisores deben tener filtros para evitar el taponamiento, con menor necesidad de manutención y mayor vida útil.
  • El espaciamiento de los emisores debe ser flexible y la elección de las velocidades de flujo debe adaptarse a las distintas variedades de caña de azúcar, a los distintos diseños de plantación, tipos de suelo, etc.
  • El coeficiente de variación y el exponente de fabricación de los emisores debe ser bajo.
  • La velocidad de flujo debe ser insensible a las variaciones de temperatura.
  • Resistencia al ataque de insectos, al sol, sin partes móviles y una duración adecuada.
  • Los laterales de goteo tienen un rango de espesor de pared. La construcción y el espesor de la pared del lateral de riego deben ser los adecuados para reducir el riesgo de que la tubería sea aplastada o pinchada por las raíces de la caña o por el tránsito de cargadoras mecánicas u otro tipo de maquinaria dentro del campo. En la Tabla 4 se presentan los tipos de laterales de goteo más exitosos y recomendados. 
  • Debe haber un mecanismo de pestaña para prevenir el riesgo de succión de material edáfico fino hacia los emisores del lateral, produciendo su taponamiento.
  • Los diámetros nominales son de 16 y 22 mm. Un diámetro mayor permitirá abastecer agua en una mayor extensión de tubería, antes que la presión caiga a niveles inferiores a los requeridos en el diseño. Esto se traduce en ahorro con el costo de submatrices.
  • Existe maquinaria disponible para recuperar los laterales de goteo al final del ciclo del cultivo y aprovecharlos para un segundo ciclo, si es posible después de su repulimento.
 
Tabla 4. Laterales de Goteo recomendados para la Caña de Azúcar
 

Espesor del Lateral de Goteo

Categoría

Tipo de Cultivo

34 mil  (0.8 mm)  a 47 mil

(1.2 mm)

Pared gruesa &
PC o No PC

Para goteo superficial y subterráneo, para condiciones de terreno más accidentado y en lugares donde se espera daño por insectos. Dura más de 10 años con técnicas de operación y manutención adecuadas. 

12 mil (0.3 mm) a 25 mil

(0.63 mm)

Pared Delgada &
PC o No PC

Para goteo subterráneo  y buenas condiciones de suelo. Dura 3-5 años

 

 

 

 


Factores Agronómicos

  • Tanto el riego por goteo superficial como el subterráneo son técnicamente factibles para el cultivo de caña de azúcar bajo diversas condiciones.
  • Existen diversos tipos de laterales de goteo disponibles para caña de azúcar: de pared gruesa para goteo superficial, de pared delgada para líneas subterráneas, laterales con goteros no autocompensados para terrenos nivelados, laterales con goteros autocompensados para topografía ondulada, etc.
  • El riego por goteo subterráneo es superior al goteo superficial, en términos de disponibilidad de agua, uniformidad, uso del agua, eficiencia del uso del agua, rendimiento y calidad de la caña, manejo, etc.
  • La plantación en filas pareadas o dobles, o la plantación como en el cultivo de la piña, con espaciamientos variables según la textura del suelo, con un lateral de goteros a cada dos filas, resulta técnicamente factible, económicamente viable y potencialmente rentable, en comparación con un diseño rectangular de plantación en filas simples con un lateral de goteo en cada fila.
  • Los laterales de goteo pueden ser enterrados antes de la plantación de la caña, sin que sea necesario esperar hasta la plantación y la germinación.
  • Tanto con el sistema de goteo superficial como con el subterráneo se logra una apropiada germinación y emergencia de la caña en el campo, que genera una población adecuada de plantas, sin que sea necesario el uso de surcos superficiales o aspersores adicionales para el riego de germinación.
     
 
 
 

 
Espaciamiento de los Emisores, Caudal y Profundidad de Instalación

El área mojada es un porcentaje del área total del cultivo, es decir, los padrones de mojamiento que se obtienen con el riego por goteo dependen de varios factores, entre los que se incluyen las propiedades hidráulicas del suelo, el espaciamiento de los emisores, la ubicación del lateral de goteo respecto a las hileras de caña, el caudal del emisor, el diseño de la plantación, la evapotranspiración del cultivo y el régimen de riego. La siguiente información sobre los padrones de mojamiento ha sido obtenida por los agrónomos e ingenieros de diseño de Netafim a lo largo de muchos años de experimentación y la experiencia de campo bajo diversas condiciones agroecológicas:
  • Espaciamiento de Emisores: en la actualidad en distintos países se aceptan espaciamientos de 0.30 a 0.75 m y caudales entre 1.0 a 3.0 LPH, para la mayoría de los tipos de suelo en los que se cultiva caña de azúcar. No obstante, en suelos de texturas finas (arenosos, franco-arenosos, areno-francosos), que tienen una menor capacidad de retención de agua, se recomienda usar caudales bajos y espaciamientos menores entre los emisores. Por el contrario, en suelos de texturas medias a pesadas, como los suelos francos, franco-limosos, franco-arcillosos y arcillosos, se recomiendan mayores caudales y espaciamientos entre emisores. El caudal del emisor no debe producir escurrimiento superficial dentro del área de aplicación inmediata. En campos con tipos variables de suelo, este criterio se aplica al suelo con la menor tasa de infiltración, a no ser que represente menos del 15% del área regada. Debe señalarse que con un mayor espaciamiento entre emisores, es más difícil lograr una franja mojada uniforme en el suelo, y por ende, una germinación y emergencia uniformes en el campo.
  • Área Mojada: El área mojada es un porcentaje del área total cultivada con caña, que varía desde apenas 28% en los diseños de plantación con amplio espaciamiento, plantados filas dobles con un lateral de goteo a cada dos filas (ubicado al medio, entre ambos pares de filas), hasta un 60%, en un cultivo con un diseño de plantación rectangular, en filas simples, con un lateral en cada fila.
  • Profundidad de Instalación: la instalación de laterales de goteo subterráneo es la técnica más popular en el cultivo de la caña. Los laterales enterrados en el suelo están protegidos contra daños mecánicos. La profundidad de instalación es crítica para optimizar el potencial del riego por goteo. La profundidad de instalación es determinada por el tipo de suelo y la topografía. Los suelos de texturas finas (arenosos, areno-francosos y franco-arenosos) requieren de una instalación más superficial de las líneas de goteo, para que el agua no se pierda por percolación profunda. En suelos de texturas medias a pesadas (francos, franco-limosos, franco-arcillosos y arcillosos), que se mojan lateralmente (mayor diámetro mojado), se puede hacer una instalación más minuciosa. Esto es una ventaja, pues minimiza el daño a las líneas de goteo causado por insectos y ratas y por la intrusión de las raíces; además, permite plantar sobre la superficie de la línea de goteo. En sectores con pendiente, la instalación de las líneas de goteo puede hacerse en base al sector con pendiente arriba, de modo que al agua drene por gravedad hacia la zona radicular, aunque debe tomarse cuidado para evitar daños durante el cultivo. Cuando se considera la instalación de las líneas de goteo, el objetivo general es mantener el aporte de agua eficiente en la zona radicular efectiva de la planta bajo las condiciones limitantes impuestas por el tipo de suelo, la profundidad, la topografía y otras (Tabla 5). La instalación demasiado superficial de las líneas de goteo puede provocar la rotura de las líneas, por efecto del tránsito de maquinaria o por incendios. Una instalación muy superficial también puede producir pérdidas de agua de riego por evaporación directa desde el suelo, por efecto de las pozas de agua que se forman sobre los laterales durante el riego. Trate de no permitir que el agua llegue a la superficie, ya que facilitará la germinación de las semillas de malezas. Bajo condiciones secas es beneficioso mojar la superficie después de la cosecha, para cuidar del cultivo de las socas.


    Tabla 5. Profundidad de Instalación de la Línea de Goteo en un Sistema SDI.

 Textura del suelo

Profundidad de instalación bajo la superficie

Observaciones

 

Areno-francoso y Franco- arenoso

15 to 20 cm 


Estos suelos se benefician con riegos cortos y frecuentes. Riegue pararellenar el perfil del suelo solamente hasta la profundidad efectiva.Note que en estos suelos el riego por goteo moja solo una estrechafranja bajo las líneas de goteo, y que la capacidad de almacenaje delsuelo es pequeña.

Franco-limoso y Franco-Arcilloso

 20 to 25 cm

Los riegos pueden ser menos frecuentes; se permite aplicar un mayorvolumen de agua en cada riego, pues el agua se expande más lateralmentehacia la zona radicular. La capacidad de almacenaje de agua de estossuelos es alta.

 

 

Arcilloso 

 

25 to 30 cm 


Los riegos pueden ser menos frecuentes; se permite aplicar un mayorvolumen de agua en cada riego, pues el agua se expande más lateralmentehacia la zona radicular. La capacidad de almacenaje de agua de estossuelos es muy alta. Sin embargo, evite condiciones de mal drenaje einundaciones en la zona de raíces del cultivo.


 

 

 

 

Factores de Diseño Económicos y de Manejo

Los principales factores de manejo y económicos que deben considerarse cuando se diseña un sistema de riego SDI para caña de azúcar son los siguientes:
  • Potencial de Rendimiento y de Incremento del CCS.
  • Costo de un Sistema de Riego Subterráneo.
  • Costo de Instalación y Tasa de Interés.
  • Costos de Operación y Manutención.
  • Disponibilidad y Costo del Agua.
  • Disponibilidad y Costo del Personal Entrenado para Operar el Esquema de Goteo.
  • Precio del Azúcar.

  

 

 


Otros Factores

  • Disponibilidad y evaluación cualitativa de la fuente de agua, para determinar el tipo de filtrado del sistema, la manutención del sistema de riego, el manejo del cultivo y la elección de fertilizantes.
  • Evaluación de suelo en cuanto al estado nutricional, contenido de arcillas, capacidad de intercambio catiónico, densidad aparente, etc. para determinar el programa de fertilización.
  • Determinación de las propiedades de retención de humedad y la demanda evaporativa de la atmósfera para definir el calendario de riego. 
  • Cotizar al elegir el tipo de línea de goteo (auto-compensado o no auto-compensado), para determinar la longitud de los laterales y el espaciamiento de las submatrices.
  • Las características del suelo determinan un espaciamiento adecuado de emisores y una correcta profundidad de instalación de la línea de goteo.

  

 

 


Instalación

 

  • Es esencial que se haga una instalación y manutención de alta calidad cuando se opta por un sistema de goteo subterráneo. Los siguientes puntos son importantes cuando se instala el sistema: siga escrupulosamente las instrucciones del Ingeniero de Diseño de Netafim, por ejemplo cuando pegue las tuberías de PVC durante la instalación de las matrices y submatrices, ya que los tamaños de los tubos fueron dimensionados para permitir un cierto caudal y una cierta presión a lo largo del sistema.
  • Después de la instalación, revise cuidadosamente cada parte del sistema para ver si hay filtraciones, ya que éstas pueden causar problemas de presión en el extremo final de la red de riego.
  • Revise que cada lateral de goteo sea colocado en la posición, orientación y profundidad adecuadas y asegúrese que el controlador que conecta la línea con la submatriz no se deforme.
  • Entierre las matrices y submatrices para asegurarse que las piedras del relleno no dañen las tuberías.
  • Después de conectar la red de riego, tape parcialmente las submatrices con tierra y verifique la presión, antes de tapar completamente las zanjas.
  • Descargue el agua del sistema de conducción para remover cuerpos extraños antes de conectar los controladores y los laterales de goteo.
  • Revise la presión del agua en los controladores y los caudales en la línea de goteo: si ambos no estuvieran en conformidad con las especificaciones, puede haber ocurrido un problema en la etapa del diseño o de la instalación del equipo.

 

  

 


Revisión de las Laterales de Riego

Tanto en sistemas superficiales como subterráneos, las líneas de goteo y los emisores pueden taponarse y romperse con el paso del tiempo. Los depósitos microbianos e inorgánicos son las dos principales causas del taponamiento de los emisores. Los lodos de algas y bacterias son de especial importancia cuando el agua es directamente bombeada desde una zanja de riego, un estanque, un pozo abierto o un canal natural. Inclusive con filtros de arena, los microorganismos pueden crecer en las líneas y pueden convertirse en un gran problema.

La manutención de un pH entre 6.5 a 6.8 mediante inyecciones periódicas de ácido, disminuye la precipitación de compuestos inorgánicos (fosfatos, calcio, bicarbonatos) y reduce el crecimiento de las algas. El cloro también puede ser usado como alguicida. Los tratamientos periódicos de choque, con ácidos (sulfúrico, clorhídrico y fosfórico) que reducen el pH a 2-3, también matan algas y eliminan algunos taponamientos inorgánicos.

Los fertilizantes acidificados son utilizados o están siendo desarrollados para solucionar el problema de taponamiento de emisores.
Los roedores, conejos y coyotes pueden perforar las líneas, las raíces pueden taponar los emisores subterráneos o pueden dañar mecánicamente las líneas. En general, para los cultivadores de caña que riegan por goteo en todo el mundo, estos no son los principales problemas. Las líneas rotas o dañadas (por todo tipo de causas) afectan a menos del 4% del sistema total. Las líneas rotas pueden ser fácilmente reparadas a un bajo costo.

En sistemas SDI el uso de agroquímicos como la Trefluralina ayuda a evitar que las raíces taponen los emisores. Mediante una instalación más profunda y una operación más cuidadosa de la maquinaria en el campo, los laterales de riego subterráneos quedan mejor protegidos frente a daños mecánicos o por roedores. 

 

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