PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA DE RIEGO CUENCA DEL LIMARI REGION DE COQUIMBO COMISION NACIONAL DE RIEGO

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1 PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA DE RIEGO CUENCA DEL LIMARI REGION DE COQUIMBO COMISION NACIONAL DE RIEGO 1

2 2

3 3

4 Figura 1. Porcentaje de la superficie bajo riego dedicada a cultivos anuales, según n estrato productivo Porcentaj ,7 18,1 4,2 pequeños medianos grandes Productores 4

5 Figura 2. Porcentaje de la superficie dedicada a frutales y viñas, según n estrato productivo Porcentajes ,6 45,9 55,7 pequeños medianos grandes Productores 5

6 Figura 3. Distribución n de la superficie por método de riego en el área de estudio Tendido 14% Bordes 2% Tendido Bordes Surcos Aspersión Goteo 54% Aspersión 2% Surcos 28% Goteo 6

7 Estructura de productores según el nivel de tecnificación Superficie (%) 80,00 70,00 74,1 74,0 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 12,8 25,5 9,9 0,4 4,1 49,0 9,1 12,6 2,7 25,5 Tendido Bordes Surcos Aspersión Goteo Pequeños Medianos Gandes 7

8 Uso de información climática en la programación del riego Uso de información (%) pequeños medianos grandes Productores 8

9 Uso de información de suelo en la programación del riego Uso de información (%) ,1 0 pequeños medianos grandes Productores 9

10 Uso de instrumentos en la programación del riego de los agricultores Uso de instrumentos (%) Band.Evap. Tensiómetro Barreno Otros Instrumentación utilizada Ninguno pequeños medianos grandes 10

11 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO Escaso uso de información de clima y suelo para una adecuada programación del riego. La experiencia propia de quien realiza la labor de riego es el principal criterio utilizado. Poca incorporación de tecnologías alternativas en riegos gravitacionales restando así eficiencia a la aplicación del recurso hídrico. Gran inquietud de los agricultores con riego tradicional por cambiarse de método de aplicación de agua, pero con un desconocimiento general de aspectos relacionados a clima, suelo y cultivo necesarios para programar el riego. 11

12 EXPERIENCIAS MUNDIALES EN PROGRAMACION DE RIEGO California Irrigation Management Information System, CIMIS. The Colorado Agricultural Meteorological COAGMET (Colorado State University,, USA). Network, The Texas MesoNet. Georgia Automated Environmental Monitoring Network, AEMN (University of Georgia, USA). The Oklahoma Mesonet The Colorado River Decision Support System (CRDSS) 12

13 EXPERIENCIAS MUNDIALES EN PROGRAMACION DE RIEGO Servicio de Asesoramiento de Riego, SAR de Albacete (España). a). EL Servicio de Asesoramiento al Regante de la Empresa Pública P Riegos de Navarra (España). a). Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla La Mancha (España). a). Servicio de Información n Agrario (SIAM) de Murcia (España). a). Aus Vit Viticulture Decision Support System Sistema de Soporte al Diseño o Agrícola (SISDA), Australia. Sistema de Pronóstico del Riego en Tiempo Real, SPRITER (Instituto Mexicano de Tecnología a del Agua IMTA), México. M 13

14 EXPERIENCIAS NACIONALES Servicio Integrado de Agroclimatología y Riego (SIAR). Universidad de Talca. Estudio para la Implementación n y Desarrollo de un Servicio de Programación n y Optimización n del Uso del Agua de Riego en la Cuenca del Limarí.. Gobierno Regional de Coquimbo. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. INIA. 14

15 15

16 LAS SOLUCIONES DESDE UN PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL LAS SOLUCIONES GIRAN EN TORNO A: LA DETERMINACIÓN N DE MÉTODOS M BASADOS EN EL BALANCE HÍDRICO EN EL COMPLEJO SUELO-PLANTA ATMÓSFERA, DONDE EL PROBLEMA MÁS M S IMPORTANTE SE CENTRA EN LA VALORACIÓN N DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN N DE CULTIVO (ETc( ETc). La FAO recomienda calcular la ETc usando la siguiente relación: ETc = ETo * Kc En Chile y en especial en la cuenca del Limarí el método m de la Bandeja de evaporación, en aquellos campos que han incorporado el factor climático para estimar la ETc,, es el de mayor utilización. ETo = EB * Kp ETc = Eto * Kc 16

17 BASES DE LA PROGRAMACÓN N DE RIEGO Una de las bases de la programación n del riego a implementar por el SEPOR es la determinación n correcta de la Evapotranspiración de Referencia (Eto) Dentro de los modelos para determinarla, destaca la fórmula semi empírica de Penman-Monteith Monteith,, la cual ha sido reconocida por la FAO por su nivel de precisión. Varios investigadores la reconocen como una excelente herramienta para predecir la ETo bajo diferentes condiciones climáticas, con errores que no superan el 7%. Investigaciones realizadas en USA y en Chile, han demostrado que el método m de la evaporación n de bandeja (EB) puede presentar errores que varían an entre un 20,8 % y 54,5 % en la estimación n de la Etr. 17

18 ? * (Rn G) + C p *? a * (e s e a )* r a -1 ETo = ? * (1 + r cv * r -1 a ) +? ETo = Evapotranspiración potencial, (W*m -2 ) Rn = Radiación n Neta, (W*m -2 ) G = Calor del suelo, (W*m -2 ) C p = calor específico del aire, (J*kg( -1 * ºC -1 )? a = densidad del aire(kg * m-3m -3) e s = presión n de vapor en saturación n del aire, (kpa( kpa) e a = presión n actual del vapor de agua, (kpa( kpa)? = Pendiente de saturacis n, (kpa*?c -1 )? = Constante sicrom?trica, (kpa *?C -1 ) r a = resistencia aerodinámica a la transferencia de vapor (m*s -1 ) r cv = resistencia de la cubierta vegetal a la transferencia de 18 vapor de agua, (m*s -

19 Figura 5: ESTRUCTURA BÁSICAB DEL SEPOR 19

20 RED SEPOR 20

21 ESTACIÓN AGROCLIMATICA 21

22 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA DE RIEGO Objetivo General Optimizar el uso del recurso hídrico h en la cuenca del Limarí, - a través s de un ajuste de los tiempos y frecuencias de riego, y - de acuerdo a los requerimientos reales de los diferentes cultivos. Objetivos Especificos Facilitar el acceso de los agricultores a información n agro climática básica b y procesada en forma oportuna y en tiempo real. Implementar un programa de transferencia técnica t para capacitar a los agricultores en la utilización n adecuada del servicio. Validar para las condiciones locales modelos para estimar las demandas de agua reales de los cultivos (coeficientes culturales y funciones de producción n del agua de riego) 22

23 FUNCIONES Y RESPUESTAS DEL SEPOR Programación n del Riego - Frecuencia y tiempos de riego en función n de los requerimientos hídricos reales de los cultivos. - Simulación n de aportes hídricos h para el sistema de cultivos proyectado por el productor y optimización n del mismo en función n de las disponibilidades de agua proyectadas. - Optimización n del uso de agua de riego para situaciones con y sin restricción n hídricah Información n Agro climática - Información n climática básicab - Información n climática procesada Información n Asociada a un Sistema de Información Geográfico (SIG) Operación n de Modelos de Simulación n Biológica y de Producción Programa de Capacitación n y Transferencia 23

24 DISEÑO O Y FUNCIONAMIENTO DEL SEPOR MÓDULO CENTRAL - Procesar y analizar la información n de clima, suelo, cultivo y manejo agronómico. - Administrar la información n proveniente de los módulos m remotos - Proporcionar servicios de programación n del riego, alerta de plagas y enfermedades, etc a los agricultores. COMPOSICION DEL MODULO CENTRAL - SERVIDOR CENTRAL: este estará formado por un determinado número n de computadores - PROGRAMAS COMPUTACIONALES: los programas deberán trabajar en ambiente windows y su función n será: - Decodificar la información n climática proveniente de la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas(EMAs ticas(emas) - Crear y gestionar una base de datos - Procesar la información n para estimar el consumo de agua de los cultivos. - Procesar y operar los modelos de simulación n de prevención de heladas y control de plagas 24 - Entregar la información n procesada a los usuarios.

25 DISEÑO O Y FUNCIONAMIENTO DEL SEPOR COMPOSICION DEL MODULO CENTRAL (continuación) n) - BASE DE DATOS - Información n de Gestión n HídricaH - Registro y calendarización de riegos - Información n de Cultivos - Información n de suelos - Información n climática - Información n de riesgos agro climáticos - Información n fitosanitaria - SISTEMA EXPERTO - SISTEMA DE INFORMACIÓN N GEOGRÁFICO (SIG) MÓDULOS REMOTOS (MR) RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS TICAS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 25

26 C O B E R T U R A D E L S E P O R 26

27 I N V E R S I O N E S 27

28 COSTOS DE OPERACIÓN 28

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