Impacto del riego y fertirriego en materiales híbridos O x G en el Sur de Bolívar

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1 Impacto del riego y fertirriego en materiales híbridos O x G en el Sur de Bolívar

2 Presenta: Álvaro López García Gerente agronómico Palmares del Cucú.

3 JUSTIFICACIÓN Clima de la zona 600 BALANCE HIDROCLIMATICO ANUAL mm E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Precipitacion Deficit Evapotranspiracion Fuente: Elaboración Propia Precipitación de la Sub Zona mm/año

4 Justificación Probabilidad de que el índice hídrico alcance un valor superior a 0.5, según Cadenas de Markov en Simití 1 Probabilidad húmedo 0,75 0,5 0,25 0 En01 En03 Fe02 Mr01 Mr03 Ab02 My01 My03 Jn02 Jl01 Jl03 Ag02 Se01 Se03 Oc02 No01 No03 Di02 Décadas Fuente: Estudio agrologico Compañías Palmeras San Pablo y Simiti S.A.

5 Justificación Ton/ha 17 13, Ton/ha Promedio nacional promedio Zona Central Promedio Sur de Bolivar Fuente: Anuario estadístico 2012

6 Objetivos Identificar el impacto de aplicación de riego y fertirriego en el cultivo de la palma de aceite en materiales híbrido OxG en la sub zona Sur de Bolívar. Determinar los requerimientos hídricos para el híbrido O x G en la búsqueda del uso eficiente del agua. Seleccionar las alternativas de sistemas de riego acordes con las condiciones que presenta la sub zona Sur de Bolívar, determinando frecuencias de riego, y finalmente el calendario de riego.

7 Metodología Sur de Bolívar (Simití) Localización Total área sembrada: 1048 Ha Materiales Hibrido O x G: 412 Ha

8 Metodología Balance hídrico diario Noviembre 2012 Precipitación: 203 mm

9 Metodología: Unidades de suelos Propiedades químicas ph 4,6 Extremadamente bajos Materia orgánica niveles menores de 2% C.I.C. de 4% - bajos Bajos contenidos de bases. Saturación de aluminio mayor del 80 Y 90% Propiedades físicas Textura Franco arenoso a Arenoso franco. Baja porosidad horizontes superiores Retención de humedad a capacidad de campo menor 20%. Capacidad de almacenamiento de agua entre mm.

10 Unidades de la Sub - Zona SPAW Soil Wáter Characteristics H O R I Z O N T E S Ap (10 cms) Bo (25 cms) 2Bt (40 cms) 2Ct (25 cms) Agua No Aprovechable Agua Aprovechable Sólidos Aire

11 Fase agronómica Curvas de Infiltración

12 Metodología FORMATO TOMA DE DATOS PARA CALCULAR BALANCES HIDRICOS MENSUALES Y DIARIOS Porcentaje Minimo para iniciar riego 40% Capacidad de Almacenamiento 10 Valor Almacenado 10% Kc Cultivo 1.00 Meses Datos P TEM ºC DIAS/M Enero 31 Febrero 29 Marzo 31 Abril 30 Mayo 31 Junio 30 Julio 31 Agosto 31 Septiembre 30 Octubre 31 Noviembre 30 Diciembre 31 ETP ETP Diario Kc Cultivo UC Mensual Subtotal Reserva ( R ) Exceso ( E ) Deficit (D) RIEGO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI DRENAR NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Fuente: Elaboración Propia

13 Metodología Cálculos para uso Razonable del recurso agua Eficiencia de aplicación Caracterización de un evento de riego para condiciones normales Área de riego = 238 ha Caudal empleado = 2700 gl/min Tiempo de riego = 4 horas Volumen utilizado = 8 m3 Lámina de riego empleada = 5.8 cm Eficiencia de Aplicación = 90 % Db = (Etp/Ea) demanda Bruta Fr = AD/Etp Frecuencia de Riego AD = (CC PMP) Agua Disponible RAP = Etp x MP Requerimiento Aplicar Tr = RAP/(QL x Nºe) Tiempo de Riego Frecuencias de Riego Fr AD 10 mm Día Etp Etp Acumulado La Etp Ac es mayor que el agua disponible en el suelo en el día 2. Frecuencia de riego cada 2 días.

14 Metodología Aspersor Triad TUBERIA DE ¾ DE 1.10m CUBIERTA DE CONCRETO de 1 De GROSOR POR 90Cm de longitud. Caudal de 0,94gl/m con 10lp 0,313gl/m, Por Boquilla Horas riego 3.51 Fase hidráulica 1 m.asp / 3 palmas 100 l/h (0.5 mm/h) 10 psi 400 l/palma/día (6 mm/ día) Tr: 8 h

15 Aspectos a tener en cuenta en la fertirrigacion Solubilidad TANQUE A Ca 2+ N K Mg micronutrientes Compatibilidad TANQUE B PO 4 3- SO N K

16 Importancia del Monitoreo Ψ (potencial hídrico) = Es la energía potencial que posee una masa de agua. ph E.C. TDS Temperatura Ion Ion Ion Agua Agua Agua Ion Ion Ion Ion Agua Agua Agua Ion Ion Agua Ion Ion Agua Ψ aire (22ºC y 50%HR) = -100 MPa Ψ hoja = -1 a -4 Ψ tallo = -0,2 Mpa Ψ tallo = -0,2 Mpa El agua siempre se mueve de MAYOR A MENOR potencial hídrico. En el sistema suelo planta hay un gradiente de Ψ que hace moverse al agua desde el suelo hasta las hojas y de ahí a la atmósfera Ψ suelo = -0,01 a - 0,1 Ψ suelo = Ψ matricial + Ψ osmótico Depende del tipo de suelo El Ψ osmótico depende de la concentración de sales: a más sales menos agua libre y más negativo es el potencial menos diferencia agua planta menos movimiento de agua En lo posible la CE de un suelo debe ser menor de 2 ms/cm.

17 Resultados 0,35 Produccion Ton/ha/mes Siembra ,3 Ton/Ha/mes 0,25 0,2 0,15 0,1 Con Riego Sin Riego 0,05 0 A S O N D E F M A M J J A Año 2012 Año 2013 Año

18 Resultados Comparativo Inflorescencias/has 120,00 100,00 Inflorescencias/has 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Inflorescencia/ha Con riego 42,54 41,91 45,15 72,36 70,72 97,88 102,73 100,80 Inflorescencia/ha Sin riego 8,96 11,31 18,42 33,65 31,56 32,74 22,82 22,94

19 Resultados Medidas de Desarrollo Vegetativo 2,5 D a t o s 2 1,5 1 0,5 CON RIEGO Kg Kg SIN RIEGO CR 1002 CR B-3 SR B-4 SR IAF m2 2,49 2,29 1,43 0,87 PSHCA 1,32 0,92 0,58 0,65

20 Resultados Peso Promedio 3.6 Kg Siembra 2010

21 Costos del Sistema Detalle Cuenta Costos de Establecimiento Costos Costo Equipo Riego 1,243,240, Construcción Canal 4,350, Total 1,247,590, Costo/Has 4,990, Detalle Cuenta Costos de Operación Costos Mano de obra 1, % Combustible y Otros 4, % Mantenimiento % Total/ha 6, Presupuestado 104 Ciclos 699,192.00

22 CONCLUCIONES Los materiales híbridos O x G responden satisfactoriamente a las aplicaciones de riego y fertirriego en la zona del Sur de Bolívar. Las frecuencias y tiempos de riego deben de estar sujetas a las condiciones físicas de suelo y clima de la zona. Se deben evaluar otros sistemas para determinar cual es el mas eficiente y menos costoso.

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