Estación Experimental Hilario Ascasubi

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1 Jornada de actualización técnica: Pulverizaciones terrestres Estación Experimental Hilario Ascasubi

2 QUE DEFINE UNA BUENA APLICACIÓN. Cinco factores fundamentales: Condiciones ambientales Buena calidad de agua Momento oportuno de aplicación Efectividad del producto empleado Homogeneidad en la distribución

3 Formación de la gota: el vehículo del plaguicida La gota se forma cuando una masa de líquido es sometido a una diferencia de presiones. Presión de la maquina / Presión del ambiente exterior

4 A mayor presión de trabajo menor tamaño de gota

5 Gota grande vs. Gota chica Tres cuestiones quedan definidas por el tamaño de gota: 400 m Cobertura (cantidad de impactos) Homogeneidad de aplicación (igual cobertura en todos los blancos) Riesgo de deriva (evaporación o arrastre) 100 m 50 m 200 m

6 Gota grande Contiene gran cantidad de caldo. Es muy difícil que quede depositada en el blanco. No logra impactaren blancos de difícil acceso. Tiene bajo riesgo de deriva No se evapora fácilmente No es conducida una gran distancia por el viento

7 Gota chica Brinda posibilidades de lograr una gran cobertura. Puede ser dirigida a sitios de difícil acceso. Tiene alto riesgo de deriva Se evapora fácilmente Puede se conducida una gran distancia por el viento

8 Una gota contiene el mismo volumen que ocho gotas de la mitad de su diámetro

9 Ni el mejor producto cumple con su función si no llega al blanco

10

11 Condiciones Ambientales

12 Momentos oportunos de aplicación en función de la HR y la Temperatura Con mas de 90% de HR existe alta probabilidad de lluvias inmediatas a la labor.

13 Momentos oportunos de aplicación en función de la velocidad de las ráfagas de viento Hay que considerar la velocidad de las ráfagas mas intensas y no la velocidad del viento promedio o mas calmo. El transito mas adecuado es de cara al viento. Nunca con el viento de costado.

14 Orientativo de la velocidad del viento y la oportunidad de la labor

15 Clasificación estandarizada de gotas de acuerdo a su tamaño: CODIGO DE COLOR Y SIMBOLO En líneas generales, para aplicación con blanco foliar, las gotas útiles son las que tienen diámetros de entre 150 y 400 micrones (medianas y grandes).

16

17 Cantidad mínima de impactos de acuerdo al tipo de producto (sistémico o de contacto) PRODUCTO Impactos /cm2 Herbicida sistémico Herbicida de contacto Fungicida o Insecticida sistémico Fungicida o Insecticida de contacto 50-70

18 Relación física entre los tres parámetros de aplicación determinan que el volumen pulverizado es un resultado y no una variable que se puede modificar sin consecuencias para la calidad de la labor.

19 Picos de Pulverización

20 El pico de pulverización va a ser determinante de dos factores Caudal de aplicación: CUANTO Cantidad y tamaño de gotas: COMO Cantidad de producto caldo derivado

21 CAUDAL DE APLICACIÓN Para estandarizar la nomenclatura los fabricantes proveen los picos de color de acuerdo al caudal que erogan a 3 bares de presión

22 Principales patrones de distribución de la pulverización

23 Abanico Plano Se presentan en dos ángulos de aplicación: 80 y 110 grados. El ángulo de apertura se modifica cuando la presión varia fuera del rango recomendado por el fabricante. Tienen un patrón de distribución concentrado en el centro tipo campana. La nomenclatura es la combinación de la apertura del abanico y su caudal en gal/min a 3 bar

24 Para lograr una aplicación uniforme es necesario solapar el abanico proyectado por cada pico un 30%

25 Si la distancia entre picos es fija en el botalón y el ángulo de pulverización es constante COMO LOGRO LA SUPERPOSICIÓN?

26 El único parámetro que me permite ajustar la correcta superposición es la altura del botalón respecto del plano de aplicación Angulo a 50 cm a 40 cm Consecuencias de botalón muy alto o muy bajo?

27 - Pastilla de Pulverización de Rango Extendido - Rango de Presiones: de 1 a 4 bar - OBS.: Las pastillas de Abanico Plano Común deben ser usadas dentro de un rango de 2 a 4 bar.

28

29 - Pastilla de Pulverización con Deriva Reducida (Drift Guard) - Rango de Presiones: de 2 a 5 bar - OBS.: Las pastillas de Abanico Plano Común deben ser usadas dentro de un rango de 2 a 4 bar.

30 - Pastilla de Pulverización de Abanico Plano y Angulo Amplio. - Rango de Presiones: de 1 a 6 bar - OBS.: Las pastillas de Abanico Plano Común deben ser usadas dentro de un rango de 2 a 4 bar.

31 - Pastilla Pulverizadora de Aire Inducido. - Rango de Presion: de 3 a 7 bar - OBS.: Las pastillas de Abanico Plano Común deben ser usadas en un rango de 2 a 4 bar.

32 Gotas Menores Gotas Mayores

33 0,5m 1,0 m 1,5m 2,0m 2,5m

34 XR8002VS DG8002VS TT11002VP AI VS

35 Abanicos dobles o TWIN

36 Conos Huecos Integrados Disco y Núcleo

37 Producen gotas finas o muy finas Son apropiados para lograr una buena cobertura Muy sensibles a la deriva - Cono Hueco- Rango de Presion: de 3 a 20 bar.

38 Selección de Picos de Pulverización Fijo un caudal de aplicación de acuerdo a la recomendación agronómica y las especificaciones de los productos. Fijo una velocidad de trabajo Calculo en base a estas dos variables el caudal del pico (q)

39 Formula general para calcular el caudal del pico CAUDAL DE UN PICO (L/min) = VOLUMEN DE APLICACIÓN (l/ha) X ESPACIAMIENTO ENTRE PICOS (m ) X VELOCIDAD (km/h) 600 Ejemplo de cálculo Volumen de aplicación: 140 l/ha Espaciamiento entre picos: 0,35 m Velocidad de Avance: 8,2 km/h

40 Ejemplo de cálculo Volumen de aplicación: 140 l/ha Espaciamiento entre picos: 0,35 m Velocidad de Avance: 8,2 km/h CAUDAL DE UN PICO (l/min) = 140 (l/ha) X 0,35 (m ) X 8,2 (km/h) 600 CAUDAL DE UN PICO (l/min) = 0,67 l/min

41 TABLA DE CAUDAL DE PASTILLAS XR TEEJET Y LA CALIDAD DE PULVERIZACIÓN TABLA DE CAUDAL (L/min) DE PASTILLAS XR TeeJet PASTILLA NÚMERO PRESIÓN DE TRABAJO (BAR) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 XR ,23 0,28 0,32 0,36 0,39 0,43 0,46 XR ,34 0,42 0,48 0,54 0,59 0,64 0,68 XR ,46 0,56 0,64 0,72 0,79 0,85 0,91 XR ,68 0,84 0,97 1,08 1,18 1,28 1,37 XR ,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,71 1,82 XR ,14 1,39 1,61 1,80 1,97 2,13 2,28 XR ,37 1,67 1,93 2,16 2,37 2,56 2,74 XR ,82 2,23 2,58 2,88 3,16 3,14 3,65 MF F M G MG EG

42 Recordemos esta tabla

43 XR : XR ,34 0,42 0,48 0,54 0,59 0,64 0,68 Entrega el caudal requerido las presiones medias. La población de gotas es fina Buena cobertura Mayor riesgo de deriva Si en otra ocasión pretendo incrementar el caudal debo reducir la velocidad de trabajo En todo el rango de presiones y a la misma velocidad entrega: 71 l/ha en gotas medianas entre 87,8 l/ha y 140 l/ha de gotas finas

44 XR 11002: XR ,46 0,56 0,64 0,72 0,79 0,85 0,91 Entrega el caudal requerido a presiones medias La población de gotas es mediana/fina Buena cobertura Medio riesgo de deriva Si en otra ocasión pretendo modificar el caudal puedo variar la presión hacia arriba o hacia abajo aprovechando también los diferentes tamaños de gota. En todo el rango de presiones y a la misma velocidad entrega: entre 96 l/ha y 134 l/ha de gotas medianas entre150l/ha y 190 l/ha de gotas finas

45 XR 11003: XR ,68 0,84 0,97 1,08 1,18 1,28 1,37 Entrega el caudal requerido a presiones medias La población de gotas es mediana Buena cobertura Menor riesgo de deriva Si en otra ocasión pretendo reducir el caudal puedo ampliar la distancia entre picos y variar la presión hacia arriba aprovechando también los diferentes tamaños de gota. En todo el rango de presiones y a la misma velocidad entrega: entre 142 l/ha y 225 l/ha de gotas medianas entre 247 l/ha y 286 l/ha de gotas finas

46 XR 11003: XR ,68 0,84 0,97 1,08 1,18 1,28 1,37 La otra alternativa que me brinda la 03 en este caso, es poner los picos a 0,7 y trabajar a 4 bar. En este caso, igualo el volumen de aplicación pero produzco una población de gotas finas en vez de medianas

47

48 Las tablas generalmente indican el volumen de aplicación en l/ha para una separación de 0,5m. Para convertir ese valor al que pretendo aplicar con picos a 0,35 debo multiplicar el valor por 1,42 Para convertir ese valor al que pretendo aplicar con picos a 0,35 debo multiplicar el valor por 0,71

49 Multiplicando los valores de la tabla por 1,42 obtengo los volúmenes de aplicación para picos distanciados a 0,35 y a 8 km/ha 97,5 (l/ha) X 1,42(m ) = 138,5 (l/ha) 108 (l/ha) X 1,42(m ) = 153,4 (l/ha)

50 Formula general para calcular el caudal del pico CAUDAL DE UN PICO (L/min) X 600 VOLUMEN DE APLICACIÓN (L/ha) = VELOCIDAD (km/h) X ESPACIAMIENTO ENTRE PICOS (m )

51 Regulación de los equipos Materiales necesarios Papel y lápiz Fórmulas de calibración Calculadora que pueda raíz cuadrada Cronometro Jarra graduada (mejor aún jarra y probeta medidora) Cinta métrica de 50 m Estacas Tabla ó catalogo de referencia provisto por el fabricante.

52 Primer paso: Fijar régimen del motor y velocidad de trabajo. El régimen del motor debe ser el normalizado para que la toma gire a 540 rpm Seleccionar la marcha Segundo paso: Realizar la medición cronometrando el tiempo necesario para recorrer una distancia fija

53 Velocidad (km/h) = Distancia (m) x 3,6 Tiempo (seg) Primer paso: Fijar régimen del motor y velocidad de trabajo. El régimen del motor debe ser el normalizado para que la toma gire a 540 rpm Seleccionar la marcha Segundo paso: Realizar la medición cronometrando el tiempo necesario para recorrer una distancia fija

54 Tercer paso: Posicionar la máquina en dirección al viento y hacer funcionar la bomba. Comprobar que todos los picos entreguen pulverización formando el chorro característico. Cuarto paso: Comprobación del caudal de los picos. Recolectar el agua pulverizada durante un minuto por cada uno de los picos. Comprobar que los picos entreguen entre un +/- 10% del caudal teórico de la tabla para la presión de trabajo.

55 Volviendo al ejemplo 0,72 l/min Baja presión en la línea Filtro tapado 0,65 l/min 0,79 l/min Pico desgastado Pico dañado Pico tapado

56 Quinto paso: Limpiar los picos y filtros que pudieran estar en esas condiciones y realizar nuevamente la comprobación. Cuarto paso: Reemplazar picos tapados gastados o dañados.

57 ESTADO DE LOS ORIFICIO DE LAS PASTILLAS PULVERIZADORAS

58 ESTABILIDAD DEL BOTALON

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