ecoficiologia agus
› Ingresos y Egresos
Consumo de agua por los cultivos
› Sin limitaciones
› Bajo condiciones limitantes
hí
Déficit hídrico y crecimiento de los cultivos
› Consideraciones generales
› Adaptación al déficit hídrico
Eficiencia en el uso del agua
› Definiciones y escalas
relació
economí
Manejo de los cultivos en relación a la economía del agua
›Precipitaciones
› Napa freática
› Escorrentía
› Drenaje
› Evaporación
› Modificación EUA
Ingresos:
›
›
›
›
Precipitaciones
Riego
Escorrentía
Napa freática
Egresos:
›
›
›
›
Evaporación
Transpiración
Escorrentía
Drenaje
producció
El balance de agua en la producción
vegetal
T = Pp + Ri + Nf ± Esc – Ev – D ± ∆ Alm
El flujo transpiratorio
El flujotranspiratorio
Las resistencias (r) aumentan a
medida que el potencial hídrico (ψw)
disminuye.
Ambos parámetros definen el flujo
(J) de agua en el sistema
J = ∆ᴪw
r
•Sin limitaciones de agua.
TR = 1
;
ADC > ADCu
• Con limitaciones de agua
TR = 1 + b ( ADC – ADCu) ;
ADC < ADCu
Agua disponible para el cultivo
ADC =
CVa − CVli
CVls − CVli
CONSUMO DE AGUA POR LOSCULTIVOS
Condició
Condición: ADC ≥ ADCu
Consumo regido por demanda atmosférica
ETo
CONSUMO DE AGUA POR LOS CULTIVOS
Sin limitaciones
Condició
Condición: ADC ≥ ADCu
Consumo regido por demanda atmosférica
T=f (cobertura, altura, rugosidad, resistencia al flujo de agua)
Caracterización de la demanda atmosférica
Eto (Cuadro 16.1)
Caracterización de demanda atmosféricaCONSUMO DE AGUA POR LOS CULTIVOS
Evapotranspiración potencial del cultivo (ETc)
Relación entre ETo y ETc
Etc =Eto x Kc
Coeficiente del cultivo (Kc)
Fase inicial
Fase de desarrollo
Fase de cobertura total
Fase de maduración
ETc = (Kcb + Ke) x ETo
DPV = PVs - PVi
CONSUMO DE AGUA:
diferencias entre
cultivos y ambientes
La ETo es función del
déficit de presión de
vapor dela atmósfera
(DPV)
DPV= ( temperatura y
humedad relativa)
CONSUMO DE AGUA POR LOS CULTIVOS
Bajo condiciones limitantes
Factores que intervienen
Suelo:
Cantidad de agua disponible para el cultivo
Conductividad hidraúlica
CONSUMO DE AGUA POR LOS CULTIVOS
Bajo condiciones limitantes
Factores que intervienen
Cultivo:
Raíces: Densidad y profundidad
Conductancia hidráulica detejidos vasculares
Capacidad de ajuste osmótico
Funciones
que
permitirían
explicar
la
absorción de los cultivos bajo limitaciones
hídricas
› Velocidad de profundización de raíces (VPR)
› Tasa de extracción de agua (K)
profundizació
raí
Velocidad de profundización de raíces (VPR)
› Determinación de VPR
Medición de la dinámica del crecimiento radicular
Medición de la dinámica delagua en el suelo
Caracterización de VPR en los principales
cultivos agrícolas
(Fig 16.10ª)
Especies
Girasol:
Soja:
Maíz:
Trigo:
33
28
25
21
mm/día
mm/día
mm/día
mm/día
Ciclo
Ciclos largos > VPR
VPR y Tiempo térmico
VPR y ángulo de crecimiento radical
Ej.: Trigo zonas secas y húmedas (con anegamiento)
Ej.: Soja, girasol, mijo, manzano, trébol subterráneoabsorció
Tasa de absorción de agua por raices (K)
› Dinámica de la humedad volumetrica
( Fig 16.13)
› Cuantificación del patrón de absorción
Hvd = Hvd-1 – (Hvd-1 – Hvli)*K
Valores de tasa de absorción (K)
Girasol: 0.11
Soja:
0.082
Maíz:
0.088
Conductividad hidráulica del suelo y tasa de extracción
Para que se cumpla este patrón exponencial es necesario:
(i) que la capa llegue aser explorada totalmente por las raíces
(ii) que la demanda atmosférica supere la capacidad de oferta de agua
(iii) que no haya aportes de agua durante el período considerado
≠ K en suelos
diferentes
K no alcanza el valor máximo cuando existen limitaciones a la distribución uniforme de
raíces, aún cuando la densidad radical supere el valor crítico. Este comportamiento es
típico de...
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