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Páginas: 6 (1341 palabras) Publicado: 25 de noviembre de 2012
¿Qué es una inversión térmica?
Durante la noche el calor se pierde desde el suelo, especialmente en las noches despejadas, por lo que la temperatura es muy baja a nivel del suelo.
Como el aire frío desciende, se mantiene cerca del suelo y los meteorólogos dicen que hay una inversión.
En esa situación a menudo no hay viento, de tal forma que las pequeñas gotitas pueden permanecer más tiempo enel aire, dando como consecuencia la aparición de nieblas o neblinas durante la mañana.
| Una vez que el sol está sobre el horizonte, calentará la atmósfera de forma tal que a medida que transcurre el día el suelo está más caliente, y éste a su vez calentará el aire y, a medida que ese aire se eleve se produce un gradual movimiento ascendente. Como consecuencia, por desplazamiento, otrospaquetes de aire frío descienden, y con ese movimiento la atmósfera se hace más turbulenta; con la aparición del viento se pierde la estratificación del aire que caracteriza una inversión. |
Por ese motivo los meteorólogos hablan de atmósfera estable o turbulenta; las pulverizaciones agrícolas no deben hacerse bajo condiciones de calma, es decir sin viento.

Consecuencias de pulverizar bajocondiciones de inversión
Como ejemplo, un avión trabaja a una altura entre 2 a 5 m, según tipo de avión, equipo aspersor y condición del viento. En una atmósfera normal el aire por encima del avión está más frío que debajo de él, en consecuencia existe un flujo descendente de aire, que junto con la aerodinámica del vuelo (“efecto suelo”) hacen que la aspersión baje en dirección al cultivo. Por elcontrario, bajo condiciones de inversión, el asperjado queda flotando y las gotas continúan evaporándose y se trasladan por leves brisas de dirección variable hasta que alcanzan una zona turbulenta y caen; o cuando transformadas ya en un aerosol -e independizadas del tipo de atmósfera- viajan largas distancias.
Cuantificación de la deriva
El tamaño de gota normal para bajos volúmenes varía entre100-150μ, en cambio para medios o altos volúmenes entre 200-350μ. Esto tiene implicancias importantes, aún en una atmósfera turbulenta, en cuanto al tiempo de caída y al ritmo de evaporación. Desde una altura de 3 m una gota de 100μ cae a una velocidad de 35 cm/seg y tarda 8.6 segundos en alcanzar el suelo; desde 60 cm de altura una gota de 250μ cae a 80 cm/seg alcanzando el suelo en sólo 0.75 segundos.La gota pequeña tarda 11.4 veces más en caer, y tiene más posibilidades de evaporar. Además, una gota de 150μ incrementa rápidamente su superficie específica (superficie por unidad de volumen, responsable del fenómeno de evaporación) cuando pasa a tener 100μ, mientras que la superficie específica cuando la gota pasa de 250 a 200μ se incrementa muy poco. Se deduce entonces que las gotas más pequeñastardan más en caer y se evaporan más rápido.
Datos comparativos de ensayos para un mismo tamaño de gota, asperjada con avión bajo atmósfera normal e invertida, demuestran un incremento entre 7 y 8 veces la deriva: de 7.2 a 49.5 m de desplazamiento horizontal para gotas de 150μ; y 15.8 a 132 m para gotas de 100μ, respectivamente. Deducimos también que las gotas más pequeñas derivan más,alejándose entre 50 y 130 m de la vertical de caída cuando hay inversión; mientras que bajo atmósfera turbulenta el alejamiento es mucho menor, oscilando entre 7 y 16 m (Brooks, FA, 1947; EPA-USA, 1976).
Los mismos autores ofrecen datos para una gota gruesa de 400μ, con valores de deriva de 3 a 15 m, para condición normal e invertida respectivamente; por lo cual deducimos que el fenómeno de inversióntambién afecta a los tratamientos terrestres, incrementando 5 veces la deriva.
Causas de la deriva en aplicación aérea
Según Fritzs, BK (2003) las causas de deriva pueden dividirse en controlables e incontrolables, pero evitables. Las primeras corresponden a la configuración y calibración del equipo aspersor: longitud del botalón, tipo y orientación del aspersor, presión de trabajo y tamaño de...
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