Ensamblaje de Modelos de Balance Hídrico de Agroecosistemas en Suelos bien Drenados: El Rol de la Evapotranspiración 1 2 3 Carlos Quintero, Magdiel Ablan,

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Transcripción de la presentación:

Ensamblaje de Modelos de Balance Hídrico de Agroecosistemas en Suelos bien Drenados: El Rol de la Evapotranspiración 1 2 3 Carlos Quintero, Magdiel Ablan, Lina Sarmiento. 1 Escuela Básica de Ingenieria; Centro de Simulación y Modelos (CESIMO). Facultad de Ingenieria. 2 Centro de Simulación y Modelos (CESIMO). Facultad de Ingenieria. Instituto de Ciencias Aplicadas y Ecológicas (ICAE). Facultad de Ciencias. 3 Universidad de los Andes. Mérida Venezuela Noviembre 2010.

Planteamiento: El Balance Hídrico y el crecimiento de los cultivos, en diferentes áreas del paisaje, constituyen elementos importantes en sus respectivos ambientes naturales. (Wegehenkel. 1999) Existen una gran gama de modelos de Cultivos, pero escoger un modelo que se adapte a las necesidades particulares de un agroecosistema en particular no es fácil.

Planteamiento: Pruebas realizadas con algunos de los simuladores de balance hídrico en agro-ecosistemas de los Andes venezolanos, muestran ajustes deficientes entre los datos y los resultados obtenidos del modelo. Éstas pruebas sugieren la necesidad de evaluar críticamente los sub-modelos de componentes del balance para detectar y corregir las causas de las deficiencias, en particular el Sub-modelo de evapotranspiración

Sitio de Estudio: Mixteque (Mérida – Venezuela), el cual consiste en un ciclo de cultivo de papa, Registros Diarios, bajo 3 tratamientos, Ladera Baja, Media y Alta.

Sitio de Estudio: Mixteque (Mérida – Venezuela), el cual consiste en un ciclo de cultivo de papa, Registros Diarios, bajo 3 tratamientos, Ladera Baja, Media y Alta.

Evapotranspiración: Proceso fundamental del Balance Hídrico, considerado como salida de agua del sistema a través de los siguientes sub procesos: Variables: Transpiración de Las Plantas Calor latente de Vaporización. Constante Psicrometrica. Presión de Vapor. Temperatura del Ambiente. Radiación Solar. Radiación Extraterrestre. Humedad Relativa. Evapotranspiración Evaporación del Suelo

FAO Penmann Monteith: Método para medir la evapotranspiración de Cultivos de Referencia con las siguientes Características: Altura: 0.12 m Resistencia de la Superficie: 70 s/m Albedo del Cultivo: 0.23 Superficie extensa, de pasto verde. Crecimiento Uniforme. Suelo sombreado completamente. Sin Limitaciones de Agua.

Características Técnicas: Modelos diseñados en el ambiente de Creación de modelos Vensim. Basado en Ecuaciones Diferenciales, bajo el Ambiente de Dinámica de Sistemas. Método de Integración: Euler. Tamaño de paso: 0.125.

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3:

Modelo 1: Resultados

Cambiar titulo agregarle que es del contenido de agua en el suelo.

Resultados M1: Ladera Baja: ECM 8.18% Ladera Media: ECM 11.66% Ladera Alta: ECM 13.06%

Modelo 2: Resultados

Resultados M2 : Ladera Media: ECM 5.67% Ladera Baja: ECM 9.32% Ladera Alta: ECM 21.11%

Modelo 3: Resultados

Resultados M3: Ladera Baja: ECM 10.38% Ladera Media: ECM 8.90% Ladera Alta: ECM 17.77%

Trabajo por realizar: Necesidad de trabajar en el Mejoramiento del Sub- Modelo de Evaporación de Suelo Desnudo. Aplicación de los Modelos propuestos con serie de datos distintas. (Gavidia). Evaluar Resultados de ambos experimentos. Realizar Modelos Separándolo por capas del suelo.

Referencias: Acevedo, D. 1988. Economía hídrica de dos agroecosistemas tropicales: una pastura permanente y un cultivo de maíz. Tesis de grado. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias. Acevedo, M. 2004. Simulation of Ecological and Enviromental Models. Departament of Geography and Institute of Applied Science. University of North Texas. Allen, R. Pereira, L. Raes, D. Smith, M. Crop Evapotranspiration Guidelines for computing crop water requirements. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1998. Carballas, T. Monasterio, M., Beck, S., Bottner, P., Hervé, D. 2003. Fertility management in the tropical Andes: Agroecological bases for a sustainable fallow agriculture (TROPANDES). Informe final presentado a la Unión Europea

Referencias: Connolly, R.D. 1998. Modelling Effects of soil structure on the water balance of soil-crop systems: a review. Department of Natural Resources Productions Systems Research Unit Couteaux, MM., Sarmiento, L., Bottner, P., Acevedo, D, Thiery, JM. 2002. Decomposition of standard plant material along an altitudinal transect (65-3968 m) in the tropical Andes. Soil Biology and Biochemistry 34(1): 69-78. Curso de Simulación y Modelado Ambiental, Apuntes de clases. Marzo Julio 2006, Prof. Magdiel Ablan Bortlone. DAEDALUS - DATA, DECISIONS AND LANGUAGE, S. A. http://www.daedalus.es/inteligencia-de-negocio/sistemas-complejos/dinamica-de-sistemas/que-es-la-dinamica-de-sistemas/ [Consulta: 10/02/2008]. Diaz, C. 2007. Balance hídrico y de nutrientes y procesos erosivos en un agroecosistema de papa bajo diferentes posiciones topográficas en los Andes Venezolanos. Avance de tesis Doctoral. Postgrado en Ecología Tropical. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias.

Gracias por su atención!!