Bronce Parte receptora a embudo colector parte almacenadora tacos de aislación Partes constituyentes del pluviómetro tipo “B” probeta 10 mm.

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Bronce Parte receptora a embudo colector parte almacenadora tacos de aislación Partes constituyentes del pluviómetro tipo “B” probeta 10 mm.
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Transcripción de la presentación:

bronce Parte receptora a embudo colector parte almacenadora tacos de aislación Partes constituyentes del pluviómetro tipo “B” probeta 10 mm

Pluviógrafo tipo sifón

Pluviógrafo con protector NIPHER

PRECIPITACIÓN EFECTIVA No toda el agua de lluvia que cae sobre la superficie del suelo puede realmente ser utilizada por las plantas. Parte del agua de lluvia se infiltra a través de la superficie y parte fluye sobre el suelo en forma de escorrentía superficial debido a la diferencia entre la velocidad de caída de las gotas y la velocidad de infiltración. Cuando la lluvia cesa, parte del agua que se encuentra en la superficie del suelo se evapora directamente a la atmósfera, mientras que el resto se infiltra lentamente en el interior del suelo. Del total del agua que se infiltra, parte percola por debajo de la zona de raíces, mientras que el resto permanece almacenada en dicha zona y podría ser utilizada por las plantas.

El agua de lluvia evaporada, la de percolación profunda y la de escorrentía superficial no pueden ser utilizadas por el cultivo, a la porción restante, almacenada en la zona de raíces se le denomina “precipitación efectiva” y resulta de gran importancia pues define el rendimiento del cultivo implantado. Si fuese necesario regar es la precipitación efectiva y no la precipitación total la que debe considerarse en el cálculo de necesidad de riego En otras palabras, el término "precipitación efectiva" es utilizado para definir esa fracción de la lluvia que estará realmente disponible para satisfacer al menos parte de las necesidades de agua de las plantas. Precipitación efectiva= P ½ mensual x % de efectividad 100

IPA 3  IPA 2  IPA 1 Precipitación Precipitación Efectiva Escurrimiento IPA1 IPA2 IPA3 Índice de Precipitación. Antecedente

P 1  P 2  P 3 P3P3 P2P2 P1P1 Penetrabilidad Humedad de Suelo P1 > P2 > P3 Relación humedad de suelo – penetrabilidad para tres niveles de intensidad y volumen de lluvia

% Efect Precipitación ½mensual (mm) Gráfico para obtener el % de efectividad pluvial en el cálculo de la lluvia efectiva

Precipitación mensual total (mm) I Porcentaje de incremento cada 25mm II Incremento (mm) III Acumulado (mm) IV Más de Relación entre lluvia mensual efectiva y precipitación mensual

P.efect. P. mensual total Precipitación efectiva en relación al valor total caído

Agua Gravitacional Curva de Retención de Agua de Suelo Retención (atm) Contenido de Hº de Suelo (%) 15 0,3 CM HEq Agua útil Agua Higroscópica

TENSIÓMETRO

CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELO Medición: Gravimetría, Tensiómetro, Bouyoucos Estimación: Balance Hidrológico

BOUYOUCOS

ECUACIÓN BALANCE AGUA W1 + Wp + Wca + Wr = W2 + Wep + Wf + Wco ca + Wr MANEJO DEL CULTIVO DEL ARROZ  Tierras bajas con irrigación controlada con agua proveniente de pozos, ríos, lagos, etc.  Tierras bajas con irrigación no controlada. El arroz crece en las márgenes de ríos que se inundan periódicamente.  Tierras bajas sin irrigación. Son aquellas donde el agua proveniente de las precipitaciones y del manto freático que satura el suelo durante por lo menos una parte del ciclo del cultivo.  Tierras altas cuya humedad del suelo depende del nivel de las precipitaciones. Los suelos son bien drenados durante todo el ciclo del cultivo.

Planta de Evaporación con tanque tipo “A” Instrumental – Evaporación Planta de evaporación

Evaporímetro de Piche

Factores que afectan la Evapotranspiración Factores Biológicos Especie vegetal Estado fenológico Estado sanitario Factores Físicos Suelo Contenido de Hº Tipo de suelo Tiempo - Clima Rad. Solar Tº suelo y aire Humedad del aire Déficit de sat. Veloc. viento

La evapotranspiración depende de las condiciones del clima, de los cultivos y de la humedad del suelo

Evapotranspiración Potencial Instrumental Evapotranspirómetro Lisímetro Estimar Thornthwaite Papadakis Penman Grassi - Christiansen Real InstrumentalLisímetro Estimar Blaney y Criddle Grassi - Christiansen

Medición Directa de EP por el Evapotranspirómetro de Thornthwaite EP(mm)= AC+P-AD

Lisímetro EP (mm) = P+R - D ER (mm) = P- D