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USO DE LISÍMETROS DE BALANCE HIDRICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) EN UVA DE MESA CV THOMPSON SEEDLESS La determinación de la evapotranspiración del cultivo y la determinación de los coeficientes de cultivo, que permitan definir las necesidades de agua a partir de antecedentes agroclimáticos es la base de la de la programación . . La forma clásica de determinar la evpotranspiraciòn de un cultivo a partir de información meteorológica, se expresa en la siguiente ecuación. ETc = ETo x kc Donde : ETc, corresponde a la evapotranspiración del cultivo, o requerimientos netos de agua, expresado en mm/día. ETo: corresponde a la evapotranspiración de referencia o demanda climática por agua, también expresada en mm/día. Kc, o coeficiente de cultivo, corresponde a un factor de corrección, que permite transformar la ETo en consumo de agua por el cultivo. El coeficiente de cultivo(kc) es un factor que refleja aspectos biológicos, propios del cada cultivo. Dentro de estos factores se encuentra, la altura de las plantas, el comportamiento estomático, el área foliar, y el sistema de conducción. Estos dos últimos factores se reflejan en el porcentaje de cobertura o grado de sombreamiento que produce el cultivo, que es una imagen del grado de intercepción de radicación solar que realiza la planta. El presente estudio fue llevado a cabo en el predio Santa Griselda, propiedad de la empresa Agrícola Don Ernesto,en un parrón español de uva de mesa cv. Thompson Seedless injertado sobre patrón Harmony y , plantado a 3,5 x 2,5 m. . Se utilizaron tres lisímetros .Los lisímetros fueron construidos en tanques plásticos de 1,0m de ancho, 1,2m de largo y 1,0m de alto, generando un volumen total de 1,2m 3 . (Figura 1).

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USO DE LISÍMETROS DE BALANCE HIDRICO PARA LA DETERM INACIÓN

DEL COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) EN UVA DE MESA CV T HOMPSON

SEEDLESS

La determinación de la evapotranspiración del cultivo y la determinación de los coeficientes

de cultivo, que permitan definir las necesidades de agua a partir de antecedentes agroclimáticos

es la base de la de la programación . . La forma clásica de determinar la evpotranspiraciòn de un

cultivo a partir de información meteorológica, se expresa en la siguiente ecuación.

ETc = ETo x kc

Donde :

ETc, corresponde a la evapotranspiración del cultivo, o requerimientos netos de agua, expresado

en mm/día.

ETo: corresponde a la evapotranspiración de referencia o demanda climática por agua, también

expresada en mm/día.

Kc, o coeficiente de cultivo, corresponde a un factor de corrección, que permite transformar la ETo

en consumo de agua por el cultivo.

El coeficiente de cultivo(kc) es un factor que refleja aspectos biológicos, propios del cada cultivo.

Dentro de estos factores se encuentra, la altura de las plantas, el comportamiento estomático, el

área foliar, y el sistema de conducción. Estos dos últimos factores se reflejan en el porcentaje de

cobertura o grado de sombreamiento que produce el cultivo, que es una imagen del grado de

intercepción de radicación solar que realiza la planta.

El presente estudio fue llevado a cabo en el predio Santa Griselda, propiedad de la

empresa Agrícola Don Ernesto,en un parrón español de uva de mesa cv. Thompson Seedless

injertado sobre patrón Harmony y , plantado a 3,5 x 2,5 m. .

Se utilizaron tres lisímetros .Los lisímetros fueron construidos en tanques plásticos de 1,0m de

ancho, 1,2m de largo y 1,0m de alto, generando un volumen total de 1,2m3. (Figura 1).

Figura 1.- Construcción de los lisímetros,.

Para determinar el consumo de agua de las plantas (ETc), a través de los lisímetros, se realizó

diariamente el balance entre el agua aplicada y el agua drenada,..

El porcentaje de que presentó el parronal en las diferentes temporadas se presenta en la figura 2).

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

Porc

enta

je d

e So

mbr

a(%

)

DBD

2009/2010 2010/2011 2011/12

Figura 2.- Evolución del porcentaje de sombra (%) a medio dìa en las temporadas 2009/10 y 2010711. Variedad

Thompson sobre Harmony. C, cuaja; P, pinta; Ch, cosecha

A manera de ejemplo, la evolución de la ETc durante la temporada 2009/10 se presenta en la

figura 3 Adicionalmente se incluye la Evapotranspiración de referencia (ETo)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Eva

potra

nspi

raci

òn (m

m/d

)

DDB

Promedio Lisímetros ET0

Figura 3.- Evolución de la ETo y ETc, medida con lisímetros, durante la temporada 2009/10. Variedad Thompson sobre

Harmony. Las flechas indican floración, envero y cosecha.

En el cuadro 1 se presenta la evapotranspiración mensual presentada por el parronal, en las

diferentes temporadas. Cada valor es el promedio de tres lisímetros:del parronal

Cuadro 1. Evapotranspiración mensual ( m3/ha) medida con lisímetros de balance hídrico en el

valle de Aconcagua

.

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febero Marzo2009/10 - 863 2009 2064 1903 13372010/11 - 763 1728 1752 1806 9392011/12 437 989 1908 - - -

Evapotranspiraciòn de parronal (m3/ha)

A partir de los valores medidos en los diferentes años se determinó el coeficiente de cultivo. La

evolución del kc, en función del porcentaje de sombra del parronal se en la figura 4,

y = 0,011x + 0,088R² = 0,842

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Coef

icien

te d

e Cu

ltivo

(Kc

)

Porcentaje de Sombra (%)

2009/10 2010/11 2011/12

Figura 4.- Relación entre el porcentaje de sombra a medio día y el coeficiente de cultivo. Temporadas 2009710, 2010/11 y

2011/12 ( octubre a diciembre) . Variedad Thompson sobre Harmony.

La ecuación obtenida permite obtener el valor de kc a partir del porcentaje de sombra que presenta

el parronal:

Kc = 0,011*S% + 0,088

Donde S%, corresponde al porcentaje de sombra del parronal, a medio dìa

Cartilla preparada por

Gabriel Selles van Sch. Dr. Ing. Agrónomo

Carlos Zúñiga E. Ingeniero Agrónomo

Más detalles www.inia.cl/uvaconcagua

Parrón con 15% de sombra a medio día Parronal 30% sombra a medio día

Parrón con 15% de sombra a medio día

Parrón con 45% de sombra a medio día Parrón con 65% de sombra a medio día

Parrón con 75% de sombra a medio día Parrón con 85% de sombra a medio día