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transporte de solutos en el flujo de agua en riego por surcos - Helvia ...

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4. Optimización <strong>de</strong> la fertirrigación <strong>en</strong> <strong>surcos</strong><br />

4.2.1. Obt<strong>en</strong>ción <strong>de</strong> una función paramétrica que r<strong>el</strong>acione <strong>el</strong><br />

coefici<strong>en</strong>te <strong>de</strong> dispersión con las variables <strong>de</strong> operación <strong>de</strong>l fertir<strong>riego</strong>.<br />

García-Navarro et al. (2000) y Abbasi et al. (2003b) concluyeron que, a pesar <strong>de</strong> las<br />

difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong>contradas <strong>en</strong> <strong>el</strong> valor efectivo <strong>de</strong>l coefici<strong>en</strong>te <strong>de</strong> dispersión, para difer<strong>en</strong>tes<br />

mom<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong>l fertilizante, para unas condiciones dadas <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong>l <strong>agua</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>riego</strong> <strong>en</strong> una misma parc<strong>el</strong>a pue<strong>de</strong> adoptarse un valor constante <strong>de</strong>l parámetro para<br />

difer<strong>en</strong>tes operaciones <strong>de</strong> fertir<strong>riego</strong>, <strong>el</strong> correspondi<strong>en</strong>te a aplicaciones <strong>de</strong> condiciones <strong>de</strong><br />

<strong>flujo</strong> perman<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>agua</strong>. Los resultados obt<strong>en</strong>idos <strong>en</strong> los <strong>en</strong>sayos pres<strong>en</strong>tados <strong>en</strong> este<br />

trabajo apoyan esta conclusión, pues las mayores difer<strong>en</strong>cias se obti<strong>en</strong><strong>en</strong> para aplicaciones<br />

tempranas <strong>de</strong> trazador, <strong>en</strong> condiciones transitorias <strong>de</strong>l <strong>flujo</strong> <strong>de</strong> <strong>agua</strong>, cuya uniformidad <strong>de</strong><br />

distribución no es aceptable y, <strong>por</strong> tanto, que no se llevarían a cabo <strong>en</strong> un manejo a<strong>de</strong>cuado<br />

<strong>de</strong>l fertir<strong>riego</strong>.<br />

E, m 2 s -1<br />

0.07<br />

0.06<br />

0.05<br />

0.04<br />

0.03<br />

0.02<br />

0.01<br />

Ensayo 1<br />

Ensayo 2<br />

Ensayo 3<br />

Ensayo 4<br />

0<br />

25 50 75 100 125 150 175 200<br />

t, min<br />

Figura 4.16. Valores <strong>de</strong> E calibrados fr<strong>en</strong>te al tiempo <strong>de</strong> aplicación. Ensayos 1 y 3, primer y<br />

segundo <strong>riego</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> primer grupo <strong>de</strong> <strong>surcos</strong>; <strong>en</strong>sayos 2 y 4, primer y segundo <strong>riego</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> segundo<br />

grupo <strong>de</strong> <strong>surcos</strong>.<br />

Con <strong>el</strong> fin <strong>de</strong> realizar un abanico amplio <strong>de</strong> simulaciones que permitan g<strong>en</strong>erar<br />

curvas <strong>de</strong> operación <strong>de</strong>l fertir<strong>riego</strong> <strong>por</strong> <strong>surcos</strong>, parece o<strong>por</strong>tuno usar los resultados<br />

obt<strong>en</strong>idos a partir <strong>de</strong> los <strong>en</strong>sayos para obt<strong>en</strong>er una r<strong>el</strong>ación <strong>de</strong>l coefici<strong>en</strong>te <strong>de</strong> dispersión<br />

con las variables <strong>de</strong> operación <strong>de</strong>l fertir<strong>riego</strong>, y po<strong>de</strong>r así efectuar los cálculos <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo<br />

<strong>de</strong> <strong>trans<strong>por</strong>te</strong> <strong>de</strong> <strong>agua</strong> y <strong>solutos</strong> con mayor confianza. Se adopta un valor <strong>de</strong>l coefici<strong>en</strong>te <strong>de</strong><br />

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