Simulación del Drenaje Subsuperficial en el Cultivo de Caña de Azúcar bajo Diferentes Espaciados y Profundidades de Drenaje
Autores: Halbac-Cotoara-Zamfir, Rares; Farias-Ramirez, Asdrubal Jesus; de Miranda, Jarbas Honorio; Moreno-Pizani, Maria Alejandra; Duarte, Sergio Nascimento; Paredes-Trejo, Franklin Javier; Salvati, Luca; Halbac-Cotoara-Zamfir, Cristina
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Simulación del Drenaje Subsuperficial en el Cultivo de Caña de Azúcar bajo Diferentes Espaciados y Profundidades de Drenaje
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Drenaje de tierras agrícolas
Rendimiento
Modelo de simulación
Productividad de la caña de azúcar
Tipos de suelo
Conductividad hidráulica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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El drenaje de tierras agrícolas es un instrumento para aumentar la producción y una herramienta para la conservación de los recursos del suelo. El rendimiento de los sistemas de drenaje de tierras es, por lo tanto, crítico para lograr una producción agrícola sostenible. Recientemente, se han desarrollado muchos tipos de software en este campo para modelar y simular el rendimiento de estos sistemas. SISDRENA es un modelo de simulación del rendimiento de los sistemas de drenaje subterráneo. Los principales objetivos de este trabajo son simular diferentes combinaciones de profundidades y espacios entre drenajes y analizar su impacto en la productividad potencial de la caña de azúcar en las llanuras occidentales de Venezuela utilizando un modelo de sistema de drenaje de tierras. Por lo tanto, se definieron tres escenarios climáticos según la precipitación anual: años secos (25% por debajo de la media), normal (media) y húmedo (75% por encima de la media). Los escenarios se implementaron en tres tipos de suelo diferentes: franco arenoso, franco y franco limoso, con una conductividad hidráulica de 0.19, 0.26 y 0.04 m día-1, respectivamente. La simulación del rendimiento relacionado con el déficit de suelo (YRD) y el estrés hídrico (YRW) indicó que los mayores rendimientos se alcanzaron para el mayor espaciamiento entre drenajes y la alta conductividad hidráulica de los suelos. En relación con la productividad relativa media (YT), se demostró que en suelos con una mayor capacidad de retención de agua existe una relación inversamente proporcional entre el espaciamiento entre drenajes y la productividad. Concluimos que para alcanzar el máximo rendimiento de caña de azúcar, el efecto de la conductividad hidráulica es más importante que los cambios en el patrón de precipitación.
Descripción
El drenaje de tierras agrícolas es un instrumento para aumentar la producción y una herramienta para la conservación de los recursos del suelo. El rendimiento de los sistemas de drenaje de tierras es, por lo tanto, crítico para lograr una producción agrícola sostenible. Recientemente, se han desarrollado muchos tipos de software en este campo para modelar y simular el rendimiento de estos sistemas. SISDRENA es un modelo de simulación del rendimiento de los sistemas de drenaje subterráneo. Los principales objetivos de este trabajo son simular diferentes combinaciones de profundidades y espacios entre drenajes y analizar su impacto en la productividad potencial de la caña de azúcar en las llanuras occidentales de Venezuela utilizando un modelo de sistema de drenaje de tierras. Por lo tanto, se definieron tres escenarios climáticos según la precipitación anual: años secos (25% por debajo de la media), normal (media) y húmedo (75% por encima de la media). Los escenarios se implementaron en tres tipos de suelo diferentes: franco arenoso, franco y franco limoso, con una conductividad hidráulica de 0.19, 0.26 y 0.04 m día-1, respectivamente. La simulación del rendimiento relacionado con el déficit de suelo (YRD) y el estrés hídrico (YRW) indicó que los mayores rendimientos se alcanzaron para el mayor espaciamiento entre drenajes y la alta conductividad hidráulica de los suelos. En relación con la productividad relativa media (YT), se demostró que en suelos con una mayor capacidad de retención de agua existe una relación inversamente proporcional entre el espaciamiento entre drenajes y la productividad. Concluimos que para alcanzar el máximo rendimiento de caña de azúcar, el efecto de la conductividad hidráulica es más importante que los cambios en el patrón de precipitación.