Calculos Basicos Para Fertirrigar

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    OBIERNO DE CHILEMINISTi :. fUO DE AC~Ic.uLruRAC NR . J N IA I U J. M ~E NA II \ti : BOLETIN INIA NQ26 ISSN 0717 - 4829

    " "CALCULOS BASICOSPARA FERTIRR IGAR

    MARCO ANTONIO BELLO U.MARfA TERESAPINO Q.

    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIASCOMISION NACIONAL DE RIEGO

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    BOLETfN INIA N 26 ISSN 0717 - 4829

    GOBIERNO DE CHILEM1NISTERIO DE AGRICULTURACNR - :lNIA I(AMP(NAIK[

    " ' "CA1CU tOS BASI,COS PARA: F I E R T I R R ' I G A R

    Marco Antonio Bello U.Maria Teresa Pino Q.

    Centro Regional de Investigaci6n Kampenaike

    Punta Arenas, Chile, 2000.

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    Autores:Marco Antonio Bello U.Ing. AgronornoProduccion VegetalCentro Regional de lnvestigacion KampenaikeMaria Teresa Pino Q.Ing. AgronomoProduccion VegetalCentro Regional de Investigaci6n Kampenai ke

    Di rector Responsable:Raul Lira F.Ing. Agronorno, M.sc.Director Centro Regional de Investigaci6n Kampenaike

    Cornite Editor Regional:Nilo Covacevich c ., Ing. Agr6nomo, (Ph.D)Oscar Strauch B., Ing. Agronorno

    Asistentes de Investigaci6n:Jaime Pincheira, Tecnico Agricola

    Boletfn INIA NQ26Este boletin fue editado por el Centro Regionalde lnvestigacion Kampenaike, Instituto de InvestigacionesAgropecuarias, Ministerio de Agricultura.Financiado por Proyecto PROVALTIDiseno y diagramaci6n: Lorena Mardones D.Impresi6n: INIA - KampenaikeCantidad de ejernplares: 50Punta Arenas, 2000.

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    INTRODUCCICNLa fertirriqacion, consiste en proporcronar a la planta el fertilizantedisuelto en el agua de riego, distribuyendolo uniformemente, para que,practicamente, cada gota de agua contenga la misma cantidad defertilizante.

    Con la fertirrigaci6n, se entrega el "alirnento" a las plantas en forma6ptima, de modo que estas puedan aprovecharlo inmediatamente y notenga que pasar un tiempo relativamente largo en que el fertilizante sedisuelva en el suelo y alcance la profundidad de ralces.

    La fertirrigaci6n esta tan asociada a un sistema de riego por goteo queel no instalar un equipo de fertirriego en ellos, es como comprar untelevisor en colores y s610 usarlo en blanco y negro. Cuando seconfecciona una f6rmula de abonado, se pretende satisfacer lasnecesidades del cultivo a 10 largo de todo su cicio de desarrollo, con elfin de poder obtener de ella maxima producci6n, aportando usualmentelos tres elementos principales: nitr6geno, f6sforo y potasio, pero cadadia se esta tendiendo mas a proporcionar, adem as y siempre que seanecesario, los lIamados elementos secundarios: azufre, magnesio ycalcio. La preparaci6n de dicha mezcla fertilizante, aunque no es unasunto complejo, requiere de algunas consideraciones basicas ycalculos rnatematicos minimos, asi como el conocer ciertascaracteristicas de los equipos y fertilizantes a usar, raz6n por la cual, sehace necesario al menos ejemplificar dicho procedimiento, mostrandolos calculos basicos para fertirrigar.

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    F 'e ,rtirrigac ion en TomateComo ya se ha descrito la metodoloqla utilizada en fertirrigaci6n (verCartilla Divulgativa N 19), ahora se presenta un ejemplo concreto delos calculos basicos a realizar para la obtenci6n de un Programa deFertirriego, abordado sobre la base del cultivo de tornate en la com unade Puerto Natales.

    Datos PreliminaresComo antecedentes preliminares, se presentan algunos datos reales yotros que se nan establecido como supuestos para el case puntual deeste ejercicio practice, dentra de los cuales se tiene:

    1. Caracteristicas de suelo

    Obtenido en base a un analisis de suelo del sector de HuertasFarniliares de Puerto Natales, can las siguientes caracteristicas:

    TexturaDensidad Aparente :pHCondo ElectricaMat. Orqanica

    Arcilleso1.08 glcc5,61,16 mmhos/cm12,9%

    Nitr6genoF6sforoPotasio

    22 ppm (Medio)1.2ppm (Media)116 ppm (Alto)

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    2. Demandas del cultivo

    Estirnadas en base a t rendimiento esperado, para tom ate protegido, con70,0 ton/ha de cosecha.

    Demanda de Nitr6geno 280,0 Kg (N)70,0 Kg (P205)350,0 kg (K20)

    Demanda de F6sforoDemanda de Potasio

    3. Efi:ciencia N - P - K en la soluci6n del suelo

    Elemento Eficiencia (%)Nitr6geno (N) 50%F6sforo (P) 25 - 30%Potasio (K) 65%

    4. Fertilizantes a utilizar

    No todos los fertilizantes comerciales son apropiados para ser usadosen feliirrigaci6n, por 1 0 cual se deben elegir aquellos con mayorsolubilidad en agua, ya que este sera el medio par el cual serandisueltos y aplicados. Para este caso puntual, se ejsmplificara con eluso de los siguientes productos.

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    Como fuente de:Nitr6geno : UREA, con un 46% de N, y una solubilidad de 1000 giL

    (\F6sforo SUPERFOSFATO TRIPLE, con 46% de P20S (para ser

    aplicado al suelo en fertilizaci6n de fondo).

    ACIDO FOSFORICO (75% acido), con un 54% de P20S.Por ser un producto liquido, se disuelve total mente enagua, y su densidad es de 1,574 glee.

    Potasio SULFATO DE POTASIO (cristalino), con un 52% de K20,y una solubilidad de 112 gIL.

    5. Periodo de cultivo y tasa riego

    Asumiendo que el eultivo se desarrollara en el Sector de HuertosFamiliares de Puerto Natales, utilizando la red de riego PROMM, setiene el siguiente perfodo de cultivo y riego.

    Periodo de cultivo : 151 dias: desde el 01 de Octubre, hasta el 01 deMarzo.

    Tasa de riego

    1 Algunos autores senalan una solubilidad de 500 giL para la Urea; mientrasotros, indican que alcanzarfa a los 1000 giL.

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    CAlCULOS DE FERTIRIRIEGOUtilizando los datos preliminares establecidos anteriormente, se procedeal calculo final de fertilizantes y agua a aplicar al eultivo.

    1) Aportes de nutrientes del suelo

    Para interpretar en la practice los datos arrojados per el analisis desuelo, se debe conocer el peso del suelo (10.000 M2) hasta unaprofundidad de 0,2 metros (capa arable y en la que 5e efectuepreviamente el muestreo de suelo).

    Entonces:

    Peso del Suelo (Kg) ;;; 10.000 (rrr') x Pr (m) x Da (g/ec) x 1.000 ;;;Kg

    Pr = Profundidad efectiva (m) = 0,2Da= Densidad aparente (g/ce) = 1,08Peso del Suelo = = 10.000 x 0,2 x 1,06 x 1.000 :; 2.120.000 Kg

    Los resultados del analisis vienenexpresados en ppm (partes pormillen), 1 0 que indica que existen tantos g:ramos de un determinadoelemento en 1.000.000 de gramos de suelo 0 en 1.000 Kg de suelo. Por1 0 tanto, para determinar la cantidad de elementos (NPK) que aporta elsuelo, teniendo el peso del suelo y la proporcion de nutrientes obtenida

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    de los resultados del analisis de suelo, s610 rest a determinar la cantidadexacta por regia de tres simple.

    Cantidad de Nitrogeno

    22 ppm (g) --------------------------- 1.000 Kg de sueloX (g) --------------------------- 2.120.000 Kg de suelo

    X = (22 x 2.120.000)/1.000 = 46.640 g

    x :::46 Kg 0 Unidades de N por hectarea Cantidad de Fosforo

    12 ppm (g) --------------------------- 1.000 Kg de sueloX (g) --------------------------- 2.120.000 Kg de suelo

    X = (12 x 2.120.000)/1.000 = 25.440 9X= 25 Kg 0 Unidades de P20S por hectarea

    Cantidad de Potasio

    116 ppm (g) --------------------------- 1.000 Kg de sueloX (g.) --------------------------- 2.120.000 Kg de suelo

    X = (116 x 2.1:20.000)/1.000 = 245.920 gx = 245 Kg 0 Unidades de K20 por hectares

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    2) Oosis de fertilizaci6n

    La cantidad de fertilizantes a aplicar al cultivo, debe ser ca1culadateniendo en consideraci6n el aporte que hace el suelo de cad a nutriente(N, P Y K).

    Df;; (Rc - As)I(Ef)Df= Oasis de FertilizacionRc = Requerimientos del CultivaAs = Aportes del SueloEf = Eficiencia del FertilizanteConsiderando los aportes de cada nutriente que hace cada uno de losfertilizantes a utilizar ene1 proceso productive, se tiene que:

    Para Nitrogeno

    Of (N) = (280,0 - 46,0)/(0,5)Of (N)= 468 Kg 0 untdades de N/HaUtilizando Urea como fuente de nitr6geno:

    100 Kg de Urea --------------------- 46 Kg de NX Kg de Urea --------------------- 468 IKgde N

    X = (468 x 100)/46X = 1017 Kg de Urea/Ha

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    Distribuci6n: Se aplicara un abonado de fonda equivalente al 60% de losaportes de nitr6geno al cultivo, es decir, 281 Unidades (610 Kg de urea).Los restantes 187 Unidades (407 Kg), se aplicaran como fertirrigaci6n.

    Para F6sforo

    O f (P20S) = (70,0 - 25,0) /(0,25)

    Utilizando Superfosfato Triple como fuente de f6sforo:

    100 Kg de SFT --------------------- 46 Kg de P205X Kg de SFT --------------------- 108 Kg de P205

    X= ( 1 i 08 x 100)/46x = 235 Kg de SFT/HaUtilizando Acido Fosf6rico como fuente de f6sforo:

    100 Kg de Ac. Fosf6rico --------------------- 54 Kg de P205X Kg de Ac. Fosf6rico --------------------- 72 Kg de P20

    X ::; (72 x 100)/54X= 133 Kg de Ac. Fosf6ricoJHa [equivalentea 84,5 lIHa)

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    Distribuci6n: Se apllcara un abonado de fondo equivalents al 60% de losaportes de f6sforo al cultivo, es decir, 108 Unidades en la forma deSuperfosfato Triple (235 Kg). Las restantes 72 Unidades, se aplicarancomo fertirrigaci6nen la forma de Acido Fosf6rico (133 Kg).

    Para Potaslo

    Df (K20) = (350,0 - 245,0)/(0,65)Of (K20) = 162 Kg 0 Unidades de K20/HaUtilizando Sulfato de Potasio (Cristalino) como fuente de Potasio:

    100 Kg de K2S04 --------------------- 52 Kg de K20X Kg de K2S04 --------------------- 162 Kg de K20

    X = (162 x 100) /52

    Distribuci6n: Se aplicara un abonado de fondoequivalente al 60% de losaportes de potasio al cultivo, es decir, 97 Unidades (187 Kg de Sulfatode Potasio Cristalino). Las restantes 65 Unidades 125 Kg), se aplicarancomo fertirrigaci6n.

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    3) Periodo de Riego

    Ya se ha establecido un periodo de riego de 151 dias, que involucra losmeses de octubre a febrero, as! como la tasa de riego del cultivo, por 1 0cual se pueden establecer los principales parametres de riego a utilizar.De est a forma, existen dos posibilidades de determinar las dosis deagua a aplicar: una, basada en la evaporaci6n mensual y promediodiario para los meses de riego; la otra, basada en la tasa de riegomensual y total del perfodo. Estas dos posibilidades se presentan en loscuadros siguientes (cuadros 1 y 2).

    Cuadro 1. Determinaci6n de dosis de agua basada en la evaporaci6ndel periodo de riego.

    Mes ETp (mm/mes) ETp (mm/dia)Octubre 61,5 1,98Noviembre 91,8 3,06Diciembre 113,9 3,67Enero 122,0 3,93Febrero 113,9 4,06..ETp: Evapotranspiracion Potencial.

    Como se puede apreciar, utilizando la tasa de riego predeterminadapara el cultivo, se puede calcular directamente las dosis de agua aaplicar, pero dicho procedimiento no considera correcciones devolumenes de agua para lavado de sales, por 1 0 que al fertirrigar, lasdosis de agua deberan ser corregidas incrementandose genericamente14

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    en un 10% (por lavado de sales) en aquellos negos en los que seincluya la aplicacion de fertilizantes.

    Cuadro 2. Determinacion de dosis de agua basada en la tasa deriego del cultivo.

    Mes Tasa de Riego Tasa de Riego Densidad Tasa de Riego(M3/Ha/mes) (UHaJdia) (plts/Ha) (Llplanta/dia)Octubre 25,25 814,5 23600 0,035Noviembre 151,52 4887,7 23600 0,210Diciembre 631,35 20366,1 23600 0,863Enero 934,40 30141,9 23600 1,277Febrero 782,88 27960,0 23600 1,185Total 2525,4 ,,>r' '"iitnf, . " ,' 1 , [ [ , \ , j , m ' ~ ~ ' : : jL' " ,';:~r', ' , i ' ,

    Utilizando los datos senalados en el cuadro 1, mas otros incluidos en losanexos de esta cartilla, se aplica una formula basica para determinar lasnecesidades brutas de riego para cada periodo y , por ende, para cadadia de riego, incorporando en ello las correcciones por salinidadproducto del fertirriego.

    NBR= NNR x PC x AUEa x (1- LR)

    Donde:

    NBR Necesidades Brutas de Riego (Uplanta/dia).

    PC

    Necesidades Netas de Riego (Uplanta/dia). Donde NNR = ETc - (Pe+ AC). Con Pe = Precipitacion Efectiva (superior a 5 mm/dia promediosemanal; y , AC = Ascenso Capilar, que para suelos arcillososestratificados perc con zanjas de drenaje, se asume un valor igual a"0" (cero).Porcentaje de Cobertura (escala de 0,1 a 1,0).

    NNR

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    AU Area Unitaria por Planta (M2), Corresponde a distancia entre hilera pordistancia sobre hilera (debe ponerse atenci6n en el caso de mesas deplantaci6n).

    Ea Eficiencia de Aplicaci6n del Riego. Ea = Ks x Eu; donde, Ks =Coeficiente de Eficiencia de Almacenamiento en la Zona de Raices(dado por tabla en anexos), y Eu '" Coeficiente de Uniformrdad delRiego (para goteo, varia entre 0,85 y 0,95).

    LR Fracci6n de Lavado 0 Lixiviaci6n de Sales; dado por la formula: LR '"CE/2(Max,CEa); donde CE = Conductividad Electrica del Agua deRiego (mmhos/cm), y Max.Cfia = Conductividad Electrica del Extractode Saturaci6n del Suelo 0 conductividad electrica maxima que soportael cultivo (valor dado par tabla en anexos). '

    Ahora bien, con los datos aportados para el calculo de las dosis de aguabasadas en la Evapotranpiracion del cultivo, y aplicando la formula yaserialada, se logra una determinacion mas exacta, procediendose alcalculo de las necesidades de riego y fertirriego para todo el perfodo,como se muestra en el cuadro 3.

    Cuadro 3. Calculo de Oosis de Riego para cultivo de tomate,utilizando datos de evapotranspiracion (tanto para Riegos,como para Fertirriegos),

    Panimetro Odubre Noviembre Diciembre Enero FebreroRieoo Fer/irf Rieqo Fertirr: RieQo Ferliftc Rieao Fetirr. Rieao FerlirrETp (mmJdia) 1,98 1,98 3,06 3,06 3,67 3,67 3,93 3,93. 4,06 4,06Kc (.) 0,4 0,4 0,7 0,7 1,1 t.r 1,0 1,0 0,9 0,9Pe (rnrn/dia) 0 0 0 0 0AC (mmJdia) 0 0 0 0 0 0 0 0PC (0,1 -1,0) 0,1 0,1 0,3 0:3 0,6 0,6 0,9 0,9 1,0 1,0AU(rVPj 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42K s 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Eu 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9CE (mmhos/cm) 0,2 4,0 0,2 4;0 0,2 4,0 0,2 4,0 0,2 4,0MaxCEa (H) 12.5 12,5 12,5 1'2;5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5NBR 0,04 6,04 0,30 0,36 1,14 1,$5 1,66 1;97 1,72 2,03(LiplantaJdia)NBR 0,94 0',94 7,08 8,SO 26,90 3.1,86' 39,18 46,49 40,59 47,91(M'IHafdia W'")

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    (*) Kc, Coeficiente de Cultivo (dado por tabla en anexos).(**) Max.CEa (mrnhos/cm), ssqun tabla en anexos.("') NBR (M3/Hcildia), considerando una densidad de plantacion de 23600 plantas/i-ta.NOTA: Se ha definido un valor de conductividad electrica del agua de riego equivalente a 0,2

    mmhos/cm.

    4) Distribuci6n de los Fertilizantes en el Fertirriego

    a) Curvas de absorci6n de nutrientes

    Ya se ha definido un abonado de fondo equivalente al 60% de losrequerimientos de fertilizaci6n (N - P - K) del cultivo, el cual perrnitirapalear posibles deficiencias en el fertirriego 0 cubrir aquellos periodosen que no sea factible regar para aplicar los fertilizantescorrespondientes. El 40% restante de la fertilizaci6n, debe ser aplicadasequn los requerimientos del cultivo; es decir, debe aplicarse mayoresdosis en aquellos momentos en los cuales el vegetal tiene mayo resdemandas y viceversa. Esto ultimo se consigue trabajando en base alas curvas de absorci6n de Nitr6geno, F6sforo y Potasio del cultivo;valores para tomate se presentan en el cuadro 4 (ver anexos).

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    Cuadro 4. Absorci6n relativa y acumulada de N, P y K en tomate, a 10largo del cicio de desarrollo del cultivo.

    DDT{*) Nitr6geno (%) F6sforo (%) Potasio (%)Relativo Acumulado Relativo Acumulado Relativo Acumulado0 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 041 7 7 6 6 5 561 11 18 10 16 7 1282 7 25 8 24 7 19

    102 22 47 24 48 22 41123 53 100 52 100 59 100DDT: Dias Oespues del Transplante.

    b) Distribuci6n de los fertilizantes: Iniciando fa confecci6n delPROGRAMA

    Los datos recabados hasta el momento, perrnitiran, a partir de esteinstante, iniciar la conformaci6n final del PROGRAMA 0 Planning deFertirriego para el cultivo de tomate.

    Cuadro 5. Resumen de aportes nutricionales del suelo; fertilizantes,dosis a utilizar y momentos de aplicaci6n, para cultivo detomate.

    Aporte del Suelo Fertilizaci6nNutriente Abonado de Fondo Fertirrieqo(Un idades.Ha) Un/Ha Fertilizante (Kg/Ha) Un/Ha Fertilizante (Kq0 lIHa)N 46 241 610 (Kg Urea/Hal 167 407 (Kg UrealHa)p 25 108 235 (Kg SFTfHa) T2 133 Kg 6 85 LAc. Fosf6riCo/HaK 245 97 194 Kg K2S0./Ha (*) 65 125 Kg K2SO.IHa (")..(*) Aplicacion de K2SO. corriente (50% de K20) .

    (**) Aplicaci6n de K2SO. cristalino (52% de K20).

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    Cuadro 6. Distribucion parcentual de la fertilizaci6n en el riego, sequnestructura y dinarnica de absorci6n de N, P Y K durante elcicio de desarrollo del cultivo de tornate.

    a) Para Nitrcqeno: 407 Kg de Urea/HaDDT Tramo Tiempo Tiernpo Absorcion Distribuci6n Fertilizante(dias) (dias) (%) Global (Kg/Ha) Diaria (g/Hatdia)21 a a 21 21 a a a41 22 a 41 20 7 28,5 142561 42 a 61 20 11 44,8 224082 62 a 82 21 7 28,5 1357102 83 a1 02 20 22 89,5 4475123 103 a 123 21 53 215,7 10271

    b) Para F6sforo: 85 L de Acido Fosforico/HaDDT Tramo Tiempo Tiempo Absorcion Distribuci6n Fertilizante(dlas) (dias) (%) Global (UHa) Diaria (cc/l-ia/dia)21 o a 21 21 0 0 041 22 a 41 20 6 5,1 25561 42 a 61 20 10 8,5 42582 62 a 82 21 8 6,8 323102 83 a 102 20 24 20,4 1020123 103 a 123 2.1 52 44,2 2104

    c) Para Potasio: 125 Kg de K2S0 (cristal'ino)/HaTramo Tiempo Tiempo Absorcion Distribuci6n FertilizanteDDT (dias) (dias) (%) Global (Kg/Ha) Diaria (g/Ha/dia)

    21 o a 21 21 0 0 041 22 a 41 20 5 6,3 31561 42 a 61 20 7 8,8 44082 62 a 82 21 7 8,8 419102 83 a 102 20 22 27,5 1375123 103 a 123 21 59 73,8 3514

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    Para el caso practice que se ha planteado, se asurnira una superficie decultivo de tomate (bajo plastico) de 1.000 M2, por 1 0 que los calculosrealizados previamente deberan ser lIevados a dicha superficie. Por otraparte, se asurnira que la fertilizaci6n a traves del riego se realizara hastael dia 123 (como se indica en el cuadro 6: a, by c). De este modo, ya seesta en condiciones de determinar definitivamente el Programa deFertirriego para el cultivo, tal como se muestra en el cuadro 7.

    Cuadro 7. PROGRAMA de FERTIRRIEGO definido para Tomate bajoplastico en Puerto Natales (1000 M2).

    DDT Fecha Dosis Bruta de Riego Dosis de Fertilizante (g 0cc/riego)(M3/1000M2/dfa) Urea Ac. Fosf6rico K2S041 .... 0 1 / 1 . 0 ' : o ~ i . . . . 0,()94 ~OO . '.. ....().2 . ( ) 2 i1 Q . 0;0940. a ' . , ( )

    3 03110 0,094 0 004 04/10 . 0,094 0 05 0~ /10 . . ...... 0,094. ..0 0070'1:/tO . 0;094 ",'I) 0 '.' 08 . '08/10" 0;'094 I , : . . . . . . 0 ; . . .n ~ o11 '.1'1110.

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    Continuaci6n Cuadro 7.Dosis Bruta de Riego Dosis de Fertilizante (g 0 cc/riego)DDT Fecha (M3/1000M2/dia) Urea Ac. Fosforico K2S0428 28/10 0,094 142,5 25,5 31,5

    29 29/10 0,094 142,5 25,5 31,530 30/10 0,094 142,5 25,5 31',531 31110 0,094 142,5 25,5 31,532 01/11 0,850 142,5 25,5 31,533 02/11 0,850 142,5 25,5 31,534 03/11 0,850 142,5 25,5 31,535 04/11 0,850 142,5 25,5 31,536 05/11 0,850 142,5 25,5 31,537 06/11 0,850 142,5 25,5 31,538 07/11 0,850 142,5 25,S 31,539 08/11 0,850 142,5 25,5 31,540 09/11 0,850 142,5 25,5 31,541 10/11 0,850 142,5 25,5 31,542 11/11 0,850 224,0 42,5 44,043 12/11 0,850 224,0 42,5 44,044 13/11 0,850 224,0 42,5 44,045 14/11 0,850 224,0 42,5 44,046 15/11 0,850 224,0 42,5 44,047 16/11 0,850 224,0 42,5 44,048 1,7/11 0,850 224,0 42,5 44,049 18/11 0,850 224,0 42,5 44,050 19/11 0;850 224,0 42;5 44,051 20/11 0,850 224,0 42,5 44,052 21/11 0,850 224,0 42,5 44,053 22111 0,850 224,0 42,5 44,054 23/11 0,850 224,0 42,5 44,055 24111 0,850 224,0 42,5 44,056 25/11 0,850 224,0 42,5 44,057 26/11 0,850 224,0 42,5 44,058 27/11 0,850 224,0 42,5 44,059 28/11 0,850 224,0 42,5 44,060 29/11 0,850 224,0 42,5 44,061 30/11 0,850 224,0 42.,5 44,062 01/12 3,186 135,7 32,3 41,963 02/12 3,186 135,7 32,3 41,964 03/12 3,186 135,7 32,3 41,.965 04/12 3,186 135,7 32,3 41,966 05/12 3,186 135,7 32,3 41,967 06/12 3,186 135,7 32,3 41,968 07/12 3,186 135,7 32,3 41,969 08/12 3,186 135,7 32,3 41,970 09/12 3,186 135,7 32,3 41,9

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    Continuacion Cuadro 7.DosisBruta de Riego Dosis de Fertilizante (g 0cc/riego)

    DDT Fecha (M3/1000M2/dfa) Urea Ac. Fosf6rico K2S0471 10/12 3,186 135,7 32,3 41,972 11/12 3,186 135,7 32,3 41,973 12/1.2 3,186 135,7 32,3 41,974 13/12 3,186 135,7 32,3 41,975 14/12 3,186 135,7 32,3 41,976 15/12 3,186 135,7 32,3 41,977 16/12 3,186 135,7 32,3 41,978 17/12 3,186 135,7 32,3 41,979 18/12 3,186 135,7 32,3 41,980 19/12 3,186 135,7 32,3 41,981 20/12 3,186 135,7 32,3 41,982 21/12 3,186 135,7 32,3 41,983 22/121 .: ... ()610f .... ... 4,649 .'447;5102;0 .137;5.99 07/01 I .....4;649447,5 102;0 '137,5

    103 11/01 4,649 1027,1 210,4 351,4104 12/01 4,649 1027,1 210,4 351,4105 13/01 4,649 1027,1 210,4 351,4106 14/01 4,649 1.027,1 210,4 351,4107 15/01 4,649 1027,1 210,4 351,4108 16/01 4,649 1027,1 210,4 351,4109 17/01 4,649 1027,1 210,4 351,4110 18/01 4,649 1027,1 210,4 351,4111 19/01 4,649 1027,1 210,4 351,4112 20/01 4,649 1027,1 210,4 351,4

    22113 21/01 4,649 1027,1 210,4 351,4

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    Continuaci6n Cuadro 7.Dosis Btuta de Riego Dosis de Fertilizante (g 0 cc/r iego)DDT Fecha (M3/1000M2/dfa) Urea Ac. Fosf6rico K2S04114 22 /01 4,649 1027,1 210,.4 351!,4115 23/01 4,649 1027,1 210,4 351,,4

    116 24 /01 4,649 1027,1 210,4 351.,4117 2.5/01 4,649 1027,1 210,4 351,,4118 26 /01 4,649 1027,1 210,4 3511,4119 27/01 4,.649 1027,1 210,4 351,4120 28/01 4,649 1027,1 210,4 351,4121 29/01 4,.649 1027,1 210,.4 351',4122 30101 4,649 1027,1 210,.4 351',4123 31/01 4,649 1027,1 210,4 351,4124 01/02 4,059 0 0 0125 02 /02 4,059 0 0 0126 03102 4,059 0 0 0127 04 /02 4,059 0 0 0128 05 /02 4.,.059 0 0 0129 06102 4,059 0 0 0130 07/02 4,059 0 0 0131 08/02 4,059 0 0 0132 09/02 4,059 0 0 0133 10 /02 4,059 0 0 0134 11/02 4,059 0 0 0135 12 /02 4,059 0 0 0136 t3/02 .4,059 0 0 0137 14/02 4,059 0 0 0138 1.5/02 4,059 0 0 a139 16/02 4,059 0 0 0140 17/02 4,059 0 0 0141 18/02 4,059 0 0 a142 19/02 4,059 a 0 a143 20 /02 4,059 0 0 0144 21/02 ... 4,059 a 0 0145 22 /02 4,059 0 0 0146 23/02 4,059 0 0 0147 24 /02 4,059 o 0 0148 25102 4,059 0 0 0149 26102 4,.059 0 0 0150 27/02 4,059 0 0 0151 28/02 4,059 0 0 0

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    No obstante el PROGRAMA DE FERTIRRIEGO generado y presentadoen el Cuadro les real yaplicable, pues ha sido elaborado con datosreales y supuestos aceptables; este no deja de ser solo un ejemplo y,como tal, solo una buena aproximacion de la realidad, ya que algunosparametres indicados pueden ser calculados mas detalladamente yacorde a la realidad concreta de un agricultor. Por ejemplo, el calculo delas dosis brutas de rieg.o puede ser hecho sobre la base de laevaporacion de bandeja efectlva (y corregida por tratarse de uninvernadero); la dlstribuclcn de las dosis de fertil1zantes a lo larqo decada tramo de las curvas de absorci6n de nutrientes, no tiene por queser igual, puede jugarse con elias, haciendo una distribuci6n masacotada a la realidad presente del cultivo; el abonado de fondo, puedevariarse entre un 40% a un 80% si se estima conveniente; etc. En todocaso, la metodologla y calculos presentados en esta cartilla soncorrectos, por 1 0 que al familiarizarse mas con la fertirrigaci6n, elagricultor podra Ilegar a ser capaz de realizar sus propios ajustes.

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    LITERA TURA CONSUL TADAARQUEROS W., MARCELA. 1996. Ritmo de crecimiento y absorcionde nitroqeno, fcsforo, potasio, calcic y magnesio en melon, sandra,pirnentcn y tomate y efectos de fa ferttlizacion en la produccion y calidadde semilla. Tesis de Grado par optar al titulo de Ingeniero Aqronomo.Pontificia Universi:dad Catolica de Chile. Santiago, Chile. 175p.

    AVILA, R., CABELLO, A., LIIROLA, J., MARTiN, A., Y ORTilZ, F. 1996.Agua, riego y fertirriqacion. Junta de Andalucia. Consejeria deAgricultura y Pesca. Servicio de Publicaciones y Divulqacion. Depositolegal SE-2244-96. ISBN 84-802-009. Sevilla, Espana. 155p.

    BELLO U., MARCO, Y PINO C., M. TERESA. 2000. Metodologias defertirriqacion. Proyecto PROVAL TT Huertas Familiares. ConvenioINIAJCNR. Boletin INIA N 19. ISSN 0717-4829. Puerto Natales, Chile.21p.

    CA!DAHIIA L., CARLOS. 1998. Fertirrigaclon, cultivos horticolas yornamentales. Ediciones Mindi-Prensa. Deposito legal M.39.582-1997.ISBN 84-7114-686-X. Madrid, Espana. 475p.

    DOMINGUEZ V., ALONSO. 1992. Fertirriqacion. Ediciones Mundi-Prensa. Deposito legal M-40.312-1992. ISBN 84-7114-422-0. Madrid,Espana. 217p.

    2S

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    INIA 1999. Fertirriqacion y riego (no publicado). Curso dictado por INIAPROVAL TT Sistema Paloma el 29 de julio. Hurtado, Chile.

    MOYA T., JESUS. 1994 .. Riego localizado y fertirriqacion, EdicionesMundi-Prensa. Deposito legal M.28.845-1994. I!SBN 84-71'14-477-8.Madrid, Espana. 363p.

    PIINO Q., M I. TERESA, Y BARRERA M ., CRISTIAN. 1997.Fertirriqacion. Proyecto PROVALTT Huert.os Familiares. ConvenioINIAlCNR. Cartilla Divulgativa N 8. Puerto Natales, Chile. 10p.

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    AN EXOSANEXO 1. Extraccion potencial de nutrientes (N, P Y K) por diversos

    tipos de cultivos, principalmente horticolas, presentes enla Provincia de Limari - IV Region de Chile (INIA, 1999).

    Cultivo Cosecha N P K(Trn/Ha) (Kg/Ha) (kgfHa) (Kg/HalTomate Intensivo 40- 80 150 - 250 40 - 150 80 - 300Tomate Protegido 80 - 200 250 - 600 100- 200 300 -750Pimiento Intensivo 35 - 50 150 - 200 50 - 150 100 - 270Pimiento Protegido 70 -120 250 - 350 90 - 200 150 - 600Berenjena 35- 80 200 - 400 90 - 160 150- 400Pepino 40 - 300 60 - 500 50 - 200 80 -700Melon 15 -70 150- 350 50 - 150 100 - 450Sandia 20 - 50 80 - 300 60 - 200 80 -400Zapallo Italiano 3D-100 70 - 250 60 - 200 80 - 350Lechuga 18 - 50 60 - 180 30 - 90 50 -150Espinaca 15 - 60 60 - 180 30 - 90 50- 150Cebolla 20 - 50 60 - 220 60 - 150 60 - 200Ajo 6 -15 60 - 200 60 - 120 100 - 200Zanahoria 25 - 35 80 - 160 30 - 100 100 - 250Repollos / Coles 25 - 50 100 - 200 60 -120 100 - 200Coliflor / Brocoli 15- 30 150 - 250 80 -120 120 - 240Alcachofa 12-30 200 - 400 60 -120 60 - 300Espfmago 6 -10 120 - 200 50 -100 100 - 200Porotos Verdes 10- 30 60 - 100 30 -60 50 - 100Frutillas 25 - 50 100- 240 50 - 100 150 - 300

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    ANEXO 2. Extracciones medias deexpresadas por Tonelada(Dominguez, 1992),

    los cultivosde cosecha

    horticolasexportable

    Cultivo Cosecha N P205 K20 MgOTon/Ha (kg/Ton) (Kg/Ton) (Kg/Ton) (Kg/Ton)Tomate 25 - 200 2,5 -4 0,5 -1 3-7 0,4 - 1Pimiento 35 - 80 3-4 0,6 -1 4-7 0,4 - 0,8Berenjena 35 -100 3,5 - 4,5 0,8 -1,2 4-7 0,5 - 0,9Pepino 40 - 300 1- 1,6 0,7 - 0,9 2,6 - 3,2 0,2 - 0,5Melon 25 -70 3,4 - 6 0,8-2,7 4,5 -10 1- 2,5Sandia 20- 50 3-4 0,8-1,5 4-5 1 - 2Calabacin 30- 100 3,5 - 4,5 0,8 - 2 4-6 0,5 - 1,4Lechuga 18 - 50 2 - 3,5 0,6-1,2 4-5 0,3 - 0,5Espinaca 15- 60 1,6 -4,5 0,5 - 1,5 3-5 0,3 - 0,4Cebolla 25 - 50 2,5 - 4 1- 1,5 3-4,5 0,8-1Ajo 6 - 15 8 -13 4-6 8 -15 -----Zanahoria 25 - 35 3-5 1,2 - 1,6 6-7 0,5 - 0,8Repollo / Coles 25 - 50 6-7 1 - 2 7-8 0,7 - 0,9Coliflor / Brocoli 15 - 30 4-5 1 - 1,8 4-7 0,4 - 0,7Alcachofa 12- 30 8 -10 1,5-4 12 - 20 1,3 - 1,6Esparrago 6 -10 10- 20 3-5 15 - 30 1-2Porotos Verdes 10- 30 12 -20 3-6 12 - 25 2-3Frutilla 25 - 50 2-3 1- 1,5 4-5 0,4 - 0,5.

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    ANEXO 3. Niveles de salinidad y pH para el desarrollo de diversoscultivos horticolas (recopitacion INIA, 2000).

    Cultlvo Salinidad Talerada Salinidad Critica pH optima(mmhosfcm) (mmhosfcm)Frutiilla 1.5 .2,5 5,0 - 6,5Cebo],]a 1,2 4,0 6,0 -7,0Ajo .2,0 5,5 5,8 - 7,0Lechuga 1,3 5,0 6,0 -7,0Papa 1,7 5,9 5,0 - 6,5Rapollo 2,5 7,0 6,5 -7,5Tamate 2,5 7,6 5,5 -7,0Brocoli 2,5 8,0 6,5 -7,0Coliflor 2,5 8,0 6,5 -7,5Akachofa 2,5 7,0 6,5 -7,0

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    ANEXO 4. Porcentaje de cobertura (%) de diferentes cultivos atraves de su perfodo de desarrollo.

    MesCultivo

    Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero MarzoAjo 30 70 90 95 -- - -.--Alcachofa 40 50 75 90 100 100s-ecen -- - 10 40 70 90 95Colitlor --- 10 40 75 95 100Frutilla 80 90 100 100 100 100Lechuga -_ . -- - 10 50 95 ---Papa 10 40 75 100 95 90Pepino (ensalada) 10 25 60 85 95 95Repollo 10 20 40 70 95 100Tomate 10 30 60 90 100 95Zanahoria 40 50 75 75 75 70

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    C/)(i)e('0r o l Ornl'--r o m: : : 2 : " -e 0(l) C/)C/) C/)r o 0

    ,~~r o , _tm01'--_em(/)..--2Me(",)~O(i)i5 ~~ e('0 r oQ.~-('0~~'-"'">.o C/)> 0:;::;.0::J eo (i). _ _(l) 0"0 0(l)O. . . . .e (l)(l)"O'[)- . : : ~Z0-. _ _-0~Q.e 0:9 - go .....::JQ.o~> r o__

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