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Hidrología agrícola
estudio de los componentes del balance hídrico que intervienen en la gestión del agua agrícola, especialmente en el riego y el drenaje De Wikipedia, la enciclopedia libre
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La hidrología agrícola es el estudio de los componentes del balance hídrico en los suelos y en el manejo de agua especialmente en el riego y el drenaje subterráneo.[1]

Componentes del balance de agua
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Los componentes del balance de agua se dejan agrupar conforme a las zonas en una sección vertical en el suelo constituyendo reservorios con flujo de entrada y de salida y almacenaje del agua:[2]
En los balances siguientes se asuma que la tabla de agua se encuentra en la zona de transición. Cuando no, se deben hace ajustes.
Balance superficial
Ejemplo de un balance superficial |
Se da un ejemplo de la escorrentía a superficial con el método del Número de Curva.[3] La ecuación que se emplea es:
donde Rm es la retención máxima del área en la cual se aplica el método. Normalmente se tiene que Ws = 0.2 Rm y el valor de Rm depende de las características del suelo. El método del Número de Curva provee cuadros para determinar esta relación. El método rinde volúmenes acumulados de escorrentía. Para obtener la intensidad o velocidad de la escorrentía (es decir volumen por unidad de tiempo) hay que dividir la duración acumulada en varias elementos del tiempo (por ejemplo horas). |
Balance de la zona de raíces
Balance en la zona de transición
Balance de agua del acuífero
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Balances específicos
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Balances combinados
Balance de agua de dos zonas adyacentes se dejan combinar. En el balance combinado los componentes de entrada y salida de la una zona la otra disaparecen.
En balances de tiempo largo (un mes, una estación, un año), a menudo los componentes de almacenamiento son pequeños y despreciables. Eliminando se obtiene el estado estacionario o el balance en equilibrio.
Ejemplo de un balance total | ||||||||||||
Se da un ejemplo del reutilización de agua subterránea para el riego utilizando pozos bomdeados.
El riego total y la infiltración es:
La eficiencia del riego a nivel de campo (Ff < 1) es:
El valor de Era es menor de Inf, hay un exceso de riego que se percola hacia el subsuelo (Per):
La percolación Per se bombea de nuevo por los pozos para regar (Wel), entonces:
Con la previa ecuación se puede preparar el siguiente cuadro:
Se ve que con bajas eficiencias de riego la cantidad de agua bombeada de los pozos (Wel) es varias veces más grande que el agua de riego traído por el sistema de los canales (Irr). Esto se debe al hecho que una gota de agua tiene que ser recirculado en premedio varias veces antes de ser consumido por las plantas. |
Tabla de agua afuera de la zona de transición
Cuando la napa freática se encuentra por encima de la superficie del suelo, los balances conteniendo los factores Inf, Per, Cap no son aplicables porque estos factores no existen.
Cuando el freático se ubica dentro de la zona de los raíces, los balances usando los componentes de enlace Per y Cap no son apropiados porque ellos no son presentes.
Cuando la capa freática está por debajo de la zona de transición, solo el balance hídrico del acuífero es aplicable.
Número de zonas disminuido
En las condiciones naturales del terreno puede ser que no haya ninguno acuífero, zona de transición o zona radicular. Los balances de agua se pueden adaptar a estas condiciones.
Valores netos y de exceso
Los componentes verticales a lo largo de los límites entre dos zonas con flechas en la misma dirección (es decir ambos ascendentes o ambos descendentes) se dejan combinar en valores netos.
Por ejemplo: Npc = Per − Cap (percolación neta), Ncp = Cap − Per (ascenso capilar neto).
Flujos horizontales en el mismo sentido se pueden unir como valores de exceso.
Por ejemplo: Egio = Iaq − Oaq (exceso de flujo subterráneo entrando sobre flujo subterráneo saliendo), Egoi = Oaq − Iaq (exceso de flujo subterráneo saliendo sobre flujo subterráneo entrando).
Balances de sales
- Artículo principal: suelo salino
Balances agrícolas de agua se usan también para balances de sales en el suelo y en el control de la salinidad del suelo en áreas regadas.
Además los balances de agua y sales se emplean en modelos agro-hidro-salino-drenaje como SaltMod,[4] que requiere conocimiento de los flujos horizontales en el acuífero, y SahysMod,[5] que incluye un modelo poligonal de flujo en el acuífero.
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Requisitos de riego y drenaje
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El requisito de riego (Irr) se calcula del balance hídrico del suelo superior, el balance hídrico agronómico y/o del balance de agua total dependiente de la disponibilidad de datos de los factores que intervienen.

Considerando el riego superficial, asumiendo que la evaporación del agua superficial es despreciable (Eva = 0), igualando la evapotranspiración real (Era) a la evapotranspiración potencial (Epo), de modo que Era = Epo, y tomando el flujo superficial entrando (Isu) como riego (Irr), de manera que Isu = Irr, los balance resultan respectivamente en:
- Irr = Epo + Osu + Per − Rai − Cap
- Irr = Epo + Osu + Dtr + Dgw − Rai − Lca − Ugw
- Irr = Epo + Osu + Dtr + Oaq − Rai − Lca − Iaq
Definiendo la eficiencia de riego como Ieff = Epo/Irr que representa la fracción del agua de riego consumida por el cultivo, se desprende que respectivamente:
- Ieff = 1 − (Osu + Per − Rai − Cap) / Irr
- Ieff = 1 − (Osu + Dtr + Dgw − Rai − Lca − Ugw) / Irr
- Ieff = 1 − (Osu + Dtr + Oaq − Rai − Lca − Iaq) / Irr
Así mismo la abstracción segura por pozos para el riego, es decir la abstracción que no da lugar a la sobre-explotación del acuífero, se puede determinar del balance geohidrológico y/o el balance de agua total en dependencia de la disponibilidad de datos.
De manera semejante, el requisito de drenaje subterráneo se fija como la descarga de drenaje (Dtr) en el balance de agua del subsuelo, el balance hídrico agronómico y/o del balance de agua total.
El requisito del drenaje subterráneo y el requisito del drenaje por pozos juegan un papel importante en el diseño de sistemas de drenaje subterráneos (referencias:,[6][7]).
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Véase también
Referencias
Enlaces externos
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