infraestructura para sistemas hidropónicos

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Infraestructura para sistemas hidropónicos Elizabeth González Verdejo Ingeniero Agrícola Universidad de Chile. CEPOC

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Page 1: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Infraestructura para sistemas hidropónicos

Elizabeth González VerdejoIngeniero AgrícolaUniversidad de Chile. CEPOC

Page 2: Infraestructura para sistemas hidropónicos

• Estructura

• Materiales

• Manejo

• Raíz flotante

• NFT

• NGS

• Cultivo en sustrato

Tipos de invernaderos

Tipos de hidroponía

Page 3: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Factores a considerar

• Temperatura máxima, mínima y media (meses,

años)

• Radiación PAR

• Precipitaciones (líquidas y sólidas)

• Nubosidad

• Viento (dirección predominante, velocidad,

frecuencia de ráfagas)

Page 4: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Factores a considerar

• Disponibilidad de suelo, agua y energía

• Disponibilidad de maquinaria agrícola

• Disponibilidad de Mano de Obra

• Existencia local de proveedores de insumos

Page 5: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Infraestructura

• Según su estructura

- Invernaderos de madera

- Invernaderos de acero

- Invernaderos de hormigón- Invernaderos de aluminio.

- Invernaderos mixto o combinación de lo anterior

Page 6: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Infraestructura

• Materiales de cubierta

- Invernaderos con vidrio.

- Invernaderos con materiales plásticos.

- En placas: policarbonato, polimetacrilato, poliéster, etc.

- En películas o films: Polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PVC), etileno vinilo de acetato (EVA)

Page 7: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipos de invernaderos

• Fríos

• Climatizados

• Fijos

• Móviles

Page 8: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Invernadero de vidrio

Page 9: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Invernaderos fríos

• Tipo capillaAncho: 8m – 9.60mAltura bajo canal:4m – 5m – 5.50mAltura al cenit: 5.80m – 6.30m – 6.80mSeparación entre pilares: 5m (interior) – 2,50m (exterior)

Page 10: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipo capilla

Page 11: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipo capilla

• Fácil construcción y conservación.

• Adaptable a la colocación de todo tipo de plástico en la cubierta.

• La ventilación vertical es fácil y con la posibilidad de mecanización sencilla.

• Instalación práctica de ventanas cenitales.

• Fácil evacuación del agua de lluvia

• Permite la unión de varias naves en batería

• Pocos obstáculos en su estructura.

• Buen reparto de la luminosidad en el interior

Page 12: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipo TúnelAncho: 8- 9.60 m.Altura al cenit: 4 – 5 m.Distancia entre arcos: 2,50 m. (externas).Bastidores de refuerzo perimetrales.

Page 13: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Ventajas de invernaderos tipo túnel

• Mayor capacidad de control del clima.

• Permite la instalación de sistemas de climatización.

• Reduce considerablemente el problema de lacondensación y el goteo del agua.

• Buena estanqueidad a la lluvia y al aire.

• Pocos obstáculos en su estructura.

• Permite la instalación de ventilación cenital conaccionamiento mecanizado.

• Buen reparto de la luminosidad en el interior.

• Fácil instalación y montaje.

Page 14: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Multitúnel o Multicapilla

Page 15: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

• Días normales

La condensación:

Al atardecer, dentro de un invernadero cerrado,bajan las temperaturas, el aire suelta el vapor deagua retenido que se condensa en la capa interior dela cubierta y sobre las plantas. Por ello, elinvernadero retiene más calor.

• Recomendación: Cerrar 1 hora antes de que se ponga el sol

Page 16: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

• Días normales

Page 17: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

• EL GOTEO: Por la mañana, si se retrasa la apertura yventilación del invernadero, sube la temperatura yel agua condensada gotea sobre el cultivo lo quefacilita las enfermedades. Se iniciará la ventilaciónantes de que esto ocurra.

• Si no ha helado y está nublado iniciar la ventilación10 a 11 de la mañana

• Si no ha helado y está despejado la apertura inicia alas 9 de la mañana

Page 18: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno• Días normales (agua condensada gotea sobre el

cultivo lo que facilita las enfermedades).

Page 19: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

• En días Sin helada: por la mañana se iniciará la ventilacióncuando en el interior del invernadero alcance latemperatura deseada.

Page 20: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

• En la noche sin heladas, por la

tarde cerrar el invernadero antes

de la puesta de sol.

Page 21: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

• Días de Heladas

• Días soleados, con el cielo totalmente despejado y sin viento.

- Adelantar el cierre, de 3 a 4 de la tarde,depende de la fecha. Se busca la evaporación ycondensación del agua sobre la cubierta. Seevitará un calentamiento excesivo.

Page 22: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

• Apertura total del invernadero muy temprano.

• Siempre antes que le dé el sol.

• Si circulara viento no se realiza la apertura a nivel del suelo en el lado de la dirección del viento.

• Producido el deshielo, que se procurará sea lo más lento posible, se regará por aspersión mojando bien el cultivo y empapando el suelo en sus primero 8-10 cm.

• Buscamos aumentar la temperatura del suelo y poner agua a disposición de las raíces.

Page 23: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en invierno

Page 24: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en verano

Page 25: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Temperatura y humedad relativa de Tomate y Pepino:

DETIENEN SU CRECIMIENTO:

• por debajo de los 10-12ºC.

• por encima de los 35ºC.

TIENEN SU DESARROLLO VEGETATIVO ÓPTIMO

CUANDO HACE:

• de día: 20 a 25ºC de temperatura.

• de noche: 16-18-20ºC de temperatura.

TEMPERATURAS DE FLORACIÓN-POLINIZACIÓN:

• mínima: 13-15ºC.

• óptima: 20 a 24ºC.

• algo más de los 30ºC.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE:

• Tomate entre el 60 y 70 %.

• Pepino, entre el 70 y 90 %.

Page 26: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en verano

Page 27: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en verano

• La temperatura se controla:

- Con la ventilación

- Por medio de la evaporación del agua del suelo y, si fuera necesario, aplicando además ráfagas de agua por aspersión.

• Para ello se ventilará convenientemente el invernadero, (y en su caso la doble cámara), desde el momento en que las temperaturas alcancen los óptimos.

• Si fuera necesario se utiliza el riego por aspersión para bajar la temperatura y asimismo elevar la H.R. reponiendo la humedad evaporada del suelo, pero sin encharcarlo.

• Se evitará el exceso de humedad relativa por lo que, si hace falta, se realizarán barridos de humedad.

Page 28: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en verano

Page 29: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en verano

Page 30: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Manejo de invernaderos fríos en verano

• BUEN MANEJO:

Combina la instalación de un sistema de sombreo (blanqueo o malla) con el manejo adecuado de la ventilación y el agua de riego para mantener una temperatura y humedad relativa lo más idóneas posibles.

Page 31: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Invernaderos Climatizados

• Sistemas de calefacción

Aire caliente

Utilización de mangas de polietileno perforadas para mejorar la distribución del aire caliente.

Page 32: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tubos corrugados de agua caliente

• Sistemas de calefacción

-Por agua

Compuesto de una o más calderas que distribuye agua caliente por tuberías

Page 33: Infraestructura para sistemas hidropónicos

• Pantallas térmicas

Aumento de temperaturas nocturnas, ya que disminuye la pérdida de radiación térmica.

Sistemas de ahorro energético

Page 34: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Sistemas de ahorro energético

• Paredes dobles o doble cámara

Page 35: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Acondicionamiento climático de invernaderos mediante ventilación

• Ventilación natural

• Ventilación forzada

• Sombreo

• Humidificación

• Nebulización

Page 36: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipos de hidroponía

Page 37: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipos de hidroponía

• Raíz flotante

• NFT (Nutrient Film Tecnique)

• NGS (New Growing System)

• Hidroponía en sustrato

Page 38: Infraestructura para sistemas hidropónicos

• Raíz flotante

Tipos de hidroponía

Page 39: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Componentes de sistema de raíz flotante

• Mesas de cultivo

• Polietileno

• Poliestireno expandido

• Poliuretano expandido

Page 40: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Componentes de sistema de raíz flotante

• Estanque

• Bomba

• Redes de distribución

• Tuberías colectoras

Page 41: Infraestructura para sistemas hidropónicos
Page 42: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Sistema de raíz flotante

• Sistema que permite más tiempo de reacción en caso de corte de suministro de energía

• Implementación más económica

• Insumos fáciles de encontrar

• Problemas por escasa concentración de oxígeno en solución nutritiva el cual genera hipoxia radicular, que se ve incrementada en épocas de altas temperaturas.

Page 43: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipos de hidroponía

• NFT (Nutrient Film Tecnique)

Page 44: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Sistema NFT

Page 45: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Componentes de un sistema NFT

• Estanque colector

• Canales de cultivo

• Bomba

• Redes de distribución

• Tuberías colectoras

Page 46: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Componentes de un sistema NFT

• Estanque colector

Page 47: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Componentes de un sistema NFT

• Canales de cultivo

Page 48: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Componentes de un sistema NFT

• Bomba

Page 49: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Componentes de un sistema NFT

• Redes de distribución y tuberías colectoras

Page 50: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipos de hidroponía

• NFT (Nutrient Film Tecnique)

*Este sistema recirculante funciona de manera continua.

Page 51: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipos de hidroponía

• NGS (New Growing System)

Page 52: Infraestructura para sistemas hidropónicos

NGS (New Growing System)

1. Emisor2. Almácigo3. Primera capa 4. Segunda capa5. Colector final

1

Page 53: Infraestructura para sistemas hidropónicos

NGS (New Growing System)

• Presentación de multi-banda NGS.

• Desarrollo de raíz dentro del sistema

NGS.

Page 54: Infraestructura para sistemas hidropónicos

NGS (New Growing System)

Page 55: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Soporte sistema NGS

Page 56: Infraestructura para sistemas hidropónicos

NGS (New Growing System)

• Esquema de instalación de sistema NGS

Page 57: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Tipos de hidroponía

• Hidroponía en sustrato

Page 58: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Hidroponía en sustrato

• La utilización de este tipo de cultivo nace para aislarel cultivo de enfermedades virales transmitidas porvectores existentes en el suelo.

• Evitar la variabilidad química, bilógica y física queposee el suelo. Lo cual modifica fertilidad,humedad y actividad biológica que afecta elrendimiento del cultivo.

Page 59: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Hidroponía en sustrato

• El sustrato ideal para hidroponía debe ser:

• Química y biológicamente inerte.

• Físicamente estable en el tiempo.

• Liviano.

• Reutilizable.

• De bajo costo.

Page 60: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Sustratos utilizados

• Lana de roca

• Perlita expandida

• Arcilla expandida

• Fibra de coco

• Escoria de carbón mineral

• Capotillo de arroz

• Turba

Page 61: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Hidroponía en sustratos

• Sacos de fibra de coco

• Sacos de perlita

• Sacos de lana de roca

Page 62: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Cultivo de tomate en fibra de coco

Page 63: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Hidroponía en sustratos

• Cultivo hidropónicos en macetas con mezcla de sustratos

Page 64: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Producción de Almácigos en Hidroponía

• Bandejas de poliestireno expandido

• Bandejas de polietileno termoformado

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Page 66: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Infraestructura para sistemas hidropónicos

Elizabeth González VerdejoIngeniero Agrícola

Universidad de Chile. CEPOC+569 8878 0196

[email protected]

Page 67: Infraestructura para sistemas hidropónicos

Elizabeth González VerdejoIngeniero Agrícola

Universidad de Chile. CEPOC+569 8878 0196

[email protected]