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Vol. 32, No 4, 2012 NETAFIM™ ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR DE RIEGO EN EL MEGAPROYECTO DE MAPLE DE CAÑA DE AZÚCAR-A-ETANOL

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Vol. 32, No 4, 2012

NETAFIM™ ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR DE RIEGO EN EL MEGAPROYECTO DE MAPLE DE CAÑA DE AZÚCAR-A-ETANOL

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La vida simpleDorot válvulas de control - Combinando simplicidad y alto rendimiento

• Simple instalación y funcionamiento

• Simple estructura - muy pocas partes internas

• Máxima fiabilidad - Mínimo mantenimiento

Establecida en 1946, DOROT es una marca líder en el mercado de válvulas de control hidráulicas. Nuestra tradición de continua innovación y firme compromiso con la calidad y el rendimiento, garantiza la satisfacción de nuestros clientes. Le invitamos a formar parte de nuestra familia global de socios, distribuidores y usuarios.

www.dorot.comwww.dorot.com 3

Artículos

4Informe Internacional Sobre el Agua

20¿Se podrá ahorrar agua en laexplotación de gas y petróleo?

43Cultivo de la soja en sueloscon salinidad estable y con picos

de salinidad

33Efectos de la aplicaciónde nitrógeno y boro

en la productividad del cilantro

14Reseña Internacional de Productos

30Influencia del estrés hídrico en laspropiedades hidráulicas y en el

intercambio de gases en el follaje de diferentes variedades de vid

cultivadas en laderas empinadas y microterrazas

23La demanda de agua limpiaen la China genera

oportunidades

En la portadaLas tuberías de goteo de Netafim™ extendidas en terrenos arenosos en la costa norte del Perú, como parte del megaproyecto de caña de azúcar-a-etanol de Maple Energy.

Véase artículo en la página 26Véase la reseña del producto en la página 16

www.netafim.com

SEDE CENTRAL MUNDIALP.O. Box 21349, Tel Aviv 61212, IsraelTel: 972-3-6959352Fax:[email protected]

Directora Ejecutiva:Erika CohenEditor en jefe:Amir CohenJefe de redacción: Albert HechtAdministración:Arik SegalRedactor asociado:Nirit HakerDirectora de operaciones y marketing: Orit Kaplan

Vol. 32, No 4, 2012

NETAFIM™ ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR DE RIEGO EN EL MEGAPROYECTO DE MAPLE DE CAÑA DE AZÚCAR-A-ETANOL

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La demanda de agua limpia en la China genera oportunidadesLos problemas cada vez más abrumantes de contaminación del agua en la China llevan al Gobierno a la conclusión de que es necesario invertir más en soluciones y tal vez acudir a la ayuda de empresas privadas, locales e internacionales

Influencia del estrés hídrico en las propiedades hidráulicas y en el intercambio de gases en el follaje de diferentes variedades de vid cultivadas en laderas empinadas y microterrazasLas vitiviníferas se clasifican entre las plantas altamente tolerantes a la sequía y suelen producir buenas cosechas de alta calidad en condiciones de humedad subóptimas. Un estudio examina el potencial de adaptación al déficit hídrico de distintos cultivares plantados sobre cuestas empinadas y microterrazas

Características de los lixiviados de plantaciones de cítricos en el JapónLa contaminación difusa es más difícil de controlar que la proveniente de fuentes puntuales, por la amplia difusión de los puntos de emisión, los diversos patrones de escorrentía, la baja concentración y las grandes cantidades de agua. Un estudio observa las características de la escorrentía de sustancias orgánicas, inorgánicas y nutrientes de una plantación de cítricos y su comportamiento en los depósitos de captación

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La vida simpleDorot válvulas de control - Combinando simplicidad y alto rendimiento

• Simple instalación y funcionamiento

• Simple estructura - muy pocas partes internas

• Máxima fiabilidad - Mínimo mantenimiento

Establecida en 1946, DOROT es una marca líder en el mercado de válvulas de control hidráulicas. Nuestra tradición de continua innovación y firme compromiso con la calidad y el rendimiento, garantiza la satisfacción de nuestros clientes. Le invitamos a formar parte de nuestra familia global de socios, distribuidores y usuarios.

www.dorot.com 3

Artículos

4Informe Internacional Sobre el Agua

20¿Se podrá ahorrar agua en laexplotación de gas y petróleo?

43Cultivo de la soja en sueloscon salinidad estable y con picos

de salinidad

33Efectos de la aplicaciónde nitrógeno y boro

en la productividad del cilantro

14Reseña Internacional de Productos

30Influencia del estrés hídrico en laspropiedades hidráulicas y en el

intercambio de gases en el follaje de diferentes variedades de vid

cultivadas en laderas empinadas y microterrazas

23La demanda de agua limpiaen la China genera

oportunidades

En la portadaLas tuberías de goteo de Netafim™ extendidas en terrenos arenosos en la costa norte del Perú, como parte del megaproyecto de caña de azúcar-a-etanol de Maple Energy.

Véase artículo en la página 26Véase la reseña del producto en la página 16

www.netafim.com

SEDE CENTRAL MUNDIALP.O. Box 21349, Tel Aviv 61212, IsraelTel: 972-3-6959352Fax:[email protected]

Directora Ejecutiva:Erika CohenEditor en jefe:Amir CohenJefe de redacción: Albert HechtAdministración:Arik SegalRedactor asociado:Nirit HakerDirectora de operaciones y marketing: Orit Kaplan

En la portada

Vol. 32, No 4, 2012

NETAFIM™ ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR DE RIEGO EN EL MEGAPROYECTO DE MAPLE DE CAÑA DE AZÚCAR-A-ETANOL

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La demanda de agua limpia en la China genera oportunidadesLos problemas cada vez más abrumantes de contaminación del agua en la China llevan al Gobierno a la conclusión de que es necesario invertir más en soluciones y tal vez acudir a la ayuda de empresas privadas, locales e internacionales

Influencia del estrés hídrico en las propiedades hidráulicas y en el intercambio de gases en el follaje de diferentes variedades de vid cultivadas en laderas empinadas y microterrazasLas vitiviníferas se clasifican entre las plantas altamente tolerantes a la sequía y suelen producir buenas cosechas de alta calidad en condiciones de humedad subóptimas. Un estudio examina el potencial de adaptación al déficit hídrico de distintos cultivares plantados sobre cuestas empinadas y microterrazas

Características de los lixiviados de plantaciones de cítricos en el JapónLa contaminación difusa es más difícil de controlar que la proveniente de fuentes puntuales, por la amplia difusión de los puntos de emisión, los diversos patrones de escorrentía, la baja concentración y las grandes cantidades de agua. Un estudio observa las características de la escorrentía de sustancias orgánicas, inorgánicas y nutrientes de una plantación de cítricos y su comportamiento en los depósitos de captación

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Informe Internacional Sobre el Agua

Galardón a APP por su contribución al medio ambiente en la China

La importante papelera internacional Asia Pulp & Paper Group (APP) ha sido laureada por la introducción de novedosas tecnologías en el proyecto de tratamiento de aguas residuales en su planta Jingui de Guangxi, que forma parte del programa de investigación y desarrollo de tecnologías clave de la China. Este programa, en el que APP-China invertirá una suma total de 200 millones de yuan (US$32 millones) mejora el tratamiento de las aguas residuales de la producción químico-mecánica de pulpa con tecnologías de oxidación de alto grado. Ha sido seleccionado por la Dirección de Ciencia y Tecnología de la provincia de Guangxi como uno de los programas de investigación y desarrollo de tecnologías clave entre otras industrias multimillonarias para el año 2012.

Jingui Pulp & Paper es una de las grandes plantas de APP-China, que empezó a producir pulpa en 2011, y la primera que desarrolló y utiliza esta avanzada tecnología para el tratamiento de las aguas residuales de la producción químico-mecánica de pulpa. En el proceso se integra un sistema de reciclaje alcalino que destila las aguas residuales y convierte los desechos orgánicos en energía. Al mismo tiempo, los desechos alcalinos del agua residual se reciclan y vuelven a utilizarse, con lo cual se conserva energía, se reducen las emisiones y

se obtiene un alto grado de limpieza en la producción. Mediante el novedoso sistema, Jingui Pulp & Paper puede reciclar el 95% del agua utilizada en la producción químico-mecánica de pulpa. También le permite a la compañía aprovechar el 93% de los desechos alcalinos, a la vez que conserva energía en un valor anual equivalente a 33,000 toneladas de carbón.

En los últimos años, China ha gozado de un rápido crecimiento en la producción químico-mecánica de pulpa, y se observa un creciente número de empresas que se comprometen a respetar estrictas normas de conservación del ambiente. El proyecto oficialmente reconocido de Jingui Pulp & Paper es un gran paso para lograr que se reduzcan las emisiones y se reciclen las sustancias químicas, además de un merecido galardón para el sector papelero del Asia.

La sequía en los Balcanes pone de relieve los largos años de abandono en la agricultura

Los agricultores que ven agostarse sus cultivos, golpeados por la grave sequía de este año en la región de los Balcanes, atribuyen la situación a que no se han mejorado las instalaciones de riego y a la falta de planificación e implementación de una estrategia agropecuaria a largo plazo.El verano tórrido y seco del Este y el Sur de Europa presiona aun más a los mercados internacionales

de cereales, ya afectados por los tremendos estragos de la sequía en Estados Unidos. Los daños en Bosnia, donde las temperaturas del suelo en la zona sur han llegado a 47 grados centígrados, se estiman en cerca de mil millones de dólares, un golpe demoledor para un país en que el sector agropecuario representa al 20 por ciento del empleo y cerca del 10 por ciento de la economía.

Los costos para la vecina Serbia, donde el campo representó el año pasado cerca del 12 por ciento del PIB, se calculan en unos dos mil millones de dólares, y en Croacia, que solo pudo obtener la mitad de las cosechas esperadas, el daño asciende a 250 millones de dólares.Los productores bosnios declaran que la situación nunca ha sido tan grave desde que cesaron las hostilidades de la guerra de 1992-95, y amenazan con bloquear las carreteras y pasos de frontera a partir de septiembre, salvo que el Gobierno les pague las subvenciones pendientes y tome medidas para proteger la producción nacional.

Cada vez son más las voces que sostienen que el problema se veía venir desde hace años y que el país en realidad está ahora pagando por la falta de una política agropecuaria sistemática. El Banco Mundial, que en mayo aprobó un crédito de 40 millones de dólares para mejorar los sistemas de riego en Bosnia, opina que los países balcánicos tienen un enorme potencial agropecuario, pero carecen de infraestructuras y de una clara estrategia.Los expertos calculan en unos 2500 millones de dólares el costo de renovación de las obras de riego

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en Serbia, cuya agricultura es la mayor de todos los países de la ex Yugoslavia.

Podría postergarse hasta 2016 la instalación de contadores de agua residenciales en Irlanda

La implementación del plan de instalar contadores (medidores) de agua residenciales en Irlanda a fines del corriente año parece cada vez más remota, por falta de información sobre la ubicación de los puntos de suministro de cada vivienda.

Los contadores no podrán instalarse mientras no se determine la ubicación y la cantidad de las llaves de cierre, y todavía no se han publicado las convocatorias al concurso para el suministro de los dispositivos.Fuentes destacadas del sector del agua dicen ahora que parece imposible que el sistema de medición universal pueda entrar en funcionamiento en 2014, fecha en la que el Gobierno se ha comprometido a facturar el agua según el consumo. Según las mismas fuentes, lo más probable es que eso no ocurra antes de 2016.

Además, advierten que la instalación de los contadores por parte del Gobierno en la fecha límite de 2014 tendría un costo prohibitivo y podría

resultar en una facturación mucho más alta para las familias que si se utilizara al comienzo una facturación básica.El Ministro del Ambiente, Phil Hogan, declaró que la instalación de los contadores comenzaría antes del fin del año 2012 y se completaría en 2014. Las autoridades han declarado también que no cobrarían por el uso del agua mientras no se hubieran instalado todos los contadores en todo el país.Un estudio piloto destinado a establecer la cantidad y la ubicación de las llaves de cierre en tres áreas municipales está previsto para octubre de 2012. Con toda seguridad el estudio demandará varios meses de trabajo (según uno de los funcionarios se habla de un plazo de cuatro a seis meses), y tampoco

Tel: +972.72.220.1417 Website: www.irri-altal.com

Seeing the details. Understanding the field.

irrigation & water systems

Irri.al.tal ‏proporciona‏sistemas‏de‏riego‏completamente‏diseñados‏a‏fin‏de‏satisfacer‏las‏necesidades‏de‏los‏clientes‏en‏el‏campo‏de‏riego.

‏junto‏avanzado‏más‏riego‏de‏sistemas‏de‏equipamiento‏el‏Ofrecemos‏productos‏y‏partes‏de‏más‏alto‏nivel,‏brindando‏un‏servicio‏técnico‏de‏nuestros‏expertos‏en‏todo‏el‏mundo.

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Informe Internacional Sobre el Agua

Galardón a APP por su contribución al medio ambiente en la China

La importante papelera internacional Asia Pulp & Paper Group (APP) ha sido laureada por la introducción de novedosas tecnologías en el proyecto de tratamiento de aguas residuales en su planta Jingui de Guangxi, que forma parte del programa de investigación y desarrollo de tecnologías clave de la China. Este programa, en el que APP-China invertirá una suma total de 200 millones de yuan (US$32 millones) mejora el tratamiento de las aguas residuales de la producción químico-mecánica de pulpa con tecnologías de oxidación de alto grado. Ha sido seleccionado por la Dirección de Ciencia y Tecnología de la provincia de Guangxi como uno de los programas de investigación y desarrollo de tecnologías clave entre otras industrias multimillonarias para el año 2012.

Jingui Pulp & Paper es una de las grandes plantas de APP-China, que empezó a producir pulpa en 2011, y la primera que desarrolló y utiliza esta avanzada tecnología para el tratamiento de las aguas residuales de la producción químico-mecánica de pulpa. En el proceso se integra un sistema de reciclaje alcalino que destila las aguas residuales y convierte los desechos orgánicos en energía. Al mismo tiempo, los desechos alcalinos del agua residual se reciclan y vuelven a utilizarse, con lo cual se conserva energía, se reducen las emisiones y

se obtiene un alto grado de limpieza en la producción. Mediante el novedoso sistema, Jingui Pulp & Paper puede reciclar el 95% del agua utilizada en la producción químico-mecánica de pulpa. También le permite a la compañía aprovechar el 93% de los desechos alcalinos, a la vez que conserva energía en un valor anual equivalente a 33,000 toneladas de carbón.

En los últimos años, China ha gozado de un rápido crecimiento en la producción químico-mecánica de pulpa, y se observa un creciente número de empresas que se comprometen a respetar estrictas normas de conservación del ambiente. El proyecto oficialmente reconocido de Jingui Pulp & Paper es un gran paso para lograr que se reduzcan las emisiones y se reciclen las sustancias químicas, además de un merecido galardón para el sector papelero del Asia.

La sequía en los Balcanes pone de relieve los largos años de abandono en la agricultura

Los agricultores que ven agostarse sus cultivos, golpeados por la grave sequía de este año en la región de los Balcanes, atribuyen la situación a que no se han mejorado las instalaciones de riego y a la falta de planificación e implementación de una estrategia agropecuaria a largo plazo.El verano tórrido y seco del Este y el Sur de Europa presiona aun más a los mercados internacionales

de cereales, ya afectados por los tremendos estragos de la sequía en Estados Unidos. Los daños en Bosnia, donde las temperaturas del suelo en la zona sur han llegado a 47 grados centígrados, se estiman en cerca de mil millones de dólares, un golpe demoledor para un país en que el sector agropecuario representa al 20 por ciento del empleo y cerca del 10 por ciento de la economía.

Los costos para la vecina Serbia, donde el campo representó el año pasado cerca del 12 por ciento del PIB, se calculan en unos dos mil millones de dólares, y en Croacia, que solo pudo obtener la mitad de las cosechas esperadas, el daño asciende a 250 millones de dólares.Los productores bosnios declaran que la situación nunca ha sido tan grave desde que cesaron las hostilidades de la guerra de 1992-95, y amenazan con bloquear las carreteras y pasos de frontera a partir de septiembre, salvo que el Gobierno les pague las subvenciones pendientes y tome medidas para proteger la producción nacional.

Cada vez son más las voces que sostienen que el problema se veía venir desde hace años y que el país en realidad está ahora pagando por la falta de una política agropecuaria sistemática. El Banco Mundial, que en mayo aprobó un crédito de 40 millones de dólares para mejorar los sistemas de riego en Bosnia, opina que los países balcánicos tienen un enorme potencial agropecuario, pero carecen de infraestructuras y de una clara estrategia.Los expertos calculan en unos 2500 millones de dólares el costo de renovación de las obras de riego

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en Serbia, cuya agricultura es la mayor de todos los países de la ex Yugoslavia.

Podría postergarse hasta 2016 la instalación de contadores de agua residenciales en Irlanda

La implementación del plan de instalar contadores (medidores) de agua residenciales en Irlanda a fines del corriente año parece cada vez más remota, por falta de información sobre la ubicación de los puntos de suministro de cada vivienda.

Los contadores no podrán instalarse mientras no se determine la ubicación y la cantidad de las llaves de cierre, y todavía no se han publicado las convocatorias al concurso para el suministro de los dispositivos.Fuentes destacadas del sector del agua dicen ahora que parece imposible que el sistema de medición universal pueda entrar en funcionamiento en 2014, fecha en la que el Gobierno se ha comprometido a facturar el agua según el consumo. Según las mismas fuentes, lo más probable es que eso no ocurra antes de 2016.

Además, advierten que la instalación de los contadores por parte del Gobierno en la fecha límite de 2014 tendría un costo prohibitivo y podría

resultar en una facturación mucho más alta para las familias que si se utilizara al comienzo una facturación básica.El Ministro del Ambiente, Phil Hogan, declaró que la instalación de los contadores comenzaría antes del fin del año 2012 y se completaría en 2014. Las autoridades han declarado también que no cobrarían por el uso del agua mientras no se hubieran instalado todos los contadores en todo el país.Un estudio piloto destinado a establecer la cantidad y la ubicación de las llaves de cierre en tres áreas municipales está previsto para octubre de 2012. Con toda seguridad el estudio demandará varios meses de trabajo (según uno de los funcionarios se habla de un plazo de cuatro a seis meses), y tampoco

Tel: +972.72.220.1417 Website: www.irri-altal.com

Seeing the details. Understanding the field.

irrigation & water systems

Irri.al.tal ‏proporciona‏sistemas‏de‏riego‏completamente‏diseñados‏a‏fin‏de‏satisfacer‏las‏necesidades‏de‏los‏clientes‏en‏el‏campo‏de‏riego.

‏junto‏avanzado‏más‏riego‏de‏sistemas‏de‏equipamiento‏el‏Ofrecemos‏productos‏y‏partes‏de‏más‏alto‏nivel,‏brindando‏un‏servicio‏técnico‏de‏nuestros‏expertos‏en‏todo‏el‏mundo.

‏una‏para‏logísticas‏soluciones‏nuestras‏y‏productos‏de‏conocimiento‏Nuestro‏entrega‏rápida‏añaden‏un‏valor‏especial‏y‏apoyo‏constante‏a‏nuestros‏clientes.

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se sabe cuándo empezarán los 30 municipios restantes a determinar la ubicación de sus llaves de cierre.

Alemania contribuye para mejorar el suministro de agua de Jordania

El Gobierno alemán ha concedido a Jordania 10 millones de euros para mejorar sus obras de distribución de agua, perforar nuevos pozos y multiplicar los depósitos y embalses, según anunció el Ministro de Cooperación Económica y Desarrollo de Berlín en su visita a ese país.

Desde mayo de 2011 se han refugiado en Jordania unos 150,000 ciudadanos sirios, que huyen de la guerra civil desencadenada en su país de origen. Eso ejerce presión sobre las autoridades, obligadas a asegurar el abastecimiento compartiendo con los refugiados los ya de por sí escasos recursos.

Se puede cultivar sin riego, pero ¿por qué hacerlo?

La desastrosa sequía que afecta a Estados Unidos sirve no solo para recordarnos la amenaza del caos climático que irá influyendo cada vez más en la economía, sino también para advertirnos que no es mucho lo que se hace en materia de gestión adecuada de los recursos hídricos. Algunos adhieren al método de cultivo de secano, que se las arregla sin el riego tradicional de superficie y aun así consigue cosechas aceptables, pero incluso ellos reconocen que la dificultad de este enfoque es la inherente reducción en

los rendimientos.Si bien las evidentes ventajas del método son la conservación del agua y el mejor sabor de los productos, el precio se paga en el rendimiento; los productores de manzanas del condado de West Sonoma, que era antes un emporio manzanero, obtienen solo unas 12 toneladas por acre, mientras que las grandes plantaciones del Valle Central obtienen cosechas de 30 a 40 toneladas por la misma unidad de superficie.

Lo mismo ocurre con los tomates orgánicos, cuyo rendimiento es aproximadamente un tercio de los cultivados bajo riego; los productores de patatas orgánicas se enfrentan a una situación similar. La disponibili-dad ininterrumpida de agua para re-gar es sumamente importante en el cultivo de alimentos.

Los viñedos siguen en primer lugar entre los cultivos regados del noroeste de Victoria en Australia

Un informe revela que en el área bajo riego de la región del noroeste de Victoria en Australia se ha manifestado un crecimiento del 80 por ciento en los últimos 15 años, de 40,225 hectáreas en 1997 a 72,450 hectáreas en 2012. La mayor parte de ese crecimiento, ahora más lento, tuvo lugar entre 1997 y 2009. La vid sigue siendo el cultivo dominante, con una cobertura del 28.77 de la superficie bajo riego.Tras alcanzar su punto más elevado en 2006, el área vitivinícola se ha reducido a 11,405 hectáreas, con un aumento en el cultivo de uva

de mesa (6630 hectáreas) y una disminución en el cultivo para pasas de uva (2785 hectáreas). Por otra parte, las plantaciones de almendros han crecido hasta cubrir 20,305 hectáreas, diez veces más que el área plantada con esa familia de cultivos (nueces y demás) en 1997.El área frutícola, exceptuando los cítricos, creció en 3950 hectáreas gracias a la plantación de olivos, mientras que desde 1997 se registró una disminución de 190 hectáreas en los cítricos.

El área destinada a cultivos anuales (hortalizas y cultivos de campo) se redujo entre 2006 y 2009, pero desde entonces se ha recuperado. La región tiene 2159 fincas bajo riego, con áreas de regadío promedio de 33.6 hectáreas, casi el doble del promedio de 1997 (16.4 hectáreas).

Noticias de la Conferencia de 2012 de Irrigation Australia

Con oradores de más de 20 países, fue esta una oportunidad inigualada de examinar los temas más candentes en materia de riego. Los organizadores desarrollaron el programa con el foco de atención en los temas que afectarán al sector en los próximos 12 meses y en los desafíos que el mismo deberá enfrentar. En los cuatro días que duró, la conferencia ofreció seminarios sobre los asuntos fundamentales del riego con la participación de oradores pertenecientes a los círculos del gobierno, la agricultura, el paisajismo y el ambiente.

El discurso de apertura estuvo a cargo de Jay Wetherill, Primer Ministro del

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se sabe cuándo empezarán los 30 municipios restantes a determinar la ubicación de sus llaves de cierre.

Alemania contribuye para mejorar el suministro de agua de Jordania

El Gobierno alemán ha concedido a Jordania 10 millones de euros para mejorar sus obras de distribución de agua, perforar nuevos pozos y multiplicar los depósitos y embalses, según anunció el Ministro de Cooperación Económica y Desarrollo de Berlín en su visita a ese país.

Desde mayo de 2011 se han refugiado en Jordania unos 150,000 ciudadanos sirios, que huyen de la guerra civil desencadenada en su país de origen. Eso ejerce presión sobre las autoridades, obligadas a asegurar el abastecimiento compartiendo con los refugiados los ya de por sí escasos recursos.

Se puede cultivar sin riego, pero ¿por qué hacerlo?

La desastrosa sequía que afecta a Estados Unidos sirve no solo para recordarnos la amenaza del caos climático que irá influyendo cada vez más en la economía, sino también para advertirnos que no es mucho lo que se hace en materia de gestión adecuada de los recursos hídricos. Algunos adhieren al método de cultivo de secano, que se las arregla sin el riego tradicional de superficie y aun así consigue cosechas aceptables, pero incluso ellos reconocen que la dificultad de este enfoque es la inherente reducción en

los rendimientos.Si bien las evidentes ventajas del método son la conservación del agua y el mejor sabor de los productos, el precio se paga en el rendimiento; los productores de manzanas del condado de West Sonoma, que era antes un emporio manzanero, obtienen solo unas 12 toneladas por acre, mientras que las grandes plantaciones del Valle Central obtienen cosechas de 30 a 40 toneladas por la misma unidad de superficie.

Lo mismo ocurre con los tomates orgánicos, cuyo rendimiento es aproximadamente un tercio de los cultivados bajo riego; los productores de patatas orgánicas se enfrentan a una situación similar. La disponibili-dad ininterrumpida de agua para re-gar es sumamente importante en el cultivo de alimentos.

Los viñedos siguen en primer lugar entre los cultivos regados del noroeste de Victoria en Australia

Un informe revela que en el área bajo riego de la región del noroeste de Victoria en Australia se ha manifestado un crecimiento del 80 por ciento en los últimos 15 años, de 40,225 hectáreas en 1997 a 72,450 hectáreas en 2012. La mayor parte de ese crecimiento, ahora más lento, tuvo lugar entre 1997 y 2009. La vid sigue siendo el cultivo dominante, con una cobertura del 28.77 de la superficie bajo riego.Tras alcanzar su punto más elevado en 2006, el área vitivinícola se ha reducido a 11,405 hectáreas, con un aumento en el cultivo de uva

de mesa (6630 hectáreas) y una disminución en el cultivo para pasas de uva (2785 hectáreas). Por otra parte, las plantaciones de almendros han crecido hasta cubrir 20,305 hectáreas, diez veces más que el área plantada con esa familia de cultivos (nueces y demás) en 1997.El área frutícola, exceptuando los cítricos, creció en 3950 hectáreas gracias a la plantación de olivos, mientras que desde 1997 se registró una disminución de 190 hectáreas en los cítricos.

El área destinada a cultivos anuales (hortalizas y cultivos de campo) se redujo entre 2006 y 2009, pero desde entonces se ha recuperado. La región tiene 2159 fincas bajo riego, con áreas de regadío promedio de 33.6 hectáreas, casi el doble del promedio de 1997 (16.4 hectáreas).

Noticias de la Conferencia de 2012 de Irrigation Australia

Con oradores de más de 20 países, fue esta una oportunidad inigualada de examinar los temas más candentes en materia de riego. Los organizadores desarrollaron el programa con el foco de atención en los temas que afectarán al sector en los próximos 12 meses y en los desafíos que el mismo deberá enfrentar. En los cuatro días que duró, la conferencia ofreció seminarios sobre los asuntos fundamentales del riego con la participación de oradores pertenecientes a los círculos del gobierno, la agricultura, el paisajismo y el ambiente.

El discurso de apertura estuvo a cargo de Jay Wetherill, Primer Ministro del

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Sur de Australia, y luego hizo uso de la palabra Ago Zhani, Presidente de ICID, que centró su presentación en el rol del riego para alimentar al mundo. En las sesiones se trataron temas tales como gestión del agua, horticultura y fruticultura, cultivos de campo, drenaje y manejo de inundaciones, el agua en el entorno y la cooperación regional. El manejo de inundaciones y la cooperación regional son novedades de este año, gracias a la incorporación de la séptima conferencia asiática de ICID al evento anual de IAL.

Centro de investigación del agua de alta tecnología en Milwaukee

En Milwaukee se construirá un nuevo centro de investigación, con la esperanza de aportar a la solución de algunos de los problemas de escasez y pureza del agua en el mundo.En el nuevo edificio se desarrollarán actividades de investigación relacionadas con el agua para universidades, compañías del sector, autoridades y empresas promotoras de negocios y áreas de actividad para nuevos emprendimientos.Milwaukee es la sede de más de 150 compañías vinculadas a las tecnologías del agua, y se espera que la construcción del centro genere más de 500 empleos en el nivel local. El centro contará con una sala de conferencias para 50 personas, áreas de exposición para nuevos prototipos y dispositivos de alta tecnología, e instalaciones básicas como un laboratorio de flujo del agua de última generación. Se espera que el centro pueda ser inaugurado en el verano de 2013.

Jain Irrigation espera que repunte el sector del microrriego en la segunda mitad del año

La prominente empresa proveedora de sistemas de microrriego a nivel mundial, Jain Irrigation Systems, que anunció un saldo negativo en la primera mitad de 2012, no le tiene miedo al futuro.

Un vocero de la compañía declaró que todos los índices apuntan a un claro crecimiento en las ventas del equipos de microrriego a partir del tercer trimestre y el cuarto, con un incremento anual del 20-30% y resultados positivos para las operaciones internacionales de Jain.

El estado nigeriano de Borno se dispone a invertir en riego

El Gobierno de Borno, Nigeria, anunció que ha adjudicado un contrato por un monto de 457 millones de nairas (N) para el desarrollo de seis centros de riego en los tres distritos de ese estado.El Comisionado del estado de Borno declaró que el proyecto está destinado a la generación de empleo para jóvenes, la promoción de la riqueza y el suministro de alimentos de calidad a los habitantes, a lo que añadió que su despacho ha constituido un equipo supervisor que se encargará no solo de la implementación del proyecto sino también de su sustentabilidad.La financiación provendrá del fondo de reembolso de subsidios, y el

Gobierno ha recalcado la prioridad de la generación de empleo a través de la transformación de la agricultura y la promoción de la riqueza, y que espera que los planes de riego puedan transformar los métodos tradicionales de cultivo y lograr una agricultura moderna y eficiente.

Se espera que cuando se complete el proyecto se crearán más de 300,000 empleos, y el Gobierno ha reservado 260 hectáreas para su implementación. Los proyectos piloto están ubicados en Shani y Gwoza en la zona sur de este estado, la represa de Allo en Konduga y Jere en la zona central, y Mobar en el norte.

Se adjudica al Grupo RWL un contrato por US$100 millones en Colombia

La empresa neoyorquina RWL Water Group anunció la adjudicación de un importante contrato a su subsidiaria, Nirosoft Industries Ltd, por Pacific Rubiales Energy Corp., la mayor empresa independiente de exploración y producción de gas y petróleo en Colombia. El contrato, cuyo monto es de US$100 millones, se refiere al diseño y construcción de una planta desalinizadora de “agua producida”, así como a la operación y el mantenimiento de dicha planta por un periodo de diez años. La planta estará ubicada en el yacimiento petrolífero de Pacific Rubiales en la región de Puerto Gaitán, productor de 500,000 barriles diarios. El “agua producida”, derivada de la extracción del petróleo, será tratada por el sistema de Nirosoft para que cumpla las normas de descarga al medio ambiente. El tratamiento de Nirosoft

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reemplazará al procesamiento actual, que consiste en evacuar el agua producida inyectándola en pozos profundos, y de hecho se espera que suministre agua desalinizada para el riego de cultivos arbóreos y alivie así los costos mejorando la sustentabilidad. A fin de desarrollar la solución adecuada a este proyecto, Nirosoft puso en funcionamiento una planta piloto en el sitio durante seis meses de pruebas, lo que permitió optimizar el diseño del proceso. El diseño final de la planta encara significativos retos tecnológicos relacionados con la extracción de hidrocarburos. La planta tendrá varias etapas de pre-tratamiento con novedosas técnicas de separación y filtración,

previas a la etapa de recuperación por osmosis inversa. La planta de tratamiento limitará aun más el impacto ambiental, minimizando la evacuación de agua salada con el tratamiento final del lodo. Junto con el desarrollo continuado y los notables resultados, Pacific Rubiales manifiesta una constante preocupación por la calidad del entorno, siempre en busca de soluciones “verdes” en cooperación con las autoridades colombianas que se ocupan del medio ambiente y líderes del sector de tratamiento de aguas residuales. Soluciones como la desarrollada por Nirosoft son logros pioneros, y se espera que sean adoptadas por otras compañías gasopetroleras en el mundo.

Singapur en vías de ser autosuficiente

El Director Ejecutivo del Ente Nacional de Servicios Públicos de Singapur o Public Utilities Board (PUB), Chew Men Leong, anunció que su país podrá ya ser autosuficiente en materia de agua, pese a que el contrato de suministro por 100 años firmado con Malasia caducará recién en 2061. Gracias a la enérgica iniciativa del ente nacional, las plantas de desalinización y reciclaje producen ya el 40% de los 1700 millones de litros utilizados diariamente por sus 5.2 millones de habitantes.

Sistemas integrales de riego por goteo

Eolos CompactCinta de goteo sin soldaduraEl más bajo Cv del sector (1,5%)El más bajo factor de fricción (Kd 0,03)Amplio paso de agua y gran área de filtradoCaudales: 0,6; 1,0 y 1,4 litros/horaGrosores de pared: 5, 6 y 8 milDiámetros disponibles: 17 y 23 mmDistancias entre goteros desde 10 cm

Tubería de goteocilíndrica autocompensada

El más bajo Cv del sector (4%)Flujo altamente turbulentoEntradas dobles de filtradoAutolavado constanteAmplio rango de autocompensaciónCaudales: 1 a 4 litros/horaDiámetros disponibles: 16, 18 y 20 mmDistancias entre goteros desde 15 cm

El más bajo Cv del sector (3%)Autodrenantes y no autodrenantesLa mayor resistencia a las obstruccionesFácil instalaciónVersatilidad en la conexiónCaudales: 2, 3, 4, 8 y 25 litros/hora

Sistemas de Riego Eurodrip S. A.Km 55 sobre la Carretera Nacional de

Atenas a Lamia.Casilla Postal 34, 320 11 Inofyta, Grecia

Tel.: +30 226 205 4800Fax: +30 226 205 4801

e-mail: [email protected] en la red: www.eurodrip.com

Cinta de goteo sin soldaduraEl más bajo Cv del sector (1,8%)Factor de fricción (Kd 0,1)Caudales: de 0,8 a 4,0 litros/horaGrosores de pared: 5 a 40 milDiámetros disponibles: 12, 16, 17 y 23 mmDistancias entre goteros desde 15 cm

Goteros en líneaautocompensados

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Sur de Australia, y luego hizo uso de la palabra Ago Zhani, Presidente de ICID, que centró su presentación en el rol del riego para alimentar al mundo. En las sesiones se trataron temas tales como gestión del agua, horticultura y fruticultura, cultivos de campo, drenaje y manejo de inundaciones, el agua en el entorno y la cooperación regional. El manejo de inundaciones y la cooperación regional son novedades de este año, gracias a la incorporación de la séptima conferencia asiática de ICID al evento anual de IAL.

Centro de investigación del agua de alta tecnología en Milwaukee

En Milwaukee se construirá un nuevo centro de investigación, con la esperanza de aportar a la solución de algunos de los problemas de escasez y pureza del agua en el mundo.En el nuevo edificio se desarrollarán actividades de investigación relacionadas con el agua para universidades, compañías del sector, autoridades y empresas promotoras de negocios y áreas de actividad para nuevos emprendimientos.Milwaukee es la sede de más de 150 compañías vinculadas a las tecnologías del agua, y se espera que la construcción del centro genere más de 500 empleos en el nivel local. El centro contará con una sala de conferencias para 50 personas, áreas de exposición para nuevos prototipos y dispositivos de alta tecnología, e instalaciones básicas como un laboratorio de flujo del agua de última generación. Se espera que el centro pueda ser inaugurado en el verano de 2013.

Jain Irrigation espera que repunte el sector del microrriego en la segunda mitad del año

La prominente empresa proveedora de sistemas de microrriego a nivel mundial, Jain Irrigation Systems, que anunció un saldo negativo en la primera mitad de 2012, no le tiene miedo al futuro.

Un vocero de la compañía declaró que todos los índices apuntan a un claro crecimiento en las ventas del equipos de microrriego a partir del tercer trimestre y el cuarto, con un incremento anual del 20-30% y resultados positivos para las operaciones internacionales de Jain.

El estado nigeriano de Borno se dispone a invertir en riego

El Gobierno de Borno, Nigeria, anunció que ha adjudicado un contrato por un monto de 457 millones de nairas (N) para el desarrollo de seis centros de riego en los tres distritos de ese estado.El Comisionado del estado de Borno declaró que el proyecto está destinado a la generación de empleo para jóvenes, la promoción de la riqueza y el suministro de alimentos de calidad a los habitantes, a lo que añadió que su despacho ha constituido un equipo supervisor que se encargará no solo de la implementación del proyecto sino también de su sustentabilidad.La financiación provendrá del fondo de reembolso de subsidios, y el

Gobierno ha recalcado la prioridad de la generación de empleo a través de la transformación de la agricultura y la promoción de la riqueza, y que espera que los planes de riego puedan transformar los métodos tradicionales de cultivo y lograr una agricultura moderna y eficiente.

Se espera que cuando se complete el proyecto se crearán más de 300,000 empleos, y el Gobierno ha reservado 260 hectáreas para su implementación. Los proyectos piloto están ubicados en Shani y Gwoza en la zona sur de este estado, la represa de Allo en Konduga y Jere en la zona central, y Mobar en el norte.

Se adjudica al Grupo RWL un contrato por US$100 millones en Colombia

La empresa neoyorquina RWL Water Group anunció la adjudicación de un importante contrato a su subsidiaria, Nirosoft Industries Ltd, por Pacific Rubiales Energy Corp., la mayor empresa independiente de exploración y producción de gas y petróleo en Colombia. El contrato, cuyo monto es de US$100 millones, se refiere al diseño y construcción de una planta desalinizadora de “agua producida”, así como a la operación y el mantenimiento de dicha planta por un periodo de diez años. La planta estará ubicada en el yacimiento petrolífero de Pacific Rubiales en la región de Puerto Gaitán, productor de 500,000 barriles diarios. El “agua producida”, derivada de la extracción del petróleo, será tratada por el sistema de Nirosoft para que cumpla las normas de descarga al medio ambiente. El tratamiento de Nirosoft

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reemplazará al procesamiento actual, que consiste en evacuar el agua producida inyectándola en pozos profundos, y de hecho se espera que suministre agua desalinizada para el riego de cultivos arbóreos y alivie así los costos mejorando la sustentabilidad. A fin de desarrollar la solución adecuada a este proyecto, Nirosoft puso en funcionamiento una planta piloto en el sitio durante seis meses de pruebas, lo que permitió optimizar el diseño del proceso. El diseño final de la planta encara significativos retos tecnológicos relacionados con la extracción de hidrocarburos. La planta tendrá varias etapas de pre-tratamiento con novedosas técnicas de separación y filtración,

previas a la etapa de recuperación por osmosis inversa. La planta de tratamiento limitará aun más el impacto ambiental, minimizando la evacuación de agua salada con el tratamiento final del lodo. Junto con el desarrollo continuado y los notables resultados, Pacific Rubiales manifiesta una constante preocupación por la calidad del entorno, siempre en busca de soluciones “verdes” en cooperación con las autoridades colombianas que se ocupan del medio ambiente y líderes del sector de tratamiento de aguas residuales. Soluciones como la desarrollada por Nirosoft son logros pioneros, y se espera que sean adoptadas por otras compañías gasopetroleras en el mundo.

Singapur en vías de ser autosuficiente

El Director Ejecutivo del Ente Nacional de Servicios Públicos de Singapur o Public Utilities Board (PUB), Chew Men Leong, anunció que su país podrá ya ser autosuficiente en materia de agua, pese a que el contrato de suministro por 100 años firmado con Malasia caducará recién en 2061. Gracias a la enérgica iniciativa del ente nacional, las plantas de desalinización y reciclaje producen ya el 40% de los 1700 millones de litros utilizados diariamente por sus 5.2 millones de habitantes.

Sistemas integrales de riego por goteo

Eolos CompactCinta de goteo sin soldaduraEl más bajo Cv del sector (1,5%)El más bajo factor de fricción (Kd 0,03)Amplio paso de agua y gran área de filtradoCaudales: 0,6; 1,0 y 1,4 litros/horaGrosores de pared: 5, 6 y 8 milDiámetros disponibles: 17 y 23 mmDistancias entre goteros desde 10 cm

Tubería de goteocilíndrica autocompensada

El más bajo Cv del sector (4%)Flujo altamente turbulentoEntradas dobles de filtradoAutolavado constanteAmplio rango de autocompensaciónCaudales: 1 a 4 litros/horaDiámetros disponibles: 16, 18 y 20 mmDistancias entre goteros desde 15 cm

El más bajo Cv del sector (3%)Autodrenantes y no autodrenantesLa mayor resistencia a las obstruccionesFácil instalaciónVersatilidad en la conexiónCaudales: 2, 3, 4, 8 y 25 litros/hora

Sistemas de Riego Eurodrip S. A.Km 55 sobre la Carretera Nacional de

Atenas a Lamia.Casilla Postal 34, 320 11 Inofyta, Grecia

Tel.: +30 226 205 4800Fax: +30 226 205 4801

e-mail: [email protected] en la red: www.eurodrip.com

Cinta de goteo sin soldaduraEl más bajo Cv del sector (1,8%)Factor de fricción (Kd 0,1)Caudales: de 0,8 a 4,0 litros/horaGrosores de pared: 5 a 40 milDiámetros disponibles: 12, 16, 17 y 23 mmDistancias entre goteros desde 15 cm

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Marina Barrage, una presa construida en 2010 para retener el agua del río Singapur y Marina Bay, añade otro 10%. El resto proviene de los depósitos o reservorios de Singapur, que reciben el agua por medio de una red de drenaje de 7,000 km, y de importaciones de Malasia.La autosuficiencia en materia de agua es una alta prioridad en Singapur. El sector del agua ha creado cerca de 11,000 nuevos empleos para ciudadanos, residentes permanentes e incluso para profesionales interesados en obtener permisos de trabajo en el país. Históricamente, el pequeño país ha dependido siempre de la vecina Malasia para cubrir sus necesidades, pero con la autosuficiencia como objetivo final, el ente nacional ha invertido anualmente sumas de 600 a 800 millones de dólares de Singapur en la introducción de nuevas tecnologías que acrecienten el suministro.

Sri Lanka emprende un proyecto de riego y suministro de agua potable financiado por la China

Sri Lanka emprendió un proyecto en gran escala con el objeto de abastecer de agua potable y de riego a las comunidades rurales de las provincias Norcentral y Oriental del país. El proyecto, denominado Yan Oya, fue inaugurado en una ceremonia por el presidente Mahinda Rajapaksa; la primera etapa es la construcción del dique principal del embalse situado en la parte más baja del río Yan Oya.

En cada provincia de Sri Lanka se han elaborado proyectos de riego

destinados a impulsar la agricultura y a resolver los problemas de acceso al agua potable. El costo estimado de todo el proyecto es de US$210 millones, de los cuales el 85% contará con financiación china, además de que la CAMC Engineering Corporation de la China se hará cargo de las obras de construcción.Se espera que el proyecto Yan Oya fomente la producción agrícola y el desarrollo de la industria pesquera en el interior del país, para beneficiar a la economía local y generar más oportunidades de empleo para los jóvenes.

El proyecto consiste en la construcción de un embalse a lo ancho de la parte inferior del río Yan Oya, con una capacidad de 254 millones de metros cúbicos. El agua del embalse se desviará a otro gran depósito en Padaviya que abastecerá de agua de riego a cerca de 9,500 hectáreas.

El riego en pequeña escala reporta beneficios en gran escala

Un estudio demuestra que el uso de sistemas de riego en pequeña escala puede incrementar los ingresos de los agricultores en términos de miles de millones de dólares en el África subsahariana y el sur de Asia.

El trabajo, que se presentó en la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, fue preparado por el International Water Management Institute, ganador del premio de este año en ese evento. Según los resultados del mismo, los sistemas de riego en pequeña escala pueden proteger a millones de agricultores

contra el cambio climático y ayudar a promover la seguridad alimentaria.

Los precios de los alimentos están aumentando en todo el mundo, como consecuencia de la fallida temporada de los monzones en Asia y por la extensa y prolongada sequía que afecta a Estados Unidos. Por otra parte, el informe titulado “Agua para la riqueza y la seguridad alimentaria” (Water for Wealth and Food Security) afirma que el uso de técnicas de gestión del agua para pequeños agricultores puede aumentar los rendimientos de las cosechas, en ciertos casos hasta en un 300 por ciento. El informe preconiza también el uso de bombas motorizadas para el acceso a las aguas subterráneas, la recolección de agua de lluvia, la construcción de pequeños embalses para el uso compartido de varios campesinos y el cultivo de productos en el fondo de los valles, donde el suelo mantiene la humedad residual durante todo el año y no solo en la estación lluviosa.

Estas técnicas contrastan con la construcción de costosas represas y el establecimiento de los sistemas de riego en gran escala que se introdujeron en la década de 1960, cuando muchos países declararon su independencia. Además, los autores opinan que los sistemas de riego en pequeña escala beneficiarán sobre todo a las campesinas, que producen gran parte de los alimentos en los países en vías de desarrollo. Los sistemas de riego forman parte de la iniciativa AgWater Solutions Research, establecida por la Fundación Bill y Melinda Gates. En esta iniciativa participan la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Internacional de Investigación de las Políticas Alimentarias.

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Marina Barrage, una presa construida en 2010 para retener el agua del río Singapur y Marina Bay, añade otro 10%. El resto proviene de los depósitos o reservorios de Singapur, que reciben el agua por medio de una red de drenaje de 7,000 km, y de importaciones de Malasia.La autosuficiencia en materia de agua es una alta prioridad en Singapur. El sector del agua ha creado cerca de 11,000 nuevos empleos para ciudadanos, residentes permanentes e incluso para profesionales interesados en obtener permisos de trabajo en el país. Históricamente, el pequeño país ha dependido siempre de la vecina Malasia para cubrir sus necesidades, pero con la autosuficiencia como objetivo final, el ente nacional ha invertido anualmente sumas de 600 a 800 millones de dólares de Singapur en la introducción de nuevas tecnologías que acrecienten el suministro.

Sri Lanka emprende un proyecto de riego y suministro de agua potable financiado por la China

Sri Lanka emprendió un proyecto en gran escala con el objeto de abastecer de agua potable y de riego a las comunidades rurales de las provincias Norcentral y Oriental del país. El proyecto, denominado Yan Oya, fue inaugurado en una ceremonia por el presidente Mahinda Rajapaksa; la primera etapa es la construcción del dique principal del embalse situado en la parte más baja del río Yan Oya.

En cada provincia de Sri Lanka se han elaborado proyectos de riego

destinados a impulsar la agricultura y a resolver los problemas de acceso al agua potable. El costo estimado de todo el proyecto es de US$210 millones, de los cuales el 85% contará con financiación china, además de que la CAMC Engineering Corporation de la China se hará cargo de las obras de construcción.Se espera que el proyecto Yan Oya fomente la producción agrícola y el desarrollo de la industria pesquera en el interior del país, para beneficiar a la economía local y generar más oportunidades de empleo para los jóvenes.

El proyecto consiste en la construcción de un embalse a lo ancho de la parte inferior del río Yan Oya, con una capacidad de 254 millones de metros cúbicos. El agua del embalse se desviará a otro gran depósito en Padaviya que abastecerá de agua de riego a cerca de 9,500 hectáreas.

El riego en pequeña escala reporta beneficios en gran escala

Un estudio demuestra que el uso de sistemas de riego en pequeña escala puede incrementar los ingresos de los agricultores en términos de miles de millones de dólares en el África subsahariana y el sur de Asia.

El trabajo, que se presentó en la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, fue preparado por el International Water Management Institute, ganador del premio de este año en ese evento. Según los resultados del mismo, los sistemas de riego en pequeña escala pueden proteger a millones de agricultores

contra el cambio climático y ayudar a promover la seguridad alimentaria.

Los precios de los alimentos están aumentando en todo el mundo, como consecuencia de la fallida temporada de los monzones en Asia y por la extensa y prolongada sequía que afecta a Estados Unidos. Por otra parte, el informe titulado “Agua para la riqueza y la seguridad alimentaria” (Water for Wealth and Food Security) afirma que el uso de técnicas de gestión del agua para pequeños agricultores puede aumentar los rendimientos de las cosechas, en ciertos casos hasta en un 300 por ciento. El informe preconiza también el uso de bombas motorizadas para el acceso a las aguas subterráneas, la recolección de agua de lluvia, la construcción de pequeños embalses para el uso compartido de varios campesinos y el cultivo de productos en el fondo de los valles, donde el suelo mantiene la humedad residual durante todo el año y no solo en la estación lluviosa.

Estas técnicas contrastan con la construcción de costosas represas y el establecimiento de los sistemas de riego en gran escala que se introdujeron en la década de 1960, cuando muchos países declararon su independencia. Además, los autores opinan que los sistemas de riego en pequeña escala beneficiarán sobre todo a las campesinas, que producen gran parte de los alimentos en los países en vías de desarrollo. Los sistemas de riego forman parte de la iniciativa AgWater Solutions Research, establecida por la Fundación Bill y Melinda Gates. En esta iniciativa participan la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Internacional de Investigación de las Políticas Alimentarias.

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El precio del agua debería reflejar su valor

Según Paul Bulcke, CEO de Nestle SA (NESN), la mayor productora de alimentos del mundo, el agua debería tener un precio más alto para reflejar su valor y reducir el derroche.

Estas sabias declaraciones fueron pronunciadas en un seminario de World Water Week celebrado en Estocolmo. Bulcke aclaró que si algo carece de valor, la gente tiende a malgastarlo; el agua sigue siendo el recurso más útil, pero los usuarios en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos de la infraestructura.

El consumo de agua se ha triplicado en el último medio siglo con el crecimiento de la población y la demanda; la agricultura consume cerca del 70 por ciento del agua en el mundo y la industria un 20 por ciento, según un informe de la ONU.

En el mismo evento, PepsiCo Inc. recibió un premio honorario por sus esfuerzos en conservar miles de millones de litros en sus operaciones, a través de nuevas modalidades de gestión y de métodos de riego, entre ellos la introducción de equipos que ahorran agua, reciclaje y reutilización.

El evento anual, organizado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, se celebró por primera vez en 1991, y este año se centró en cómo atenuar el derroche y usar el agua con mayor eficiencia. Nestle, cuya sede central se encuentra en Vevey, Suiza, es propietaria de varias marcas de agua embotellada, entre ellas Perrier, Vittel y Pure Life.

Los daños causados por ácaros al maíz parecen depender de los niveles de riego

Según un estudio, las infestaciones de ácaros (arañitas, arañuelas) en los maizales y los daños que infligen varían según los niveles de riego y podrían dictar modificaciones en la gestión del cultivo.El experimento se llevó a cabo con tres niveles de riego basados en la evapotranspiración: 100, 75 y 50 por ciento, y en cuatro híbridos comerciales del maíz: dos intolerantes a la sequía y dos tolerantes. Los ácaros atacan perforando las células de la hoja y extrayendo la clorofila. Con la proliferación de la plaga, áreas enteras de las hojas resultan dañadas y la planta puede perder gran parte del follaje, con lo cual se reduce la fotosíntesis y por ende el rendimiento. Al final del periodo del experimento se registraron significativas infestaciones de ácaros, con poblaciones de hasta 4,000 individuos por planta; en las pruebas semanales se observó una progresión de los daños. Los ácaros atacaron en todos los casos, con todos los niveles de riego y en todas las variedades, pero la diferencia más notable se observó en la progresión de los daños entre los híbridos tolerantes y los no tolerantes a la sequía. En el nivel de riego basado en el 100% de la ET, los híbridos no tolerantes a la sequía se vieron más afectados que los tolerantes, mientras que en el nivel de riego basado en el 50% de la ET, el daño fue significativo sin relación evidente con el grado de tolerancia a la sequía de los híbridos. En lo concerniente al riego basado en el 75% de la ET,

el daño fue igual o mayor en los híbridos tolerantes a la sequía que en los no tolerantes. Una de las conclusiones es que los productores que empiecen a sembrar maíz tolerante a la sequía podrían ver diferencias en el grado de perjuicio económico según el nivel de humedad que mantengan.

Siemens se aparta de la tecnología del agua

Menos de un mes después de vender su compañía Wallace & Tiernan ChemFeed, la división de automatización de Siemens Industry anunció la venta de su compañía de tratamiento convencional del agua a WesTech Engineering del estado de Utah. La compañía en cuestión, fabricante de las líneas de productos Microfloc y General Filter, está basada en Ames, Iowa, y sus ventas anuales se estiman en US$27 millones.Un portavoz de Siemens describió a la empresa de Ames como “un sólido negocio con excelente personal, una rica historia y un fuerte reconocimiento de la marca. Sin embargo, sus productos no coinciden con nuestro enfoque de diferenciación de la cartera, elemento clave de nuestro negocio general”.Siemens declaró que esta venta refleja la “actual reevaluación de la cartera, los procesos y operaciones, junto con la alineación de su estrategia municipal con los objetivos comerciales a largo plazo”. No es sorprendente que una compañía que ostenta la palabra “Industry” en su nombre decida finalmente desprenderse de su participación en el sector de los servicios municipales de agua.

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Para optimizar un recurso tan escaso como el agua, ABB ha diseñado y desarrollado el más novedoso y eficaz sistema para el control del riego, tanto para pequeñas como para grandes comunidades: El Sistema Neptuno. Combina el control mediante remotas de bajo consumo (desde el bombeo hasta las válvulas de cada parcela) y las comunicaciones junto con el SCADA Neptuno CSIS, que no precisa infraestructuras ni mantenimiento por el agricultor, reduciendo inversión y aumentando la disponibilidad. Accesible desde cualquier lugar permite a cada usuario controlar sus riegos y parcelas desde un ordenador, tablet o teléfono móvil.ABB, soluciones de vanguardia para el control de regadíos.

En ABB no podemos controlar la lluvia. El riego sí.

E-mail: [email protected] www.abb.com/water

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El precio del agua debería reflejar su valor

Según Paul Bulcke, CEO de Nestle SA (NESN), la mayor productora de alimentos del mundo, el agua debería tener un precio más alto para reflejar su valor y reducir el derroche.

Estas sabias declaraciones fueron pronunciadas en un seminario de World Water Week celebrado en Estocolmo. Bulcke aclaró que si algo carece de valor, la gente tiende a malgastarlo; el agua sigue siendo el recurso más útil, pero los usuarios en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos de la infraestructura.

El consumo de agua se ha triplicado en el último medio siglo con el crecimiento de la población y la demanda; la agricultura consume cerca del 70 por ciento del agua en el mundo y la industria un 20 por ciento, según un informe de la ONU.

En el mismo evento, PepsiCo Inc. recibió un premio honorario por sus esfuerzos en conservar miles de millones de litros en sus operaciones, a través de nuevas modalidades de gestión y de métodos de riego, entre ellos la introducción de equipos que ahorran agua, reciclaje y reutilización.

El evento anual, organizado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, se celebró por primera vez en 1991, y este año se centró en cómo atenuar el derroche y usar el agua con mayor eficiencia. Nestle, cuya sede central se encuentra en Vevey, Suiza, es propietaria de varias marcas de agua embotellada, entre ellas Perrier, Vittel y Pure Life.

Los daños causados por ácaros al maíz parecen depender de los niveles de riego

Según un estudio, las infestaciones de ácaros (arañitas, arañuelas) en los maizales y los daños que infligen varían según los niveles de riego y podrían dictar modificaciones en la gestión del cultivo.El experimento se llevó a cabo con tres niveles de riego basados en la evapotranspiración: 100, 75 y 50 por ciento, y en cuatro híbridos comerciales del maíz: dos intolerantes a la sequía y dos tolerantes. Los ácaros atacan perforando las células de la hoja y extrayendo la clorofila. Con la proliferación de la plaga, áreas enteras de las hojas resultan dañadas y la planta puede perder gran parte del follaje, con lo cual se reduce la fotosíntesis y por ende el rendimiento. Al final del periodo del experimento se registraron significativas infestaciones de ácaros, con poblaciones de hasta 4,000 individuos por planta; en las pruebas semanales se observó una progresión de los daños. Los ácaros atacaron en todos los casos, con todos los niveles de riego y en todas las variedades, pero la diferencia más notable se observó en la progresión de los daños entre los híbridos tolerantes y los no tolerantes a la sequía. En el nivel de riego basado en el 100% de la ET, los híbridos no tolerantes a la sequía se vieron más afectados que los tolerantes, mientras que en el nivel de riego basado en el 50% de la ET, el daño fue significativo sin relación evidente con el grado de tolerancia a la sequía de los híbridos. En lo concerniente al riego basado en el 75% de la ET,

el daño fue igual o mayor en los híbridos tolerantes a la sequía que en los no tolerantes. Una de las conclusiones es que los productores que empiecen a sembrar maíz tolerante a la sequía podrían ver diferencias en el grado de perjuicio económico según el nivel de humedad que mantengan.

Siemens se aparta de la tecnología del agua

Menos de un mes después de vender su compañía Wallace & Tiernan ChemFeed, la división de automatización de Siemens Industry anunció la venta de su compañía de tratamiento convencional del agua a WesTech Engineering del estado de Utah. La compañía en cuestión, fabricante de las líneas de productos Microfloc y General Filter, está basada en Ames, Iowa, y sus ventas anuales se estiman en US$27 millones.Un portavoz de Siemens describió a la empresa de Ames como “un sólido negocio con excelente personal, una rica historia y un fuerte reconocimiento de la marca. Sin embargo, sus productos no coinciden con nuestro enfoque de diferenciación de la cartera, elemento clave de nuestro negocio general”.Siemens declaró que esta venta refleja la “actual reevaluación de la cartera, los procesos y operaciones, junto con la alineación de su estrategia municipal con los objetivos comerciales a largo plazo”. No es sorprendente que una compañía que ostenta la palabra “Industry” en su nombre decida finalmente desprenderse de su participación en el sector de los servicios municipales de agua.

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Para optimizar un recurso tan escaso como el agua, ABB ha diseñado y desarrollado el más novedoso y eficaz sistema para el control del riego, tanto para pequeñas como para grandes comunidades: El Sistema Neptuno. Combina el control mediante remotas de bajo consumo (desde el bombeo hasta las válvulas de cada parcela) y las comunicaciones junto con el SCADA Neptuno CSIS, que no precisa infraestructuras ni mantenimiento por el agricultor, reduciendo inversión y aumentando la disponibilidad. Accesible desde cualquier lugar permite a cada usuario controlar sus riegos y parcelas desde un ordenador, tablet o teléfono móvil.ABB, soluciones de vanguardia para el control de regadíos.

En ABB no podemos controlar la lluvia. El riego sí.

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Reseña Internacional de Productos

GreciaEURODRIPGoterosEolos Compact 1,4 l/hEn la tubería de goteo Eolos Compact (CLS) de Eurodrip se incorpora el nuevo gotero Eolos Compact, en cuyo desarrollo se invirtieron los 17 años de experiencia que hemos acumulado en el diseño y la producción del gotero plano Eolos (LS). Todos los elementos principales del Eolos, como los procedimientos de producción de resinas de alta calidad, el sistema de filtrado de alta fiabilidad, el amplio y profundo paso de agua de flujo turbulento, el mínimo coeficiente de varianza (Cv) del mercado y la alta resistencia a las obstrucciones, se encuentran también presentes en el nuevo gotero CLS.

Para ser más exactos, el Eolos Compact 1,4 l/h tiene un Cv de 1,2%, un factor de fricción (Kd) de 0,01, un coeficiente de compensación (X) de 0,46 una uniformidad de emisión (UE)

del 99%. Las ventajas del CLS sobre otros goteros planos similares son:

a) Más pequeños (hasta una cuarta parte) y livianos (70% menos)

Con goteros más pequeños y livianos la fricción del agua es menor, y de allí el menor factor de fricción (Kd=0,01). Esto permite instalar laterales de mayor longitud, lo que reduce los costos en accesorios y conectores, instalación y mantenimiento.

b) El paso de agua más ancho, profundo y un poco más largo tiene un bajo coeficiente X (0,46) lo que significa un excelente diseño del laberinto. El exponente X del gotero indica su tolerancia a las fluctuaciones de presión. Eso es muy importante ya que desempeña un rol central en la uniformidad de distribución del agua y se traduce en una excepcional circulación del flujo a través del laberinto, que permite utilizar laterales más largos.

c) El área de filtración un poco más grande, con pequeñas entradas de agua, proporciona una alta resistencia a las obstrucciones y taponamientos. Las pequeñas entradas de agua impiden el acceso de partículas al área del laberinto en caso de utilizar aguas de baja calidad. Por tanto, aun cuando pequeñas partículas pasaran a través del filtro principal, el área del filtro del gotero les impedirá el paso.

d) El laberinto del Eolos Compact ha sido diseñado con una sección transversal del flujo ancha y

profunda, para que el agua pueda pasar con mayor facilidad a través del gotero y asegurar libre flujo en cualquier situación. Además, las partículas que consigan pasar por el filtro principal y el filtro del gotero no se quedarán en el laberinto. Esto asegura una alta resistencia a las obstrucciones.

e) La forma del laberinto ha sido diseñada para crear un flujo altamente turbulento; este flujo aleja las partículas del laberinto y contribuye a obtener una alta resistencia a las obstrucciones.

f) El procedimiento de moldeado a inyección y el nuevo método mejorado de inserción de nuestras líneas de extrusión proporcionan un coeficiente de varianza (Cv) de tan solo 1,2%, probadamente el menor del mercado. Esto significa que el CLS es el gotero fabricado con la mayor uniformidad y que la tubería de goteo Eolos Compact riega con la mejor uniformidad de emisión en el uso real (UE =99%).

Estas ventajas unidas a su precio económico hacen de la tubería de goteo CLS un producto perfecto para cultivos anuales de hilera. La tubería de goteo Eolos Compact se ofrece en una variedad de caudales: 0,6; 1,0 y 1,4 l/h y en grosores de pared de 5, 6, 8, 10 y 12 mil, con diámetros de 17 y 22mm.

www.eurodrip.gr

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IsraelA.R.I.¡Nueva!Válvula ventosa trifuncional Barak modelo D-040 STST de acero inoxidable de 1", un producto desarrollado por A.R.I. para responder a las necesidades especiales de equipos industriales, sistemas de agua caliente y minería.Estos equipos y sistemas requieren de las válvulas de aire una elevada

resistencia a los líquidos corrosivos y entornos p a r t i c u l a r m e n t e ácidos; de allí la necesidad de desarrollar ventosas adecuadas a esos requi-sitos.

Características de la ventosa Barak modelo D-040 STST:●Cuerpo de acero inoxidable

316 o Duplex●Opción de escoger las juntas

(selladuras) según el tipo de líquido

●Presiones de trabajo hasta 16 bar●Revestimiento opcional, compat-

ible con el entorno de trabajo

Esta ventosa, que se incor-pora a su "hermana" de 2 pulgadas y a toda la familia de válvulas de aire trifun-cionales Barak, comparte todas las características ex-

clusivas de la serie: preven-ción del cierre prematuro, purga de grandes caudales de aire, mecanismo autolim-piante, funcionamiento confi-

able. Aprobada por la norma-tiva para agua potable NSF.

www.arivalves.com

Plast Project S.r.l. - C.da Borgesia sn, 96015 Francofonte (SR) Italy Tel. +39 095 949260 - [email protected]

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Reseña Internacional de Productos

GreciaEURODRIPGoterosEolos Compact 1,4 l/hEn la tubería de goteo Eolos Compact (CLS) de Eurodrip se incorpora el nuevo gotero Eolos Compact, en cuyo desarrollo se invirtieron los 17 años de experiencia que hemos acumulado en el diseño y la producción del gotero plano Eolos (LS). Todos los elementos principales del Eolos, como los procedimientos de producción de resinas de alta calidad, el sistema de filtrado de alta fiabilidad, el amplio y profundo paso de agua de flujo turbulento, el mínimo coeficiente de varianza (Cv) del mercado y la alta resistencia a las obstrucciones, se encuentran también presentes en el nuevo gotero CLS.

Para ser más exactos, el Eolos Compact 1,4 l/h tiene un Cv de 1,2%, un factor de fricción (Kd) de 0,01, un coeficiente de compensación (X) de 0,46 una uniformidad de emisión (UE)

del 99%. Las ventajas del CLS sobre otros goteros planos similares son:

a) Más pequeños (hasta una cuarta parte) y livianos (70% menos)

Con goteros más pequeños y livianos la fricción del agua es menor, y de allí el menor factor de fricción (Kd=0,01). Esto permite instalar laterales de mayor longitud, lo que reduce los costos en accesorios y conectores, instalación y mantenimiento.

b) El paso de agua más ancho, profundo y un poco más largo tiene un bajo coeficiente X (0,46) lo que significa un excelente diseño del laberinto. El exponente X del gotero indica su tolerancia a las fluctuaciones de presión. Eso es muy importante ya que desempeña un rol central en la uniformidad de distribución del agua y se traduce en una excepcional circulación del flujo a través del laberinto, que permite utilizar laterales más largos.

c) El área de filtración un poco más grande, con pequeñas entradas de agua, proporciona una alta resistencia a las obstrucciones y taponamientos. Las pequeñas entradas de agua impiden el acceso de partículas al área del laberinto en caso de utilizar aguas de baja calidad. Por tanto, aun cuando pequeñas partículas pasaran a través del filtro principal, el área del filtro del gotero les impedirá el paso.

d) El laberinto del Eolos Compact ha sido diseñado con una sección transversal del flujo ancha y

profunda, para que el agua pueda pasar con mayor facilidad a través del gotero y asegurar libre flujo en cualquier situación. Además, las partículas que consigan pasar por el filtro principal y el filtro del gotero no se quedarán en el laberinto. Esto asegura una alta resistencia a las obstrucciones.

e) La forma del laberinto ha sido diseñada para crear un flujo altamente turbulento; este flujo aleja las partículas del laberinto y contribuye a obtener una alta resistencia a las obstrucciones.

f) El procedimiento de moldeado a inyección y el nuevo método mejorado de inserción de nuestras líneas de extrusión proporcionan un coeficiente de varianza (Cv) de tan solo 1,2%, probadamente el menor del mercado. Esto significa que el CLS es el gotero fabricado con la mayor uniformidad y que la tubería de goteo Eolos Compact riega con la mejor uniformidad de emisión en el uso real (UE =99%).

Estas ventajas unidas a su precio económico hacen de la tubería de goteo CLS un producto perfecto para cultivos anuales de hilera. La tubería de goteo Eolos Compact se ofrece en una variedad de caudales: 0,6; 1,0 y 1,4 l/h y en grosores de pared de 5, 6, 8, 10 y 12 mil, con diámetros de 17 y 22mm.

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IsraelA.R.I.¡Nueva!Válvula ventosa trifuncional Barak modelo D-040 STST de acero inoxidable de 1", un producto desarrollado por A.R.I. para responder a las necesidades especiales de equipos industriales, sistemas de agua caliente y minería.Estos equipos y sistemas requieren de las válvulas de aire una elevada

resistencia a los líquidos corrosivos y entornos p a r t i c u l a r m e n t e ácidos; de allí la necesidad de desarrollar ventosas adecuadas a esos requi-sitos.

Características de la ventosa Barak modelo D-040 STST:●Cuerpo de acero inoxidable

316 o Duplex●Opción de escoger las juntas

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●Presiones de trabajo hasta 16 bar●Revestimiento opcional, compat-

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Esta ventosa, que se incor-pora a su "hermana" de 2 pulgadas y a toda la familia de válvulas de aire trifun-cionales Barak, comparte todas las características ex-

clusivas de la serie: preven-ción del cierre prematuro, purga de grandes caudales de aire, mecanismo autolim-piante, funcionamiento confi-

able. Aprobada por la norma-tiva para agua potable NSF.

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IsraelMetzerplasASSIFGotero plano miniaturizado, de tipo Autocompensante y Anti-sifón, para riego subterráneo

Assif es un gotero económico minia-turizado, de tipo autocompensante y anti-sifón, adecuado para mantener un caudal uniforme dentro de un amplio rango de presiones operacio-nales y topografías variables. El me-canismo anti-sifón previene la aspi-ración de arena y partículas de suelo a través de la perforación de salida del gotero. Se trata de un gotero ideal para uso en sistemas de goteo sub-terráneos (SDI - Subsurface Drip Ir-rigation), gracias a su configuración Rootguard®, para protección adicio-nal contra la penetración de raíces.

El gotero Assif se basa en el comprobado y eficaz mecanismo de autocompensación frente a laberinto de los goteros ADI y VERED.

El lateral de goteo ASSIF se encuentra disponible en un amplio rango de espesores, desde 0.3 a

1.2 mm, y en un amplio rango de diámetros: 16, 17, 20, 22 y 25 mm.Caudales disponibles: 0.9, 1.2 , 2.1 y 3.4 l/h.

www.metzerplas.com

IsraelNetafimAries™ - Gotero Integrado No Autocompensado

Creando un nuevo estandar de resistencia al taponamiento

Fortaleciendo aún más su posición de líder mundial prooveedor de soluciones innovadoras de riego por goteo, Netafim™ se complace en presentar, Aries™ - un gotero integral no-compensado para aplicaciones en regantes de paredes gruesas. La última adición a la línea avanzada y de productos rentables de Netafim, Aries es un gotero de alta resistencia que mejora el rendimiento de un gran número de aplicaciones.Basado en el laberinto de la próxima generación de Netafim, Aries ofrece el paso de agua más amplio comparado

con otros goteros de alta calidad existentes en el mercado, reduciendo de este modo la obstrucción a niveles sin precedentes. El gran área de filtrado del gotero de vanguardia y la superficie plana aumentan aún más la eficacia y durabilidad del Aries en las más difíciles condiciones de agua.Producido con materiales de alta calidad y utilizando tecnología de punta, Aries es adecuado para riego en siembras de cultivos múltiples de temporada y multi-estacionales, en campos de cultivo de hileras, plantaciones, huertos y viñedos. Disponible en una amplia gama de diámetros, espesores de pared y caudales, Aries es compatible con la ISO 9261 a nivel de certificación de producto.

Características y Ventajas●Paso de agua amplio y corto, gran

zona de filtrado y superficie plana para reducir significativamente la amenaza de obstrucción

●Cumplimiento con el estándar ISO 9261 para tasas de flujo confiables y uniformes

●Materiales de alta calidad y diseño avanzado para una mayor durabilidad

●Amplia variedad de diámetros, es-pesores de pared y rango de cau-dales para una mayor flexibildad de uso en diversos cultivos, aplica-ciones y condiciones

● Técnicas avanzadas de fabricación para mejorar el rendimiento

www.netafim.com

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IsraelMetzerplasASSIFGotero plano miniaturizado, de tipo Autocompensante y Anti-sifón, para riego subterráneo

Assif es un gotero económico minia-turizado, de tipo autocompensante y anti-sifón, adecuado para mantener un caudal uniforme dentro de un amplio rango de presiones operacio-nales y topografías variables. El me-canismo anti-sifón previene la aspi-ración de arena y partículas de suelo a través de la perforación de salida del gotero. Se trata de un gotero ideal para uso en sistemas de goteo sub-terráneos (SDI - Subsurface Drip Ir-rigation), gracias a su configuración Rootguard®, para protección adicio-nal contra la penetración de raíces.

El gotero Assif se basa en el comprobado y eficaz mecanismo de autocompensación frente a laberinto de los goteros ADI y VERED.

El lateral de goteo ASSIF se encuentra disponible en un amplio rango de espesores, desde 0.3 a

1.2 mm, y en un amplio rango de diámetros: 16, 17, 20, 22 y 25 mm.Caudales disponibles: 0.9, 1.2 , 2.1 y 3.4 l/h.

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Características y Ventajas●Paso de agua amplio y corto, gran

zona de filtrado y superficie plana para reducir significativamente la amenaza de obstrucción

●Cumplimiento con el estándar ISO 9261 para tasas de flujo confiables y uniformes

●Materiales de alta calidad y diseño avanzado para una mayor durabilidad

●Amplia variedad de diámetros, es-pesores de pared y rango de cau-dales para una mayor flexibildad de uso en diversos cultivos, aplica-ciones y condiciones

● Técnicas avanzadas de fabricación para mejorar el rendimiento

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IsraelTalgilDream 2La Nueva Realidad

TALGIL está lanzando la segunda generación de su controlador insignia – el DREAM 2.

Luego de diez años en el mercado y miles de controladores en el campo en todo el mundo, el controlador de riego multilínea profesional DREAM ha probado definitivamente ser un líder del mercado, y ahora ha llegado el tiempo para que la siguiente generación tome el liderazgo. El DREAM 2 con su renovado hardware y software ofrece más potencia y flexibilidad aún que su predecesor y lleva a los controladores DREAM a la era de Internet. Equipado con opciones de LAN, Netstikc o modems celulares, el controlador se conecta a un servidor especialmente desarrollado que realiza la coordinación entre

los controladores y los usuarios que utilicen PCs de escritorio, celulares inteligentes o tabletas para controlar el sistema. Hay dos opciones para el control remoto por parte del usuario: ● El CONSOLE – un poderoso y

amigable paquete de software que brinda la capacidad de programación y monitoreo, junto con la adquisición sofisticada de datos, y herramientas gráficas y analíticas.

● El SPOT – un programa basado en la web que realiza el control operativo completo y se opera desde cualquier sitio y sin necesidad de instalación.

www.talgil.com

IsraelAmiad Water Systems

Amiad Water Systems ha propo-rcionado a Mei Gat- Lower Galilee Water Cooperative Society, Ltd. una tecnología de filtración por disco Spin Klin® de Arkal para un proyecto de irrigación adicional en Shadmot Devorah. El sistema, que ya está completamente operativo, proporciona una capacidad de filtración de agua a 1500 m3/h a través de 3 baterías X 7 unidades de la tecnología de filtración por disco Spin Klin® de Arkal para uso de riego a lo largo del norte de Israel. Facilitar el reciclaje y la reutilización de aguas residuales, especialmente en un país como Israel, que se enfrenta a una escasez de agua crónica, es una responsabilidad que Amiad se toma muy seriamente y la compañía está volcada a seguir introduciendo soluciones innovadoras para enfrentarse a este desafío.

www.amiad.com

PR_4.2012_SPA.indd 18 10/22/12 2:16 PM

Tradición

Innovación&

Fundada en 1987 - 25 años de actividad en todo el mundo

Desarrollo, Producción, Comercialización y Servicios de:• Sistemas de control de riego para campo abierto, invernaderos y jardines• Soluciones de fertilización incluso control de pH/CE• Controladores de retrolavado para filtros de arena, de discos y de pantalla.

Site: www.talgil.com E-mail: [email protected] Tel: +972-4-8775948

DREAM 2Controlador profesional de múltiples cabezales de riego habilitado al

Internet La 2ª generación del sistema de control central más fuerte del

mundo para campo abiertoNuevo software PC & Smartphone app

Control vía Internet - Listo para Netstick!Diseñado para futuros desarrollos

OASISControlador profesional

de un cabezal habilitado al Internet

La próxima fase de

controladores de riego

independientes.

Smartphone app

Listo para unidades remotas inalámbricas

Bajo consumo de energía

FILTRON 1-10Controlador avanzado y modular de retrolavado para todos los tipos de filtros

El nuevo miembro de la conocida familia FILTRON

Versiones AC / DCModular hasta 10 salidas

Sensor analógico DP robusto incorporado

NUEVO

NUEVO

NUEVO

TALGIL 2.2012_SPA.indd 1 10/05/2012 11:51:17

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IsraelTalgilDream 2La Nueva Realidad

TALGIL está lanzando la segunda generación de su controlador insignia – el DREAM 2.

Luego de diez años en el mercado y miles de controladores en el campo en todo el mundo, el controlador de riego multilínea profesional DREAM ha probado definitivamente ser un líder del mercado, y ahora ha llegado el tiempo para que la siguiente generación tome el liderazgo. El DREAM 2 con su renovado hardware y software ofrece más potencia y flexibilidad aún que su predecesor y lleva a los controladores DREAM a la era de Internet. Equipado con opciones de LAN, Netstikc o modems celulares, el controlador se conecta a un servidor especialmente desarrollado que realiza la coordinación entre

los controladores y los usuarios que utilicen PCs de escritorio, celulares inteligentes o tabletas para controlar el sistema. Hay dos opciones para el control remoto por parte del usuario: ● El CONSOLE – un poderoso y

amigable paquete de software que brinda la capacidad de programación y monitoreo, junto con la adquisición sofisticada de datos, y herramientas gráficas y analíticas.

● El SPOT – un programa basado en la web que realiza el control operativo completo y se opera desde cualquier sitio y sin necesidad de instalación.

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Tradición

Innovación&

Fundada en 1987 - 25 años de actividad en todo el mundo

Desarrollo, Producción, Comercialización y Servicios de:• Sistemas de control de riego para campo abierto, invernaderos y jardines• Soluciones de fertilización incluso control de pH/CE• Controladores de retrolavado para filtros de arena, de discos y de pantalla.

Site: www.talgil.com E-mail: [email protected] Tel: +972-4-8775948E-mail: [email protected]: www.talgil.comSite: www.talgil.com E-mail: [email protected] Tel: +972-4-8775948E-mail: [email protected] Tel: +972-4-8775948

para filtros de arena, de discos y de pantalla. para filtros de arena, de discos y de pantalla. para filtros de arena, de discos y de pantalla.

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Internet La 2ª generación del sistema de control central más fuerte del

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OASISControlador profesional

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independientes.

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Bajo consumo de energía

FILTRON 1-10Controlador avanzado y modular de retrolavado para todos los tipos de filtros

El nuevo miembro de la conocida familia FILTRON

Versiones AC / DCModular hasta 10 salidas

Sensor analógico DP robusto incorporado

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A raíz de la insaciable sed de petróleo del mundo, no ha quedado piedra sin mover, o mejor dicho, ninguna formación rocosa de millones de años de antigüedad ha dejado de ser fracturada en busca de nuevos yacimientos de “oro negro”. Una de las prácticas más eficaces, y por cierto la más polémica, es la perforación a grandes profundidades para encontrar depósitos de petróleo, utilizando agua altamente presurizada para remontarlo a la superficie.

En Estados Unidos, si bien el combustible proveniente de los yacimientos locales ayuda a la economía evitando la necesidad de costosas importaciones, esa explotación tiene un alto precio, que es el uso intensivo de agua dulce para extraer el petróleo o el gas, agua que hasta ahora se consideraba como el precio inevitable de traer a la superficie estas fuentes de energía, vitales para calentar e iluminar los hogares, y hacer funcionar las industrias y los establecimientos comerciales del mundo occidental, que tanto dependen de ellas.Según informes recientes, los depósitos de esquisto bituminoso de Estados Unidos generan solo ellos nueve mil millones de litros diarios de agua contaminada, y eso sin tener en cuenta las grandes cantidades de agua salada, líquido fracturante y otros tipos de agua contaminada que retornan a los pozos de gas o petróleo. La mayoría de los expertos del sector están de acuerdo en asegurar que estas cantidades irán en aumento con los años, a

medida que la demanda vaya llevando a los productores a buscar petróleo y gas en áreas antes consideradas como no factibles desde el punto de vista financiero para perforar y fracturar allí formaciones subterráneas y liberar los hidrocarburos allí atrapados. Se calcula que estas prácticas se han incrementado en Estados Unidos en más del 50% durante los últimos cinco años. Se han encontrado más yacimientos de esquisto bituminoso en los estados de Dakota del Norte, Nueva York, Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental.Al principio, los expertos del sector del agua creían que los procesos de reciclaje tradicionales bastarían para permitir la reutilización de esas aguas, por lo menos en agricultura, pero pronto descubrieron que los niveles de sales y otros minerales poco respetuosos del ambiente eran tan elevados que el agua reciclada solo podría ser reutilizada en las operaciones de fractura de rocas con alta presión en los yacimientos, lo que se conoce generalmente como “fracking”. El “fracking” describe un proceso en el que las compañías a las que se les ha adjudicado la perforación para extraer petróleo de rocas bituminosas empiezan taladrando hacia abajo para crear un hoyo de tan solo 9 pulgadas (23 cm) de diámetro pero que pueden llegar a unos 7,500 pies (unos 2300 metros) de profundidad hasta alcanzar la formación rocosa en cuestión. Una vez que han llegado a ese punto, comienza la perforación horizontal, que a veces puede llegar hasta 1500 metros en cada dirección, y luego el preciado líquido está listo para ser remontado a la superficie. En un pozo promedio, con este método se utilizarán unos 10 millones de galones de agua (aproximadamente 38 millones de litros), una insignificancia si se considera que el pozo puede producir cerca de 1500 millones de pies cúbicos (43 mil metros cúbicos) de gas a lo largo de una vida útil anticipada de veinticinco años. Esas son las buenas noticias, las malas se refieren a los problemas que debe afrontar el sector gasopetrolero dada la creciente demanda de agua dulce, paralela a la creciente demanda de combustible, añadida a las dificultades inherentes a la evacuación de las aguas recicladas, que al fin y al cabo resultarán inútiles, incluso para el proceso de “fracking”. A medida que aumenta la cantidad de pozos perforados a un ritmo vertiginoso, las compañías de perforación encuentran cada vez más dificultades para transportar

¿Se podrá ahorrar agua en la explotación de gas y petróleo?

Según informes recientes, los depósitos de esquisto bituminoso de Estados Unidos generan solo ellos nueve mil millones de litros diarios de agua contaminada, y eso sin tener en cuenta las grandes cantidades de agua salada, líquido fracturante y otros tipos de agua contaminada que retornan a los pozos de gas o petróleo

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estas enormes cantidades de agua reciclada de un pozo a otro. Por eso acuden ahora al sector de tratamiento de aguas residuales para que les ofrezca soluciones y que el agua pueda, en el peor de los casos, ser evacuada sin causar daño al medio ambiente, y en el mejor de los casos, ser depurada a un nivel que permita su aplicación en la agricultura. Lo que en una época se consideraba carente de factibilidad económica se ha convertido ahora en una realidad para el sector minero, que ya está dispuesto a pagar cuantiosas sumas para deshacerse del agua que les queda después del “fracking”. La primera opción, y probablemente la más favorable, es establecer una planta de reciclaje de nivel secundario en el sitio, lo más cerca del pozo que sea posible, capaz de tratar estos enormes volúmenes de agua en un periodo relativamente corto, una vez completado el proceso de fractura de las rocas. Un método que fue ensayado con escaso éxito consistía en conducir el agua a grandes depósitos y hervirla para recoger el vapor en un depósito adyacente y obtener agua destilada; claro que todos los residuos tóxicos se quedaban atrás y debían ser evacuados. Este método fue desechado, pues los resultados no justificaban las enormes complicaciones logísticas que acarreaba.En general, se acepta que el método más práctico, o al menos el mejor en una lista de opciones imperfectas, es el uso de alguna de las formas de depuración utilizando membranas, procedimientos capaces de reciclar el agua hasta un nivel excepcionalmente elevado. Si bien el método es sumamente costoso, está demostrado fehacientemente que el agua obtenida es de una calidad que permite venderla para aplicarla en la agricultura. Pese a su enormidad, los costos del reciclaje podrán compensarse rápidamente con los beneficios del petróleo que las compañías sigan extrayendo por muchos años en paz y prosperidad.Ahora el desafío se le plantea al sector de tratamiento

Formaciones de rocas bituminosas en Estados Unidos

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D-070-P Válvula de aire dinámica de prevención del golpe de arieteUna ventosa patentada, única en su género:Evita el cierre prematuro y las ondas de presión locales, atenuando los efectos del golpe de ariete.

Con las Novedosas Válvulas de Aire Para Sistemas de Agua

en Agricultura y Jardinería

D-43 La válvula de aire más eficiente en el mercadoMejor rendimiento El gran tamaño del orificio, en relación con el cuerpo de la válvula, permite la descarga de altos caudales de aire.

a

dass ddee fectos

creating the difference

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A raíz de la insaciable sed de petróleo del mundo, no ha quedado piedra sin mover, o mejor dicho, ninguna formación rocosa de millones de años de antigüedad ha dejado de ser fracturada en busca de nuevos yacimientos de “oro negro”. Una de las prácticas más eficaces, y por cierto la más polémica, es la perforación a grandes profundidades para encontrar depósitos de petróleo, utilizando agua altamente presurizada para remontarlo a la superficie.

En Estados Unidos, si bien el combustible proveniente de los yacimientos locales ayuda a la economía evitando la necesidad de costosas importaciones, esa explotación tiene un alto precio, que es el uso intensivo de agua dulce para extraer el petróleo o el gas, agua que hasta ahora se consideraba como el precio inevitable de traer a la superficie estas fuentes de energía, vitales para calentar e iluminar los hogares, y hacer funcionar las industrias y los establecimientos comerciales del mundo occidental, que tanto dependen de ellas.Según informes recientes, los depósitos de esquisto bituminoso de Estados Unidos generan solo ellos nueve mil millones de litros diarios de agua contaminada, y eso sin tener en cuenta las grandes cantidades de agua salada, líquido fracturante y otros tipos de agua contaminada que retornan a los pozos de gas o petróleo. La mayoría de los expertos del sector están de acuerdo en asegurar que estas cantidades irán en aumento con los años, a

medida que la demanda vaya llevando a los productores a buscar petróleo y gas en áreas antes consideradas como no factibles desde el punto de vista financiero para perforar y fracturar allí formaciones subterráneas y liberar los hidrocarburos allí atrapados. Se calcula que estas prácticas se han incrementado en Estados Unidos en más del 50% durante los últimos cinco años. Se han encontrado más yacimientos de esquisto bituminoso en los estados de Dakota del Norte, Nueva York, Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental.Al principio, los expertos del sector del agua creían que los procesos de reciclaje tradicionales bastarían para permitir la reutilización de esas aguas, por lo menos en agricultura, pero pronto descubrieron que los niveles de sales y otros minerales poco respetuosos del ambiente eran tan elevados que el agua reciclada solo podría ser reutilizada en las operaciones de fractura de rocas con alta presión en los yacimientos, lo que se conoce generalmente como “fracking”. El “fracking” describe un proceso en el que las compañías a las que se les ha adjudicado la perforación para extraer petróleo de rocas bituminosas empiezan taladrando hacia abajo para crear un hoyo de tan solo 9 pulgadas (23 cm) de diámetro pero que pueden llegar a unos 7,500 pies (unos 2300 metros) de profundidad hasta alcanzar la formación rocosa en cuestión. Una vez que han llegado a ese punto, comienza la perforación horizontal, que a veces puede llegar hasta 1500 metros en cada dirección, y luego el preciado líquido está listo para ser remontado a la superficie. En un pozo promedio, con este método se utilizarán unos 10 millones de galones de agua (aproximadamente 38 millones de litros), una insignificancia si se considera que el pozo puede producir cerca de 1500 millones de pies cúbicos (43 mil metros cúbicos) de gas a lo largo de una vida útil anticipada de veinticinco años. Esas son las buenas noticias, las malas se refieren a los problemas que debe afrontar el sector gasopetrolero dada la creciente demanda de agua dulce, paralela a la creciente demanda de combustible, añadida a las dificultades inherentes a la evacuación de las aguas recicladas, que al fin y al cabo resultarán inútiles, incluso para el proceso de “fracking”. A medida que aumenta la cantidad de pozos perforados a un ritmo vertiginoso, las compañías de perforación encuentran cada vez más dificultades para transportar

¿Se podrá ahorrar agua en la explotación de gas y petróleo?

Según informes recientes, los depósitos de esquisto bituminoso de Estados Unidos generan solo ellos nueve mil millones de litros diarios de agua contaminada, y eso sin tener en cuenta las grandes cantidades de agua salada, líquido fracturante y otros tipos de agua contaminada que retornan a los pozos de gas o petróleo

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estas enormes cantidades de agua reciclada de un pozo a otro. Por eso acuden ahora al sector de tratamiento de aguas residuales para que les ofrezca soluciones y que el agua pueda, en el peor de los casos, ser evacuada sin causar daño al medio ambiente, y en el mejor de los casos, ser depurada a un nivel que permita su aplicación en la agricultura. Lo que en una época se consideraba carente de factibilidad económica se ha convertido ahora en una realidad para el sector minero, que ya está dispuesto a pagar cuantiosas sumas para deshacerse del agua que les queda después del “fracking”. La primera opción, y probablemente la más favorable, es establecer una planta de reciclaje de nivel secundario en el sitio, lo más cerca del pozo que sea posible, capaz de tratar estos enormes volúmenes de agua en un periodo relativamente corto, una vez completado el proceso de fractura de las rocas. Un método que fue ensayado con escaso éxito consistía en conducir el agua a grandes depósitos y hervirla para recoger el vapor en un depósito adyacente y obtener agua destilada; claro que todos los residuos tóxicos se quedaban atrás y debían ser evacuados. Este método fue desechado, pues los resultados no justificaban las enormes complicaciones logísticas que acarreaba.En general, se acepta que el método más práctico, o al menos el mejor en una lista de opciones imperfectas, es el uso de alguna de las formas de depuración utilizando membranas, procedimientos capaces de reciclar el agua hasta un nivel excepcionalmente elevado. Si bien el método es sumamente costoso, está demostrado fehacientemente que el agua obtenida es de una calidad que permite venderla para aplicarla en la agricultura. Pese a su enormidad, los costos del reciclaje podrán compensarse rápidamente con los beneficios del petróleo que las compañías sigan extrayendo por muchos años en paz y prosperidad.Ahora el desafío se le plantea al sector de tratamiento

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del agua, que deberá hallar los medios más eficaces y baratos para que el agua pueda ser:depurada a un nivel suficiente para su descarga sin que

dañe al entorno.reutilizada en otro proyecto de “fracking”vendida para determinadas aplicaciones agrícolas.Lo que las principales compañías del sector saben es que el agua de cada pozo tiene sus propias características, por lo general con diversos grados de acidez y salinidad, y a menudo con diferentes tipos y concentraciones de contaminantes, entre ellos hidrocarburos disueltos o metales pesados procedentes de las rocas vecinas.Gracias al progreso obtenido en los últimos años y la considerable cooperación entre las compañías gasopetroleras y las de tratamiento de agua, se estima que en la actualidad se recicla alrededor del 60% del agua del “fracking”. Las compañías del sector del agua prestan servicios “llave en mano” para estos proyectos, asumiendo las tareas de suministro de agua, transporte, reciclaje, y de ser necesario, evacuación. En su mayoría, las empresas mineras están dispuestas a pagar buenos precios para depurar sus aguas hasta un nivel que les permita reutilizarlas, e incluso a pagar un sobrecargo para alcanzar grados de pureza más elevados y así poder venderlas a los agricultores. Lo que debe tenerse en cuenta es que solo un 10% al 30% del total del agua utilizada en cada proyecto de fracking vuelve a la superficie una vez completado el proceso. Estas aguas, a las que se llama también “retroflujo”, vuelven casi inmediatamente a la superficie, mientras que el 70% restante permanece en el subsuelo, donde va siendo absorbido gradualmente por la roca bituminosa, que así puede extraerse con mayor facilidad. A medida que el petróleo de esquisto bituminoso va subiendo

a la superficie, cerca del 30% del agua bombeada se va elevando con él, pero ello requiere un periodo considerablemente más largo, que se mide en años o incluso en décadas. Una vez retirado y reciclado el retroflujo, la compañía petrolera debe hacer frente al procedimiento de extracción del agua que ha sido bombeada con el petróleo hasta la superficie. Los niveles de contaminación de estas aguas son mucho mayores que los del retroflujo y dificultan su manejo. Del 70% restante del agua bombeada, solo cerca de la mitad habrá de volver a la superficie. Algunas empresas mineras someten a esas aguas a un proceso de depuración inicial, para dejarlas luego que vuelvan al suelo a través de un pozo adyacente conectado a un acuífero local, donde se diluirá en un grado suficiente para dejar de ser una amenaza al medio ambiente, e incluso con la posibilidad de integrarse al ciclo de agua dulce (Ver el Diagrama).Se ha demostrado que pueden resolverse los problemas relacionados con el tratamiento y la evacuación del agua de forma segura y eficiente. Las compañías que van a percibir enormes beneficios de la explotación del petróleo de esquisto bituminoso tienen que asegurarse de que un porcentaje razonable de sus inversiones iniciales sea destinado a la búsqueda de soluciones innovadoras, como las expuestas más arriba. El petróleo es un preciado bien, pero el agua no lo es menos. Al invertir esfuerzos para reducir la necesidad de utilizar el suministro de agua dulce en el proceso de fractura de las rocas hasta el máximo posible en términos comerciales, las compañías mineras demostrarán su responsabilidad ante el público en general, que sin duda tiene necesidad de disponer del combustible, pero sin tener que pagar un precio tan oneroso. ■

Diagrama del proceso de “fracking”

Acuífero de agua potable

Fracturas de rocas bituminosas

Pozo de producciónPozo municipal

Pozo privado

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El apabullante crecimiento económico de la China ha tenido y tiene un enorme costo ambiental, que es la grave contaminación del aire, el agua y el suelo del país, pero ahora el Gobierno chino se ha hecho cargo del problema y promueve enérgicamente una reglamentación ambiental más estricta, centrada particularmente en el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales.

El paquete de estímulo económico por un monto de 4 billones de yuan, o sea 585,000 millones de dólares, anunciado hace un año, dedica cerca del 40 por ciento de sus recursos financieros a proyectos de conservación del ambiente y eficiencia energética.

Desde 2006, el mercado de las “tecnologías limpias” ha pasado en China de ser un segmento secundario a cumplir un rol protagónico, con un crecimiento anual de

más del 20 por ciento (según una de las primeras firmas de capital-riesgo para ese sector). Además, el Ministerio de Salud chino ha añadido 71 puntos de referencia a los 35 previamente establecidos en las normas vigentes. Aun así, las fuentes de agua continúan mereciendo escasa confianza, y en los hoteles sigue siendo obligatorio hervir el agua destinada al consumo humano.

El problema más grave es que aproximadamente un tercio de las aguas residuales de la industria y más del 90 por ciento de las cloacas domésticas desaguan en los ríos y lagos sin ningún tratamiento previo. Cerca del 80 por ciento de las ciudades chinas (278 localidades)

carecen de plantas de tratamiento de aguas servidas y muy pocas tienen planes de construirlas, mientras que las aguas subterráneas de suministro del 90 por ciento de las grandes ciudades chinas están contaminadas.

La escasez y la contaminación del agua en China constituyen un problema tan grave que el Banco Mundial advierte contra sus “desastrosas consecuencias para las generaciones futuras”. La mitad de la población del país no tiene agua potable de confianza; cerca de dos tercios de la población rural (más de 500 millones de personas) utilizan aguas contaminadas por desechos humanos e industriales. Durante el verano de 2011, el Gobierno chino informó que el 43 por ciento de los ríos monitorizados por el Estado están tan contaminados que no pueden considerarse aptos para el contacto con seres humanos. Según algunas fuentes, una sexta parte de la población de la China vive bajo la amenaza de las aguas seriamente contaminadas; en un estudio se halló que 8 de cada 10 poblaciones costeras del país descargan cantidades excesivas de aguas negras y contaminantes en el mar, a menudo cerca de playas turísticas y establecimientos de cría de productos del mar. La contaminación es especialmente grave a lo largo del cinturón industrial costero; pese al cierre de miles de fábricas de papel, cerveza, productos químicos y otras fuentes potenciales

La demanda de agua limpia en la China genera oportunidades

El problema más grave es que aproximadamente un tercio de las aguas residuales de la industria y más del 90 por ciento de las cloacas domésticas desaguan en los ríos y lagos sin ningún tratamiento previo

Planta de tratamiento de aguas residualestípica de la China

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del agua, que deberá hallar los medios más eficaces y baratos para que el agua pueda ser:depurada a un nivel suficiente para su descarga sin que

dañe al entorno.reutilizada en otro proyecto de “fracking”vendida para determinadas aplicaciones agrícolas.Lo que las principales compañías del sector saben es que el agua de cada pozo tiene sus propias características, por lo general con diversos grados de acidez y salinidad, y a menudo con diferentes tipos y concentraciones de contaminantes, entre ellos hidrocarburos disueltos o metales pesados procedentes de las rocas vecinas.Gracias al progreso obtenido en los últimos años y la considerable cooperación entre las compañías gasopetroleras y las de tratamiento de agua, se estima que en la actualidad se recicla alrededor del 60% del agua del “fracking”. Las compañías del sector del agua prestan servicios “llave en mano” para estos proyectos, asumiendo las tareas de suministro de agua, transporte, reciclaje, y de ser necesario, evacuación. En su mayoría, las empresas mineras están dispuestas a pagar buenos precios para depurar sus aguas hasta un nivel que les permita reutilizarlas, e incluso a pagar un sobrecargo para alcanzar grados de pureza más elevados y así poder venderlas a los agricultores. Lo que debe tenerse en cuenta es que solo un 10% al 30% del total del agua utilizada en cada proyecto de fracking vuelve a la superficie una vez completado el proceso. Estas aguas, a las que se llama también “retroflujo”, vuelven casi inmediatamente a la superficie, mientras que el 70% restante permanece en el subsuelo, donde va siendo absorbido gradualmente por la roca bituminosa, que así puede extraerse con mayor facilidad. A medida que el petróleo de esquisto bituminoso va subiendo

a la superficie, cerca del 30% del agua bombeada se va elevando con él, pero ello requiere un periodo considerablemente más largo, que se mide en años o incluso en décadas. Una vez retirado y reciclado el retroflujo, la compañía petrolera debe hacer frente al procedimiento de extracción del agua que ha sido bombeada con el petróleo hasta la superficie. Los niveles de contaminación de estas aguas son mucho mayores que los del retroflujo y dificultan su manejo. Del 70% restante del agua bombeada, solo cerca de la mitad habrá de volver a la superficie. Algunas empresas mineras someten a esas aguas a un proceso de depuración inicial, para dejarlas luego que vuelvan al suelo a través de un pozo adyacente conectado a un acuífero local, donde se diluirá en un grado suficiente para dejar de ser una amenaza al medio ambiente, e incluso con la posibilidad de integrarse al ciclo de agua dulce (Ver el Diagrama).Se ha demostrado que pueden resolverse los problemas relacionados con el tratamiento y la evacuación del agua de forma segura y eficiente. Las compañías que van a percibir enormes beneficios de la explotación del petróleo de esquisto bituminoso tienen que asegurarse de que un porcentaje razonable de sus inversiones iniciales sea destinado a la búsqueda de soluciones innovadoras, como las expuestas más arriba. El petróleo es un preciado bien, pero el agua no lo es menos. Al invertir esfuerzos para reducir la necesidad de utilizar el suministro de agua dulce en el proceso de fractura de las rocas hasta el máximo posible en términos comerciales, las compañías mineras demostrarán su responsabilidad ante el público en general, que sin duda tiene necesidad de disponer del combustible, pero sin tener que pagar un precio tan oneroso. ■

Diagrama del proceso de “fracking”

Acuífero de agua potable

Fracturas de rocas bituminosas

Pozo de producciónPozo municipal

Pozo privado

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El apabullante crecimiento económico de la China ha tenido y tiene un enorme costo ambiental, que es la grave contaminación del aire, el agua y el suelo del país, pero ahora el Gobierno chino se ha hecho cargo del problema y promueve enérgicamente una reglamentación ambiental más estricta, centrada particularmente en el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales.

El paquete de estímulo económico por un monto de 4 billones de yuan, o sea 585,000 millones de dólares, anunciado hace un año, dedica cerca del 40 por ciento de sus recursos financieros a proyectos de conservación del ambiente y eficiencia energética.

Desde 2006, el mercado de las “tecnologías limpias” ha pasado en China de ser un segmento secundario a cumplir un rol protagónico, con un crecimiento anual de

más del 20 por ciento (según una de las primeras firmas de capital-riesgo para ese sector). Además, el Ministerio de Salud chino ha añadido 71 puntos de referencia a los 35 previamente establecidos en las normas vigentes. Aun así, las fuentes de agua continúan mereciendo escasa confianza, y en los hoteles sigue siendo obligatorio hervir el agua destinada al consumo humano.

El problema más grave es que aproximadamente un tercio de las aguas residuales de la industria y más del 90 por ciento de las cloacas domésticas desaguan en los ríos y lagos sin ningún tratamiento previo. Cerca del 80 por ciento de las ciudades chinas (278 localidades)

carecen de plantas de tratamiento de aguas servidas y muy pocas tienen planes de construirlas, mientras que las aguas subterráneas de suministro del 90 por ciento de las grandes ciudades chinas están contaminadas.

La escasez y la contaminación del agua en China constituyen un problema tan grave que el Banco Mundial advierte contra sus “desastrosas consecuencias para las generaciones futuras”. La mitad de la población del país no tiene agua potable de confianza; cerca de dos tercios de la población rural (más de 500 millones de personas) utilizan aguas contaminadas por desechos humanos e industriales. Durante el verano de 2011, el Gobierno chino informó que el 43 por ciento de los ríos monitorizados por el Estado están tan contaminados que no pueden considerarse aptos para el contacto con seres humanos. Según algunas fuentes, una sexta parte de la población de la China vive bajo la amenaza de las aguas seriamente contaminadas; en un estudio se halló que 8 de cada 10 poblaciones costeras del país descargan cantidades excesivas de aguas negras y contaminantes en el mar, a menudo cerca de playas turísticas y establecimientos de cría de productos del mar. La contaminación es especialmente grave a lo largo del cinturón industrial costero; pese al cierre de miles de fábricas de papel, cerveza, productos químicos y otras fuentes potenciales

La demanda de agua limpia en la China genera oportunidades

El problema más grave es que aproximadamente un tercio de las aguas residuales de la industria y más del 90 por ciento de las cloacas domésticas desaguan en los ríos y lagos sin ningún tratamiento previo

Planta de tratamiento de aguas residualestípica de la China

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de contaminación, la calidad del agua a lo largo de un tercio de las vías fluviales se encuentra muy por debajo de las normas, aun las más modestas, impuestas por el Gobierno. En la mayor parte de las áreas rurales de la China no existen sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Se estima que los altos niveles de contaminación de las aguas, además de los evidentes riesgos para la salud, les cuestan a la economía china alrededor de 35 mil millones de dólares anuales, por lo cual la necesidad de hallar soluciones a corto y a largo plazo es también un problema económico, y no solamente social.

Las investigaciones señalan que en el norte del país, el problema de la contaminación se añade al de la escasez crónica; el porcentaje de agua considerada como no apta para el consumo humano en el norte de China llega a un apabullante 45 por ciento, en comparación con un “apenas aceptable” 10 por ciento en el sur del país. Particularmente problemática es la provincia norteña de Shanxi, en la que cerca del 80 por ciento del agua que fluye en sus ríos ha sido calificada como

“no apta para el contacto con humanos”.

China es el país que más contamina el Océano Pacífico. Las zonas muertas costa afuera (áreas casi sin oxígeno y prácticamente sin vida) se encuentran no sólo en aguas poco profundas sino también en zonas de mayor profundidad. La causa principal es la escorrentía agrícola, cargada de fertilizantes, que llega al máximo durante el verano. En primavera, el agua dulce genera una capa de barrera entre el agua salada y el oxígeno del aire. Las aguas templadas y los fertilizantes favorecen la proliferación de algas, las algas muertas caen al fondo y se descomponen por la acción de bacterias, con lo cual el oxígeno de las capas profundas se agota.

Hay innumerables ejemplos de las formas en que las fábricas chinas, que muy poco se preocupan del ambiente, vierten toda clase de desechos y sustancias químicas en los ríos del país, sin tener conciencia de lo que hacen y sin ningún temor a ser recriminadas. El sector agrícola no es mucho mejor, al causar toda clase de trastornos con los vertidos de fertilizantes, de los cuales el más grave es la proliferación de algas en los lagos y depósitos de agua dulce en cantidades no manejables.

Uno de los casos más conocidos de contaminación por residuos de sustancias químicas fue el de la empresa textil de Fuan, en la provincia de Guangdong, que se vio obligada a cerrar sus puertas cuando se descubrió que había estado arrojando 27,000 toneladas diarias de desechos de tinturas en el río Maozhou, cuyas aguas se tiñeron de un brillante carmín.

Alarmada por el alcance de la contaminación de sus ríos, China impuso nuevos reglamentos y leyes y emprendió actividades de limpieza. Pekín está cerrando fábricas que

Aguas de un río contaminadopor productos químicos

Uno de los casos más conocidos de contaminación por residuos de sustancias químicas fue el de la empresa textil de Fuan, en la provincia de Guangdong, que se vio obligada a cerrar sus puertas cuando se descubrió que había estado arrojando 27,000 toneladas diarias de desechos de tinturas en el río Maozhou, cuyas aguas se tiñeron de un brillante carmín

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contaminan, construyendo nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas y tratando de modificar las prácticas agrícolas. Para limpiar el arroyo Suzhou en Shanghai, los funcionarios del Estado han impuesto el traslado de fábricas contaminantes y la desviación de las aguas residuales al río Yangtze que vuelca sus aguas en el mar. Las autoridades también han denegado la autorización de establecer fábricas de revestimientos metálicos para prevenir la contaminación.

Ya en agosto de 2006, el Gobierno chino admitió finalmente que el país afrontaba graves problemas de contaminación del agua, y asignó una partida de 130 mil millones de dólares a obras de limpieza y mejoramiento del suministro. De esa suma se destinarían 30 mil millones a obras de abastecimiento en áreas urbanas y otros 50 mil millones al establecimiento de una red nacional de proyectos relacionados con las aguas residuales, tales como sistemas de alcantarillado, tuberías y plantas desalinizadoras, así como a la finalización del Programa de desviación de aguas del sur al norte, largamente postergado. Si bien 130 mil millones de dólares parece una suma impresionante, muchos ambientalistas estiman que para que China se aboque verdaderamente a la solución de sus problemas de contaminación del agua sería preciso asignar en esta década unos 300 mil millones a la compra de equipos y establecimiento de instalaciones. Si bien se han invertido esfuerzos y dinero en la reducción de los efectos de la contaminación del agua en la China, los analistas en su mayoría temen que eso sea tan solo una gota en el mar, en comparación con la envergadura de lo que sería necesario hacer.

Un nuevo problema es que muchas instalaciones de tratamiento financiadas por el Gobierno central permanecen inactivas por la incapacidad de los operadores locales de ponerlas en marcha dados los altos costos. Un destacado ambientalista chino ha presentado recientemente a la prensa extranjera un informe desalentador sobre los centenares de plantas de tratamiento de aguas servidas que se han construido en el extenso país sin que tuvieran prácticamente ningún efecto en la limpieza del agua. Además, se informó de más de 600 casos de infracciones por parte de las plantas de tratamiento, que descargan sus desechos sin respetar las normas, o que simplemente no tratan el agua o evacuan de forma inadecuada el lodo acumulado en la planta. Si bien el Gobierno chino está dispuesto a admitir que su

problema de contaminación del agua se acerca al punto de irreversibilidad, y preparado para invertir cuantiosas sumas en lo que debe hacerse para ponerle coto, a nivel de la población es muy poco lo que parece ocurrir. Posiblemente el traslado de la gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales a manos privadas, ya sean empresas locales o internacionales, podría ser una respuesta a esos problemas.

Ya muchas de las principales empresas de tecnología de aguas residuales de Europa y América del Norte participan en proyectos en todo el país, y ya hay indicios de que el Gobierno chino, mayormente reacio a delegar poderes, podría transferir parte de la gestión de este agobiante problema a manos de profesionales. ■

Posiblemente el traslado de la gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales a manos privadas, ya sean empresas locales o internacionales, podría ser una respuesta a esos problemas

Efectos de las algas en unlago de la China

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de contaminación, la calidad del agua a lo largo de un tercio de las vías fluviales se encuentra muy por debajo de las normas, aun las más modestas, impuestas por el Gobierno. En la mayor parte de las áreas rurales de la China no existen sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Se estima que los altos niveles de contaminación de las aguas, además de los evidentes riesgos para la salud, les cuestan a la economía china alrededor de 35 mil millones de dólares anuales, por lo cual la necesidad de hallar soluciones a corto y a largo plazo es también un problema económico, y no solamente social.

Las investigaciones señalan que en el norte del país, el problema de la contaminación se añade al de la escasez crónica; el porcentaje de agua considerada como no apta para el consumo humano en el norte de China llega a un apabullante 45 por ciento, en comparación con un “apenas aceptable” 10 por ciento en el sur del país. Particularmente problemática es la provincia norteña de Shanxi, en la que cerca del 80 por ciento del agua que fluye en sus ríos ha sido calificada como

“no apta para el contacto con humanos”.

China es el país que más contamina el Océano Pacífico. Las zonas muertas costa afuera (áreas casi sin oxígeno y prácticamente sin vida) se encuentran no sólo en aguas poco profundas sino también en zonas de mayor profundidad. La causa principal es la escorrentía agrícola, cargada de fertilizantes, que llega al máximo durante el verano. En primavera, el agua dulce genera una capa de barrera entre el agua salada y el oxígeno del aire. Las aguas templadas y los fertilizantes favorecen la proliferación de algas, las algas muertas caen al fondo y se descomponen por la acción de bacterias, con lo cual el oxígeno de las capas profundas se agota.

Hay innumerables ejemplos de las formas en que las fábricas chinas, que muy poco se preocupan del ambiente, vierten toda clase de desechos y sustancias químicas en los ríos del país, sin tener conciencia de lo que hacen y sin ningún temor a ser recriminadas. El sector agrícola no es mucho mejor, al causar toda clase de trastornos con los vertidos de fertilizantes, de los cuales el más grave es la proliferación de algas en los lagos y depósitos de agua dulce en cantidades no manejables.

Uno de los casos más conocidos de contaminación por residuos de sustancias químicas fue el de la empresa textil de Fuan, en la provincia de Guangdong, que se vio obligada a cerrar sus puertas cuando se descubrió que había estado arrojando 27,000 toneladas diarias de desechos de tinturas en el río Maozhou, cuyas aguas se tiñeron de un brillante carmín.

Alarmada por el alcance de la contaminación de sus ríos, China impuso nuevos reglamentos y leyes y emprendió actividades de limpieza. Pekín está cerrando fábricas que

Aguas de un río contaminadopor productos químicos

Uno de los casos más conocidos de contaminación por residuos de sustancias químicas fue el de la empresa textil de Fuan, en la provincia de Guangdong, que se vio obligada a cerrar sus puertas cuando se descubrió que había estado arrojando 27,000 toneladas diarias de desechos de tinturas en el río Maozhou, cuyas aguas se tiñeron de un brillante carmín

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contaminan, construyendo nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas y tratando de modificar las prácticas agrícolas. Para limpiar el arroyo Suzhou en Shanghai, los funcionarios del Estado han impuesto el traslado de fábricas contaminantes y la desviación de las aguas residuales al río Yangtze que vuelca sus aguas en el mar. Las autoridades también han denegado la autorización de establecer fábricas de revestimientos metálicos para prevenir la contaminación.

Ya en agosto de 2006, el Gobierno chino admitió finalmente que el país afrontaba graves problemas de contaminación del agua, y asignó una partida de 130 mil millones de dólares a obras de limpieza y mejoramiento del suministro. De esa suma se destinarían 30 mil millones a obras de abastecimiento en áreas urbanas y otros 50 mil millones al establecimiento de una red nacional de proyectos relacionados con las aguas residuales, tales como sistemas de alcantarillado, tuberías y plantas desalinizadoras, así como a la finalización del Programa de desviación de aguas del sur al norte, largamente postergado. Si bien 130 mil millones de dólares parece una suma impresionante, muchos ambientalistas estiman que para que China se aboque verdaderamente a la solución de sus problemas de contaminación del agua sería preciso asignar en esta década unos 300 mil millones a la compra de equipos y establecimiento de instalaciones. Si bien se han invertido esfuerzos y dinero en la reducción de los efectos de la contaminación del agua en la China, los analistas en su mayoría temen que eso sea tan solo una gota en el mar, en comparación con la envergadura de lo que sería necesario hacer.

Un nuevo problema es que muchas instalaciones de tratamiento financiadas por el Gobierno central permanecen inactivas por la incapacidad de los operadores locales de ponerlas en marcha dados los altos costos. Un destacado ambientalista chino ha presentado recientemente a la prensa extranjera un informe desalentador sobre los centenares de plantas de tratamiento de aguas servidas que se han construido en el extenso país sin que tuvieran prácticamente ningún efecto en la limpieza del agua. Además, se informó de más de 600 casos de infracciones por parte de las plantas de tratamiento, que descargan sus desechos sin respetar las normas, o que simplemente no tratan el agua o evacuan de forma inadecuada el lodo acumulado en la planta. Si bien el Gobierno chino está dispuesto a admitir que su

problema de contaminación del agua se acerca al punto de irreversibilidad, y preparado para invertir cuantiosas sumas en lo que debe hacerse para ponerle coto, a nivel de la población es muy poco lo que parece ocurrir. Posiblemente el traslado de la gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales a manos privadas, ya sean empresas locales o internacionales, podría ser una respuesta a esos problemas.

Ya muchas de las principales empresas de tecnología de aguas residuales de Europa y América del Norte participan en proyectos en todo el país, y ya hay indicios de que el Gobierno chino, mayormente reacio a delegar poderes, podría transferir parte de la gestión de este agobiante problema a manos de profesionales. ■

Posiblemente el traslado de la gestión de las plantas de tratamiento de aguas residuales a manos privadas, ya sean empresas locales o internacionales, podría ser una respuesta a esos problemas

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Realizar un proyecto de riego por goteo a través de casi 8.000 hectáreas es complicado pero posible. Pero, completar un proyecto de este tipo, de tan gran escala, en menos de un año y medio, es una hazaña! Eso es lo que Netafim™ ha logrado como parte de un mega-proyecto de caña de azúcar para etanol, iniciado y operado por Maple Etanol, la filial

peruana de Maple Energy, una empresa integrada de energía que cotiza en la bolsa de Londres y Lima.Este es el proyecto más grande del Perú de caña de azúcar para etanol hasta el día de hoy. El esfuerzo demostrado por Maple es, sin lugar a dudas, uno de los proyectos más grandes del mundo de su tipo: sus 7.800 ha, o 78km2, cubren un área

más grande que el área total de la República de San Marino. Pero además de su gran tamaño, el proyecto es extraordinario debido al periodo de tiempo extremadamente corto en el cual fue completado.

Instalación en Tiempo Récord "Netafim ha realizado grandes proyectos de caña de azúcar en el pasado, pero se llevaron a cabo durante varios años; el proyecto Maple se realizó en sólo 18 meses", dijo Eli Ben Simon, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Netafim. "Para efectos de comparación, Netafim suele instalar sistemas de goteo a una tasa de aproximadamente 200 hectáreas por mes. Debido al estricto cronograma de Maple, hemos llegado a un sorprendente ritmo de instalación de cerca de 850 hectáreas por mes, lo que nos permitió cumplir con el plazo con dos meses de sobra."Previsto para el inicio de 2012, el plazo era esencial para Maple, que planeaba abrir su planta de etanol en enero de ese año. Situada en la región Piura, en la costa norte de Perú, la

Netafim Va Lejos con Maple EnergyEl líder de riego por goteo logra irrigar el mega-proyecto de 7.800 hectáreas de caña de azúcar para etanol

Artículo de la portada

Instalación del Sistema de Riego por Goteo

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fábrica de 245 millones de dólares, fue inaugurada oficialmente en abril de 2012. Incluye una destilería con capacidad de producción de 35 millones de galones de combustible de etanol de alta calidad. La caña de azúcar cosechada de una plantación de Maple cercana, es regada por goteo y proporciona materia prima para la producción del etanol, la mayoría del cual será exportado.

Haciendo Frente a Muchos DesafíosAdemás de cumplir el estricto plazo, Netafim se enfrentó a una serie de problemas adicionales en la ejecución de este proyecto de vanguardia. "Hemos operado bajo un conjunto de condiciones sumamente difíciles debido a cuestiones logísticas y climáticas relacionadas con la ubicación del emplazamiento de Maple ", dijo Celso Hamer, Director General de Netafim Perú, que llevó a cabo el proyecto representando al líder mundial de riego por goteo."En primer lugar, la zona es rural y bastante remota - está lejos de cualquier ciudad y a unos 1.500 kilómetros de Lima. Eso significa que no había grupos de profesionales locales del que se podría elegir trabajadores. En su lugar, tuvimos que traer, así como alojar y alimentar, un grupo de más de 30 profesionales y otros 40 trabajadores del campo ", dice Hamer. "En segundo lugar, dado que la región es cálida y agua potable no se encuentra fácilmente disponible allí, tuvimos que transportar grandes cantidades de agua para el sitio,

y tornar la estadía lo más cómoda posible para los trabajadores".Al frente del componente de riego del proyecto de ingeniería, adquisición y construcción (EPC - por sus sílabas en Inglés) en gran escala, Netafim fue responsable de todos los aspectos relacionados, desde el diseño, planificación e ingeniería, a través de soporte técnico y agronómico, para la implementación y la capacitación. En esa capacidad, Netafim también dirigió las actividades de un gran número de subcontratistas, incluyendo empresas de obras civiles, de fertilización, de casas de bombeo y de distribución de tuberías. "Utilizamos nuestras capacidades de proyecto al máximo mediante la aplicación de nuestra rica y competente experiencia

administrativa y empleando nuestra probada metodología basada en las mejores prácticas", dijo Ben Simon. "Enfrentando el desafío de este proyecto de tan gran complejidad, logramos conseguir que todo funcionara según lo previsto y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de Maple".

Con Enfoque en la CalidadTeniendo en cuenta que se trataba de la incursión inicial de Netafim en el sector de energía y del petróleo, la compañía también tuvo que abordar, por primera vez varias cuestiones relacionadas con la industria. "Las compañías petroleras operan bajo las más estrictas normas mundiales

Megaproyecto de ingeniería, adquisición y construcción (EPC)

Consultoría agronómicaFuente de reserva de agua

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Realizar un proyecto de riego por goteo a través de casi 8.000 hectáreas es complicado pero posible. Pero, completar un proyecto de este tipo, de tan gran escala, en menos de un año y medio, es una hazaña! Eso es lo que Netafim™ ha logrado como parte de un mega-proyecto de caña de azúcar para etanol, iniciado y operado por Maple Etanol, la filial

peruana de Maple Energy, una empresa integrada de energía que cotiza en la bolsa de Londres y Lima.Este es el proyecto más grande del Perú de caña de azúcar para etanol hasta el día de hoy. El esfuerzo demostrado por Maple es, sin lugar a dudas, uno de los proyectos más grandes del mundo de su tipo: sus 7.800 ha, o 78km2, cubren un área

más grande que el área total de la República de San Marino. Pero además de su gran tamaño, el proyecto es extraordinario debido al periodo de tiempo extremadamente corto en el cual fue completado.

Instalación en Tiempo Récord "Netafim ha realizado grandes proyectos de caña de azúcar en el pasado, pero se llevaron a cabo durante varios años; el proyecto Maple se realizó en sólo 18 meses", dijo Eli Ben Simon, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Netafim. "Para efectos de comparación, Netafim suele instalar sistemas de goteo a una tasa de aproximadamente 200 hectáreas por mes. Debido al estricto cronograma de Maple, hemos llegado a un sorprendente ritmo de instalación de cerca de 850 hectáreas por mes, lo que nos permitió cumplir con el plazo con dos meses de sobra."Previsto para el inicio de 2012, el plazo era esencial para Maple, que planeaba abrir su planta de etanol en enero de ese año. Situada en la región Piura, en la costa norte de Perú, la

Netafim Va Lejos con Maple EnergyEl líder de riego por goteo logra irrigar el mega-proyecto de 7.800 hectáreas de caña de azúcar para etanol

Artículo de la portada

Instalación del Sistema de Riego por Goteo

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fábrica de 245 millones de dólares, fue inaugurada oficialmente en abril de 2012. Incluye una destilería con capacidad de producción de 35 millones de galones de combustible de etanol de alta calidad. La caña de azúcar cosechada de una plantación de Maple cercana, es regada por goteo y proporciona materia prima para la producción del etanol, la mayoría del cual será exportado.

Haciendo Frente a Muchos DesafíosAdemás de cumplir el estricto plazo, Netafim se enfrentó a una serie de problemas adicionales en la ejecución de este proyecto de vanguardia. "Hemos operado bajo un conjunto de condiciones sumamente difíciles debido a cuestiones logísticas y climáticas relacionadas con la ubicación del emplazamiento de Maple ", dijo Celso Hamer, Director General de Netafim Perú, que llevó a cabo el proyecto representando al líder mundial de riego por goteo."En primer lugar, la zona es rural y bastante remota - está lejos de cualquier ciudad y a unos 1.500 kilómetros de Lima. Eso significa que no había grupos de profesionales locales del que se podría elegir trabajadores. En su lugar, tuvimos que traer, así como alojar y alimentar, un grupo de más de 30 profesionales y otros 40 trabajadores del campo ", dice Hamer. "En segundo lugar, dado que la región es cálida y agua potable no se encuentra fácilmente disponible allí, tuvimos que transportar grandes cantidades de agua para el sitio,

y tornar la estadía lo más cómoda posible para los trabajadores".Al frente del componente de riego del proyecto de ingeniería, adquisición y construcción (EPC - por sus sílabas en Inglés) en gran escala, Netafim fue responsable de todos los aspectos relacionados, desde el diseño, planificación e ingeniería, a través de soporte técnico y agronómico, para la implementación y la capacitación. En esa capacidad, Netafim también dirigió las actividades de un gran número de subcontratistas, incluyendo empresas de obras civiles, de fertilización, de casas de bombeo y de distribución de tuberías. "Utilizamos nuestras capacidades de proyecto al máximo mediante la aplicación de nuestra rica y competente experiencia

administrativa y empleando nuestra probada metodología basada en las mejores prácticas", dijo Ben Simon. "Enfrentando el desafío de este proyecto de tan gran complejidad, logramos conseguir que todo funcionara según lo previsto y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de Maple".

Con Enfoque en la CalidadTeniendo en cuenta que se trataba de la incursión inicial de Netafim en el sector de energía y del petróleo, la compañía también tuvo que abordar, por primera vez varias cuestiones relacionadas con la industria. "Las compañías petroleras operan bajo las más estrictas normas mundiales

Megaproyecto de ingeniería, adquisición y construcción (EPC)

Consultoría agronómicaFuente de reserva de agua

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en cuanto a la protección del medio ambiente y la seguridad", dijo Hamer. "Como resultado, creamos un de-partamento de protección ambiental, de la salud y de la seguridad (EHS - por sus sílabas en Inglés). Además, dado que las empresas petroleras como Maple exigen los más altos estándares de calidad, hemos esta-blecido un departamento dedicado al control de calidad”.Este compromiso con la salud, la seguridad y la calidad es algo compartido por ambas empresas, Maple y Netafim. "Este proyecto subraya nuestros mutuos valores a largo plazo de invertir en la seguridad y en la calidad independientemente del tamaño y el tipo de proyecto", dice Hamer. "Estos valores son de la más alta prioridad en toda nuestra organización".

Cumpliendo con su Compromiso La solución de Netafim de riego por goteo para Maple implicaba la colo-

cación de más de 45 millones de met-ros de tubería de gotero DripNet™ anti-sifón de 1,0 l/h en toda la plant-ación de caña de azúcar de la em-presa. El componente anti-sifón era necesario para evitar que la arena, de la cual el terreno de la región se compone, penetrara en los goteros.En funcionamiento desde febrero de 2012, la solución de Netafim ha cumplido e incluso superado las expectativas. "En comparación con las tecnologías tradicionales de inundación, nuestra solución ha reducido el uso del agua en un 50%, mientras que ha duplicado los rendimientos a cerca de 200 toneladas por hectárea", dijo Hamer. "Además, hemos reducido significativamente el uso de fertilizantes y aumentado la densidad de sacarosa. Y si eso no es suficientemente satisfactorio, la caña de azúcar producida está siendo utilizada para crear una fuente alternativa de energía que ayuda todavía más a la sostenabilidad".Más allá de estos beneficios tangibles, el proyecto también le ha permitido a

Netafim la posibilidad de proporcionar oportunidades de empleo para la población local. "Contratamos a más de 100 personas de la región para que nos ayuden a realizar el proyecto, que ha contribuido para fortalecer a la comunidad local y a la economía," dijo Hamer.

Mirando hacia el futuroCon el proyecto de Maple alcanzando niveles sin precedentes en términos de su ámbito, tamaño y tipo de instalación, Netafim está dejando su marca en el riego de cultivos de energía en todo el mundo. "Este proyecto es ahora el proyecto-emblema de caña de azúcar de Netafim", dijo Hamer.Pero los beneficios de la compañía van claramente más allá de la industria de la caña de azúcar, según Ben Simon. "En base a nuestro éxito con Maple, demostramos que no sólo podemos administrar grandes proyectos dentro del presupuesto, en el plazo establecido y según las especificaciones, sino que somos la única empresa de goteo que puede llevar a cabo todas las etapas de un proyecto de bio-energía del principio hasta el final. Como resultado, en estos días, cualquier empresa que esté considerando seriamente el establecimiento de una fábrica de etanol se está dirigiendo a Netafim". Actualmente estamos en contacto con un número de clientes potenciales en este campo, y esperamos llegar a un acuerdo sobre varios proyectos nuevos en un futuro próximo. Esto no sólo impulsará aún más a nuestra empresa, sino que también nos ayudará a contribuir a hacer del mundo un lugar mejor".

Rendimiento de 200 toneladas/hectáreas www.netafim.com

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en cuanto a la protección del medio ambiente y la seguridad", dijo Hamer. "Como resultado, creamos un de-partamento de protección ambiental, de la salud y de la seguridad (EHS - por sus sílabas en Inglés). Además, dado que las empresas petroleras como Maple exigen los más altos estándares de calidad, hemos esta-blecido un departamento dedicado al control de calidad”.Este compromiso con la salud, la seguridad y la calidad es algo compartido por ambas empresas, Maple y Netafim. "Este proyecto subraya nuestros mutuos valores a largo plazo de invertir en la seguridad y en la calidad independientemente del tamaño y el tipo de proyecto", dice Hamer. "Estos valores son de la más alta prioridad en toda nuestra organización".

Cumpliendo con su Compromiso La solución de Netafim de riego por goteo para Maple implicaba la colo-

cación de más de 45 millones de met-ros de tubería de gotero DripNet™ anti-sifón de 1,0 l/h en toda la plant-ación de caña de azúcar de la em-presa. El componente anti-sifón era necesario para evitar que la arena, de la cual el terreno de la región se compone, penetrara en los goteros.En funcionamiento desde febrero de 2012, la solución de Netafim ha cumplido e incluso superado las expectativas. "En comparación con las tecnologías tradicionales de inundación, nuestra solución ha reducido el uso del agua en un 50%, mientras que ha duplicado los rendimientos a cerca de 200 toneladas por hectárea", dijo Hamer. "Además, hemos reducido significativamente el uso de fertilizantes y aumentado la densidad de sacarosa. Y si eso no es suficientemente satisfactorio, la caña de azúcar producida está siendo utilizada para crear una fuente alternativa de energía que ayuda todavía más a la sostenabilidad".Más allá de estos beneficios tangibles, el proyecto también le ha permitido a

Netafim la posibilidad de proporcionar oportunidades de empleo para la población local. "Contratamos a más de 100 personas de la región para que nos ayuden a realizar el proyecto, que ha contribuido para fortalecer a la comunidad local y a la economía," dijo Hamer.

Mirando hacia el futuroCon el proyecto de Maple alcanzando niveles sin precedentes en términos de su ámbito, tamaño y tipo de instalación, Netafim está dejando su marca en el riego de cultivos de energía en todo el mundo. "Este proyecto es ahora el proyecto-emblema de caña de azúcar de Netafim", dijo Hamer.Pero los beneficios de la compañía van claramente más allá de la industria de la caña de azúcar, según Ben Simon. "En base a nuestro éxito con Maple, demostramos que no sólo podemos administrar grandes proyectos dentro del presupuesto, en el plazo establecido y según las especificaciones, sino que somos la única empresa de goteo que puede llevar a cabo todas las etapas de un proyecto de bio-energía del principio hasta el final. Como resultado, en estos días, cualquier empresa que esté considerando seriamente el establecimiento de una fábrica de etanol se está dirigiendo a Netafim". Actualmente estamos en contacto con un número de clientes potenciales en este campo, y esperamos llegar a un acuerdo sobre varios proyectos nuevos en un futuro próximo. Esto no sólo impulsará aún más a nuestra empresa, sino que también nos ayudará a contribuir a hacer del mundo un lugar mejor".

Rendimiento de 200 toneladas/hectáreas www.netafim.com

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Introducción Las plantas leñosas presentan muy diversas reacciones ecofisiológicas al estrés hídrico. En las regiones con lluvias invernales y primaverales y veranos secos, el acelerado crecimiento temprano puede conducir a extensas áreas de follaje, rápido agotamiento del agua y muy escasa

humedad en el suelo. Los pronósticos relacionados con el clima anuncian un aumento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera, a raíz del calentamiento global, y una pronunciada reducción de la humedad del suelo. Entre los cambios se predice una mayor frecuencia de temperaturas extremas y una clara disminución de las lluvias estivales. Se sabe que los distintos cultivares de vitiviníferas han sido clasificados entre las plantas altamente tolerantes a la sequía y que suelen producir buenas cosechas de alta calidad en condiciones de humedad subóptimas. No obstante, los mecanismos de adaptación a la sequía conducen a la reducción del área del follaje, una alta sensibilidad en los estomas y bajos valores de asimilación, contenido de azúcares y rendimiento, pero también a una mayor conservación de agua en el suelo y a una mejor supervivencia en algunos cultivares.La clasificación entre plantas isohídricas y anisohídricas se

aplica a distintos cultivares de la Vitis vinifera (de distinto origen genético con diversas reacciones en el potencial hídrico de las hojas durante la sequía). La vid cierra sus estomas para aliviar el estrés hídrico, un hecho que puede afectar negativamente a la fotosíntesis y a la acumulación de carbohidratos (es decir, la maduración de los sarmientos). En diversos cultivares e híbridos se observan distintas formas de tolerancia a la sequía, manifestadas en diferencias en el control estomático. Con el conocimiento de los distintos mecanismos de adaptación, los viticultores pueden mejorar sus capacidades de selección de variedades y cultivares para sus viñedos. Las significativas diferencias halladas en viñedos cultivados sobre laderas empinadas y terrazas plantean interrogantes respecto de la producción, en cantidad y calidad; un reciente estudio trata de encontrar algunas respuestas examinando el potencial de adaptación de distintos cultivares plantados sobre cuestas empinadas y sobre microterrazas.

Influencia del estrés hídrico en las propiedades hidráulicas y en el intercambio de gases en el follaje de diferentes variedades de vid cultivadas en laderas empinadas y microterrazas

Los pronósticos relacionados con el clima anuncian un aumento en las concentraciones de CO

2 en la

atmósfera, a raíz del calentamiento global, y una pronunciada reducción de la humedad del suelo

Figura 1: Niveles diarios promedio de temperatura y precipitaciones

Tem

pera

tura

dia

ria p

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(ºC

) DD

A

Día del año (DDA)

temperatura

precipitación

Frecuencia de precipitaciones (mm

)

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Materiales y métodos El estudio tuvo lugar en Hungría, en un viñedo con tres cultivares de viníferas (Furmint, Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon) que crecen sobre las laderas y terrazas que miran al sur, sin riego y sobre suelo de bosque. El entutorado consiste en un sistema de “sombrilla” a distancias de 2.0 x 1.0 metros entre hileras y entre plantas. Las hileras están plantadas en dirección Norte-Sur sobre las laderas y Este-Oeste en las microterrazas. Los datos meteorológicos tales como radiación neta, precipitaciones, temperatura atmosférica y humedad relativa ambiente se registraron con la ayuda de una estación meteorológica automática instalada en el viñedo. El potencial hídrico de las hojas se determinó mediante mediciones regulares utilizando una cámara de presión. El potencial hídrico de hojas maduras en horas de la noche se medía entre las 02.00 y las 03.00, mientras que el potencial hídrico del mediodía de hojas sanas y maduras especialmente seleccionadas (expuestas a la luz solar directa), se medía simultáneamente (el mismo día) en condiciones de estrés moderado. Los niveles de estrés hídrico se determinaron sobre la base de los datos meteorológicos.

Resultados y discusiónEl análisis de los datos meteorológicos señala que durante la temporada en que se llevaron a cabo las pruebas, el estado del tiempo correspondió al promedio a largo plazo establecido en un periodo de quince años. Las elevadas precipitaciones de invierno y primavera favorecieron el estatus hídrico del viñedo durante la aparición de las yemas, la floración y el cuajado del fruto, pero en el sitio examinado las lluvias de julio fueron menores que las del

promedio. El déficit hídrico creciente en el suelo y los efectos generales del periodo seco (altas temperaturas, baja humedad relativa ambiente) causaron distintas reacciones en los cultivares plantados sobre laderas y microterrazas. La precipitación mensual total del mes de agosto fue de 60 mm, un factor que contribuyó al buen estado hídrico de las plantas, tanto en las laderas como en las terrazas. De conformidad con las mediciones en el campo se determinaron los efectos de ambos estados (déficit hídrico y buena hidratación) en el comportamiento fisiológico de los distintos cultivares.

En los parámetros de intercambio de gases se observaron significativas diferencias. En las laderas más empinadas, la más elevada tasa de asimilación de CO2 se midió en las hojas de Furmint, lo que indica la menor sensibilidad estomática de este cultivar a una sequía moderada. La deficiencia en el cierre de los estomas condujo a una mayor actividad fotosintética con una más elevada

Sauvignon Blanc

Figura 2: Asimilación neta de C02 y tasa de transpiración en viníferas Furmint (F) Sauvignon Blanc (S) y Cabernet Sauvignon (C) sobre laderas empinadas (1) y microterrazas (2) en condiciones de estrés hídrico

Figura 3: Asimilación neta de C02 y tasa de transpiración en viníferas Furmint (F) Sauvignon Blanc (S) y Cabernet Sauvignon (C) sobre laderas empinadas (1) y microterrazas (2) en buen estado hídrico

Asim

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Tasa de transpiración

Tasa de transpiración

Cultivares en laderas empinadas y microterrazas en condiciones de estrés hídrico moderado

Cultivares en buen estado hídrico en laderas empinadas y microterrazas

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Introducción Las plantas leñosas presentan muy diversas reacciones ecofisiológicas al estrés hídrico. En las regiones con lluvias invernales y primaverales y veranos secos, el acelerado crecimiento temprano puede conducir a extensas áreas de follaje, rápido agotamiento del agua y muy escasa

humedad en el suelo. Los pronósticos relacionados con el clima anuncian un aumento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera, a raíz del calentamiento global, y una pronunciada reducción de la humedad del suelo. Entre los cambios se predice una mayor frecuencia de temperaturas extremas y una clara disminución de las lluvias estivales. Se sabe que los distintos cultivares de vitiviníferas han sido clasificados entre las plantas altamente tolerantes a la sequía y que suelen producir buenas cosechas de alta calidad en condiciones de humedad subóptimas. No obstante, los mecanismos de adaptación a la sequía conducen a la reducción del área del follaje, una alta sensibilidad en los estomas y bajos valores de asimilación, contenido de azúcares y rendimiento, pero también a una mayor conservación de agua en el suelo y a una mejor supervivencia en algunos cultivares.La clasificación entre plantas isohídricas y anisohídricas se

aplica a distintos cultivares de la Vitis vinifera (de distinto origen genético con diversas reacciones en el potencial hídrico de las hojas durante la sequía). La vid cierra sus estomas para aliviar el estrés hídrico, un hecho que puede afectar negativamente a la fotosíntesis y a la acumulación de carbohidratos (es decir, la maduración de los sarmientos). En diversos cultivares e híbridos se observan distintas formas de tolerancia a la sequía, manifestadas en diferencias en el control estomático. Con el conocimiento de los distintos mecanismos de adaptación, los viticultores pueden mejorar sus capacidades de selección de variedades y cultivares para sus viñedos. Las significativas diferencias halladas en viñedos cultivados sobre laderas empinadas y terrazas plantean interrogantes respecto de la producción, en cantidad y calidad; un reciente estudio trata de encontrar algunas respuestas examinando el potencial de adaptación de distintos cultivares plantados sobre cuestas empinadas y sobre microterrazas.

Influencia del estrés hídrico en las propiedades hidráulicas y en el intercambio de gases en el follaje de diferentes variedades de vid cultivadas en laderas empinadas y microterrazas

Los pronósticos relacionados con el clima anuncian un aumento en las concentraciones de CO

2 en la

atmósfera, a raíz del calentamiento global, y una pronunciada reducción de la humedad del suelo

Figura 1: Niveles diarios promedio de temperatura y precipitaciones

Tem

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Materiales y métodos El estudio tuvo lugar en Hungría, en un viñedo con tres cultivares de viníferas (Furmint, Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon) que crecen sobre las laderas y terrazas que miran al sur, sin riego y sobre suelo de bosque. El entutorado consiste en un sistema de “sombrilla” a distancias de 2.0 x 1.0 metros entre hileras y entre plantas. Las hileras están plantadas en dirección Norte-Sur sobre las laderas y Este-Oeste en las microterrazas. Los datos meteorológicos tales como radiación neta, precipitaciones, temperatura atmosférica y humedad relativa ambiente se registraron con la ayuda de una estación meteorológica automática instalada en el viñedo. El potencial hídrico de las hojas se determinó mediante mediciones regulares utilizando una cámara de presión. El potencial hídrico de hojas maduras en horas de la noche se medía entre las 02.00 y las 03.00, mientras que el potencial hídrico del mediodía de hojas sanas y maduras especialmente seleccionadas (expuestas a la luz solar directa), se medía simultáneamente (el mismo día) en condiciones de estrés moderado. Los niveles de estrés hídrico se determinaron sobre la base de los datos meteorológicos.

Resultados y discusiónEl análisis de los datos meteorológicos señala que durante la temporada en que se llevaron a cabo las pruebas, el estado del tiempo correspondió al promedio a largo plazo establecido en un periodo de quince años. Las elevadas precipitaciones de invierno y primavera favorecieron el estatus hídrico del viñedo durante la aparición de las yemas, la floración y el cuajado del fruto, pero en el sitio examinado las lluvias de julio fueron menores que las del

promedio. El déficit hídrico creciente en el suelo y los efectos generales del periodo seco (altas temperaturas, baja humedad relativa ambiente) causaron distintas reacciones en los cultivares plantados sobre laderas y microterrazas. La precipitación mensual total del mes de agosto fue de 60 mm, un factor que contribuyó al buen estado hídrico de las plantas, tanto en las laderas como en las terrazas. De conformidad con las mediciones en el campo se determinaron los efectos de ambos estados (déficit hídrico y buena hidratación) en el comportamiento fisiológico de los distintos cultivares.

En los parámetros de intercambio de gases se observaron significativas diferencias. En las laderas más empinadas, la más elevada tasa de asimilación de CO2 se midió en las hojas de Furmint, lo que indica la menor sensibilidad estomática de este cultivar a una sequía moderada. La deficiencia en el cierre de los estomas condujo a una mayor actividad fotosintética con una más elevada

Sauvignon Blanc

Figura 2: Asimilación neta de C02 y tasa de transpiración en viníferas Furmint (F) Sauvignon Blanc (S) y Cabernet Sauvignon (C) sobre laderas empinadas (1) y microterrazas (2) en condiciones de estrés hídrico

Figura 3: Asimilación neta de C02 y tasa de transpiración en viníferas Furmint (F) Sauvignon Blanc (S) y Cabernet Sauvignon (C) sobre laderas empinadas (1) y microterrazas (2) en buen estado hídrico

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Cultivares en laderas empinadas y microterrazas en condiciones de estrés hídrico moderado

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transpiración (se pierde más agua a través de los estomas) en las hojas de Furmint en comparación con los otros cultivares. Por este motivo se determinó que la capacidad de adaptación durante periodos de estrés hídrico del cultivar Furmint es menor que la capacidad de los cultivares Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. Entre los distintos cultivares, Sauvignon Blanc manifestó una reacción estomática particularmente sensible (cierre casi completo de los estomas) a la sequía moderada en las laderas empinadas, pero en las microterrazas tuvo altas tasas de asimilación de CO2 y elevada transpiración. En todos los cultivares se observó una mayor actividad fotosintética en las terrazas, en comparación con las plantas cultivadas sobre las laderas.

A continuación de ese periodo, el sitio del estudio recibió lluvias considerables, y gracias al buen estado hídrico de las plantas, la actividad fotosintética en las laderas se había igualado con la de las microterrazas. En este caso, y de forma similar a los periodos de estrés moderado en las terrazas, Furmint fue el cultivar con la mayor tasa de asimilación. En los otros cultivares y en condiciones de buen estado hídrico, se registraron valores similares de

intercambio de gases en ambos sitios. Sauvignon Blanc exhibió la mayor capacidad de fluctuación de movimiento estomático, entre el estrés hídrico moderado y la buena hidratación de las plantas sobre las laderas empinadas.

En general, todos los cultivares exhibieron un mayor potencial hídrico de la hoja (menos negativo), señal de un estatus más favorable, en las microterrazas en comparación con las laderas. Dada su sensibilidad estomática, se escogió Sauvignon Blanc para proseguir el estudio del potencial hídrico. En los declives pronunciados, se observaron en este cultivar notables diferencias entre las condiciones de estrés moderado y buena hidratación, pero en las terrazas no se identificó ninguna diferencia entre ambos periodos. Según los parámetros calculados de los gradientes de potencial hídrico cabe afirmar que, en condiciones de estrés hídrico, Sauvignon Blanc manifiesta en las laderas empinadas una menor conductividad hidráulica que en las microterrazas. La reducida conductividad hidráulica del Sauvignon Blanc está vinculada a la elevada sensibilidad estomática que manifiesta este cultivar ante el estrés hídrico en laderas empinadas. ■

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IntroducciónEl cilantro (Coriandrum sativum) es una planta medicinal y aromática anual que por lo general se cultiva en climas secos y cálidos, si bien es capaz de adaptarse a zonas más templadas. Gracias a su adaptabilidad a periodos de cultivo más cortos, la producción se ha difundido por muchas zonas del mundo. El fruto de la planta (Fructus coriandri) también llamado “semilla de cilantro” suele ser utilizado, entero o molido, como aditivo en mezclas de hierbas aromáticas y como condimento en la cocina, pero el compuesto biológicamente activo del fruto es un aceite esencial (Oleum coriandri) importante materia prima en la industria de la perfumería.La demanda del mercado es constante, pero la producción suele tener periodos de escasez en países donde las temperaturas son muy bajas en invierno, por lo cual es preciso importarlo de países más cálidos.

Es sabido que, además del clima, las técnicas de cultivo influyen en la producción de cilantro y también en el contenido de su aceite esencial.La productividad del cilantro puede estar significativamente determinada por la aplicación de minerales, especialmente de nitrógeno, y también se recomienda a los productores añadir boro a su lista de fertilizantes tradicionales, ya que el boro desempeña un importante papel en el control de los procesos metabólicos básicos del cilantro, y la mayor demanda de este microelemento, especialmente cuando el cultivo está destinado a la producción de semillas, tiene lugar cuando aparecen las yemas y las flores. El nitrógeno y el boro son elementos que en gran medida condicionan el proceso de ontogénesis de la planta y favorecen el desarrollo, tanto vegetativo como generativo. Se ha observado que las plantas de cilantro manifiestan una reacción positiva a la aplicación combinada de ambos, mientras que las deficiencias pueden inhibir el crecimiento y debilitar la resistencia a los factores negativos del medio ambiente, además de conducir a una disminución del rendimiento y perjudicar la calidad del producto.En Polonia se realizó un estudio con el fin de determinar las concentraciones ideales de estos dos elementos y los efectos generales de la fertilización con nitrógeno y boro en las características morfométricas del cilantro.

Materiales y métodosEl estudio se llevó a cabo durante tres años en invernaderos del Departamento de Agrotecnología y gestión de Cultivos de la Universidad de Warmia y Mazury, utilizando un cultivar local llamado Ursynowska y el método experimental de series independientes con cuatro repeticiones. Para el experimento se emplearon dos variables, con la aplicación de nitrógeno como factor primario:● A - 0, ● B - 0.4 (0.4 + 0), ● C - 0.8 (0.4 + 0.4), ● D - 1.2 (0.8 + 0.4), ● E - 1.6 (1.2 + 0.4) g de N por maceta

El factor secundario fue la aplicación de boro con las siguientes variaciones: a - 0 y b - 3 mg de B por maceta. Las macetas se llenaron con 10 kg de suelo de la capa arable del campo, con la siguiente composición: ● Arena - 44%, ● Limo - 37%, ● Fracción de limo y arcilla - 19%. En los tres años de duración del experimento, el suelo estuvo caracterizado por una gran abundancia de fósforo, potasio y magnesio disponibles (71-151 mg P, 133-142 mg K y 51-63 mg Mg/kg de suelo) y una reacción desde ligeramente ácido a neutro (pH en 1 mol KCl 6.2-6.7). En las macetas se mantuvo un nivel óptimo de humedad para el crecimiento y desarrollo del cilantro. Las primeras dosis de nitrógeno (NH4NO3 - combinaciones B, C, D, E) y de boro (Na2B4O7 × 10H20 - combinación b)

Efectos de la aplicación de nitrógeno y boro en la productividad del cilantro

El nitrógeno y el boro son elementos que en gran medida condicionan el proceso de ontogénesis de la planta y favorecen el desarrollo, tanto vegetativo como generativo

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transpiración (se pierde más agua a través de los estomas) en las hojas de Furmint en comparación con los otros cultivares. Por este motivo se determinó que la capacidad de adaptación durante periodos de estrés hídrico del cultivar Furmint es menor que la capacidad de los cultivares Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. Entre los distintos cultivares, Sauvignon Blanc manifestó una reacción estomática particularmente sensible (cierre casi completo de los estomas) a la sequía moderada en las laderas empinadas, pero en las microterrazas tuvo altas tasas de asimilación de CO2 y elevada transpiración. En todos los cultivares se observó una mayor actividad fotosintética en las terrazas, en comparación con las plantas cultivadas sobre las laderas.

A continuación de ese periodo, el sitio del estudio recibió lluvias considerables, y gracias al buen estado hídrico de las plantas, la actividad fotosintética en las laderas se había igualado con la de las microterrazas. En este caso, y de forma similar a los periodos de estrés moderado en las terrazas, Furmint fue el cultivar con la mayor tasa de asimilación. En los otros cultivares y en condiciones de buen estado hídrico, se registraron valores similares de

intercambio de gases en ambos sitios. Sauvignon Blanc exhibió la mayor capacidad de fluctuación de movimiento estomático, entre el estrés hídrico moderado y la buena hidratación de las plantas sobre las laderas empinadas.

En general, todos los cultivares exhibieron un mayor potencial hídrico de la hoja (menos negativo), señal de un estatus más favorable, en las microterrazas en comparación con las laderas. Dada su sensibilidad estomática, se escogió Sauvignon Blanc para proseguir el estudio del potencial hídrico. En los declives pronunciados, se observaron en este cultivar notables diferencias entre las condiciones de estrés moderado y buena hidratación, pero en las terrazas no se identificó ninguna diferencia entre ambos periodos. Según los parámetros calculados de los gradientes de potencial hídrico cabe afirmar que, en condiciones de estrés hídrico, Sauvignon Blanc manifiesta en las laderas empinadas una menor conductividad hidráulica que en las microterrazas. La reducida conductividad hidráulica del Sauvignon Blanc está vinculada a la elevada sensibilidad estomática que manifiesta este cultivar ante el estrés hídrico en laderas empinadas. ■

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IntroducciónEl cilantro (Coriandrum sativum) es una planta medicinal y aromática anual que por lo general se cultiva en climas secos y cálidos, si bien es capaz de adaptarse a zonas más templadas. Gracias a su adaptabilidad a periodos de cultivo más cortos, la producción se ha difundido por muchas zonas del mundo. El fruto de la planta (Fructus coriandri) también llamado “semilla de cilantro” suele ser utilizado, entero o molido, como aditivo en mezclas de hierbas aromáticas y como condimento en la cocina, pero el compuesto biológicamente activo del fruto es un aceite esencial (Oleum coriandri) importante materia prima en la industria de la perfumería.La demanda del mercado es constante, pero la producción suele tener periodos de escasez en países donde las temperaturas son muy bajas en invierno, por lo cual es preciso importarlo de países más cálidos.

Es sabido que, además del clima, las técnicas de cultivo influyen en la producción de cilantro y también en el contenido de su aceite esencial.La productividad del cilantro puede estar significativamente determinada por la aplicación de minerales, especialmente de nitrógeno, y también se recomienda a los productores añadir boro a su lista de fertilizantes tradicionales, ya que el boro desempeña un importante papel en el control de los procesos metabólicos básicos del cilantro, y la mayor demanda de este microelemento, especialmente cuando el cultivo está destinado a la producción de semillas, tiene lugar cuando aparecen las yemas y las flores. El nitrógeno y el boro son elementos que en gran medida condicionan el proceso de ontogénesis de la planta y favorecen el desarrollo, tanto vegetativo como generativo. Se ha observado que las plantas de cilantro manifiestan una reacción positiva a la aplicación combinada de ambos, mientras que las deficiencias pueden inhibir el crecimiento y debilitar la resistencia a los factores negativos del medio ambiente, además de conducir a una disminución del rendimiento y perjudicar la calidad del producto.En Polonia se realizó un estudio con el fin de determinar las concentraciones ideales de estos dos elementos y los efectos generales de la fertilización con nitrógeno y boro en las características morfométricas del cilantro.

Materiales y métodosEl estudio se llevó a cabo durante tres años en invernaderos del Departamento de Agrotecnología y gestión de Cultivos de la Universidad de Warmia y Mazury, utilizando un cultivar local llamado Ursynowska y el método experimental de series independientes con cuatro repeticiones. Para el experimento se emplearon dos variables, con la aplicación de nitrógeno como factor primario:● A - 0, ● B - 0.4 (0.4 + 0), ● C - 0.8 (0.4 + 0.4), ● D - 1.2 (0.8 + 0.4), ● E - 1.6 (1.2 + 0.4) g de N por maceta

El factor secundario fue la aplicación de boro con las siguientes variaciones: a - 0 y b - 3 mg de B por maceta. Las macetas se llenaron con 10 kg de suelo de la capa arable del campo, con la siguiente composición: ● Arena - 44%, ● Limo - 37%, ● Fracción de limo y arcilla - 19%. En los tres años de duración del experimento, el suelo estuvo caracterizado por una gran abundancia de fósforo, potasio y magnesio disponibles (71-151 mg P, 133-142 mg K y 51-63 mg Mg/kg de suelo) y una reacción desde ligeramente ácido a neutro (pH en 1 mol KCl 6.2-6.7). En las macetas se mantuvo un nivel óptimo de humedad para el crecimiento y desarrollo del cilantro. Las primeras dosis de nitrógeno (NH4NO3 - combinaciones B, C, D, E) y de boro (Na2B4O7 × 10H20 - combinación b)

Efectos de la aplicación de nitrógeno y boro en la productividad del cilantro

El nitrógeno y el boro son elementos que en gran medida condicionan el proceso de ontogénesis de la planta y favorecen el desarrollo, tanto vegetativo como generativo

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se aplicaron directamente al suelo en forma de solución antes de iniciar el experimento. La incubación del suelo en las macetas previa a la siembra duró 10 días. El cilantro se sembró en la segunda mitad de abril de cada año de duración del experimento. Las segundas dosis de nitrógeno (NH4NO3 - combinaciones C, D, E) se aplicaron directamente al suelo en forma de solución en la etapa de 4-5 hojas y en cada maceta se cultivaron 10 plantas de cilantro. Los resultados se presentan en las tablas como valores medios del periodo de tres años.

ResultadosEntre los factores estudiados, se vio que la aplicación de nitrógeno tuvo un claro efecto en la diferenciación de características morfométricas de las plantas incluidas en la evaluación, y también en la productividad del cilantro. Bajo la influencia del nitrógeno, la longitud del tallo aumentó significativamente con la dosis de 1.2 g N por maceta (Tabla 1), pero los tallos más largos se formaron con la dosis de 1.6 g N por maceta y fueron 1.8 veces más

altos en comparación con las plantas a las que no se les aplicó este elemento. La aplicación de boro no influyó en la longitud de los tallos.Las ramas más altas se formaron en las plantas fertilizadas con nitrógeno en la dosis de 0.4 g N por maceta. Si bien el aumento de la aplicación de nitrógeno causó la elongación de los tallos, visiblemente redujo la altura de las ramas, particularmente en el caso de la dosis más alta (Ver Tabla 2). El mayor peso de 1000 frutos (10.7 g) se obtuvo del cilantro fertilizado con nitrógeno en la dosis de 0.4 g N por maceta. El aumento de las dosis de este elemento produjo una reducción pequeña y estadísticamente insignificante del valor de esta característica. Al igual que el nitrógeno, el boro no produjo diferencias estadísticamente significativas en el peso de 1000 frutos de cilantro.

DiscusiónSe observó que el cilantro respondió a la aplicación de

Planta de cilantro

Tabla 1: Cantidad de inflorescencias por planta de cilantroBoro -

mg B por macetaNitrógeno - g N por maceta

0 0.4 0.8 1.2 1.6 Promedio0 3.1 8.8 16.9 18.4 27.0 14.83 2.7 8.7 15.9 21.0 28.1 15.3

Promedio 2.9 8.75 16.4 19.7 27.5 -

Tabla 2: Producción de frutos por planta de cilantroBoro -

mg B por macetaNitrógeno - g N por maceta

0 0.4 0.8 1.2 1.6 Promedio0 0.33 1.28 2.28 2.83 3.28 2.003 0.23 1.12 2.27 2.89 3.73 2.05

Promedio 0.28 1.20 2.275 2.87 3.50 -

Efectos de la aplicación de nitrógeno 34 10/23/12 1:37 PM

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nitrógeno con una significativa elongación del tallo, cuya longitud máxima se obtuvo con la dosis mayor de nitrógeno. Esta dependencia confirmó estudios anteriores en los que se determinó que la altura del cilantro aumenta de forma lineal, en proporción directa al incremento de las dosis de nitrógeno. Además de la altura de la planta, este elemento influyó significativamente en la cantidad de ramas formadas y en el número de inflorescencias. Por otra parte, la planta reacciona al aumento de la dosis de nitrógeno con una significativa reducción de la altura de las ramas laterales, un fenómeno especialmente notable al aplicar el nitrógeno en su máxima concentración. Se observó también que el aumento de las dosis de nitrógeno condujo a un número mucho mayor de frutos por planta, lo cual a su vez de manifestó en un significativo incremento de la productividad en comparación con las plantas no fertilizadas con nitrógeno.

ConclusionesEl experimento condujo a las siguientes conclusiones:1. El aumento en la aplicación de nitrógeno causó una

significativa elongación de los tallos y un incremento en la cantidad de ramas laterales, inflorescencias y frutos

por planta, aunque condujo a una reducción en la altura de las ramas.

2. El cilantro reaccionó al aumento de las dosis de nitrógeno produciendo más frutos por planta, pero de menor peso como consecuencia de la mayor cantidad.

3. La aplicación de boro no influyó en las características morfométricas de las plantas ni en la productividad del cilantro estudiado en este experimento. ■

Cilantro en flor

Efectos de la aplicación de nitrógeno 35 10/23/12 1:37 PM

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se aplicaron directamente al suelo en forma de solución antes de iniciar el experimento. La incubación del suelo en las macetas previa a la siembra duró 10 días. El cilantro se sembró en la segunda mitad de abril de cada año de duración del experimento. Las segundas dosis de nitrógeno (NH4NO3 - combinaciones C, D, E) se aplicaron directamente al suelo en forma de solución en la etapa de 4-5 hojas y en cada maceta se cultivaron 10 plantas de cilantro. Los resultados se presentan en las tablas como valores medios del periodo de tres años.

ResultadosEntre los factores estudiados, se vio que la aplicación de nitrógeno tuvo un claro efecto en la diferenciación de características morfométricas de las plantas incluidas en la evaluación, y también en la productividad del cilantro. Bajo la influencia del nitrógeno, la longitud del tallo aumentó significativamente con la dosis de 1.2 g N por maceta (Tabla 1), pero los tallos más largos se formaron con la dosis de 1.6 g N por maceta y fueron 1.8 veces más

altos en comparación con las plantas a las que no se les aplicó este elemento. La aplicación de boro no influyó en la longitud de los tallos.Las ramas más altas se formaron en las plantas fertilizadas con nitrógeno en la dosis de 0.4 g N por maceta. Si bien el aumento de la aplicación de nitrógeno causó la elongación de los tallos, visiblemente redujo la altura de las ramas, particularmente en el caso de la dosis más alta (Ver Tabla 2). El mayor peso de 1000 frutos (10.7 g) se obtuvo del cilantro fertilizado con nitrógeno en la dosis de 0.4 g N por maceta. El aumento de las dosis de este elemento produjo una reducción pequeña y estadísticamente insignificante del valor de esta característica. Al igual que el nitrógeno, el boro no produjo diferencias estadísticamente significativas en el peso de 1000 frutos de cilantro.

DiscusiónSe observó que el cilantro respondió a la aplicación de

Planta de cilantro

Tabla 1: Cantidad de inflorescencias por planta de cilantroBoro -

mg B por macetaNitrógeno - g N por maceta

0 0.4 0.8 1.2 1.6 Promedio0 3.1 8.8 16.9 18.4 27.0 14.83 2.7 8.7 15.9 21.0 28.1 15.3

Promedio 2.9 8.75 16.4 19.7 27.5 -

Tabla 2: Producción de frutos por planta de cilantroBoro -

mg B por macetaNitrógeno - g N por maceta

0 0.4 0.8 1.2 1.6 Promedio0 0.33 1.28 2.28 2.83 3.28 2.003 0.23 1.12 2.27 2.89 3.73 2.05

Promedio 0.28 1.20 2.275 2.87 3.50 -

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nitrógeno con una significativa elongación del tallo, cuya longitud máxima se obtuvo con la dosis mayor de nitrógeno. Esta dependencia confirmó estudios anteriores en los que se determinó que la altura del cilantro aumenta de forma lineal, en proporción directa al incremento de las dosis de nitrógeno. Además de la altura de la planta, este elemento influyó significativamente en la cantidad de ramas formadas y en el número de inflorescencias. Por otra parte, la planta reacciona al aumento de la dosis de nitrógeno con una significativa reducción de la altura de las ramas laterales, un fenómeno especialmente notable al aplicar el nitrógeno en su máxima concentración. Se observó también que el aumento de las dosis de nitrógeno condujo a un número mucho mayor de frutos por planta, lo cual a su vez de manifestó en un significativo incremento de la productividad en comparación con las plantas no fertilizadas con nitrógeno.

ConclusionesEl experimento condujo a las siguientes conclusiones:1. El aumento en la aplicación de nitrógeno causó una

significativa elongación de los tallos y un incremento en la cantidad de ramas laterales, inflorescencias y frutos

por planta, aunque condujo a una reducción en la altura de las ramas.

2. El cilantro reaccionó al aumento de las dosis de nitrógeno produciendo más frutos por planta, pero de menor peso como consecuencia de la mayor cantidad.

3. La aplicación de boro no influyó en las características morfométricas de las plantas ni en la productividad del cilantro estudiado en este experimento. ■

Cilantro en flor

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AZUD HELIX AUTOMATICLa gama AZUD HELIX AUTOMATIC se completa con la serie DLP, unos equipos de filtración de discos que son capaces de efectuar el proceso de lavado con una presión de sólo 1.5 bar (21 psi). Se adaptan a todas

las aplicaciones, sin necesidad de elementos externos, y supone un gran ahorro de costes energéticos.La serie DLP conserva las ventajas de la gama AZUD HELIX AUTOMATIC: Gran superficie filtrante, el dispositivo Helix System y filtración de alta calidad, con la garantía de calidad de AZUD.

AZUD LUXONLos equipos AZUD Luxon son filtros de malla automáticos, de control eléctrico o hidráulico, aptos para todas las aplicaciones y con un

amplio rango de filtrado, con la garantía de calidad de AZUD. La gama presenta un amplio rango de grados de filtrado (de 20 a 1.000 micron) y con elementos filtrantes de gran superficie (hasta 21.300 cm2).El elemento filtrante de malla está fabricado en acero inoxidable, que presenta una alta resistencia a la corrosión. Además, los filtros AZUD Luxon suponen un ahorro de tiempo, ya que el proceso de filtración se produce de manera simultánea al ciclo de limpieza.

Sistema AZUD S.A. fue fundada en España hace más de 30 años. AZUD se enorgullece de estar entre los líderes mundiales en fabricación de sistemas de riego y filtración (para agricultura, industria y sector municipal). Un logro atribuido a la innovación de sus productos y sistemas y, sobre todo, gracias a una cercana cooperación con sus clientes.Los objetivos de la instalación de sistemas de filtración de AZUD en una aplicación concreta son: Protección de todos los elementos en contacto con el

agua.

Evitar obturación en los elementos de control, protección y medición, así como en los componentes emisores de agua.

Adecuar la calidad del agua (cantidad y tamaño de los sólidos) a los niveles de demanda deseados.

Reducir la frecuencia e intensidad de las labores de mantenimiento.

La capacidad de investigación y diseño de AZUD para desarrollar sus productos de filtración lo diferencian del resto y lo colocan a la vanguardia del sector. El sello de calidad de AZUD es reconocido por clientes de todo el mundo.

AZUD - La más completa gama de filtración

Equipo AZUD HELIX AUTOMATIC DLP AZUD LUXON LXE

Sistema AZUD es una de las compañías líderes en filtración de agua. Tras 30 años de experiencia, tanto en el sector del riego como de la filtración, AZUD ha desarrollado una gama completa de sistemas de filtración en discos y malla, que da solución a un gran número de aplicaciones de diferentes sectores.

Filtración automática

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AZUD_SPA.indd 36 10/22/12 11:27 AM

AZUD HELIX SYSTEMLos filtros manuales de la gama AZUD Helix System están basados en el mínimo mantenimiento y máxima

seguridad en la filtración, gracias a su dispositivo AZUD HELIX, que retarda la colmatación y reduce la frecuencia de las labores de mantenimiento.

AZUD MODULAR 300 Spiral Clean - NEWAZUD presenta su nuevo filtro semiautomático de malla AZUD MODULAR 300 SPIRAL CLEAN, que está basado en su bajo mantenimiento

y su óptima seguridad en la filtración, junto a su gran superficie filtrante.Su ergonómico diseño le permite limpiar fácil y rápidamente, sin necesidad de desmontarlo o parar la instalación.

Gama AZUD MODULAR 300 SPIRAL CLEAN

Gama AZUD HELIX SYSTEM

AZUD AGL

AZUD Modular 100Es el filtro manual para pequeños caudales de AZUD. Ofrece la más alta calidad de filtración, en discos y mallas. Es robusto, es fácil de instalar, fácil de mantener, no necesita herramientas…La instalación de un filtro AZUD Modular 100 en un sistema de microirrigación aporta seguridad para todo el sistema y con ella, ahorro de agua y dinero.

AZUD AGL - NEWLos nuevos filtros manuales AZUD AGL, para caudales de hasta 30 m3/h, presentan la mayor superficie filtrante en su categoría, así como un sistema de cierre roscado de alta seguridad, con fácil apertura y cierre, sin necesidad de herramientas.AZUD AGL es un filtro que, tanto en su versión de malla como en la de discos, ofrece una filtración de alta calidad, con la garantía de AZUD.

AZUD MODULAR 100

www.azud.com

Filtración manual

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AZUD HELIX AUTOMATICLa gama AZUD HELIX AUTOMATIC se completa con la serie DLP, unos equipos de filtración de discos que son capaces de efectuar el proceso de lavado con una presión de sólo 1.5 bar (21 psi). Se adaptan a todas

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Sistema AZUD S.A. fue fundada en España hace más de 30 años. AZUD se enorgullece de estar entre los líderes mundiales en fabricación de sistemas de riego y filtración (para agricultura, industria y sector municipal). Un logro atribuido a la innovación de sus productos y sistemas y, sobre todo, gracias a una cercana cooperación con sus clientes.Los objetivos de la instalación de sistemas de filtración de AZUD en una aplicación concreta son: Protección de todos los elementos en contacto con el

agua.

Evitar obturación en los elementos de control, protección y medición, así como en los componentes emisores de agua.

Adecuar la calidad del agua (cantidad y tamaño de los sólidos) a los niveles de demanda deseados.

Reducir la frecuencia e intensidad de las labores de mantenimiento.

La capacidad de investigación y diseño de AZUD para desarrollar sus productos de filtración lo diferencian del resto y lo colocan a la vanguardia del sector. El sello de calidad de AZUD es reconocido por clientes de todo el mundo.

AZUD - La más completa gama de filtración

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Sistema AZUD es una de las compañías líderes en filtración de agua. Tras 30 años de experiencia, tanto en el sector del riego como de la filtración, AZUD ha desarrollado una gama completa de sistemas de filtración en discos y malla, que da solución a un gran número de aplicaciones de diferentes sectores.

Filtración automática

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AZUD HELIX SYSTEMLos filtros manuales de la gama AZUD Helix System están basados en el mínimo mantenimiento y máxima

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Filtración manual

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La automatización del riego en el sector agrícola se enfrenta con algunos problemas muy particulares, puesto que los elementos de control se encuentran normalmente a la intemperie, en condiciones meteorológicas extremas, situados en áreas con movimiento de maquinaria pesada, muy repartida geográficamente y sin acceso a una alimentación eléctrica continuada. Por ello, las soluciones utilizadas en otros sectores no sirven en este.Los regantes y sus asociacio-nes raramente disponen de cono-cimientos, instalaciones ni recursos suficientes para mantener un siste-ma de control con disponibilidad 24*365. Esto hace del SCADA local un aspecto problemático en estos proyectos, al igual que infraestruc-turas específicas que deban ser mantenidas (cable, radio,..). Teniendo esto en cuenta, ABB ha desarrollado una solución especial para el riego que comprende desde los equipos en campo hasta los sistemas SCADA y de comunicaciones.

Equipos en campo y comunicacionesLa solución ABB usa en campo remotas Neptuno, diseñadas para que controlen el riego en entornos sin electricidad; por ello están alimentadas con baterías recargables (les basta un pequeño panel solar) o con baterías especiales de iones de litio. La comunicación mediante GPRS permite al instalador colocar las

remotas en cualquier sitio y cambiar su ubicación o su cantidad sin tener que crear, modificar o mantener una infraestructura de comunicaciones propia. El único requisito es que tengamos cobertura del operador móvil. La remota Neptuno puede ser controlada, configurada y reprogramada (actualización del firmware) a distancia y controla el riego de forma autónoma (hasta cuatro programas de riego para cada día de la semana) sin depender del

Regando desde la nubeRiego inteligente con el sistema ABB NeptunoA pesar de ser una de las sustancias más abundantes de la Tierra, solamente un porcentaje minúsculo del agua es directamente utilizable por el hombre [1]. En menos de 50 años, el agua ha pasado de ser considerada como inagotable y barata a un recurso escaso que se debe administrar y distribuir cuidadosamente. Al mismo tiempo, más del 70 por ciento del agua dulce consumida en el mundo se dedica a la agricultura (hasta el 95 por ciento en algunos países en vías de desarrollo) [2], por lo que las políticas relacionadas con la agricultura y su modernización presentan un gran impacto en la optimización del uso del agua. El sistema Neptuno ayuda a conseguir este objetivo al tiempo que incrementa el rendimiento de las cosechas, reduce los costes energéticos y mejora el nivel de vida del agricultor

Remota Neptuno instalada en campo, con envolvente para soportar el panel solar

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Water at a Glance. 2003

[2] The 3rd United Nations World Water Development Report: Water in a Changing World (WWDR-3) 2009

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SCADA ni de las comunicaciones, fechando y registrando todos los eventos y alarmas.La red GPRS de ABB no es pública, sino que usa un APN privado securizado mediante IPSec, al que no se puede acceder desde el exterior y que permite asignar una dirección IP fija a cada remota, protegiendo así la información y reduciendo el volumen de las comunicaciones y el tiempo de transmisión.El empleo del GPRS proporciona flexibilidad y disponibilidad, con la ventaja de que el mantenimiento de la red y su seguridad son responsabilidad de los operadores móviles. Aunque el cliente puede contratar por sí mismo las comunicaciones, ABB ha llegado a acuerdos con operadores globales para ofrecer precios más bajos y un mejor soporte.

CSIS, el SCADA en la nubeAl disponer de comunicaciones GPRS, ABB ha podido llevar el sistema Neptuno a la "nube" creando el sistema SCADA de riego inteligente CSIS. Ahora es ABB quien dispone la infraestructura necesaria para ofrecer alta disponibilidad y se encarga del mantenimiento y actualización de todos los elementos, de forma tal que el único elemento a mantener por el agricultor es la remota de campo.El usuario puede consultar el CSIS de forma segura (el acceso es como el de los bancos) desde cualquier

navegador de Internet, con la misma sensación que si estuviera instalado localmente. Cada usuario puede tener derecho a elementos y funciones distintas, de forma que un regante podría tener acceso sólo a ver o controlar sus hidrantes, mientras una Comunidad de Regantes podría controlar todas sus remotas y un integrador o ingeniería todos los proyectos que lleva. El control de la red de distribución y de las estaciones de bombeo también puede realizarse desde la nube.Gracias al CSIS alcanzamos varios objetivos:● Reducción drástica de la inversión

inicial (se limita a los equipos de campo, eliminando servidores, routers, antenas, etc.)

● Mayor disponibilidad del sistema

mediante el empleo de mejores equipos, redundancia e insta-laciones que no serían viables económicamente con la solución tradicional.

Interfaz del sistema CSIS Informe del sistema CSIS con datos de remotas

Esquema de la solución Neptuno, con la red GPRS de ABB y el acceso remoto

Puesto que el sistema se controla y supervisa desde cualquier parte y en cualquier momento, se disminuye el número de veces que el agricultor o el personal de mantenimiento tienen que desplazarse a campo

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La automatización del riego en el sector agrícola se enfrenta con algunos problemas muy particulares, puesto que los elementos de control se encuentran normalmente a la intemperie, en condiciones meteorológicas extremas, situados en áreas con movimiento de maquinaria pesada, muy repartida geográficamente y sin acceso a una alimentación eléctrica continuada. Por ello, las soluciones utilizadas en otros sectores no sirven en este.Los regantes y sus asociacio-nes raramente disponen de cono-cimientos, instalaciones ni recursos suficientes para mantener un siste-ma de control con disponibilidad 24*365. Esto hace del SCADA local un aspecto problemático en estos proyectos, al igual que infraestruc-turas específicas que deban ser mantenidas (cable, radio,..). Teniendo esto en cuenta, ABB ha desarrollado una solución especial para el riego que comprende desde los equipos en campo hasta los sistemas SCADA y de comunicaciones.

Equipos en campo y comunicacionesLa solución ABB usa en campo remotas Neptuno, diseñadas para que controlen el riego en entornos sin electricidad; por ello están alimentadas con baterías recargables (les basta un pequeño panel solar) o con baterías especiales de iones de litio. La comunicación mediante GPRS permite al instalador colocar las

remotas en cualquier sitio y cambiar su ubicación o su cantidad sin tener que crear, modificar o mantener una infraestructura de comunicaciones propia. El único requisito es que tengamos cobertura del operador móvil. La remota Neptuno puede ser controlada, configurada y reprogramada (actualización del firmware) a distancia y controla el riego de forma autónoma (hasta cuatro programas de riego para cada día de la semana) sin depender del

Regando desde la nubeRiego inteligente con el sistema ABB NeptunoA pesar de ser una de las sustancias más abundantes de la Tierra, solamente un porcentaje minúsculo del agua es directamente utilizable por el hombre [1]. En menos de 50 años, el agua ha pasado de ser considerada como inagotable y barata a un recurso escaso que se debe administrar y distribuir cuidadosamente. Al mismo tiempo, más del 70 por ciento del agua dulce consumida en el mundo se dedica a la agricultura (hasta el 95 por ciento en algunos países en vías de desarrollo) [2], por lo que las políticas relacionadas con la agricultura y su modernización presentan un gran impacto en la optimización del uso del agua. El sistema Neptuno ayuda a conseguir este objetivo al tiempo que incrementa el rendimiento de las cosechas, reduce los costes energéticos y mejora el nivel de vida del agricultor

Remota Neptuno instalada en campo, con envolvente para soportar el panel solar

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Water at a Glance. 2003

[2] The 3rd United Nations World Water Development Report: Water in a Changing World (WWDR-3) 2009

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SCADA ni de las comunicaciones, fechando y registrando todos los eventos y alarmas.La red GPRS de ABB no es pública, sino que usa un APN privado securizado mediante IPSec, al que no se puede acceder desde el exterior y que permite asignar una dirección IP fija a cada remota, protegiendo así la información y reduciendo el volumen de las comunicaciones y el tiempo de transmisión.El empleo del GPRS proporciona flexibilidad y disponibilidad, con la ventaja de que el mantenimiento de la red y su seguridad son responsabilidad de los operadores móviles. Aunque el cliente puede contratar por sí mismo las comunicaciones, ABB ha llegado a acuerdos con operadores globales para ofrecer precios más bajos y un mejor soporte.

CSIS, el SCADA en la nubeAl disponer de comunicaciones GPRS, ABB ha podido llevar el sistema Neptuno a la "nube" creando el sistema SCADA de riego inteligente CSIS. Ahora es ABB quien dispone la infraestructura necesaria para ofrecer alta disponibilidad y se encarga del mantenimiento y actualización de todos los elementos, de forma tal que el único elemento a mantener por el agricultor es la remota de campo.El usuario puede consultar el CSIS de forma segura (el acceso es como el de los bancos) desde cualquier

navegador de Internet, con la misma sensación que si estuviera instalado localmente. Cada usuario puede tener derecho a elementos y funciones distintas, de forma que un regante podría tener acceso sólo a ver o controlar sus hidrantes, mientras una Comunidad de Regantes podría controlar todas sus remotas y un integrador o ingeniería todos los proyectos que lleva. El control de la red de distribución y de las estaciones de bombeo también puede realizarse desde la nube.Gracias al CSIS alcanzamos varios objetivos:● Reducción drástica de la inversión

inicial (se limita a los equipos de campo, eliminando servidores, routers, antenas, etc.)

● Mayor disponibilidad del sistema

mediante el empleo de mejores equipos, redundancia e insta-laciones que no serían viables económicamente con la solución tradicional.

Interfaz del sistema CSIS Informe del sistema CSIS con datos de remotas

Esquema de la solución Neptuno, con la red GPRS de ABB y el acceso remoto

Puesto que el sistema se controla y supervisa desde cualquier parte y en cualquier momento, se disminuye el número de veces que el agricultor o el personal de mantenimiento tienen que desplazarse a campo

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● El cliente no precisa especialistas en ordenadores ni personal de mantenimiento.

● El proyecto no requiere infraestruc-turas o instalaciones específicas.

● Los costes se distribuyen a lo largo del tiempo y se ajustan a las necesidades de cada momento.

● Acceso seguro desde cualquier lugar.

● Control remoto desde ordenador, tablet o teléfono móvil, reduciendo los desplazamientos a campo.

● Uso de las nuevas utilidades del CSIS desde el momento en que se activan.

● El regante puede usar el sistema para el riego sectorizado en sus parcelas en lugar de tener que acudir a programadores.

● Reducimos la emisión de gases de efecto invernadero al usar menos equipos y energía que la solución tradicional y reducir los desplazamientos a campo.

El CSIS permite mandar alertas por correo electrónico o por SMS, integrar cámaras u otros equipos IP y modificar la ingeniería de forma remota, facilitando enormemente la tarea al personal de mantenimiento de las comunidades de regantes.Por otro lado su control remoto y la adaptación de los programas de riego permiten ajustar el riego a las condiciones climáticas o a los horarios en que el agua es más barata (normalmente por el coste de bombearla). Esto no sólo optimiza el uso y el coste del agua, sino que aumenta la rentabilidad del cultivo y mejora la calidad de vida del agricultor.

Ahorros reales: experiencia en EspañaABB lleva años implantando en España sistemas Neptuno, por lo que ahora hay muchas y variadas referencias, con proyectos que van desde unas pocas unidades a miles de remotas. Algunas comunidades de regantes ya han obtenido

resultados: ahorros de agua de entre el 15 y el 40 por ciento, ahorros de consumo eléctrico de entre el 10 y el 25 por ciento y aumento en un 20 por ciento de la productividad de la cosecha. Puesto que la tarifa eléctrica de pico en España es cuatro veces más cara que la de valle, el traslado del riego a las horas de menor coste puede reducir mucho más la factura eléctrica. La posibilidad de controlar el riego de los cultivos desde cualquier sitio y en cualquier momento permite reducir el número de viajes a las parcelas e instalaciones, con el consiguiente ahorro de combustible y depreciación de sus vehículos ; aunque depende del tamaño y la estructura física, el personal de mantenimiento calcula un ahorro de unos 100 km al año por kilómetro cuadrado, a lo que hay que añadir los correspondientes a los propios regantes.Dos ejemplos concretos son la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar y la de Lorca. En la del Canal del Zújar, con 11.122 parcelas repartidas en 210 km2, el coste de la electricidad era de unos 2,6 millones de euros al año y se utilizaban más de 100.000.000 m3

de agua al año. Con los primeros datos la comunidad de regantes está ahorrando más de 300.000 euros al año en electricidad y más de un 20 por ciento en agua. Al mismo tiempo, su personal de mantenimiento está viajando 20.000 km menos al año. En la de Lorca, con 8.500 regantes repartidos en 125 km2, sólo el ahorro por la reducción en la cantidad de agua usada supera los 700.000 euros.En resumen, las soluciones ABB para la agricultura han permitido a los regantes reducir la inversión inicial, los costes de producción, las necesidades de mantenimiento e infraestructuras, así como optimizar el uso del agua, sacar el máximo partido de los cultivos y conseguir una mejor calidad de vida, a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del riego.

Calle San Romualdo 13 28037-Madrid, SPAIN

Enrique Monsalve - Technology Manager Luis Llorente - Neptuno Product Manager

Contact: [email protected]

El acceso remoto 24/7 desde cualquier lugar permite ahorrar agua, energía y emisiones

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La implementación de riego por goteo subterráneo (RGS) se ha tornado interesante para la irrigación de plantaciones y cultivos en hilera, debido a las significativas ventajas en el suministro de agua y de fertilizantes a la zona radicular solamente. A la vez, el recelo ligado al potencial taponamiento de los goteros continúa siendo la razón principal que impide que el RGS se torne más popular. La obturación de los goteros por causa de la penetración de raíces o debido a la succión de partículas de suelo en los intervalos entre ciclos de riego es la mayor preocupación en sistemas de RGS. El gotero ASSIF es un nuevo tipo de emisor, diseñado especialmente para aplicación en RGS, combinando un mecanismo antisifón, que tiene por objeto

prevenir la aspiración de agua y de otras partículas a través del gotero mismo, y la protección RootGuard ™ contra la intrusión de raíces al gotero en sí.

Ventajas del RGSLas ventajas del RGS pueden dividirse en cuatro grupos: eficiencia en la aplicación de agua y fertilizantes, control de malezas y plagas, simplicidad en la labranza / cosecha y mayor vida útil de los equipos, y aprovechamiento de aguas marginales (aguas servidas y salinas) para riego.

Eficiencia en la aplicación de agua y fertilizantesEn sistemas de RGS el suministro de agua y de fertilizantes se efectúa en la zona radicular del cultivo, y con

un programa de riego adecuado la superficie del suelo permanece seca (Figura 1). El nivel de evaporación de agua se ve reducido, y una mayor cantidad de agua, con un menor grado de salinidad, queda disponible para las plantas. Al aplicarse los nutrientes en forma directa al área radicular ya no se requiere su difusión a través de la capa superior del terreno, como en otros métodos de riego.

Control de malezas y plagasAl permanecer seca la superficie del terreno se reduce el desarrollo de malezas, lo cual a su vez reduce el volumen de tareas de labranza y la aplicación de herbicidas. El microclima seco en el entorno de las plantas también reduce el

Aplicación de goteros antisifón en Riego por Goteo Subterráneo (RGS)

Figura 1: Instalación de un sistema RGS en una plantación de almendros

Figura 2: El sistema RGS mantiene seca la superficie del terreno, reduciendo el desarrollo de maleza y generando una barrera al aplicarse aguas servidas

Dr. Gidi Sagi – Metzerplas, EcoStream Water & Environment

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● El cliente no precisa especialistas en ordenadores ni personal de mantenimiento.

● El proyecto no requiere infraestruc-turas o instalaciones específicas.

● Los costes se distribuyen a lo largo del tiempo y se ajustan a las necesidades de cada momento.

● Acceso seguro desde cualquier lugar.

● Control remoto desde ordenador, tablet o teléfono móvil, reduciendo los desplazamientos a campo.

● Uso de las nuevas utilidades del CSIS desde el momento en que se activan.

● El regante puede usar el sistema para el riego sectorizado en sus parcelas en lugar de tener que acudir a programadores.

● Reducimos la emisión de gases de efecto invernadero al usar menos equipos y energía que la solución tradicional y reducir los desplazamientos a campo.

El CSIS permite mandar alertas por correo electrónico o por SMS, integrar cámaras u otros equipos IP y modificar la ingeniería de forma remota, facilitando enormemente la tarea al personal de mantenimiento de las comunidades de regantes.Por otro lado su control remoto y la adaptación de los programas de riego permiten ajustar el riego a las condiciones climáticas o a los horarios en que el agua es más barata (normalmente por el coste de bombearla). Esto no sólo optimiza el uso y el coste del agua, sino que aumenta la rentabilidad del cultivo y mejora la calidad de vida del agricultor.

Ahorros reales: experiencia en EspañaABB lleva años implantando en España sistemas Neptuno, por lo que ahora hay muchas y variadas referencias, con proyectos que van desde unas pocas unidades a miles de remotas. Algunas comunidades de regantes ya han obtenido

resultados: ahorros de agua de entre el 15 y el 40 por ciento, ahorros de consumo eléctrico de entre el 10 y el 25 por ciento y aumento en un 20 por ciento de la productividad de la cosecha. Puesto que la tarifa eléctrica de pico en España es cuatro veces más cara que la de valle, el traslado del riego a las horas de menor coste puede reducir mucho más la factura eléctrica. La posibilidad de controlar el riego de los cultivos desde cualquier sitio y en cualquier momento permite reducir el número de viajes a las parcelas e instalaciones, con el consiguiente ahorro de combustible y depreciación de sus vehículos ; aunque depende del tamaño y la estructura física, el personal de mantenimiento calcula un ahorro de unos 100 km al año por kilómetro cuadrado, a lo que hay que añadir los correspondientes a los propios regantes.Dos ejemplos concretos son la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar y la de Lorca. En la del Canal del Zújar, con 11.122 parcelas repartidas en 210 km2, el coste de la electricidad era de unos 2,6 millones de euros al año y se utilizaban más de 100.000.000 m3

de agua al año. Con los primeros datos la comunidad de regantes está ahorrando más de 300.000 euros al año en electricidad y más de un 20 por ciento en agua. Al mismo tiempo, su personal de mantenimiento está viajando 20.000 km menos al año. En la de Lorca, con 8.500 regantes repartidos en 125 km2, sólo el ahorro por la reducción en la cantidad de agua usada supera los 700.000 euros.En resumen, las soluciones ABB para la agricultura han permitido a los regantes reducir la inversión inicial, los costes de producción, las necesidades de mantenimiento e infraestructuras, así como optimizar el uso del agua, sacar el máximo partido de los cultivos y conseguir una mejor calidad de vida, a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del riego.

Calle San Romualdo 13 28037-Madrid, SPAIN

Enrique Monsalve - Technology Manager Luis Llorente - Neptuno Product Manager

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El acceso remoto 24/7 desde cualquier lugar permite ahorrar agua, energía y emisiones

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La implementación de riego por goteo subterráneo (RGS) se ha tornado interesante para la irrigación de plantaciones y cultivos en hilera, debido a las significativas ventajas en el suministro de agua y de fertilizantes a la zona radicular solamente. A la vez, el recelo ligado al potencial taponamiento de los goteros continúa siendo la razón principal que impide que el RGS se torne más popular. La obturación de los goteros por causa de la penetración de raíces o debido a la succión de partículas de suelo en los intervalos entre ciclos de riego es la mayor preocupación en sistemas de RGS. El gotero ASSIF es un nuevo tipo de emisor, diseñado especialmente para aplicación en RGS, combinando un mecanismo antisifón, que tiene por objeto

prevenir la aspiración de agua y de otras partículas a través del gotero mismo, y la protección RootGuard ™ contra la intrusión de raíces al gotero en sí.

Ventajas del RGSLas ventajas del RGS pueden dividirse en cuatro grupos: eficiencia en la aplicación de agua y fertilizantes, control de malezas y plagas, simplicidad en la labranza / cosecha y mayor vida útil de los equipos, y aprovechamiento de aguas marginales (aguas servidas y salinas) para riego.

Eficiencia en la aplicación de agua y fertilizantesEn sistemas de RGS el suministro de agua y de fertilizantes se efectúa en la zona radicular del cultivo, y con

un programa de riego adecuado la superficie del suelo permanece seca (Figura 1). El nivel de evaporación de agua se ve reducido, y una mayor cantidad de agua, con un menor grado de salinidad, queda disponible para las plantas. Al aplicarse los nutrientes en forma directa al área radicular ya no se requiere su difusión a través de la capa superior del terreno, como en otros métodos de riego.

Control de malezas y plagasAl permanecer seca la superficie del terreno se reduce el desarrollo de malezas, lo cual a su vez reduce el volumen de tareas de labranza y la aplicación de herbicidas. El microclima seco en el entorno de las plantas también reduce el

Aplicación de goteros antisifón en Riego por Goteo Subterráneo (RGS)

Figura 1: Instalación de un sistema RGS en una plantación de almendros

Figura 2: El sistema RGS mantiene seca la superficie del terreno, reduciendo el desarrollo de maleza y generando una barrera al aplicarse aguas servidas

Dr. Gidi Sagi – Metzerplas, EcoStream Water & Environment

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desarrollo de hongos y otras plagas, reduciendo consecuentemente la aplicación de pesticidas.

Simplicidad en la labranza/cosecha y mayor vida útil de los equiposEl método RGS transforma las tareas de labranza y la cosecha en procesos mucho más sencillos, especialmente en cultivos cuyos productos se recogen del suelo mismo, como ser nueces, almendras y aceitunas. Ello deriva del hecho de que toda la superficie de la plantación está libre de tuberías de riego, que obstruyen tanto la labranza como la cosecha mecánicas en sistemas de riego superficiales. La vida útil del equipo de riego prácticamente se duplica, dado que las mangueras de riego no están expuestas a potenciales daños mecánicos o ambientales, tal como ocurre en ramales tendidos sobre el terreno.

Uso de aguas marginales en RGSLos sistemas de RGS posibilitan el uso de aguas marginales, tales como aguas salinas o aguas servidas, con una calidad inferior a la requerida en otros métodos. En los sistemas RGS la superficie del terreno permanece seca, con lo cual desciende el nivel de evaporación de agua del suelo y se previene la concentración de soluciones en la zona radicular, impidiendo el exceso de salinidad en el agua de riego. La reducción del nivel de evaporación

del terreno en RGS posibilita el desarrollo de cultivos sensibles a la salinidad, tal como papas y otros, aplicando aguas salinas, lo cual sería imposible en otros métodos de riego. La sequedad de la superficie del terreno en RGS se transforma en una barrera entre los factores contaminantes presentes en las aguas servidas, la atmósfera y el cultivo, previniendo la formación de aerosoles, la contaminación del cultivo y la presencia de olores desagradables.

Control del taponamiento de los goteros en RGSLa mayor causa de preocupación en sistemas RGS y la razón por la cual éstos no se han transformado en un método de riego más común reside en el riesgo de taponamiento del sistema. La obturación de los goteros en sistemas RGS se adjudica principalmente a dos razones. La primera de ellas se refiere al taponamiento como consecuencia de la penetración de raíces y de la succión de partículas de suelo al interior del gotero a través del orificio de emisión del agua, lo cual se agrega a los factores de taponamiento de orden químico, físico y biológico que afectan también al riego por goteo superficial (Ver más detalles en artículos previos). La segunda razón proviene de la sensación de desconocer la situación al no apreciarse visualmente lo que ocurre en el sistema de riego. Para ambos casos se ofrece una solución

confiable en el nuevo modelo de goteros, junto con el soporte de un protocolo de mantenimiento adecuado. ASSIF es un nuevo tipo de gotero autocompensante, desarrollado específicamente para aplicación en RGS.El gotero cuenta con un mecanismo antisifón que previene la aspiración a través de su orificio de salida. La membrana sella el gotero ante un reflujo de agua cuando se desarrollan condiciones de vacío en la manguera entre ciclos de riego. La protección RootGuard™, consistente en impregnar con herbicida la mezcla de polietileno con la que se inyectan los goteros, previene la penetración de raíces al interior del gotero por más de una década, sin requerirse tratamientos adicionales u otras tareas de mantenimiento para dicho fin. El lavado periódico de las mangueras y un tratamiento adecuado de la calidad del agua, combinado con un control constante del caudal de riego en el terreno, permiten mantener los goteros limpios y posibilitan una intervención antes de que se genere un grado de taponamiento considerable.

Figura 3: Penetración de raíces y taponamiento de un gotero sin protección RootGuard™

[email protected]

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IntroducciónLa soja o soya (Glycine max) es uno de los principales cultivos del mundo, y su producción se ha duplicado en las dos últimas décadas paralelamente con la creciente demanda alimentaria, hecho que intensifica las presiones sobre las tierras de labranza disponibles. Por ese motivo la soja se cultiva hoy no solo en las tierras laborables tradicionales, sino también en suelos marginales, y la expansión del cultivo a suelos salinos en varias regiones del mundo está bien documentada.

Se clasifica a la soja como moderadamente tolerante a la salinidad, con un umbral de 0.5 S m-1, más allá del cual el crecimiento disminuye notablemente. Si bien algunos científicos han sugerido valores de umbral más bajos, de aproximadamente 0.2 S m-1 la opinión general es que la reacción de la soja a la salinidad varía a lo largo del ciclo fenológico.

Dado que las sales solubles se caracterizan por una alta movilidad, la salinidad del suelo es cambiante. En algunos suelos, las concentraciones de sal son bajas la mayor parte del tiempo, pero pueden aumentar súbitamente, generando picos transitorios de salinidad, y volver al bajo nivel anterior después de una lluvia. Este fenómeno, conocido como “picos de salinidad”, suele presentarse durante el verano en los suelos de regiones húmedas y también en regiones áridas.Otro contexto para la presencia de picos de salinidad se

refiere a los suelos afectados por riego excesivo o por anegamiento con agua de una fuente salada. El sodio (Na) y el cloro (Cl) son los iones principales en los suelos salinos. El cloro es sobre todo fitotóxico, pero la sensibilidad de las plantas a este elemento es sumamente variada y depende de las diferencias en especies y genotipos. Aún no se ha determinado con certeza la concentración mínima de cloro en el suelo con efectos fitotóxicos en la soja, pero recientemente se han llevado a cabo estudios destinados a determinar los efectos de los picos de salinidad en el crecimiento y rendimiento de la soja, así como en la acumulación de ion cloro en el suelo, y compararlos con las observaciones en soja cultivada con niveles estables de salinidad.

Materiales y métodosSe realizó un experimento en macetas dispuestas en un diseño factorial completamente aleatorizado de 2 × 2 con un tratamiento adicional (testigo), y 12 repeticiones para cada grupo de tratamiento. Se examinaron dos niveles de salinidad en el suelo (0.4 y. 0.8 S m-1) y dos modalidades de salinidad (estable o picos) estableciendo los siguientes tratamientos: a) Suelo regado con agua destilada durante todo el ciclo

de cultivo para los testigos (“C” por el término en inglés) b) Suelo regado con agua salada con una conductividad

eléctrica (CE) de 0.4 S m-1 mantenida durante todo el ciclo de cultivo para el tratamiento de salinidad media estable (0.4S)

c) Idéntico a b) pero con un valor de 0.8 S m-1 (0.8S)d) Un tratamiento de picos de salinidad de nivel medio

(0.4 P), sobre suelo regado con agua destilada durante 35 días a partir de la siembra, sometido luego a 15 días de riego con agua salada con una CE de 0.4 S m-1 y prosiguiendo a continuación con agua destilada

e) Un elevado pico de salinidad (0.8P), similar al tratamiento d) pero con una CE de 0.8 S m-1.

Cuando las plantas llegaron a la etapa de floración (R1), los picos de salinidad ya habían terminado. Para evitar la acumulación de sal en las macetas, se dejó que el volumen del riego superara en un 20% la capacidad de campo; todos los tratamientos recibían el mismo

Cultivo de la soja en suelos con salinidad estable y con picos de salinidad

La soja se cultiva hoy no solo en las tierras laborables tradicionales, sino también en suelos marginales, y la expansión del cultivo a suelos salinos en varias regiones del mundo está bien documentada

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desarrollo de hongos y otras plagas, reduciendo consecuentemente la aplicación de pesticidas.

Simplicidad en la labranza/cosecha y mayor vida útil de los equiposEl método RGS transforma las tareas de labranza y la cosecha en procesos mucho más sencillos, especialmente en cultivos cuyos productos se recogen del suelo mismo, como ser nueces, almendras y aceitunas. Ello deriva del hecho de que toda la superficie de la plantación está libre de tuberías de riego, que obstruyen tanto la labranza como la cosecha mecánicas en sistemas de riego superficiales. La vida útil del equipo de riego prácticamente se duplica, dado que las mangueras de riego no están expuestas a potenciales daños mecánicos o ambientales, tal como ocurre en ramales tendidos sobre el terreno.

Uso de aguas marginales en RGSLos sistemas de RGS posibilitan el uso de aguas marginales, tales como aguas salinas o aguas servidas, con una calidad inferior a la requerida en otros métodos. En los sistemas RGS la superficie del terreno permanece seca, con lo cual desciende el nivel de evaporación de agua del suelo y se previene la concentración de soluciones en la zona radicular, impidiendo el exceso de salinidad en el agua de riego. La reducción del nivel de evaporación

del terreno en RGS posibilita el desarrollo de cultivos sensibles a la salinidad, tal como papas y otros, aplicando aguas salinas, lo cual sería imposible en otros métodos de riego. La sequedad de la superficie del terreno en RGS se transforma en una barrera entre los factores contaminantes presentes en las aguas servidas, la atmósfera y el cultivo, previniendo la formación de aerosoles, la contaminación del cultivo y la presencia de olores desagradables.

Control del taponamiento de los goteros en RGSLa mayor causa de preocupación en sistemas RGS y la razón por la cual éstos no se han transformado en un método de riego más común reside en el riesgo de taponamiento del sistema. La obturación de los goteros en sistemas RGS se adjudica principalmente a dos razones. La primera de ellas se refiere al taponamiento como consecuencia de la penetración de raíces y de la succión de partículas de suelo al interior del gotero a través del orificio de emisión del agua, lo cual se agrega a los factores de taponamiento de orden químico, físico y biológico que afectan también al riego por goteo superficial (Ver más detalles en artículos previos). La segunda razón proviene de la sensación de desconocer la situación al no apreciarse visualmente lo que ocurre en el sistema de riego. Para ambos casos se ofrece una solución

confiable en el nuevo modelo de goteros, junto con el soporte de un protocolo de mantenimiento adecuado. ASSIF es un nuevo tipo de gotero autocompensante, desarrollado específicamente para aplicación en RGS.El gotero cuenta con un mecanismo antisifón que previene la aspiración a través de su orificio de salida. La membrana sella el gotero ante un reflujo de agua cuando se desarrollan condiciones de vacío en la manguera entre ciclos de riego. La protección RootGuard™, consistente en impregnar con herbicida la mezcla de polietileno con la que se inyectan los goteros, previene la penetración de raíces al interior del gotero por más de una década, sin requerirse tratamientos adicionales u otras tareas de mantenimiento para dicho fin. El lavado periódico de las mangueras y un tratamiento adecuado de la calidad del agua, combinado con un control constante del caudal de riego en el terreno, permiten mantener los goteros limpios y posibilitan una intervención antes de que se genere un grado de taponamiento considerable.

Figura 3: Penetración de raíces y taponamiento de un gotero sin protección RootGuard™

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IntroducciónLa soja o soya (Glycine max) es uno de los principales cultivos del mundo, y su producción se ha duplicado en las dos últimas décadas paralelamente con la creciente demanda alimentaria, hecho que intensifica las presiones sobre las tierras de labranza disponibles. Por ese motivo la soja se cultiva hoy no solo en las tierras laborables tradicionales, sino también en suelos marginales, y la expansión del cultivo a suelos salinos en varias regiones del mundo está bien documentada.

Se clasifica a la soja como moderadamente tolerante a la salinidad, con un umbral de 0.5 S m-1, más allá del cual el crecimiento disminuye notablemente. Si bien algunos científicos han sugerido valores de umbral más bajos, de aproximadamente 0.2 S m-1 la opinión general es que la reacción de la soja a la salinidad varía a lo largo del ciclo fenológico.

Dado que las sales solubles se caracterizan por una alta movilidad, la salinidad del suelo es cambiante. En algunos suelos, las concentraciones de sal son bajas la mayor parte del tiempo, pero pueden aumentar súbitamente, generando picos transitorios de salinidad, y volver al bajo nivel anterior después de una lluvia. Este fenómeno, conocido como “picos de salinidad”, suele presentarse durante el verano en los suelos de regiones húmedas y también en regiones áridas.Otro contexto para la presencia de picos de salinidad se

refiere a los suelos afectados por riego excesivo o por anegamiento con agua de una fuente salada. El sodio (Na) y el cloro (Cl) son los iones principales en los suelos salinos. El cloro es sobre todo fitotóxico, pero la sensibilidad de las plantas a este elemento es sumamente variada y depende de las diferencias en especies y genotipos. Aún no se ha determinado con certeza la concentración mínima de cloro en el suelo con efectos fitotóxicos en la soja, pero recientemente se han llevado a cabo estudios destinados a determinar los efectos de los picos de salinidad en el crecimiento y rendimiento de la soja, así como en la acumulación de ion cloro en el suelo, y compararlos con las observaciones en soja cultivada con niveles estables de salinidad.

Materiales y métodosSe realizó un experimento en macetas dispuestas en un diseño factorial completamente aleatorizado de 2 × 2 con un tratamiento adicional (testigo), y 12 repeticiones para cada grupo de tratamiento. Se examinaron dos niveles de salinidad en el suelo (0.4 y. 0.8 S m-1) y dos modalidades de salinidad (estable o picos) estableciendo los siguientes tratamientos: a) Suelo regado con agua destilada durante todo el ciclo

de cultivo para los testigos (“C” por el término en inglés) b) Suelo regado con agua salada con una conductividad

eléctrica (CE) de 0.4 S m-1 mantenida durante todo el ciclo de cultivo para el tratamiento de salinidad media estable (0.4S)

c) Idéntico a b) pero con un valor de 0.8 S m-1 (0.8S)d) Un tratamiento de picos de salinidad de nivel medio

(0.4 P), sobre suelo regado con agua destilada durante 35 días a partir de la siembra, sometido luego a 15 días de riego con agua salada con una CE de 0.4 S m-1 y prosiguiendo a continuación con agua destilada

e) Un elevado pico de salinidad (0.8P), similar al tratamiento d) pero con una CE de 0.8 S m-1.

Cuando las plantas llegaron a la etapa de floración (R1), los picos de salinidad ya habían terminado. Para evitar la acumulación de sal en las macetas, se dejó que el volumen del riego superara en un 20% la capacidad de campo; todos los tratamientos recibían el mismo

Cultivo de la soja en suelos con salinidad estable y con picos de salinidad

La soja se cultiva hoy no solo en las tierras laborables tradicionales, sino también en suelos marginales, y la expansión del cultivo a suelos salinos en varias regiones del mundo está bien documentada

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volumen de agua (0.8 litros por maceta). Para evitar que se sobrepasara el nivel deseado de salinidad de cada tratamiento, se monitoreaba periódicamente la CE del suelo de las macetas.

Se instalaron las macetas bajo cobertura con la intención de bloquear el acceso a la lluvia pero no a la luz. Con cuatro intervalos a lo largo del ciclo de cultivo se añadió 1 gramo de fertilizante soluble (N: P: K 25-10-10) a cada maceta. En las etapas de floración (R1-R2), formación de vainas (R3-R4) y maduración completa (R8) (a los 50, 70 y 130 días de la siembra, respectivamente), se recogieron muestras de plantas y mezclas de suelo de cuatro macetas de cada grupo de tratamiento y se registraron los datos de altura de las plantas, cantidad de flores, cantidad de vainas y cantidad de granos. La biomasa aérea, previamente lavada con agua destilada, se dividió en hojas verdes, hojas senescentes, vástagos, vainas y granos. Después de cada recolección se analizaron muestras de suelo con el objeto de determinar la presencia de cationes (Ca, Mg,

K, Na) y aniones (Cl-, SO4, HCO3) específicos y también la CE en extractos de saturación del suelo.

ResultadosEn el tratamiento testigo, se halló una CE de ~0.08 S m-1 a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Los grupos de salinidad estable llegaron rápidamente a niveles de 0.41 S m-1 y 0.76 S m-1 en promedio para los tratamientos 0.4S y 0.8S, respectivamente, niveles que se mantuvieron a lo largo de todo el ciclo de cultivo. En lo que concierne a los tratamientos 0.4P y 0.8P, la salinidad empezó siendo baja, alcanzó después niveles promedio de CE de 0.33 y 0.74 S m-1 respectivamente durante el pico de salinidad, y luego los niveles de CE disminuyeron significativamente.

Se halló que la salinidad redujo drásticamente la biomasa de la soja. En la Figura 2 se expone la evolución de la producción de materia seca a lo largo del ciclo de cultivo; en todos los tratamientos salinos se comprobó una reducción de la biomasa en todos los componentes vegetativos. En comparación con los testigos, en todas las plantas sometidas a tratamientos de salinidad se observó una reducción del 50% en la biomasa radicular en todas las fechas de muestreo. En general, el efecto de la salinidad en la inhibición del crecimiento de las raíces

Cultivo de soja a campo abierto

Figura 2: Biomasa de las raíces, hojas y tallos de la soja para cada tratamiento (C, 0.4P, 0.8P, 0.4S y 0.8S)

Figura 1: Altura de la planta de soja para todos los tratamientos (C, 0.4P, 0.8P, 0.4S y 0.8S) en las etapas de floración, formación de vainas y maduración completa en todos los tratamientos. Las flechas indican la duración de la irrigación salina para los tratamientos con salinidad estable y con picos de salinidad

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TallosHojas verdesHojas senescentesRaíces

Días después de la siembra

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fue menos grave que su influencia en los componentes aéreos de la planta (hojas verdes, hojas senescentes y vástagos), pero la reducción de la biomasa radicular fue particularmente evidente en las plantas sometidas a los tratamientos de salinidad estable.

Las plantas del grupo testigo y las sometidas a los tratamientos de picos de salinidad generaron 4.5 veces más biomasa en las etapas R-1 y R-2 que las plantas cultivadas con salinidad estable. Las diferencias en la materia seca derivada de las hojas y tallos entre los grupos C, 0.4P y 0.8P fueron aumentando con el avance del ciclo de crecimiento. Incluso después del retorno de la salinidad a sus niveles normales, el daño causado por el pico de salinidad tuvo un efecto prolongado en las plantas, y las señales de recuperación en los grupos de tratamiento 0.4P y 0.8P fueron muy escasas o nulas.

Finalmente, en la etapa R8, las plantas del tratamiento 0.4P produjeron un 25% menos biomasa aérea que los testigos, diferencia que llegó a una reducción del 50% en el grupo 0.8P. Las plantas del tratamiento 0.8S nunca llegaron a la fase reproductiva, mientras que la cantidad y peso de las vainas en ambos tratamientos de picos de salinidad (0.4P y 0.8P) y menor salinidad estable (0.4S) exhibieron una clara reducción (entre 30% y 80%, respectivamente). Por otra parte, la disminución del rendimiento fue más grave,

con pérdidas entre 66 y 86 por ciento en comparación con el rendimiento de los testigos. No hubo diferencias entre los tratamientos de salinidad 0.4S, 0.4P y 0.8P. El tamaño final del grano no se vio afectado por la salinidad, y solo se hallaron ligeras diferencias en el peso del grano, a favor de los tratamientos con picos de salinidad en comparación con los testigos (163 g en 1000 granos en comparación con 132 g), pero dada la gran variabilidad de este parámetro no se encontraron diferencias significativas. El rendimiento total de la planta estuvo

Tabla 1 - Composición del extracto de suelo saturado a los 50 días de la siembra para los testigos (C = 0 S m-1), ambos tratamientos con picos de salinidad (0.4P = 0.4 S m-1 y 0.8P = 0.8 S m-1) y ambos tratamientos con salinidad estable (0.4S = 0.4 S m-1 y 0.8S = 0.8 S m-1)Ion Tratamientos de salinidad

C 0.4P 0.8P 0.4S 0.8SBicarbonato 3.94 7.92 8.57 9,49 8.18Cloro 3.28 16.06 61.10 23.14 44.75Sodio 3.79 19.35 61.43 27.08 47.28Calcio 2.04 3.28 5.21 4.13 4.28Magnesio 1.28 2,51 2.85 2.59 2.48Potasio 0.31 0.25 0.74 0.31 0.31

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volumen de agua (0.8 litros por maceta). Para evitar que se sobrepasara el nivel deseado de salinidad de cada tratamiento, se monitoreaba periódicamente la CE del suelo de las macetas.

Se instalaron las macetas bajo cobertura con la intención de bloquear el acceso a la lluvia pero no a la luz. Con cuatro intervalos a lo largo del ciclo de cultivo se añadió 1 gramo de fertilizante soluble (N: P: K 25-10-10) a cada maceta. En las etapas de floración (R1-R2), formación de vainas (R3-R4) y maduración completa (R8) (a los 50, 70 y 130 días de la siembra, respectivamente), se recogieron muestras de plantas y mezclas de suelo de cuatro macetas de cada grupo de tratamiento y se registraron los datos de altura de las plantas, cantidad de flores, cantidad de vainas y cantidad de granos. La biomasa aérea, previamente lavada con agua destilada, se dividió en hojas verdes, hojas senescentes, vástagos, vainas y granos. Después de cada recolección se analizaron muestras de suelo con el objeto de determinar la presencia de cationes (Ca, Mg,

K, Na) y aniones (Cl-, SO4, HCO3) específicos y también la CE en extractos de saturación del suelo.

ResultadosEn el tratamiento testigo, se halló una CE de ~0.08 S m-1 a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Los grupos de salinidad estable llegaron rápidamente a niveles de 0.41 S m-1 y 0.76 S m-1 en promedio para los tratamientos 0.4S y 0.8S, respectivamente, niveles que se mantuvieron a lo largo de todo el ciclo de cultivo. En lo que concierne a los tratamientos 0.4P y 0.8P, la salinidad empezó siendo baja, alcanzó después niveles promedio de CE de 0.33 y 0.74 S m-1 respectivamente durante el pico de salinidad, y luego los niveles de CE disminuyeron significativamente.

Se halló que la salinidad redujo drásticamente la biomasa de la soja. En la Figura 2 se expone la evolución de la producción de materia seca a lo largo del ciclo de cultivo; en todos los tratamientos salinos se comprobó una reducción de la biomasa en todos los componentes vegetativos. En comparación con los testigos, en todas las plantas sometidas a tratamientos de salinidad se observó una reducción del 50% en la biomasa radicular en todas las fechas de muestreo. En general, el efecto de la salinidad en la inhibición del crecimiento de las raíces

Cultivo de soja a campo abierto

Figura 2: Biomasa de las raíces, hojas y tallos de la soja para cada tratamiento (C, 0.4P, 0.8P, 0.4S y 0.8S)

Figura 1: Altura de la planta de soja para todos los tratamientos (C, 0.4P, 0.8P, 0.4S y 0.8S) en las etapas de floración, formación de vainas y maduración completa en todos los tratamientos. Las flechas indican la duración de la irrigación salina para los tratamientos con salinidad estable y con picos de salinidad

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TallosHojas verdesHojas senescentesRaíces

Días después de la siembra

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fue menos grave que su influencia en los componentes aéreos de la planta (hojas verdes, hojas senescentes y vástagos), pero la reducción de la biomasa radicular fue particularmente evidente en las plantas sometidas a los tratamientos de salinidad estable.

Las plantas del grupo testigo y las sometidas a los tratamientos de picos de salinidad generaron 4.5 veces más biomasa en las etapas R-1 y R-2 que las plantas cultivadas con salinidad estable. Las diferencias en la materia seca derivada de las hojas y tallos entre los grupos C, 0.4P y 0.8P fueron aumentando con el avance del ciclo de crecimiento. Incluso después del retorno de la salinidad a sus niveles normales, el daño causado por el pico de salinidad tuvo un efecto prolongado en las plantas, y las señales de recuperación en los grupos de tratamiento 0.4P y 0.8P fueron muy escasas o nulas.

Finalmente, en la etapa R8, las plantas del tratamiento 0.4P produjeron un 25% menos biomasa aérea que los testigos, diferencia que llegó a una reducción del 50% en el grupo 0.8P. Las plantas del tratamiento 0.8S nunca llegaron a la fase reproductiva, mientras que la cantidad y peso de las vainas en ambos tratamientos de picos de salinidad (0.4P y 0.8P) y menor salinidad estable (0.4S) exhibieron una clara reducción (entre 30% y 80%, respectivamente). Por otra parte, la disminución del rendimiento fue más grave,

con pérdidas entre 66 y 86 por ciento en comparación con el rendimiento de los testigos. No hubo diferencias entre los tratamientos de salinidad 0.4S, 0.4P y 0.8P. El tamaño final del grano no se vio afectado por la salinidad, y solo se hallaron ligeras diferencias en el peso del grano, a favor de los tratamientos con picos de salinidad en comparación con los testigos (163 g en 1000 granos en comparación con 132 g), pero dada la gran variabilidad de este parámetro no se encontraron diferencias significativas. El rendimiento total de la planta estuvo

Tabla 1 - Composición del extracto de suelo saturado a los 50 días de la siembra para los testigos (C = 0 S m-1), ambos tratamientos con picos de salinidad (0.4P = 0.4 S m-1 y 0.8P = 0.8 S m-1) y ambos tratamientos con salinidad estable (0.4S = 0.4 S m-1 y 0.8S = 0.8 S m-1)Ion Tratamientos de salinidad

C 0.4P 0.8P 0.4S 0.8SBicarbonato 3.94 7.92 8.57 9,49 8.18Cloro 3.28 16.06 61.10 23.14 44.75Sodio 3.79 19.35 61.43 27.08 47.28Calcio 2.04 3.28 5.21 4.13 4.28Magnesio 1.28 2,51 2.85 2.59 2.48Potasio 0.31 0.25 0.74 0.31 0.31

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marcadamente relacionado con la cantidad de granos, pero no se halló ninguna relación entre el tamaño de los granos y el rendimiento de la planta.

El contenido de cloro en las muestras de raíces se mantuvo constantemente bajo, con diferencias escasas o nulas entre los tratamientos. Las mayores concentraciones de cloro estuvieron vinculadas a las plantas sometidas a tratamientos de salinidad estable, en las que las hojas y los vástagos contenían mayores cantidades que los otros

órganos. Se encontraron concentraciones de cloro 2.5 y 3.6 veces mayores en las hojas de las plantas sometidas a los tratamientos de salinidad estable (0.4S y 0.8S respectivamente), en comparación con los testigos. Por el contrario, las concentraciones de cloro en las plantas cultivadas con picos de salinidad no fueron distintas de las medidas en los testigos. A medida que aumentan las concentraciones de cloro en las hojas disminuye pronunciadamente el rendimiento del cultivo.

DiscusiónEl cloro se vuelve claramente predominante en la composición iónica del suelo a medida que aumenta la salinidad. El estrés causado por la salinidad afectó la altura de las plantas, así como la producción total de biomasa y el rendimiento. La disminución de la biomasa fue evidente en todos los componentes vegetativos. Los resultados obtenidos coinciden con los de otros estudios que señalan una baja tolerancia a la sal en la planta de la soja y también con aquellos que han hallado mayores reducciones en la biomasa aérea que en las raíces (0.4S y 0.8S) a los 50, 70 y 130 días de la siembra; se ha sugerido que estos procesos podrían ser parte de la estrategia de la planta para adaptarse a una elevada salinidad del suelo. Aparentemente, la salinidad afecta a la soja por la acumulación de cloro en los tallos y hojas, de modo que el contenido de cloro en el follaje podría ser más eficaz que la medición de la altura de la planta y la producción de biomasa para predecir los rendimientos en condiciones de salinidad.

Cuando la salinidad era un factor permanente de estrés, ya fuera para niveles altos o medios de CE, la producción de biomasa disminuyó significativamente y también se vio afectada la diferenciación de los órganos reproductores. Niveles de salinidad de 0.4 S m-1 o mayores condujeron a una producción de granos escasa o nula. En ambos tratamientos con picos de salinidad (0.4P y 0.8P), y pese a que el riego con agua destilada se restableció antes del inicio de la floración, la producción disminuyó significativamente. Es importante notar que los picos de salinidad de nivel medio (0.4 S m-1) no parecieron afectar al tamaño ni a la biomasa de la planta, pero la magnitud de la reducción en la producción de granos fue significativa. Esta observación puede tener importantes consecuencias agronómicas, ya que los cultivos podrían presentar un sano aspecto en el campo, y sin embargo dar lugar a cosechas extremadamente bajas. ■

Aparentemente, la salinidad afecta a la soja por la acumulación de cloro en los tallos y hojas, de modo que el contenido de cloro en el follaje podría ser más eficaz que la medición de la altura de la planta y la producción de biomasa para predecir los rendimientos en condiciones de salinidad

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marcadamente relacionado con la cantidad de granos, pero no se halló ninguna relación entre el tamaño de los granos y el rendimiento de la planta.

El contenido de cloro en las muestras de raíces se mantuvo constantemente bajo, con diferencias escasas o nulas entre los tratamientos. Las mayores concentraciones de cloro estuvieron vinculadas a las plantas sometidas a tratamientos de salinidad estable, en las que las hojas y los vástagos contenían mayores cantidades que los otros

órganos. Se encontraron concentraciones de cloro 2.5 y 3.6 veces mayores en las hojas de las plantas sometidas a los tratamientos de salinidad estable (0.4S y 0.8S respectivamente), en comparación con los testigos. Por el contrario, las concentraciones de cloro en las plantas cultivadas con picos de salinidad no fueron distintas de las medidas en los testigos. A medida que aumentan las concentraciones de cloro en las hojas disminuye pronunciadamente el rendimiento del cultivo.

DiscusiónEl cloro se vuelve claramente predominante en la composición iónica del suelo a medida que aumenta la salinidad. El estrés causado por la salinidad afectó la altura de las plantas, así como la producción total de biomasa y el rendimiento. La disminución de la biomasa fue evidente en todos los componentes vegetativos. Los resultados obtenidos coinciden con los de otros estudios que señalan una baja tolerancia a la sal en la planta de la soja y también con aquellos que han hallado mayores reducciones en la biomasa aérea que en las raíces (0.4S y 0.8S) a los 50, 70 y 130 días de la siembra; se ha sugerido que estos procesos podrían ser parte de la estrategia de la planta para adaptarse a una elevada salinidad del suelo. Aparentemente, la salinidad afecta a la soja por la acumulación de cloro en los tallos y hojas, de modo que el contenido de cloro en el follaje podría ser más eficaz que la medición de la altura de la planta y la producción de biomasa para predecir los rendimientos en condiciones de salinidad.

Cuando la salinidad era un factor permanente de estrés, ya fuera para niveles altos o medios de CE, la producción de biomasa disminuyó significativamente y también se vio afectada la diferenciación de los órganos reproductores. Niveles de salinidad de 0.4 S m-1 o mayores condujeron a una producción de granos escasa o nula. En ambos tratamientos con picos de salinidad (0.4P y 0.8P), y pese a que el riego con agua destilada se restableció antes del inicio de la floración, la producción disminuyó significativamente. Es importante notar que los picos de salinidad de nivel medio (0.4 S m-1) no parecieron afectar al tamaño ni a la biomasa de la planta, pero la magnitud de la reducción en la producción de granos fue significativa. Esta observación puede tener importantes consecuencias agronómicas, ya que los cultivos podrían presentar un sano aspecto en el campo, y sin embargo dar lugar a cosechas extremadamente bajas. ■

Aparentemente, la salinidad afecta a la soja por la acumulación de cloro en los tallos y hojas, de modo que el contenido de cloro en el follaje podría ser más eficaz que la medición de la altura de la planta y la producción de biomasa para predecir los rendimientos en condiciones de salinidad

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