Sistemas de riego por pivote central para la producción de biomasa a gran escala en el Caribe seco
El recurso agua es un insumo importante para la sociedad, y su preservación es un reto constante (Samian et al., 2015), pues la disponibilidad del agua dulce en el planeta es limitada (Cisneros et al., 2014; Yacoubi et al., 2012). La producción agrícola es la mayor consumidora de agua, por lo que...
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Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA
2024
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Arreglo y sistemas de cultivo - F08 Sistemas de riego Utilización de la tierra Biomasa Sistemas silvopascícolas Transversal http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25332 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4182 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_926 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16097 Ouazaa, Sofiane Ipaz Cuastumal, Claudia Maricel Terán Chaves, César Augusto Brochero Aldana, Guillermo Alberto Sistemas de riego por pivote central para la producción de biomasa a gran escala en el Caribe seco |
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El recurso agua es un insumo importante para la sociedad, y su preservación es un
reto constante (Samian et al., 2015), pues la disponibilidad del agua dulce en el planeta
es limitada (Cisneros et al., 2014; Yacoubi et al., 2012). La producción agrícola es la mayor
consumidora de agua, por lo que se debe propender por un uso eficiente (Castro
Popoca et al., 2008), considerando que el planeta Tierra tiene un área aproximada con
cultivos de 1.527 millones de hectáreas, y el 19,7 % de ellas se encuentra bajo riego (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [fao], 2011).
En Colombia hay 18 millones de hectáreas que tienen potencial para ser irrigadas,
pero en la actualidad solo un millón está en riego, lo que equivale al 6 %. Para 2038, el
Gobierno aspira a alcanzar una cobertura del 10 %, con 744.000 hectáreas adicionales
irrigadas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (fao), el sector privado ha desarrollado y manejado casi dos tercios de
la superficie regable, principalmente a pequeña escala, mientras que el resto ha sido
ejecutado por el sector público. En 2011, la superficie total cosechada de cultivos con
infraestructura para riego ascendió a 524.000 ha, de las cuales 245.000 fueron de
arroz (47 %) y 168.000 de caña de azúcar (32 %). |
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La producción agrícola es la mayor consumidora de agua, por lo que se debe propender por un uso eficiente (Castro Popoca et al., 2008), considerando que el planeta Tierra tiene un área aproximada con cultivos de 1.527 millones de hectáreas, y el 19,7 % de ellas se encuentra bajo riego (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [fao], 2011). En Colombia hay 18 millones de hectáreas que tienen potencial para ser irrigadas, pero en la actualidad solo un millón está en riego, lo que equivale al 6 %. Para 2038, el Gobierno aspira a alcanzar una cobertura del 10 %, con 744.000 hectáreas adicionales irrigadas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), el sector privado ha desarrollado y manejado casi dos tercios de la superficie regable, principalmente a pequeña escala, mientras que el resto ha sido ejecutado por el sector público. En 2011, la superficie total cosechada de cultivos con infraestructura para riego ascendió a 524.000 ha, de las cuales 245.000 fueron de arroz (47 %) y 168.000 de caña de azúcar (32 %). Gobernación del Cesár Sistema General de Regalías - SGR 2024-04-23T14:22:54Z 2024-04-23T14:22:54Z 2023 2023 book part Capítulo http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 info:eu-repo/semantics/bookPart https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://hdl.handle.net/20.500.12324/39185 reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA spa Colección Alianzas AGROSAVIA Optimización del agua y uso eficiente del suelo para mejorar la producción agropecuaria en escenarios de vulnerabilidad agroclimática del departamento del Cesar 46 78 Allen, R. G. (1998). CATCH3D: Sprinkler overlap program. Utah State University. Allen, R. G., Keller, J., & Martin, D. (2000). Center pivot system design. The Irrigation Association. Baum, M. C., Dukes, M. D., & Miller, G. L. (2005). Analysis of residential irrigation distribution uniformity. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 131(4), 336-341. https://doi.org/10.1061/ (ASCE)0733-9437(2005)131:4(336) Benjamin, J. G., Havis, H. R., Ahuja, L. R., & Alonso, C. V. (1994). Leaching and water flow patterns in every-furrow and alternate-furrow irrigation. Soil Science Society of America Journal, 58(5), 1.511-1.517. https://doi.org/10.2136/sssaj1994.03615995005800050034x Buendía Espinoza, J. C., Palacios Vélez, E., Chávez Morales, J., & Rojas Martínez, B. (2004). Impacto del funcionamiento de los sistemas de riego presurizados en la productividad de ocho cultivos, en Guanajuato, México. Agrociencia, 38(5), 477-486. https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=30238501 Castro Popoca, M., Águila Marín, F. M., Quevedo Nolasco, A., Kleisinger, S., Tijerina Chávez, L., & Mejía Sáenz, E. (2008). Sistema de riego automatizado en tiempo real con balance hídrico, medición de humedad del suelo y lisímetro. Agricultura Técnica en México, 34(4), 459-470. https:// www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172008000400009 De la Cruz Tun Dzul, J., Ramírez Jaramillo, G., Sánchez Cohen, I., Lomas Barrié, C. T., & Cano González, A. de J. (2011). Diagnóstico y evaluación de sistemas de riego en el Distrito 048 Ticul, Yucatán. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 2(número especial), 5-18. https://www.scielo. org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342011000700001 Evans, R. G., & King, B. A. (2012). Site-specific sprinkler irrigation in a water-limited future. Transactions of the asabe, 55(2), 493-504. https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=41382 Flores-Gallardo, H., Sifuentes-Ibarra, E., Flores-Magdaleno, H., Ojeda-Bustamante, W., & Ramos-García, C. R. (2014). Técnicas de conservación del agua en riego por gravedad a nivel parcelario. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 5(2), 241-252. https://www.scielo.org.mx/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014000200006 Flórez-Tuta, N., Zution-Gonçalves, I., Feitosa, D. R.-C., Agnellos-Barbosa, E. A., Ponciano-de Deus, F., Diego-Ribeiro, M., & Eiji-Matsura, E. (2013). Eficiencia de aplicación de agua en la superficie y en el perfil del suelo en un sistema de riego por aspersión. Agrociencia, 47(2), 107-119. https://www. scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952013000200001 Levy, D., Coleman, W. K., & Veilleux, R. E. (2013). Adaptation of potato to water shortage: Irrigation management and enhancement of tolerance to drought and salinity. American Journal of Potato Research, 90, 186-206. https://doi.org/10.1007/s12230-012-9291-y Louie, M. J., & Selker, J. S. (2000). Sprinkler head maintenance effects on water application uniformity. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 126(3), 142-148. https://doi.org/10.1061/ (ASCE)0733-9437(2000)126:3(142) Molden, D. (1997). Accounting for water use and productivity (swim Paper 1). International Irrigation Management Institute. https://www.iwmi.cgiar.org/Publications/SWIM_Papers/PDFs/ SWIM01.PDF Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao). (2001). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. https://www.fao.org/3/x9800s/x9800s00.htm Ouazaa, S., Latorre, B., Burguete, J., Serreta, A., Playán, E., Salvador, R., Paniagua, P., & Zapata, N. (2015). Effect of the start-stop cycle of center-pivot towers on irrigation performance: Experiments and simulations. Agricultural Water Management, 147, 163-174. https://doi.org/10.1016/j. agwat.2014.05.013 Pedroza Sandoval, A., Ríos Flores, J. L., Torres Moreno, M., Cantú Brito, J. E., Piceno Sagarnaga, C., & Yáñez Chávez, L. G. (2014). Eficiencia del agua de riego en la producción de maíz forrajero (Zea mays L.) y alfalfa (Medicago sativa): impacto social y económico. Terra Latinoamericana, 32(3), 231-239. https://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v32n3/2395-8030-tl-32-03-00231.pdf Tarjuelo, J. M., De Juan, J. A., Valiente, M., & García, P. (1996). Model for optimal cropping patterns within the farm based on crop water production functions and irrigation uniformity. II. A case study of irrigation scheduling in Albacete, Spain. Agricultural Water Management, 31(1), 145- 163. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3774(95)01220-6 Yacoubi, S., Zayani, K., Slatni, A., & Playán, E. (2012). Assessing sprinkler irrigation performance using field evaluations at the Medjerda Lower Valley of Tunisia. Engineering, 4(10), 682-691. http://dx.doi.org/10.4236/eng.2012.410087 Zhang, L., & Merkley, G. P. (2012). Relationships between common irrigation application uniformity indicators. Irrigation Science, 30, 83-88. https://doi.org/10.1007/s00271-011-0264-6 Zwart, S. J., & Bastiaanssen, W. G. M. (2004). Review of measured crop water productivity values for irrigated wheat, rice, cotton and maize. Agricultural Water Management, 69(2), 115-133. https:// doi.org/10.1016/j.agwat.2004.04.007 39153 ; Gestión sostenible del agua y del suelo en la producción agropecuaria del departamento del Cesar Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ application/pdf application/pdf Cesar C.I Motilonia Colombia Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA Mosquera (Colombia) |