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IMPACTO DEL RIEGO CON RECURSOS HÍDRICOS NO CONVENCIONALES EN EL AGROSISTEMA TRADICIONAL “ARENADO”
Francisco Javier Díaz Peña Investigador “Ramón y Cajal” Universidad de La Laguna
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• ¿QUÉ ES UN SISTEMA AGRÍCOLA TRADICIONAL?
“Sistemas agrícolas sostenibles, que han sido utilizados durante varias
generaciones, siendo capaces de suministrar
bienes materiales y nutricionales a la
población, sin generar degradación
medioambiental”
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Artículo 18 Transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de tecnología
1. Las Partes se comprometen a promover…la adaptación y desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales,
económicamente viables y socialmente aceptables para combatir la Desertificación.., con miras a contribuir al desarrollo sostenible en las zonas afectadas.
2. Las Partes protegerán, promoverán y utilizarán en particular las tecnologías, los conocimientos, la experiencia y las prácticas tradicionales y locales pertinentes. Con este fin, las Partes se comprometen a:
(a) hacer inventarios de dichas tecnologías, conocimientos, experiencia y prácticas y de sus posibles aplicaciones con la participación de las poblaciones locales.... (b) garantizar que esas tecnologías, conocimientos, experiencia y prácticas estén adecuadamente protegidos… (c) alentar y apoyar activamente el mejoramiento y la difusión de dicha tecnología, conocimientos, experiencia y prácticas, o el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en ellos; y (d) facilitar, en su caso, la adaptación de esas tecnologías, conocimientos, experiencia y prácticas con miras a aplicarlos ampliamente y a integrarlos, según proceda, con la tecnología moderna.
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• “ARENADO” SE ENGLOBA DENTRO DE LOS SISTEMAS DENOMINADOS “COBERTURAS LÍTICAS”
Use of lithic mulch in the world
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Isla de Fogo, Cape Verde
• “COBERTURAS LÍTICAS”
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Isla de Fogo, Cape Verde
• “COBERTURAS LÍTICAS”
Sistemas agrarios
extremadamente frágiles
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• ARENADOS DE LANzAROTE
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• ARENADOS DE LANzAROTE
Arenados (13320 ha); 6000 ha abandonadas
Cambios en el modelo
productivo
Irregularidad de las
cosechas
Baja rentabilidad
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• CLAVES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ARENADOS
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Infiltration in bare and mulched soils
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
time (min)
acum
ulat
ed in
filtra
tion
(mm
)
bare soilmedium mulchfine mulchcoarse mulch
• INFILTRACIÓN
Infiltración 4-5 veces mayor
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• EVAPORACIÓN
Time (days)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Cum
ulat
ive
evap
orat
ion
(mm
)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched 10 cm mulched 5 cm mulched 2 cm bare soil
Reducción de la EV del 92%
T0.5 ~ 5 días / 191 días
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• CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO
Sep-99
Oct-99
Nov-99
Dec-99
Jan-0
0
Feb-00
Mar-00
Apr-00
May-00
Jun-0
0
Jul-0
0
Aug-00
Sep-00
Oct-00
Nov-00
Dec-00
Jan-0
1
Feb-01
Mar-01
Apr-01
May-01
Jun-0
1
Jul-0
1
Aug-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dec-01
Jan-0
2
Soi
l wat
er c
onte
nt (m
m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Cum
ulat
ive
rain
fall (
mm
)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100mulched 15 cm bare soilrainfall
2.2 veces más agua
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0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
October 2001
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
April 2002
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
October 2002
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
March 2003
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
October 2003
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
April 2004
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
October 2004
• SALINIzACIÓN
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
EC dS m-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Pro
fund
idad
cm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mulched soilbare soil
April 2005
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“REGADÍO COMO ALTERNATIVA”
Sistema perfectamente
adaptado
Proceso de abandono creciente
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• ARENADOS DE LANzAROTE
Arenados (13320 ha); 5700 ha abandonadas
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• ARENADOS DE LANzAROTE
Arenados (13320 ha); 5700 ha abandonadas
Riego desalinizada (372 ha)
Riego depurada (129 ha)
![Page 17: IMPACTO DEL RIEGO CON RECURSOS HÍDRICOS NO … · impacto del riego con recursos hÍdricos no convencionales en el agrosistema tradicional “arenado” ... • contenido de agua](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022013017/5c60b42509d3f22a6a8bf5a0/html5/thumbnails/17.jpg)
RIEGO
¿SOLUCIÓN O
PROBLEMA AñADIDO?
CALIDAD DE LAS AGUAS
MANEJO DEL RIEGO Y SUELO
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CALIDAD DE LAS AGUAS DE RIEGO
PARáMETROS BIOLÓGICOS
PARáMETROS FÍSICOS
PARáMETROS QUIMICOS
2010 / 2012
Muestreos semanales / quincenales
Seis puntos de muestreo
• RECURSOS HÍDRICOS NO CONVENCIONALES DISPONIBLES
Agua desalinizada 22.7 millones m3 año / 637000 m3 año para riego Agua depurada 6.9 millones m3 año / 773000 m3 año para riego
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Parámetro Desalinizada Depurada Recomendación
para desalinizada
Recomendación para
depurada
Escherichia coli ufc 100 mL-1 0 - 2 0 - 19000 0 < 100
Enterococos ufc 100 mL-1 0 0 - 620 0 < 33
DBO mg L-1 ---- 0.3 - 29.0 ---- < 5
• PARáMETROS BIOLÓGICOS
Bioindicadores de
contaminación fecal
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Muestreo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Esc
heric
hia
coli
ufc
100
mL-1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
19000
• PARáMETROS BIOLÓGICOS
100 ufc Calidad 2.1.
43 %
1000 ufc Calidad 2.2.
20 %
10000 ufc Calidad 2.3.
3 %
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Muestreo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ent
eroc
occi
ufc
100
mL-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
• PARáMETROS BIOLÓGICOS > 33 ufc
33 %
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Parámetro Desalinizada Depurada Recomendación
para desalinizada
Recomendación para
depurada
STS mg L-1 0.7 3.3 ---- 20
Turbidez NTU 0.5 1.0 ---- 10
ISL -2.9 -1.2 0 0
• PARáMETROS FÍSICOS
Agua no saturada con respecto a CaCO3; El agua no saturada posee la tendencia de eliminar láminas de CaCO3 presentes que protejen las tuberías y equipos; corrosión severa
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• PARáMETROS QUÍMICOS
Parámetro Desalinizada Depurada I Recomendación para desalinizada
Recomendación para depurada
pH 6.9 ± 0.6 7.2 ± 0.3* < 8.5 8.1
EC dS m-1 0.58 ± 0.08 1.44 ± 0.22* < 0.3 2.0
Ca2+ mg L-1 4.17 ± 1.33 17.3 ± 2.7* 32 - 48 120
Mg2+ mg L-1 5.55 ± 1.47 10.7 ± 4.3* 12 - 18 50
K+ mg L-1 3.98 ± 0.66 22.7 ± 2.4* ---- 40
Na+ mg L-1 89.3 ± 10.9 197.2 ± 29.9* < 20 200
SAR (mmol L-1)0.5 6.80 ± 0.56 9.25 ± 0.78* ---- 6.0
Alkalinity mg L-1 as CaCO3 12.7 ± 2.2 130.5 ± 58.8* > 80 150
Cl- mg L-1 156.5 ± 20.7 295.7 ± 59.7* < 20 360
S-SO42- mg L-1 4.62 ± 1.11 20.0 ± 3.6* > 30 500
P-PO42-
mg L-1 0.11 ± 0.17 3.04 ± 2.43* ---- 30
N-NO3- mg L-1 2.06 ± 1.46 7.86 ± 5.77* ---- 50
N-NH4+ mg L-1 0.02 ± 0.02 14.2 ± 11.9* ---- 40
COD mg L-1 1.78 ± 2.27 28.0 ± 7.1* ---- ----
B mg L-1 0.71 ± 0.11 0.83 ± 0.08 0.2 – 0.3 0.75
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• PARáMETROS QUÍMICOS
Parámetro Desalinizada Recomendación
para desalinizada
EC dS m-1 0.58 < 0.3
Ca2+ mg L-1 4.17 32 - 48
Na+ mg L-1 89.3 < 20
SAR (mmol L-1)0.5 6.80 < 1.0
B mg L-1 0.71 0.2 – 0.3
0.2–0.3
40-46
9-10
0.35
0.2-0.3
RO Ashkelon plant; Israel; 0.4 €/m3
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• PARáMETROS QUÍMICOS
Parámetro Depurada Valor máximo para
depurada
EC dS m-1 1.44 2.0
Ca2+ mg L-1 17.3 120
Na+ mg L-1 197.2 200
SAR (mmol L-1)0.5 9.25 6.0
B mg L-1 0.83 0.75
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• PARáMETROS QUÍMICOS
EC
dS
m-1
0.20.40.60.81.01.21.41.61.82.02.22.4
DesalinizadaDepurada
Jun-1
0
Jul-1
0
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-1
1
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-1
1
Jul-1
1
SA
R (m
mol
L-1
)0.5
5
6
7
8
9
10
11
12
Restricción en el uso de ligera
a moderada
1.3-2.9 plantas moderadamente
tolerantes a la salinidad
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• PARáMETROS QUÍMICOS
Jun-1
0
Jul-1
0
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-1
1
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-1
1
Jul-1
1
Bor
on m
g L-1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1DSW RWW-1
Restricción en el uso de ligera
a moderada
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“EFECTOS DEL RIEGO EN LOS SUELOS”
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• MUESTREO DE SUELOS
80 pares de muestras de la capa arable (0-30 cm)
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80 pares de muestras de la capa arable: 1 suelo regado / 1 suelo en secano
• MUESTREO DE SUELOS
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• PARáMETROS BIOLÓGICOS
? Bacterias
Virus
Protozoos
Helmintos
Salmonella typhi
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Parámetro Suelos en secano
(control) n = 50
Suelos regados con Desalinizada
n = 50
Suelos en secano (control) n = 30
Suelos regados con Depurada
n = 30
ECe dS m-1 1.00 ± 0.56 1.93 ± 1.12* 0.88 ± 0.33 2.98 ± 1.66*
pHe 8.2 ± 0.3 8.1 ± 0.2* 8.1 ± 0.4 7.9 ± 0.4*
Exch. Ca cmolc kg-1 19.3 ± 4.5 20.1 ± 5.8 17.0 ± 5.3 17.0 ± 4.4
Exch. Mg cmolc kg-1 6.23 ± 2.27 6.54 ± 2.25 5.55 ± 2.64 5.84 ± 1.76
Exch. K cmolc kg-1 3.74 ± 1.78 4.21 ± 1.94 2.65 ± 1.14 2.55 ± 0.99
Exch. Na cmolc kg-1 2.15 ± 1.47 2.37 ± 1.55 1.53 ± 0.88 2.31 ± 1.28*
SAR (mmol L-1)0.5 4.33 ± 2.03 4.16 ± 2.08 4.18 ± 1.60 6.60 ± 2.79*
ESPc % 4.80 ± 2.66 4.58 ± 2.72 4.62 ± 2.10 7.69 ± 3.40*
CaCO3 g kg-1 171 ± 145 135 ± 142 61.8 ± 73.0 65.0 ± 76.0
Organic C g kg-1 4.61 ± 2.15 4.74 ± 2.76 5.30 ± 2.56 5.94 ± 3.54
TN g kg-1 0.56 ± 0.21 0.63 ± 0.29 0.47 ± 0.27 0.54 ± 0.36
Olsen-P mg kg-1 6.45 ± 6.44 10.8 ± 11.3* 6.67 ± 12.1 21.9 ± 23.0*
Be mg L-1 0.37 ± 0.23 0.68 ± 0.40* 0.29 ± 0.29 0.54 ± 0.24*
HWSB mg kg-1 1.47 ± 0.82 2.58 ± 1.39* 1.65 ± 0.64 2.68 ± 0.97*
• PARáMETROS QUÍMICOS
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Parámetro Suelos en
secano
Suelos regados con Desalinizada
Suelos en secano
Suelos regados con Depurada
ECe dS m-1 1.00 1.93 0.88 2.98
SAR (mmol L-1)0.5 4.33 4.16 4.18 6.60
Be mg L-1 0.37 0.68 0.29 0.54
HWSB mg kg-1 1.47 2.58 1.65 2.68
• PARáMETROS QUÍMICOS
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EC
dS
m-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
rainfed soilsoil irrigated with DSWsoil irrigated with RWW
Plot
EC
dS
m-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
soil depth: 0-10 cm
soil depth: 10-30 cm
P1 P2 P3 P4 P5 P6
* *
* * *
*
*
*
*
*
• PARáMETROS QUÍMICOS
Moderadamente Sensibles
Cebolla
Batata Viña
Tomate
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EC
dS
m-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
rainfed soilsoil irrigated with DSWsoil irrigated with RWW
Plot
EC
dS
m-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
soil depth: 0-10 cm
soil depth: 10-30 cm
P1 P2 P3 P4 P5 P6
* *
* * *
*
*
*
*
*
• PARáMETROS QUÍMICOS
Moderadamente Tolerantes
Papaya
Piña
Calabacín
Olivo
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• PARáMETROS QUÍMICOS
SA
R (m
mol
L-1
)0.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12soil depth: 0-10 cm
Plot
SA
R (m
mol
L-1
)0.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
rainfed soilsoil irrigated with DSWsoil irrigated with RWW
P1 P2 P3 P4 P5 P6
soil depth: 10-30 cm
*
*
*
*
*
*
*
*
Riesgo ligero a moderado de
problemas estructurales si se riega con agua de
CE ~ 1.2-0.3
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Be m
g L-1
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
Plot
Be m
g L-1
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
rainfed soilsoil irrigated with DSWsoil irrigated with RWW
P1 P2 P3 P4 P5 P6
soil depth: 0-10 cm
soil depth: 10-30 cm
*
*
*
*
*
*
*
**
*
**
• PARáMETROS QUÍMICOS
Muy Sensibles y Sensibles
Cebolla
Cítricos Viña
Aguacate
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Be m
g L-1
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
Plot
Be m
g L-1
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
rainfed soilsoil irrigated with DSWsoil irrigated with RWW
P1 P2 P3 P4 P5 P6
soil depth: 0-10 cm
soil depth: 10-30 cm
*
*
*
*
*
*
*
**
*
**
• PARáMETROS QUÍMICOS
Moderadamente Sensibles
Fresa
Batata
Ajo
Alfalfa
![Page 39: IMPACTO DEL RIEGO CON RECURSOS HÍDRICOS NO … · impacto del riego con recursos hÍdricos no convencionales en el agrosistema tradicional “arenado” ... • contenido de agua](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022013017/5c60b42509d3f22a6a8bf5a0/html5/thumbnails/39.jpg)
• CONTROL DE LA SALINIDAD: FRACCIÓN DE LAVADO
Volumen de agua que pasa la zona radicular Volumen total de agua aplicado en superficie
FL =
Zona radicular
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• CONTROL DE LA SALINIDAD: FRACCIÓN DE LAVADO
FL 0.20 – 0.40
Agua aplicada en
teoría 850 – 1050
mm
Agua aplicada
realmente ~ 500 mm
Desfase ≈ Ahorro
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• RIEGO SIN ARENADO
![Page 42: IMPACTO DEL RIEGO CON RECURSOS HÍDRICOS NO … · impacto del riego con recursos hÍdricos no convencionales en el agrosistema tradicional “arenado” ... • contenido de agua](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022013017/5c60b42509d3f22a6a8bf5a0/html5/thumbnails/42.jpg)
CE
dS
m-1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28Suelos regados sin arenarSuelos regados arenados
Finca
1 2 3 4 5 6 7 8 9
HW
SB
mg
kg-1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
• RIEGO SIN ARENADO
![Page 43: IMPACTO DEL RIEGO CON RECURSOS HÍDRICOS NO … · impacto del riego con recursos hÍdricos no convencionales en el agrosistema tradicional “arenado” ... • contenido de agua](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022013017/5c60b42509d3f22a6a8bf5a0/html5/thumbnails/43.jpg)
CONCLUSIONES
La calidad del agua desalinizada debe ser mejorada sustancialmente:
• Desequilibrio entre cationes • Niveles de boro
La calidad del agua depurada debe ser mejorada sustancialmente:
• Niveles de sales • Calidad microbiológica. “En las actuales condiciones representa un riesgo evidente para la salud pública”
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CONCLUSIONES
El riego ha provocado una degradación moderada en los suelos arenados.
Se requiere la aplicación de las medidas de control adecuadas
El mantenimiento de los arenados es vital para la agricultura bajo estas condiciones climáticas, independientemente de la disponibilidad de
recursos hídricos
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GRACIAS