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Demanda 
Hídrica-Factor 
suelo 
Carrera: Técnico Agrícola y Ganadero 
Docente: María Jiménez 
2014
Contenidos 
• Factor Suelo 
• Propiedades físicas del suelo 
• Movimiento del agua en el suelo 
• Capacidad de Campo (CC) 
• Punto de Marchitez Permanente (PMP) 
• Humedad Aprovechable (Ha) 
• Humedad Disponible (Hd) 
• Ejemplo de Sensores para determinar 
humedad del suelo 
Taller – Guía de ejercicios N°4
¿Por qué conocer el contenido de 
humedad del suelo? 
1.Para definir cuándo regar 
( frecuencias de riego ) 
1.Para determinar cuánto regar 
(Tiempo de riego) 
PROGRAMACIÓN 
DEL RIEGO 
+ ETc
Propiedades Físicas del Suelo 
Volumen Total de suelo = A x z x L 
Profundidad del suelo =z 
L = Largo 
Ancho=A 
Ejemplo: ¿Cuál es el volumen de suelo en 1 ha, considerando 10 cm de 
profundidad? (expresar resultado en m3)
Propiedades Físicas del Suelo 
Volumen de suelo 
V V VT s p 
= volumen de sólidos + volumen de poros 
= + 
volumen de agua volumen de aire 
Vp = + = Vw + 
Va 
Aire 
25% 
Agua 
25% 
Sólidos 
50% 
Aire 
40% 
Agua 
10% 
Sólidos 
50% 
Aire 
2% 
Saturado 
Agua 
48% 
Sólidos 
50% 
CC 
PMP
Agua en el suelo 
El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: 
Fig. Relaciones de volumen y masa en el suelo
Agua en el suelo 
El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: 
w 
s 
1) Masa (Gravimétrico) 
w= masa de agua = 
M 
M 
masa de sólidos
Agua en el suelo 
El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: 
2) Volumen (Volumétrico) 
q=volumen de agua = 
V 
w 
V 
T 
volumen total 
a q =wr 
= + 
Vt Vs Vw 
Contenido 
volumétrico de 
agua en el suelo 
= 
+ 
Va
Agua en el suelo 
El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: 
3) Altura de agua 
H z w z a =q = r 
H: Altura de agua (ejemplo: en mm) 
Θ : Contenido volumétrico de agua en el suelo (ejemplo: cm3/cm3) 
Z: Profundidad del suelo (ejemplo: en cm) 
ω: Contenido gravimétrico de agua en el suelo (ejemplo: g/g) 
ρa: Densidad aparente del suelo (ejemplo: g/cm3)
Movimiento del Agua en el suelo 
Potencial de 
Agua en el suelo w g p m s Y = Y +Y +Y +Y
Agua en el suelo-Métodos de Medición 
Tensiómetros 
•Formado de una cápsula de cerámica 
porosa la cual está conectada a un 
vacuómetro o indicador de vacío y por un 
tubo lleno de agua (30-120 cm, prof. raíces) 
•Mide la tensión o Potencial 
Mátrico del agua en el suelo 
(centibar) con que el agua es 
retenida por el suelo. 
•Rango 0 y -100 cb 
•CC = -0.33 bar 
•PMP = - 15 bar
Contenido de Agua en el suelo 
Curva característica de suelos 
Relación entre potencial y contenido de agua en el suelo 
1 
2 
0 bar -0,3 bar -15 bar 
3 
Potencial hídrico del suelo (bar) 
1) Agua Gravitacional o agua 
drenable en condiciones de 
saturación del suelo (EXCESO) 
2) Agua Capilar o Humedad 
Aprovechable (HA) entre 
Capacidad de Campo (CC) y 
Punto de Marchitez Permanente 
(PMP) 
3) Agua Higroscópica o Agua no 
Disponible cuando las tensiones 
en el suelo son más negativas al 
PMP (DÉFICIT) 
CC PMP
Contenido de Agua en el suelo 
Curva característica de suelos 
Relación entre potencial y contenido de agua en el suelo 
¿Cuál de los 2 
suelos retiene 
más agua a 
-0,33 bar y a -15 
bar?
Contenido de Agua en el suelo 
Tipos de Agua desde el punto de vista agronómico 
Capacidad de 
Campo (CC) 
Contenido de agua de un suelo, después que ha sido 
mojado abundantemente y se ha dejado drenar 
libremente, evitando las pérdidas por 
evapotranspiración alrededor de 24 a 48 horas 
después del riego o la lluvia. 
Contenido de agua del suelo a una tensión o potencial 
mátrico del agua de -0.33 bares. 
Saturación 
(Poros llenos de agua) 
CC 
Humedad Aprovechable 
(HA) 
PMP 
Seco en estufa a 105°C por 24 hr 
(Poros llenos de aire)
Contenido de Agua en el suelo 
Tipos de Agua desde el punto de vista agronómico 
Punto de 
Marchitez 
Permanente 
(PMP) 
Contenido de agua de un suelo al cual la planta se 
marchita y ya no recobra su turgencia al colocarla en 
una atmósfera saturada durante 12 horas. 
Contenido de agua a una tensión o potencial mátrico 
de -15 bares. 
Saturación 
(Poros llenos de agua) 
CC 
Humedad Aprovechable 
(HA) 
PMP 
Seco en estufa a 105°C por 24 hr 
(Poros llenos de aire)
Contenido de Agua en el suelo 
Tipos de Agua desde el punto de vista agronómico 
Humedad 
Disponible 
(Hd) 
Altura de agua de la humedad aprovechable del suelo 
que se permite perder antes de regar. 
Definido por un Umbral de Riego = Porcentaje de Ha 
que debe consumirse antes de regar. 
Ha 
Saturación 
(Poros llenos de agua) 
CC 
PMP 
Seco en estufa a 105°C por 24 hr 
(Poros llenos de aire) 
Altura de agua 
contenida en el suelo 
antes de aplicar el riego 
CC-Hd=Pw 
Pw 
Hd 
Hd = Ha x UR 
Hd = (CC – PMP ) x UR 
Hd = CC - Pw
Contenido de Agua en el suelo 
¿Qué tipo de suelo retiene más agua a CC (-0,33 bar)? 
a) Suelos con texturas arenosas 
b) Suelos con texturas arcillosas 
c) Suelos con texturas francas 
¿A cuál suelo debería dar un mayor tiempo de riego?
Agua en el suelo-Métodos de Medición 
Métodos electromagnéticos (TDR, FDR)
Agua en el suelo-Programación del riego 
Fig. Mediciones continuas de la variación de la humedad en suelo, fijando CC y umbral de riego 
CC 
UR
Agua en el suelo-Programación del riego 
¿Cómo se relaciona la demanda hídrica del cultivo con la 
frecuencia de riego? 
Al inicio de la temporada la demanda hídrica del cultivo es 
menor (kc ini), por lo tanto, ¿cómo debería ser la frecuencia 
de riego? 
Frecuencia de Riego = Ha x UR = Hd 
Etc ETc
Propiedades Físicas del Suelo 
INFILTRACIÓN 
Proceso mediante el cual el agua traspasa la superficie del suelo y 
entra a la zona de crecimiento de raíces. 
La tasa a la cual ocurra la infiltración es un parámetro crítico, que debe ser 
estudiado y determinado pues cumple un rol en el manejo de agua predial. 
El manejo de agua 
incluye desde el 
cálculo del tiempo de 
riego necesario para 
satisfacer la demanda 
hídrica del cultivo 
hasta la definición del 
método de riego 
mas adecuado. 
a) Cilindro 
infiltrómetro 
b) Surco infiltrómetro
Infiltración Acumulada 
Infiltración Acumulada (L) 
a 
F 
A 
Tiempo (t) 
A: Arcilloso 
F: Franco 
a: Arenoso 
¿Cuál es el suelo que 
infiltra más agua en el 
tiempo?
Infiltración Instantánea o Tasa de 
Infiltración 
Tasa de Infiltración (L/t) 
Tiempo (t) 
a 
F 
A 
Si la tasa de infiltración de 
agua en el suelo es alta, ¿cómo 
debería ser la frecuencia de 
riego? 
Compárelo con un suelo de baja 
tasa de infiltración de agua 
(CRITERIOS DE MANEJO DEL 
RIEGO) 
Si el caudal de entrega de un 
emisor (ejemplo: gotero) es 
mayor a la tasa de infiltración 
de agua en el suelo, ¿qué 
ocurriría? 
(CRITERIOS DEL DISEÑO DEL 
RIEGO) 
¿Cuál es el suelo que infiltra 
con mayor rapidez?
Infiltración Instantánea o Tasa de 
Infiltración 
Tasa de Infiltración (L/t) 
Tiempo (t) 
a 
F 
A 
En un método de riego por 
inundación, en donde se 
acumula agua, ¿cómo debería 
ser la tasa de infiltración del 
suelo? 
(CRITERIOS DE DISEÑO DEL 
RIEGO) 
¿Cuál es el suelo que infiltra 
con mayor rapidez?
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Humedad del suelo

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Clase 4 contenido de agua en el suelo

  • 1. Demanda Hídrica-Factor suelo Carrera: Técnico Agrícola y Ganadero Docente: María Jiménez 2014
  • 2. Contenidos • Factor Suelo • Propiedades físicas del suelo • Movimiento del agua en el suelo • Capacidad de Campo (CC) • Punto de Marchitez Permanente (PMP) • Humedad Aprovechable (Ha) • Humedad Disponible (Hd) • Ejemplo de Sensores para determinar humedad del suelo Taller – Guía de ejercicios N°4
  • 3. ¿Por qué conocer el contenido de humedad del suelo? 1.Para definir cuándo regar ( frecuencias de riego ) 1.Para determinar cuánto regar (Tiempo de riego) PROGRAMACIÓN DEL RIEGO + ETc
  • 4. Propiedades Físicas del Suelo Volumen Total de suelo = A x z x L Profundidad del suelo =z L = Largo Ancho=A Ejemplo: ¿Cuál es el volumen de suelo en 1 ha, considerando 10 cm de profundidad? (expresar resultado en m3)
  • 5. Propiedades Físicas del Suelo Volumen de suelo V V VT s p = volumen de sólidos + volumen de poros = + volumen de agua volumen de aire Vp = + = Vw + Va Aire 25% Agua 25% Sólidos 50% Aire 40% Agua 10% Sólidos 50% Aire 2% Saturado Agua 48% Sólidos 50% CC PMP
  • 6. Agua en el suelo El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: Fig. Relaciones de volumen y masa en el suelo
  • 7. Agua en el suelo El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: w s 1) Masa (Gravimétrico) w= masa de agua = M M masa de sólidos
  • 8. Agua en el suelo El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: 2) Volumen (Volumétrico) q=volumen de agua = V w V T volumen total a q =wr = + Vt Vs Vw Contenido volumétrico de agua en el suelo = + Va
  • 9. Agua en el suelo El contenido de agua en el suelo se expresa en términos de: 3) Altura de agua H z w z a =q = r H: Altura de agua (ejemplo: en mm) Θ : Contenido volumétrico de agua en el suelo (ejemplo: cm3/cm3) Z: Profundidad del suelo (ejemplo: en cm) ω: Contenido gravimétrico de agua en el suelo (ejemplo: g/g) ρa: Densidad aparente del suelo (ejemplo: g/cm3)
  • 10. Movimiento del Agua en el suelo Potencial de Agua en el suelo w g p m s Y = Y +Y +Y +Y
  • 11. Agua en el suelo-Métodos de Medición Tensiómetros •Formado de una cápsula de cerámica porosa la cual está conectada a un vacuómetro o indicador de vacío y por un tubo lleno de agua (30-120 cm, prof. raíces) •Mide la tensión o Potencial Mátrico del agua en el suelo (centibar) con que el agua es retenida por el suelo. •Rango 0 y -100 cb •CC = -0.33 bar •PMP = - 15 bar
  • 12. Contenido de Agua en el suelo Curva característica de suelos Relación entre potencial y contenido de agua en el suelo 1 2 0 bar -0,3 bar -15 bar 3 Potencial hídrico del suelo (bar) 1) Agua Gravitacional o agua drenable en condiciones de saturación del suelo (EXCESO) 2) Agua Capilar o Humedad Aprovechable (HA) entre Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP) 3) Agua Higroscópica o Agua no Disponible cuando las tensiones en el suelo son más negativas al PMP (DÉFICIT) CC PMP
  • 13. Contenido de Agua en el suelo Curva característica de suelos Relación entre potencial y contenido de agua en el suelo ¿Cuál de los 2 suelos retiene más agua a -0,33 bar y a -15 bar?
  • 14. Contenido de Agua en el suelo Tipos de Agua desde el punto de vista agronómico Capacidad de Campo (CC) Contenido de agua de un suelo, después que ha sido mojado abundantemente y se ha dejado drenar libremente, evitando las pérdidas por evapotranspiración alrededor de 24 a 48 horas después del riego o la lluvia. Contenido de agua del suelo a una tensión o potencial mátrico del agua de -0.33 bares. Saturación (Poros llenos de agua) CC Humedad Aprovechable (HA) PMP Seco en estufa a 105°C por 24 hr (Poros llenos de aire)
  • 15. Contenido de Agua en el suelo Tipos de Agua desde el punto de vista agronómico Punto de Marchitez Permanente (PMP) Contenido de agua de un suelo al cual la planta se marchita y ya no recobra su turgencia al colocarla en una atmósfera saturada durante 12 horas. Contenido de agua a una tensión o potencial mátrico de -15 bares. Saturación (Poros llenos de agua) CC Humedad Aprovechable (HA) PMP Seco en estufa a 105°C por 24 hr (Poros llenos de aire)
  • 16. Contenido de Agua en el suelo Tipos de Agua desde el punto de vista agronómico Humedad Disponible (Hd) Altura de agua de la humedad aprovechable del suelo que se permite perder antes de regar. Definido por un Umbral de Riego = Porcentaje de Ha que debe consumirse antes de regar. Ha Saturación (Poros llenos de agua) CC PMP Seco en estufa a 105°C por 24 hr (Poros llenos de aire) Altura de agua contenida en el suelo antes de aplicar el riego CC-Hd=Pw Pw Hd Hd = Ha x UR Hd = (CC – PMP ) x UR Hd = CC - Pw
  • 17. Contenido de Agua en el suelo ¿Qué tipo de suelo retiene más agua a CC (-0,33 bar)? a) Suelos con texturas arenosas b) Suelos con texturas arcillosas c) Suelos con texturas francas ¿A cuál suelo debería dar un mayor tiempo de riego?
  • 18. Agua en el suelo-Métodos de Medición Métodos electromagnéticos (TDR, FDR)
  • 19. Agua en el suelo-Programación del riego Fig. Mediciones continuas de la variación de la humedad en suelo, fijando CC y umbral de riego CC UR
  • 20. Agua en el suelo-Programación del riego ¿Cómo se relaciona la demanda hídrica del cultivo con la frecuencia de riego? Al inicio de la temporada la demanda hídrica del cultivo es menor (kc ini), por lo tanto, ¿cómo debería ser la frecuencia de riego? Frecuencia de Riego = Ha x UR = Hd Etc ETc
  • 21. Propiedades Físicas del Suelo INFILTRACIÓN Proceso mediante el cual el agua traspasa la superficie del suelo y entra a la zona de crecimiento de raíces. La tasa a la cual ocurra la infiltración es un parámetro crítico, que debe ser estudiado y determinado pues cumple un rol en el manejo de agua predial. El manejo de agua incluye desde el cálculo del tiempo de riego necesario para satisfacer la demanda hídrica del cultivo hasta la definición del método de riego mas adecuado. a) Cilindro infiltrómetro b) Surco infiltrómetro
  • 22. Infiltración Acumulada Infiltración Acumulada (L) a F A Tiempo (t) A: Arcilloso F: Franco a: Arenoso ¿Cuál es el suelo que infiltra más agua en el tiempo?
  • 23. Infiltración Instantánea o Tasa de Infiltración Tasa de Infiltración (L/t) Tiempo (t) a F A Si la tasa de infiltración de agua en el suelo es alta, ¿cómo debería ser la frecuencia de riego? Compárelo con un suelo de baja tasa de infiltración de agua (CRITERIOS DE MANEJO DEL RIEGO) Si el caudal de entrega de un emisor (ejemplo: gotero) es mayor a la tasa de infiltración de agua en el suelo, ¿qué ocurriría? (CRITERIOS DEL DISEÑO DEL RIEGO) ¿Cuál es el suelo que infiltra con mayor rapidez?
  • 24. Infiltración Instantánea o Tasa de Infiltración Tasa de Infiltración (L/t) Tiempo (t) a F A En un método de riego por inundación, en donde se acumula agua, ¿cómo debería ser la tasa de infiltración del suelo? (CRITERIOS DE DISEÑO DEL RIEGO) ¿Cuál es el suelo que infiltra con mayor rapidez?
  • 25. Taller grupal (Máx. 3 integrantes): Resolver guía de ejercicios de Humedad del suelo