Características y manejo de tensiómetros | | UPV

Universitat Politècnica de València - UPV
27 Sept 201110:33

Summary

TLDRDiego Gómez de Barreda, profesor del Departamento de Producción Vegetal, presenta un tensiómetro, un instrumento para medir la succión del suelo sobre el agua y determinar el estado hídrico del mismo. La presentación explica su configuración, instalación y funcionamiento, así como cómo interpretar las lecturas para decidir el momento óptimo de riego. Se destaca la importancia de la relación entre la tensión del suelo y su estado hídrico para una adecuada gestión del riego en cultivos.

Takeaways

  • 😀 El tensiómetro es un dispositivo utilizado para medir la succión o fuerza que ejerce el suelo sobre el agua, lo que permite inferir el estado hídrico del suelo a una cierta profundidad.
  • 🔧 Se compone de una carcasa, un tubo lleno de agua, una cápsula de cerámica porosa y un vacuómetro para medir las succiónes (presiones negativas).
  • 💧 La cápsula porosa es un elemento crucial que permite el intercambio de agua entre el interior del tensiómetro y el suelo a través de sus poros muy pequeños.
  • 🌱 La instalación del tensiómetro en el campo debe realizarse considerando la profundidad de las raíces del cultivo y asegurando que el suelo y la cápsula estén saturados de agua.
  • 📈 El funcionamiento del tensiómetro se basa en la variación de la altura del nivel de agua dentro del tubo, que cambia en respuesta a la succión del suelo, y es medido por el vacuómetro.
  • 🌡️ Las lecturas del tensiómetro se expresan en diferentes unidades de presión, como centímetros de agua (cvar), y son negativas, ya que miden succión y no presión.
  • 🚿 Un vacíometro que mide 0 cvar indica que el suelo está saturado de agua y no requiere riego inmediatamente.
  • 🌳 Las lecturas entre 10 y 25 cvar sugieren que el suelo tiene una humedad adecuada para la mayoría de los cultivos, mientras que lecturas superiores a 70 cvar indican que es el momento de regar.
  • 📊 El seguimiento de las lecturas del tensiómetro es esencial para determinar el estado hídrico del suelo y decidir el momento óptimo de riego.
  • 🌟 El tensiómetro es una herramienta valiosa para la agricultura, permitiendo una gestión del riego más eficiente y basada en mediciones precisas.

Q & A

  • ¿Qué es un tensiómetro y para qué sirve?

    -Un tensiómetro es un aparato que mide la succión o fuerza que ejerce el suelo sobre el agua, proporcionando una medida indirecta del estado hídrico del suelo a una determinada profundidad.

  • ¿Cuáles son las partes fundamentales de un tensiómetro?

    -Las partes fundamentales de un tensiómetro incluyen un tubo, una carcasa traslúcida, un depósito de agua en algunos modelos, una cápsula de cerámica porosa y un vacuómetro para medir las presiones negativas.

  • ¿Cómo se instala un tensiómetro en el campo?

    -Para instalar un tensiómetro en el campo, primero se debe conocer la profundidad de las raíces del cultivo, saturar el suelo y la cápsula de cerámica porosa, hacer un agujero en el campo a la profundidad requerida, introducir el tensiómetro, llenarlo con agua y cerrarlo herméticamente.

  • ¿Qué sucede cuando el suelo se va secando y cómo se refleja esto en el tensiómetro?

    -Cuando el suelo se va secando, las partículas del suelo retienen agua y succionan el agua del tensiómetro a través de los poros de la cápsula de cerámica, lo que hace que la altura del agua en el tensiómetro baje y el vacuómetro muestre medidas cada vez mayores.

  • ¿Cómo se interpreta una lectura de 0 cvar en el vacuómetro?

    -Una lectura de 0 cvar en el vacuómetro indica que el suelo está saturado de agua y no es necesario regar.

  • ¿Cuál es el rango de lecturas del tensiómetro que indica un estado óptimo del suelo para la mayoría de los cultivos?

    -Las lecturas entre 10 y 25 cvar indican que el suelo tiene una humedad adecuada y está en el estado óptimo conocido como capacidad de campo.

  • ¿Cuál es el momento adecuado para regar según el tensiómetro?

    -El momento adecuado para regar es cuando las lecturas del tensiómetro están entre 70 y 80 cvar, ya que es cuando la mayoría de las plantas empiezan a sufrir los efectos de la sequía.

  • ¿Cómo se relacionan las lecturas del tensiómetro con el estado hídrico del suelo?

    -Las lecturas del tensiómetro se relacionan con el estado hídrico del suelo a través de las tensiones del suelo, lo que permite determinar cuándo es necesario regar o si el suelo está saturado o excesivamente húmedo.

  • ¿Qué tipos diferentes de tensiómetros existen y cómo se diferencian?

    -Existen diferentes tipos de tensiómetros, diferenciados por el material de la carcasa (plástico o acero), si son opacos o semiopacos, y si tienen un depósito de agua en la parte superior. Además, pueden medir en diferentes unidades de presión como cenares, kilopascales o milímetros de mercurio.

  • ¿Qué es la capacidad de campo y cómo se determina con un tensiómetro?

    -La capacidad de campo es el estado óptimo del suelo en términos de humedad para la mayoría de los cultivos. Se determina con un tensiómetro cuando las lecturas están entre 10 y 25 cvar, indicando que el suelo está adecuadamente húmedo.

Outlines

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🌱 Introducción a los tensiómetros

Diego Gómez de Barreda, profesor del departamento de producción vegetal, presenta una explicación detallada sobre los tensiómetros, sus características y cómo se utilizan para determinar el momento óptimo de riego. La presentación se estructura en cuatro apartados, abordando la configuración y partes del tensiómetro, su instalación en el campo, su funcionamiento y seguimiento. Se describe el tensiómetro como un aparato que mide la succión o fuerza que ejerce el suelo sobre el agua, proporcionando una medida indirecta del estado hídrico del suelo a una cierta profundidad. Se explican las diferentes partes del tensiómetro, incluyendo el tubo, la cápsula de cerámica porosa, el depósito de agua y el vacuómetro, y se mencionan las distintas profundidades y tipos de tensiómetros disponibles.

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💧 Funcionamiento y seguimiento de los tensiómetros

Se detalla cómo funciona un tensiómetro, con una explicación gráfica de cómo la cápsula de cerámica porosa interactúa con el agua del suelo y el vacuómetro. Se describe el proceso de instalación del tensiómetro en el campo, incluyendo la saturación del suelo y la cápsula de cerámica, y cómo se toman medidas a lo largo del tiempo. Se explica que cuando el suelo se seca, las partículas del suelo succionan el agua del tensiómetro a través de los poros, lo que hace que el nivel del agua disminuya y el vacuómetro muestre medidas cada vez más altas. Por otro lado, cuando llueve o se riega, el suelo se llena de agua y el nivel del agua en el tensiómetro aumenta, lo que hace que el vacuómetro muestre medidas más bajas. Se sugiere que una lectura de 0 cvar indica un suelo saturado, mientras que lecturas entre 10 y 25 cvar son indicativas de un estado hídrico adecuado para la mayoría de los cultivos. Se concluye que los tensiómetros son útiles para determinar indirectamente el estado hídrico del suelo y decidir el momento de riego.

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🌟 Conclusión sobre el manejo de los tensiómetros

Finalmente, se presenta la conclusión de la presentación, resaltando la utilidad del tensiómetro para determinar el estado hídrico del suelo de manera indirecta a través de las tensiones del suelo. Se enfatiza la importancia de conocer la relación entre la tensión y el estado hídrico para decidir el momento adecuado de riego. Se sugiere que una lectura entre 70 y 80 cvar es el momento adecuado para regar, ya que indica que la mayoría de las plantas pueden comenzar a sufrir los efectos de la sequedad. La presentación termina con una recomendación de que los tensiómetros son un instrumento valioso para la toma de decisiones en cuanto a la irrigación.

Mindmap

Keywords

💡Tensiómetro

Un tensiómetro es un dispositivo utilizado para medir la tensión del suelo, es decir, la fuerza que ejerce el suelo sobre el agua. En el vídeo, se explica que este aparato es fundamental para determinar el momento óptimo de riego, ya que mide la succión o fuerza que ejerce el suelo sobre el agua, proporcionando una medida indirecta del estado hídrico del suelo a una cierta profundidad.

💡Succión

La succión se refiere a la fuerza que el suelo ejerce sobre el agua, y es una medida proporcionada por el tensiómetro. En el contexto del vídeo, la succión es crucial para entender el estado de humedad del suelo, ya que un suelo con alta succión indica una necesidad de riego, mientras que una succión baja sugiere que el suelo está saturado de agua.

💡Cápsula de cerámica porosa

La cápsula de cerámica porosa es un componente clave del tensiómetro, caracterizada por tener una gran cantidad de poros que permiten el intercambio de agua entre el interior del tensiómetro y el exterior. En la presentación, se menciona que esta cápsula es crucial para que el tensiómetro funcione correctamente, ya que permite que el agua pueda ser absorbida o expulsada según las condiciones del suelo.

💡Vacuómetro

El vacuómetro es el aparato de medición dentro del tensiómetro que mide las suciones (presiones negativas). Se utiliza para leer la tensión del suelo, y en el vídeo se describe cómo este dispositivo proporciona valores que indican el estado hídrico del suelo. Por ejemplo, lecturas de 0 cvar indican un suelo saturado, mientras que lecturas más altas sugieren un aumento en la necesidad de riego.

💡Estado hídrico del suelo

El estado hídrico del suelo se refiere a la cantidad de agua presente en él, y es un concepto central en la presentación. Se relaciona con la tensión del suelo medida por el tensiómetro, y es fundamental para decidir cuándo regar las plantas. Un estado hídrico adecuado es esencial para el crecimiento y la salud de las plantas.

💡Instalación del tensiómetro

La instalación del tensiómetro es un paso crítico para su funcionamiento correcto, como se describe en el vídeo. Incluye saturar el suelo y la cápsula de cerámica porosa con agua, hacer un agujero en el campo a la profundidad requerida, introducir el tensiómetro y cerrarlo herméticamente. Esta instalación correcta asegura que el tensiómetro proporcione medidas precisas del estado hídrico del suelo.

💡Profundidad de las raíces

La profundidad de las raíces es un factor importante a considerar al instalar un tensiómetro, ya que determina la profundidad a la que se debe instalar el dispositivo para medir adecuadamente el estado hídrico del suelo. En el vídeo, se sugiere que la elección del tensiómetro y su profundidad de instalación dependen de la profundidad de las raíces del cultivo en cuestión.

💡Unidades de presión

El vídeo menciona varias unidades de presión utilizadas para expresar las mediciones del vacuómetro, como centímetros de mercurio (cvar), kilopascales, centímetros de agua, etc. Estas unidades son fundamentales para interpretar las lecturas del tensiómetro y tomar decisiones sobre el riego.

💡Capacidad de campo

La capacidad de campo se refiere al estado óptimo del suelo en términos de humedad para la mayoría de las plantas. En el vídeo, se indica que las lecturas entre 10 y 25 cvar sugieren que el suelo está en la capacidad de campo, lo que significa que tiene una humedad adecuada para el crecimiento de las plantas.

💡Momento óptimo del riego

El momento óptimo del riego es un concepto clave en la presentación, ya que el tensiómetro ayuda a determinar cuándo las plantas necesitan agua. Se sugiere que lecturas superiores a 70 cvar indican que la mayoría de las plantas necesitan riego, y por lo tanto, es el momento adecuado para regar.

Highlights

Presentación sobre características y manejos de los tensiómetros

Objetivo: Conocer el funcionamiento del tensiómetro para decidir el momento óptimo del riego

Tensiómetro mide la succión o fuerza que ejerce el suelo sobre el agua

Medición del tensiómetro relacionada con el estado hídrico del suelo

Descripción de las partes fundamentales del tensiómetro: tubo, carcasa, cápsula de cerámica porosa y vacuómetro

Funcionamiento del tensiómetro: interacción entre la cápsula de cerámica porosa y el suelo

Importancia de la cápsula de cerámica porosa en el tensiómetro

Vacuómetro: medidor de presiones negativas (suciones)

Tipos de tensiómetros y sus diferencias en materiales y diseño

Elección del tensiómetro según la profundidad de las raíces del cultivo

Procedimiento de instalación del tensiómetro en el campo

Funcionamiento del tensiómetro: cómo la succión del suelo afecta la medición

Relación entre las lecturas del tensiómetro y el estado hídrico del suelo

Umbrales de succión para determinar el momento de riego

Conclusiones: el tensiómetro como herramienta útil para la determinación del estado hídrico del suelo

Transcripts

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Hola soy Diego Gómez de barreda profesor

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del departamento de producción vegetal y

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voy a haceros una presentación sobre

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características y manejos de los

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tensiómetros el objetivo de esta

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presentación es conocer el

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funcionamiento del tensiómetro con el

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fin de poder decidir el momento óptimo

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del riego esta presentación la vamos a

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dividir en estos cuatro apartados que

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veis en la diapositiva en primer lugar

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veremos la configuración y partes del

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tensiómetro en segundo lugar veremos

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Cómo se instala en el campo para

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posteriormente dedicarnos a ver el

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funcionamiento y el seguimiento del

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tensiómetro el tensiómetro es el aparato

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que veis en la diapositiva es un aparato

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que mide la succión o fuerza que ejerce

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el suelo sobre el agua y mediante esta

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medida que nos da el tensiómetro seremos

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capaces de relacionarla con el estado

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hídrico del suelo es decir que el

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tensiómetro nos da de forma indirecta

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una medida del estado de humedad del

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suelo a una determinada profundidad es

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lo más interesante que la da a una

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determinada

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profundidad vamos a ver las partes que

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tiene un tensiómetro eh la parte bueno

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la parte fundamental es el tubo la

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carcasa es una carcasa que normalmente

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suele ser traslúcida en dentro tiene un

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tubo que suele ir relleno de

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agua en la parte de arriba en algunos

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tipos de tensiómetros existe un depósito

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de

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agua un tapón que lo aísla perfecta

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mente de la atmósfera

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exterior una cápsula de cerámica porosa

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en la parte inferior del tensiómetro es

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esto uno de los elementos más

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importantes del tensiómetro eh es una

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cápsula en la que hay infinidad de poros

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de un tamaño muy pequeño muy pequeño de

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manera que el agua que hay en el

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interior del tensiómetro podría pasar al

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exterior si fuésemos capaces de ejercer

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una presión desde arriba hacia abajo o

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al revés eh el agua que hubiera en en el

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exterior podría ser capaz de entrar

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dentro del tensiómetro si fuos capaces

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de presionarla hacia el interior porque

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tiene un gran número de poros esa

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cápsula de

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cerámica y también

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vemos el aparato de medida el aparato de

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medida es un vacuómetro que no es más

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que un eh un manómetro un medidor de

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presiones pero mide succiones por lo

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tanto son presiones negativas y le

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denominaremos vacuómetro Bueno aquí

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vemos un detalle de lo que es la tapa

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con un con una terminación de goma para

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presionar perfectamente el tubo hueco

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lleno de agua y así aislarlo

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perfectamente el exterior se ve también

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el depósito de agua que tienen algunos

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tensiómetros

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aquí se ve un detalle de la cápsula de

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cerámica

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porosa un detalle del

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vacuómetro el

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vacuómetro Pues en algunos tensiómetros

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nos da medidas en cenares en otro en

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kilopascales que es lo mismo eh otros

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los da en milímetros de mercurio otros

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en centímetros de mercurio en la parte

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de arriba tenéis una relación de las

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unidades usuales de presión eh eh tenéis

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los centiares atmósferas bares kilos por

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centímetro cuadrado metros de columna de

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agua pascales milímetros de mercurio

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etcétera

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bueno existen diferentes tipos de

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tensiómetros en la parte derecha veis un

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tensiómetro en el cual la carcasa no es

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de plástico sino que es de acero y es

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opaco en la parte de la izquierda Es uno

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que es semi opaco también

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eh fijaros también que tan solo el del

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medio tiene el depósito de agua en la

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parte de arriba Eh el manómetro o

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vacuómetro en este caso son diferentes

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los tres el de la parte izquierda pues

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está también

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eh Pues forma también parte de la tapa

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el vacuómetro son muy distintos eh pero

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todos tienen el mismo el mismo

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fundamento también pueden tener

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diferentes profundidades bueno

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diferentes alturas puesto que eh los

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tensiómetros sirven para determinar el

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estado hídrico del suelo a una

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determinada profundidad no es lo mismo

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determinar el estado hídrico de un suelo

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en un cultivo de frutales con unas

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raíces más profundas que en un cultivo

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hortícola que tiene las raíces más

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superficiales por tanto usaremos uno

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otro o ambos eh según lo que queremos

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queramos hacer en cuanto a la

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instalación en campo eh lo primero de

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todo es lo que estamos hablando hay que

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conocer la profundidad de las raíces del

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cultivo que queremos determinar el

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estado de humedad e luego hay que

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saturar el suelo bien mediante un riego

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o hacerlo Después de una lluvia hay que

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saturar además la cápsula de cerámica

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porosa sobre todo si no se ha usado el

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tensiómetro en mucho tiempo desde hace

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mucho tiempo puesto que estos poros

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pueden estar llenos de aire eh Y si se

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instala con los poros llenos de aire nos

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puede eh las primeras medidas pueden ser

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erróneas eh Posteriormente se hace un

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agujero en el campo a la profundidad

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requerida se introduce el tensiómetro se

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llena el tensiómetro con agua y se

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cierra herméticamente el T A partir de

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ahí ya vamos tomando medidas a lo largo

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del

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tiempo Cómo funciona un tensiómetro Cuál

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es su fundamento en este eh diapositiva

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se puede ver este croquis de este

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tensiómetro eh la cápsula cerámica eh

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está pintada de blanco que es opaca pero

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está llena el agua que hay en el

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interior de la carcasa hasta la cápsula

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de cerámica el suelo como indica la

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figura está saturado de agua el

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vacuómetro vamos a girarlo para poder

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ver las medidas en estos momentos cuando

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el suelo está saturado de agua el

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vacuómetro indica cero eh una presión o

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succión en este caso de 0

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cvar vamos a hacer también un pequeño

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detalle eh pero muy importante de la

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pared de la cápsula de cerámica eh En

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este detalle se ve en la parte izquierda

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del círculo el el interior de la cápsula

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de cerámica el agua libre dentro del

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tensiómetro y en la parte de la derecha

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el suelo estructurado en sus partículas

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y sus poros en este caso llenos de agua

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cuando el suelo debido después de la

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instalación del tensiómetro y debido a

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fuerzas de vapot traspiración o de y y

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sobre todo dentro de la vapot

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traspiración de absorción de agua por

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parte del cultivo empieza a desaparecer

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el agua del suelo ocurre el siguiente

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fenómeno ocurre que las partículas del

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suelo

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retienen parte del agua y

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succionan el agua de donde pueden Dónde

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está más libre el agua el agua está más

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libre dentro del tensiómetro y por lo

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tanto las partículas del suelo son

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capaces de extraer el agua a través de

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los poros de dentro del tensiómetro la

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altura de agua del tensiómetro baja y el

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vacuómetro va tomando medidas cada vez

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mayores en este caso de 45

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cvar Si el suelo aún

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eh se va secando más eh se va secando

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más de tal forma que como se ve en la

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diapositiva Prácticamente solo queda eh

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el agua que la planta no puede utilizar

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creo que está fuert inter retenida por

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el suelo Pues el tensiómetro aún baja

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mucho más su altura eh desaparece el

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agua Gracias a que eh A través de los

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poros de la cápsula cerámica gracias a

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que el suelo lo va succionando y el

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vacío que se crea dentro del tensiómetro

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lo marca el vacuómetro en este caso con

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una medida de 80 cvar normalmente el 70

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80 cvar de succión es cuando hay que

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regar los cultivos cuando se riega o

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cuando viene una lluvia ocurre el

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fenómeno contrario el suelo se va

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llenando de agua y el agua va pasando a

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eh dentro del tensiómetro vale de tal

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forma que que sube el nivel del agua

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tensiómetro y los valores del vacuómetro

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van bajando hasta el nivel de cero si el

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riego suficiente o la lluvia suficiente

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para saturar el suelo

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completamente bueno

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eh una vez instalado y el tensiómetro lo

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que hay que hacer es un seguimiento y

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hay que saber perfectamente hay que

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saber relacionar las lecturas del

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tensiómetro con el estado hídrico del

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suelo ya sab vemos que una lectura de 0

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cenares indica suelo saturado e por lo

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tanto no hay que regar

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obviamente lecturas entre C y 5 pues es

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prácticamente lo mismo el suelo tiene

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una humedad excesiva para la mayor mayor

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parte de los cultivos no es conveniente

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esta humedad por lo tanto conviene que

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vaya drenando no conviene regar por

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supuesto lecturas Entre 10 y 25 pues

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tienen una humedad el suelo una humedad

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y una ación adecuada eh Estas son las

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lect cuando las lecturas del tensiómetro

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están en este intervalo pues el suelo

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está muy próximo o está en la capacidad

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de campo en el estado hídrico de

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capacidad de campo que es el estado

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óptimo del suelo

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eh A partir de entonces a partir de los

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25 30 cenares de succión el suelo Eh

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pues puede ya eh se pueden dar ya

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condiciones de falta de agua para algún

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tipo de planta eh las plantas más

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exigentes Aunque no es hasta los 70

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cenares cuando en general la mayor parte

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de las plantas empiezan a sufrir los

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efectos de la sequía es el momento

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adecuado eh entre 70 y 80 CV es el

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momento adecuado para

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regar como conclusión a esta

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presentación hay que indicar que el

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tensiómetro es un aparato muy útil para

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determinación del Estado hídrico del

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suelo de manera indirecta porque lo que

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determinamos es esencialmente son

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tensiones del suelo que las relacionamos

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con el estado hídrico Sabiendo

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perfectamente esta relación entre la

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tensión y el estado hídrico podemos

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decidir perfectamente el momento del

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riego y con esto doy por terminada la

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presentación sobre las características y

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manejo de los tensiómetros

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y

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