Caracterización hidrodinámica del modelo de Green y Ampt en un suelo con mejoradores orgánicos

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.18633/biotecnia.v24i3.1627

Palabras clave:

Enmienda orgánica, infiltración, retención de humedad, modelación matemática

Resumen

En la agricultura  la eficiencia del agua y el equilibrio de oferta y demanda en  cultivos son primordial. La falta de  conocimientos en proceso de infiltración en riego por gravedad, aumenta en cultivos de alta demanda como maíz, sorgo y frijol. Conocer la retención de humedad en suelos agrícolas es importante, para satisfacer la demanda en la agricultura. Esta investigación tuvo como objetivo estudiar  el movimiento hidrodinámico del agua en ocho tratamientos, mesclados de manera homogénea, con aditivos orgánicos y suelo agrícola (franco arcilloso), analizando  beneficios en riego por gravedad (Intervalo de riego). La infiltración (F), se analizó con el modelo de Green y Ampt;  se evaluaron propiedades físicas directas e indirectas, como son el contenido volumétrico de agua a saturación (θS) y  presión capilar frente de humedecimiento (ψf), curva de tensión de humedad, el segundo parámetro aplicando  método de Brooks y Corey, y conductividad hidráulica (Ks). Los resultados son variables relacionando al testigo,  mejoradores orgánicos incrementaron un 30 % la retención de humedad y el intervalo de riego incrementó seis días. El  incremento en retención de humedad e infiltración acumulada, se obtuvieron con material orgánico (T2) y material orgánico (T7), y obtenidos en residuos en cosecha de maíz.

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Jorge Victor Prado Hernandez, Agricultura

 

Universidad Autonoma de Chapingo

Noe Velazquez Lopez, Agricultura

 

Universidad Autonoma de Chapingo

Citas

Ali, S., islam, A., Mishra, P. K. y Sitka, A. K. 2016. Green and Ampt approximations: A comprehensive analysis. Journal of

Hydrology. 535: 340-355.

Barry, D. A., Parlance, J. Y., Li, L., Jing, D. S. y Crapper, M. 2005. Green and Ampt approximations. Advances in Water

Resources. 28(10): 1003-1009.

Binayak, P. M. 1999. Scaling hydraulic properties of a macroporous soil. Water Resources Research. 35(6): 1927-1931.

Blaney, H. F. y Criddle, W. D. 1950. Determining water requirements in irrigated areas from climatological and irrigation data. 48va ed. Soil Conservation Service. Washington, D.C, U. S. A. Brooks, R. H. y Corey, A. T. 1964. Hydraulic properties of porous media. En: Hydrology and Water Resources Program. Royal Harvard (ed.). pp. 27. Colorado State University.

Clarenc, A. R., Castellanos-Hernández, O. A., Rodríguez-Sahagún, A. y Acevedo-Hernández, G. J. 2020. Effect of saline stress

on the morphology and phytochemistry of in vitro grown Mexican oregano (Lippia grave lens Knuth). Biotecnia. 22(3):

-137.

CONAGUA (Comisión Nacional Del Agua), 2020. Estadísticas agrícolas de hidrométrica producción en México. http://

www.edistritos.com/DR/estadisticaAgricola/cultivo.php.

Corey, A.T. y Brooks R. H. 2009. The Brooks-Corey relationships. In Van Genuchten MT, Leij FJ, Wu L (Eds.) Proc. Int. Workshop on characterization and measurement of the hydraulic properties of unsaturated porous media. Riverside. 1: 13-18.

Deng, P. y Zhu, J. 2016. Analysis of effective Green and Ampt hydraulic parameters for vertically layered soils. Journal of

Hydrology. 538: 705-712.

Green, W.H., y Ampt, G. 1911. Study in soil physics. I. The flow of air and water through soils. Jurnal of Agriculture Science.

:1-24.

Habili, M. J., y Heidarpour, M. 2015. Application of the Green and Ampt model for infiltration into layered soils. Journal of

Hydrology. 527: 824-832.

Heano, E. C. 2012. Extracción y caracterización de pectinas de cáscara de plátanos, Tesis Doctoral. Universidad de

Colombia.

Hernández, M. V. 2012. Caracterización de aditivos carbonáceos para extracción de fluoruros del agua con materiales

orgánicos aplicando pirolisis. Journal of Hydrology. 2: 23-25.

Jintao, L., Jiabao, Z. y Jie, F. 2008. Green and Ampt model for layered soils with non-uniform initial water content under

unsteady infiltration. Soil Science Society of America Journal. 72(4): 1041-1047.

Kostiakov, A. 1932. On the dynamics of the coefficient of water percolation in soils and on the necessity for studying it

from a dynamic point of view for purposes of amelioration. International Society of Soil Science. 6: 17-21.

Li, Y., Kinzelbach, W. y Zhou, J., C. 2012. Modelling irrigated maize with a combination of coupled-model simulation and

uncertainty analysis, in the northwest of China. Hydrology and Earth System Sciences. 15: 1465-1480.

Machiwal, D., Jha, M.K. y Mal, B.C. 2006. Modelling infiltrationand quantifying spatial soil variability in a wasteland of

kharagpur, India. Biosystems Engineering. 95: 569-82.

Mao, L., Li Y., Hao W., Zhou X. y Xu C. L. T. 2016. A new methodto estimate soil water infiltration based on a modified Green

and Ampt model. Soil and Tillage Research. 161: 31-37.

Mendeley Support Team. Getting Started with Mendeley [Internet]. Mendeley Desktop. 11: 1-16. [8 Jun 2011] Disponible en: http://www.mendeley.com

Mehmet, Kucukmehmetoglu, A. G. 2014. The significance and impacts of large investments over the determination of

irrigated agricultural land use: The case of the Euphrates and Tigris river basin. Land Use Policy. 53: 514–52.

Moret, F. y Latorre. 2016. Estimate of the soil water retention curve from the sorptivity and parameter calculated from an

upward infiltration experiment. Journal of Hydrology. 22: 95-98.

Muñoz-Carpena, R. y Gowdish, L. 2005. Aplicación del método de infiltración de Green and Ampt con redistribución de

humedad del suelo entre encharcamientos. Vll Jornada de investigación en zonas no saturada del suelo. 205-213.

Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R., Williams, J.R. y King, K.W. 2002. Soil and water assessment tool theoretical

documentation. Texas Water Resources Institute. 191: 123- 234.

Opatokun, S. A. 2017. Agronomic assessment of pyrolysed food waste digestate for sandy. Journal of Environmental

Management. 187: 24-30.

Prado Hernández, J. V., Pascual Ramírez, F., Cristóbal Acevedo, D., Carrillo García, M., Hernández Saucedo, F. R. y Martínez Ruíz, A. 2017. Evaluation of Green and Ampt infiltration equation in some agricultural soils in México, using USDA information and a modified method from Brooks and Corey. Interciencia. 42(9): 563-569.

Core Team, R. 2018. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for statistical computing. Vienna. Austria. Avaliable online at https://www.R-proyect.org/.

Rao, M.D., Raghuwanshi, N.S. y Singh, R. 2009. Development of a physically based 1D- infiltration model for seal formed

irrigated soils. Agricultural Water Mananagent. 85: 165-174.

Rawls, W. J., Brakensiek, D. L., y Saxton, K. E. 1982. Estimation of soil water properties. Transaction of the ASAE: 1316-1328.

Silva-Rodríguez, D., Beltrán-Guilarte, Y., Ángulo-Mercado, E. R. y Quilodrán-Toloza, B. H. 2021. Comparative study

of the production of biomass and omega 3 and 6 in Thraustochytrium kinney. Biotecnia. 23(2): 73-80.

Solone, R., Battelle, M., Tommie, F., y Morari, F. 2012. Errors in water retention curves determined with pressure plates:

Effects on the soil water balance. Journal of Hydrology. 470- 471: 65-74.

Thompson, L. M., y Troeh, F. R. 1988. Los suelos y su fertilidad. Editorial Reverte. USACE-H. US Army Corps of Engineers, H. E. C. 2001. Hydrologic modeling system HECHMS User’s Manual. USACE-HEC.

Davis. Van den Putte, A., Govers, G., Leys, A., Langhans, C., Clymans, W. y Diels, J. 2013. Estimating the parameters of the Green and Ampt infiltration equation from rainfall simulation data: Why simpler is better. Journal of Hydrology. 476: 332-344.

Van Genuchten, M.Th. 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils.

Soil Science Society of America Journal. 44 (5): 892-898.

Van Genuchten, M. Th. Leij, F. J. y Yates, S. R. 1991. The RETC code for quantifying the hydraulic functions of unsaturated

soils. Robert S. Kerr Environmental research laboratory, U.S. environmental protection agency.

Wang, H., Xiao, B., Wang, M. y Shao, M. 2013. Modeling the soil water retention curves of soil-gravel mixtures with

regression method on the loess plateau of China. PLOS ONE. e59475. 10.1371/journal.pone.0059475.

Xiang, L., Ling W., Zhu Y., Chen L. y Yu Z. 2015. Self-adaptive Green and Ampt infiltration parameters obtained from

measures moisture process. Water Science and Engineering. 9(3): 256-264.

Yin, H. B. y Patel, J. 2018. Comparison of methods to determine the microbial quality of alternative irrigation waters.

Agricultural Water Management. 201: 38-45.

Descargas

Publicado

2022-09-09

Cómo citar

Lugo Valenzuela, H., Prado Hernandez, J. V. ., Vazquez Peña, M. A. ., Pineda Pineda, J. ., & Velazquez Lopez, N. (2022). Caracterización hidrodinámica del modelo de Green y Ampt en un suelo con mejoradores orgánicos. Biotecnia, 24(3), 15–21. https://doi.org/10.18633/biotecnia.v24i3.1627

Número

Sección

Artículos originales

Métrica

Artículos más leídos del mismo autor/a

Artículos similares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.