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Buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios
Prof. Luis MárquezDr. Ing. Agrónomo
Guísamo, 29 de mayo de 2009
Luis
Már
quez
Introducción
Conservación de la naturaleza• Preocupación en la Sociedad desarrollada• Alejada de la gran ciudad• Convertida en ideología política
Incremento de los costes de producción en los países con mayor nivel de desarrollo (reglamentación)Ecologismo de "salón" y demanda de alimentos baratos y “consumismo” (energía, agua...)Necesidad de desarrollo equilibrado contando con la actividad agraria en cada situación socioeconómica. Agricultura sostenible: buenas prácticas agrícolas
Luis
Már
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Evolución de la producción de alimentos y de la población mundial
Fuente: López Bellido agricultura “orgánica”
revolución “azul”
revolución “verde”
Luis
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La evolución en EspañaÉpoca / Característica Resultados socioeconómicos Impacto ambiental
Hasta 1936 Producir para vivir Producir para subsistir
Abundante población activa en la agricultura Bajo nivel de vida Bajos rendimientos Falta de calidad de los productos
Mínimo: Baja erosión, contaminación y residuos
De 1936 a 1950 Producir para subsistir
Muy bajo nivel de vida Muy bajos rendimientos y calidad
Mínimo en contaminación y residuos Alto o muy alto en erosión (roturaciones para ampliar las áreas de cultivo; sobreexplotación.
De 1951 a 1985 Producir económicamente
Aumento de los rendimientos Industrialización creciente Disminución de la población activa agrícola Considerable aumento del nivel de vida Mejora substancial de la calidad
Media a alta: Erosión: técnicas de cultivo irracionales, incendios forestales y deforestación, riego de zonas inapropiadas con excesivo movimiento de suelo Contaminación: empleo abusivo de agroquímicos, fertilización incorrecta, residuos no degradables
De 1985 a 2005 Producción excedentaria Nuevos sistemas agrícolas
Costes de producción elevados Sistema de subvenciones que distorsionan el sistema productivo Perspectivas de las nuevas tecnologías
Muy alta: Agravamiento del problema de erosión y contaminación Evaluación del impacto ambiental de los sistemas agrícolas
Luis
Már
quez
Coincidencias entre agricultura y ambiente
Medio Ambiente (Directiva 85/337/CEE sobre impacto ambiental)• Hombre, fauna y flora• Clima, aire, suelo, agua y paisaje• Bienes materiales y patrimonio cultural
Coincidencia: factores naturales de producción agraria que configuran el sistema rural Tecnologías agrarias: racionalizar los procesos productivos manejando como factores el agua, el suelo y el climaPlantas cultivadas y ganados: adaptación de las especies silvestres a los objetivos agrarios (domesticación de sistemas primigenios)Problemas entre la agricultura y el ambiente: racionalidadProducción ⇔ Conservación: confrontación ficticia si se entiende la agricultura en el sentido más amplio
Luis
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Objetivos para laintegración ambiental
Utilización racional de los insumos• Conservar el suelo como recurso básico agrario• Utilizar eficientemente el agua y optimizar el consumo de energía• Racionalizar el uso de los fertilizantes y utilización
ecocompatible de los fitosanitarios• Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos agrícolas
y ganaderos• Adoptar sistemas de cultivo ambientalmente integrados
Reducir la contaminación de origen agrario• Limitar las emisiones a la atmósfera• Reducir la producción de residuos sólidos y de efluentes líquidos
Conservar y mejorar el medio (paisajes, ecosistemas, procesos ecológicos, infraestructuras tradicionales)Buenas condiciones de seguridad e higiene para el mundo rural
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Luis
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Agricultura
Condiciones dedesarrollo sostenible
Parámetros para la ordenación del territorio
Medio ambiente / territorio
Empleo de insumos(recursos, materias primas)
Transformación del espacio
Emisión de efluentes(emisiones, vertidos, residuos)
Fuentes de recursosnaturales y materias primas
Soporte de actividadeshumanas
Recepción de efluentes(emisiones, vertidos, residuos)
Fitosanitarios:• Minimizar su utilización• Mejorar su eficacia
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El punto de partida
Necesidad de contar con los equipos de aplicaciónConvencimiento de que lo hacemos bien: falla el productoSin interés en conseguir un ahorro de productoPoca importancia a los aspectos ambientales de la aplicaciónCaracterísticas y estado de los equipos
Luis
Már
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El estado de los equipos de aplicación (AIMCRA y Plan 92 – 1992)
Menos del 7 % en buenas condicionesUn 80 % necesitan cambiar boquillasUn 65 % tienen en mal estado los manómetrosBarras sin estabilidadRegulación insuficienteTrabajo a excesiva velocidad
Luis
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Boquillas y manómetro
Luis
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Códigos de “buenas prácticas”
Directiva sobre “uso sostenible de los plaguicidas”• Utilizar las mejores técnicas para
reducir la deriva• Obligatoriedad de las
inspecciones periódicas (plazo de 7 años).
Revisión de equipos que están sin identificar• Necesidad de habilitar
organismos de inspección• Procedimiento de control y
centralización de la información
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El conocimiento en la aplicación de fitosanitarios
Fuente: G.A. Matthews
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Lucha mecánica
Lucha química
Luis
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Dispuesto para aplicar “veneno”
Luis
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Impacto en el ambiente
Luis
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Las consecuencias
Luis
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Agricultura “biológica”
Luis
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Lucha integrada
Buenas prácticas agrícolas
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Necesidad de los fitosanitarios
Evitar las pérdidas de cosecha
Garantizar el suministro de alimentos
Mejorar su calidad
Sin riesgo para el entorno
Compatibilidad con la lucha integrada
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Los productos fotosanitarios
Fuente: G.A. Matthews
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¿Sustancia tóxica? o ¿Dosis tóxica?
Principio activo(15 mas vendidos)
DL 50 oral aguda en rata
6 > 50002 1000 - 50003 500 - 10003 150 - 5001 < 150
nicotina (tabaco) 50fluoruros (pasta de dientes) 52 - 750
zinc (champús) 177 - 207lejía 850
sal común 3750
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Efectos “cancerígenos”Índice de HERP
(%)Tipo de
exposiciónCarcinógeno en
roedoresDosis de
exposición
0.001 1 l agua potable Cloroformo 0.083 mg/lañadir cloro
0.003 100 g de bacon Nitrosaminas 0.003 mgcocinado
2.1 Aire respiradoen casa
Formaldehído 2.2 mg en14 horas
2.8 Un tercio decerveza
Alcohol 18 cm3 dealcohol
9.0 100 g degambas
Formaldehído 9.4 mg prod.espontánea
16.0 una pastillapara dormir
Fenobarbital 90 mg
0.0003 DDT en lacomida
DDTdescomp.
0.0022 mg delproducto
Luis
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El equilibrio “natural”
El ambiente al servicio de la HumanidadCódigo de conducta aplicación plaguicidas (FAO)Nuevos productos (materias y formulados):• Muy selectivos• Descomposición rápida• Baja percolación y volatilidad• Formulación fácil de manejar en envases
apropiadosCalidad de los equiposMejora de la formación del agricultor
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Control químico de las plagas
Fuente: G.A. Matthews
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Luis
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Cálculo de la dosis de materia activa
Coeficiente de variación
alto
bajo
mínimo: eficacia biológica
nivel recomendado
Diluyente: facilitar la distribución de la materia activa Luis
Már
quez
Cobertura con gotas (volumen/presión)
100 L/ha - 2 bar 200 L/ha - 2 bar 200 L/ha - 4 bar 300 L/ha - 2 bar
Luis
Már
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Una buena aplicaciónMezcla homogénea del contenido del depósito (materia activa y diluyente)Volumen de aplicación constante en todo el campoBuena cobertura superficial en las zonas en las que se encuentra la plaga, con gotas de tamaño apropiado
Luis
Már
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Herbicidas radiculares
Anti-germinativo
Sistémico radicular
Luis
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Herbicidas foliares
Sistémico foliarContacto foliar
Luis
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Materia activa en cantidad suficiente
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Índice de Área foliar (LAI)
Luis
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Insecticidas
Inhalación
Ingestión
Contacto
Luis
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Alcanzar el objetivo
Luis
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Fungicidas
Contacto
Sistémico ascendente
Luis
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Recomendaciones (1)
Cobertura
Producto (gotas/cm2) Herbicida pre-emergencia 20-30
Herbicida post-emergencia c 30-40
Herbicida pre-siembra 20-40
Insecticida 20-30
Fungicida 50-70
Luis
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Recomendaciones (2)Producto-actuación
Pulverización Diámetro de la gota (μm)
por contacto
fina
100-300
sistémico
media
300-500
sobre suelo
gruesa
>500
Tamaño de gota referido al VMD de la población
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Luis
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Cubriendo o mojando
Gotas finas Gotas gruesas
Luis
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La importancia de las gotas
Grado de cobertura con igual cantidad de producto
Luis
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El tamaño de las gotas
Luis
Már
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Diferencia en le tamaño de las gotas que componen la población
NMD VMD
Luis
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Gotas grandes y pequeñas
• en volumen
• en número
Mediana
Luis
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Heterogeneidad de la población
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Diámetro de las gotas
Porc
enta
je a
cum
ulad
o
Número
Volumen
NMD VMD
D 10 D 90
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Luis
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Diámetros característicos de las poblaciones de gotas
NMV
VMD
NMD = diámetro de la gota que separa en dos mitades la población en número
VMD = diámetro de la gota que separa en dos mitades la población en volumen
Uniformidad = span =relación VMD / NMD
Luis
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Efecto de las condiciones atmosféricas sobre la deriva
Tiempo de evaporación de la gota
0,1
1
10
100
1000
50 100 200
Diámetro de la gota [ m]
Vid
a [s
]
20 ºC 80% HR 30ºC 50% HR
μ
Deriva de la gota cayendo libremente, con viento de 2
m/s, desde 3 m de altura
0 5 10 15 20
100
200
500
Tam
año
de la
got
a [
m]
Distancia a la vertical [m]
μ
Luis
Már
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Volumen de aplicación (L/ha) en función de la cobertura (gotas/cm2)
1
10
100
1000
10000
100 1000Tamaño gotas ( m)
Volu
men
de
cald
o (L
/ha
1 5 20 40 75 100
Para Índice de Área Foliar (LAI) = 1 Luis
Már
quez
Volumen de aplicación el L/hadependiente del Índice de Área Foliar (LAI)
Volumen Cul t ivos bajos
Árboles y arbustos
Al to > 600 > 1000
Medio 200 - 600 500 - 1000
Bajo 50 - 200 200 - 500
Muy ba jo 5 - 50 50 - 200
Ul t ra ba jo < 5 < 50
Luis
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Técnicas de Aplicación
Máxima eficacia:• Materia activa / formulación• Dosis mínima
Distribución:• Reparto “uniforme”• Cobertura suficiente• Homogeneidad materia activa / diluyente
Evitando:• Pérdidas por deriva y escurrimiento• Sobre o sub-dosificaciones
Luis
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El equipo mecánico
Fuente: G.A. Matthews
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Luis
Már
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Criterios para clasificar los equipos de aplicación por pulverización
Formación de la gota
Transporte de la gota
Denominación
Energía cinética Pulverizador hidráulico
Presión de líquido
Corriente de aire Pulverizador hidroneumático
Corriente de aire Corriente de aire Pulverizador neumático
Viento atmosférico Fuerza centrífuga
Corriente de aire
Pulverizador centrífugo
Gases de escape Condensación Termonebulización
Campo electromagnético
Campo electromagnético
Pulverizador electrodinámico
Luis
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Sistemas de pulverizaciónhidráulica
neumática
centrífuga
Formación de la gota
liquido liquido
Luis
Már
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Comparación entre espectros de gotas
Diámetro de las gotas (µm)
Volu
men
acu
mul
ado
(%)
Según el sistema de formación de la gota
Luis
Már
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Pulverizadores hidráulicos
PulverizaciónPresión de líquido
TransporteEnergía cinética
Máxima uniformidad superficial (50 -300 L/ha)Aplicación de herbicidas y sobre cultivos bajosDificultad para penetrar en una masa vegetal
Luis
Már
quez
Tipos de boquillas
Luis
Már
quez
Boquillas de abanico (normal)
Perfil de distribución
Gota media /uniformidadsuperficial con solapamiento(300-400 µm – span 2.0 - 8.0)altura sobre el objetivo
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Luis
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Boquillas de turbulencia (cónica)
Perfil de distribución
Gota fina /penetración(260 µm – span 1.8 - 5.0)
Luis
Már
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Boquillas de choque (deflectoras)
Perfil de distribución
Gota gruesa y poco uniforme(650 µm – span 4.0 - 12.0)
Luis
Már
quez
Criterios de selección según el producto
ProductoBoquilla
Luis
Már
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muy gruesas
guesas
medias
finas
muy finas
tamaño delas gotas
% volumen
diámetro gotas
Variación del espectro de gotasen función de la presión y del caudal
nominal de la boquilla
Tamaños de las gotas en μm.(con láser Malvern 2600)
muy gruesas: VMD > de 450 μmgruesa: VMD comprendido entre 300 y 450 μmmedias: VMD comprendido entre 200 y 300 μmfinas: VMD comprendido entre 90 y 200 μmmuy finas: VMD < de 90 μm.
Gotas
Luis
Már
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Boquillas de baja deriva
Aumento del tamañode las gotas producidas
Luis
Már
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Boquillas de abanico
Baja deriva con restrictor
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Luis
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Boquillas de baja deriva
Luis
Már
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Boquilla de inyección de aire
Luis
Már
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Caracterización de la población de gotas (boquillas de baja deriva)
Luis
Már
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Caracterización de la población de gotas
Fuente: Nuyttens et al.
Diámetro de las gotas (µm)
Volu
men
acu
mul
ado
(%)
Luis
Már
quez
Influencia del tipo de boquilla en la deriva
0
5
10
15
20
25
30
Albu
z AP
I-02/
3
Teej
et T
P-02
/3
Albu
z AX
I-03
/1.5
Teej
et X
R-
03/1
.5
Teej
et D
G-0
2/3
Albu
z AD
I-02/
3
Teej
et T
T-02
/3
Albu
z AD
-01
5/6
BFS
AB
J-02
/3
Volu
men
de
gota
s y
deriv
a (%
)
% deriva
% liquido <100
Chorro plano Baja presión Restrictor Deflectora Inyección
μm
Luis
Már
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Deriva para unas condiciones de referencia estándar
Fuente: Nuyttens et al.
Der
iva
(%)
Distancia (m)
Condiciones:• Temp. 15 ºC• HR 70%• Viento: 3 m/s
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Luis
Már
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Sistema AirJet de Spraying Systems
Luis
Már
quez
Estabilidad de las barras portaboquillas
plano vertical
plano horizontal
Luis
Már
quez
Controlar la deriva mediante una pantalla
Luis
Már
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Cubiertas de protección
Luis
Már
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Efecto de la pantalla en la deriva
Luis
Már
quez
Cortina de aire en cultivos bajos
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Luis
Már
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Velocidad de la gota y deriva por viento
Luis
Már
quez
Cálculo de la dosis de materia activa
Coeficiente de variación
alto
bajo
mínimo: eficacia biológica
nivel recomendado
Luis
Már
quez
Deposición relativa a diferentes niveles
Sin aire
Cortina de airealto
alto
medio
medio bajobajo
Luis
Már
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Importancia del volumen aplicado
200 L/ha
sin aire
con aire
50 L/ha
sin aire
con aire
Luis
Már
quez
Eficacia con herbicida
Luis
Már
quez
Aplicación: 50 L/ha; boquilla 4110-8 4 bar y 8 km/h
sin aire
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Luis
Már
quez
Aplicación: 50 L/ha; boquilla 4110-8 4 bar y 8 km/h
con aire Luis
Már
quez
Aplicación: 50 L/ha; boquilla 4110-8 4 bar y 8 km/h
sin aire
Luis
Már
quez
Aplicación: 50 L/ha; boquilla 4110-8 4 bar y 8 km/h
con aire Luis
Már
quez
Depósito de producto en función del volumen de aire
Luis
Már
quez
Regulación de caudal de aire y su orientación
Desarrollo del cultivo
Aju
ste
del a
ire
insecticidaherbicidafungicidaFito-regulador
Orientación salidas de aire
Luis
Már
quez
Fallo en el sistema de regulación
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Luis
Már
quez
Sistemas de regulación (CC - CPM)
Luis
Már
quez
Sistemas de regulación CPA(Caudal Proporcional al Avance)
Luis
Már
quez
Sistemas de regulación CoV(Concentración Variable)
Dosificación de dos productos Luis
Már
quez
Transporte de las gotas hasta el objetivo
Energía cinética de las gotas
Gotas en la corriente de aire
• Distribución uniforme• Gota media y gruesa
• Penetración en el cultivo• Gota mediana y fina
obje
tivo
obje
tivo
Luis
Már
quez
Transporte mediante corriente de aire
Pulverización hidroneumática
Pulverización neumática
Gran caudalBaja velocidad
Gran velocidadBajo caudal
Aire
Líquido
Alta presión
Baja presión
Luis
Már
quez
Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores)
PulverizaciónPresión de líquido
TransporteCorriente de aire
Máxima penetración en masas vegetalesAplicación de insecticidas y fungicidas en cultivos de gran desarrollo foliar Baja uniformidad superficial
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Luis
Már
quez
Pulverizadores neumáticos (nebulizadores)
PulverizaciónCorriente de aire
TransporteCorriente de aire
Máxima penetración localizada (racimo)Aplicación de insecticidas y fungicidas (50 - 200 L/ha)Alto consumo de energía
Luis
Már
quez
Equipos de aire
Pulverizador hidroneumático“atomizador”
Pulverizador neumático“nebulizador”
Luis
Már
quez
Tipos recomendados
Hidroneumáticos
Distribución extensiva >150 l/haGran caudal de aire a baja velocidad
Posibilidad de empleo con herbicidas
Neumáticos
Penetración concentradaBajo volumen (entre 20 y 200 l/ha)
Utilizable como espolvoreador
Luis
Már
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Tratamiento sobre toda la vegetación
0 - 25 %
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
> 100%
Fuente: Emilio Gil Moya. 1996
Luis
Már
quez
Fuente: Emilio Gil Moya. 1996
0% 10% 20% 30% 40% 50%
300 L/ha
0% 10% 20% 30% 40% 50%
200 L/ha
0% 10% 20% 30% 40% 50%
100 L/ha
Tratamiento sobre el racimo
Luis
Már
quez
Producto perdido en el suelo
0
2
4
6
8
10
g/cm
2
0
2
4
6
8
10
mg/
cm2
0
2
4
6
8
10
mg/
cm2
Fuente: Emilio Gil Moya. 1996
300 L/ha
200 L/ha
100 L/ha
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Luis
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quez
Adaptación al viñedo
Fuente: Emilio Gil Moya - ESAB Luis
Már
quez
Relación entre el tamaño de las gotas y la velocidad del aire
gota muy gruesa
gota muy fina
gota adecuada
Luis
Már
quez
Pantallas de protección
Luis
Már
quez
Pantallas de protección
Luis
Már
quez
Pulverizadores centrífugosPulverización
Fuerza centrífugaTransporte
Corriente de aire / viento
Aplicación en bajo volumen (menos de 50 L/ha)Espectro de gota homogéneoDificultad para controlar la trayectoria de las gotas
Luis
Már
quez
Pulverizadores termo-neumáticos
PulverizaciónCorriente de aire / calor
TransporteCondensación en nube
Aplicaciones en recintos cerrados o formando nubesMínima dimensión de las gotas (< 50 μm)Necesidad de contar con atmósfera húmeda y en calma
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Luis
Már
quez
Pulverizadores electrodinámicos
PulverizaciónCampo magnético
TransporteCampo magnético
Aplicaciones de insecticidas con mínimo volumenMínima derivaProductos de síntesis con características apropiadas
Luis
Már
quez
Características constructivas básicasPulverizadores hidráulicos (I)
Depósito resistente, fácil de limpiar (plástico o acero inoxidable)
Bombas volumétricas (de pistón o de pistón-membrana) con caudal suficiente para las boquillas más el 5% de retorno (L/min) del volumen del depósito
Sistemas de regulación proporcional al avance (mínimo CPM) con válvula de seguridad
Sistema de barras portaboquillas robusto y estable, estabilizado para anchuras de mas de 12 m
Luis
Már
quez
Características constructivas básicasPulverizadores hidráulicos (II)
Filtros escalonados y con mallas apropiadas para las boquillasDepósito de agua limpia (lavado de manos)Boquillas en buen estado y adecuadas al tipo de aplicaciónElementos complementarios recomendables:• Depósito mezclador con dispositivo de limpieza
de envase• Depósito con agua para el enjuagado (diferente
del de agua limpia)• Marcador de pasadas (GPS)
Luis
Már
quez
Características constructivas básicasAtomizadores y nebulizadores (I)
Sistema de aire eficiente, con colector y deflectores adaptado al tipo de plantación.Depósito resistente, fácil de limpiar (plásticos o de acero inoxidable)Bombas volumétricas (pistón o pistón-membrana) para presiones que pueden superar los 20 bar.Sistemas de regulación por presión (el sistema Caudal Constante -CC- se considera suficiente).Sistema de barras portaboquillas adaptado a las salidas de aire y que no distorsionen el flujo del aire
Luis
Már
quez
Características constructivas básicasAtomizadores y nebulizadores (II)
Filtros escalonados y con mallas apropiadas para el tipo de boquillas que se utilizanBoquillas en buen estado y adecuadas al tipo de aplicación (hidráulicas o neumáticas según el equipo considerado)Elementos complementarios recomendables:• Depósito mezclador con dispositivo de limpieza
de envases• Depósito con agua para el enjuagado (diferente
del de agua limpia)• Protección que evite la entrada de hojas hasta las
rejillas que protegen el ventilador.
Luis
Már
quez
Preparación del caldo, protección personaly eliminación de residuos
Fuente: G.A. Matthews
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Luis
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quez
Etiquetas en los envases
Advierten de riesgos:
Luis
Már
quez
Elementos de protección individual (EPI)
Referencia: norma UNE-EN 340
Luis
Már
quez
El área de preparación del producto
En un lugar protegido, si es posible cerrado y ventilado, con suelo de hormigón, canalizaciones para la recuperación del agua contaminada y disponiendo de un punto de agua de emergencia Con un depósito para envases vacíosDotada de elementos de pesada y medida de volumen Tablero informativo con los datos para realizar las mezclasMesa apropiada para facilitar el trabajoEquipo adecuado para realizar una rápida limpieza del local, con posibilidad de recuperar el agua contaminada.Cartel con advertencias de seguridad
Luis
Már
quez
Llenado del depósitos y productos
Entrada de agua con una caída desde arriba, sin contacto con el depósito, o la utilización de válvulas anti-retornoDisponer de una graduación para controlar permanentemente el nivel de líquido en la cuba
Disponer de escalones y plataformas adecuadas para aproximarse sin dificultad a la boca de llenadoUtilizar válvulas de cuarto de vuelta en las tuberías Utilizar preferentemente un incorporador independientepara poder realizar el mezclado desde el suelo y el enjuagado de los envases
Luis
Már
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Realización de mezclas autorizadas
Seguir la recomendación del fabricante; si no lo hubiera, el orden de mezclado siguiente:• bolsas hidrosolubles• gránulos dispersables (WG). Es necesario conseguir la total
dispersión antes de añadir otro producto; se debe de evitar colocar los WG en el depósito de premezclado, ya que hay riesgo de aglomeración en la cuba del pulverizador.
• polvos mojables (WP)• suspensión de cápsulas (CS) (productos microencapsulados)• suspensiones concentradas (SC)• emulsiones acuosas (EW) y suspenso-emulsiones (SE)• concentrados solubles (SL)• emulsiones concentradas (EC)
Luis
Már
quez
Procedimiento de triple enjuagado
llenar con agua tres vecesel envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad; en cada ocasión, tapar el envase, agitarlo y verter su contenido en el depósito del equipo de pulverización; al final, dejarlo escurrir sobre el depósito durante 30 segundos y destruirlo siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
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Luis
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Bandas de seguridad
Fuente: G.A. Matthews Luis
Már
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Distancias (bandas) de seguridad
Luis
Már
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Evaluación de la pulverización en cultivos bajos
aire (deriva)
parcela tratada (depósito)
zonas no tratadas
pérdidas en el suelo
aguas profundas (percolación)
aguas superficiales
bandas de seguridad
Mezcla ydosificación distribución
Luis
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Evaluación de la pulverización con asistencia de aire
pérdidas en el suelo
aguas profundas (percolación)
aguas superficiales
aire (deriva)
cultivo tratado
zona
sno
trat
adas
bandas de seguridad
Luis
Már
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Consideraciones para establecer las bandas de seguridad
siParcela (tamaño)
sisiProducto
sisisiMaquinaria
cursos agualagunas
aguas sup.jardinesescuelas
aguas sup.aguas sup.aguas sup.Zonas riesgo
siMeteorología
sisisisiBoquilla
sisisisiDosis
DinamarcaSueciaAlemaniaHolandaReino Unido
Luis
Már
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Control periódico de los equipos de aplicación
Los 11 puntos críticos
manómetro
dosificación
distribuidor
boquillas
fugastuberías
tramosacumulador
filtros
portaboquillas
barras
Norma UNE-EN 13 790
21
Luis
Már
quez
Datos del equipo
Luis
Már
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Inspección de componentes esenciales (1)
Luis
Már
quez
Inspección de componentes esenciales (2)
Luis
Már
quez
Inspección de componentes esenciales (3)
Luis
Már
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Inspección de componentes esenciales (4)
Luis
Már
quez
Recomendaciones para una actuación responsable
Puntos críticos para una aplicación de fitosanitarios compatible con el
ambiente
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Elegir un producto eficaz que respete el medio ambiente
• Para ello se necesita conocer la plaga que afecta al cultivo. Se recomienda elegir un producto apropiado, preferentemente de baja toxicidad, y que no afecte a la fauna terrestre y acuícola, al la vez que respete a los enemigos naturales de las plagas.
• No utilice más que los productos autorizados, siguiendo en todo momento lo que especifica la etiqueta del envase
• Respete las dosis indicadas en la etiqueta, para evitar que los niveles de residuos en las cosechas entrañen riesgos para los consumidores
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Antes de realizar la aplicación
Almacenar los productos en un local apropiado y cerrado con llaveLeer detenidamente la etiqueta del producto y las recomendaciones de empleo antes de comenzar la utilizaciónProtegerse de manera adecuada a la toxicidad del producto: guantes, gafas, máscara, botas, traje...Verificar regularmente y mantener en buen estado el equipode aplicaciónControlar el llenado del depósito, evitando derrames y contaminación de las fuentes de abastecimiento, realizando la mezcla de acuerdo con las recomendaciones fijadas para cada productoRealizar el triple enjuagado de los envases, vertiendo el sobrante en la cuba del pulverizador, y llevar los envases al lugar señalado para su eliminación.
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Durante la aplicación• Elegir, cuando sea posible, los periodos de tiempo en los
que no se perjudique a los enemigos naturales de las plagas, o a insectos beneficiosos como las abejas (evitar las horas centrales del día)
• No trate en días lluviosos en los que se produciría el arrastre de los productos.
• No realizar aplicaciones en las proximidades de los cursos de agua, balsas y acequias
• Realizar las aplicaciones en condiciones atmosféricas favorables, especialmente viento y temperatura, que garanticen un bajo nivel de deriva, evitando siempre el arrastre de los productos fuera de las zonas de tratamiento.
• Ajustar la pulverización (volumen de caldo, tamaño de gotas, aire de apoyo, etc.) a las condiciones ambientales y del cultivo Lu
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Después de la aplicación
• Respete el plazo de seguridad entre el último tratamiento y la cosecha, o la entrada de animales al campo
• Limpiar el pulverizador con agua, eliminado los fondos de lavado del depósito y conducciones sobre la parcela tratada
• Limpiar los equipos de protección personal. Lavarse las manos y tomar una ducha.
• Elimine los residuos y envases de manera segura para el ambiente
EN TODO MOMENTO SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LAS ETIQUETAS DE LOSPRODUCTOS Y DEL MANUAL DEL OPERADOR DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS
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El equipo de aplicación
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Ensayos de control y certificación de características
Prof. Luis MárquezDr. Ing. Agrónomo
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Factores que condicionan una buena aplicación
Equipo apropiado:• Técnica adecuada para el tipo de aplicación • Características certificadas por el fabricante
(UNE-EN 907 y 12 761)Buen estado de funcionamiento• Calibración periódica• Inspección técnica programada (UNE-EN
13790)Capacitación del operadorCondiciones meteorológicas favorables y oportunidad del tratamiento
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Sistemas de control y “homologación”
Certificación de características de equipos y de componentesCertificación de productoSistemas de aseguramiento de la “calidad” (certificación de “empresas” – ISO 9000)Control periódico del estado de los equipos de aplicación
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Calibración sistemática
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Calibración de comienzo de campaña
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Verificación de la eficiencia en campo
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Calibración para equipos antiguos
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Control de distribución superficial
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Baco de ensayo (laboratorio)
Centro Tecnológico del Metal (Murcia)
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Control de equipos “de aire”
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Calibración del caudal en el conjunto de las boquillas
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Reparto de caldo en la vegetación
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Distribución del producto en función del desarrollo de la vegetación
deriva deriva
tierratierra
plantas plantas
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Bancos de prueba (intercepción)
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Determinación de la distribución en campo
Captadores absorbentes(experimental)
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Caudal de aire impulsado por el ventilador
entradasalida
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Caudal recibido a diferentes niveles
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Banco de prueba (recogida del líquido)
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Certificación de características
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Red Europea de Laboratorios
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Normas Técnicas
Norma UNE-EN 907 – Seguridad en el diseño y la construcciónNorma UNE-EN 12761 – Protección del medio ambiente en la aplicación de fitosanitariosNormas UNE – ISO (ensayo de componentes)
• Boquillas• Sistema de agitación• Barras portaboquillas• Caudal de aire...
Norma UNE-EN 13790: control de equipos en uso
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Inspección de pulverizadores en uso (UNE-EN 13790)
Razones para implantarlo:Permiten verificar la seguridad para el operadorExiste menor riesgo potencial de contaminación del medio ambiente con el uso de los fitosanitariosSe produce un buen control de la plaga con la menor utilización posible de fitosanitarios
Dificultades:Falta un registro completo de los equipos en uso.No tienen una marcación que los identifique de manera inequívoca;Es posible cambiar sus componentes principales con la máxima facilidad.Los equipos no están preparados para hacer los controles de una manera rápida.Hay numerosos equipos, que difícilmente pasarían estos controles periódicos.
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UNE-EN 13790(resumen)
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Conclusiones y recomendacionesTrabajar por etapas:
Identificación y marcado de máquinas (operación bloque, inspección visual y periodo de gracia para pasar la primera inspección)Puesta en marcha efectiva del Registro Oficial y retirada del mercado de las máquinas que no cumplen la norma UNE-EN 907Capacitación profesional y mayor rigor en los cursos de obtención del carné de aplicadorPromoción de los Centros y Laboratorios de Ensayo difundiendo las ventajas para el usuario de adquirir máquinas con “certificación de características”No olvidarse de los equipos de aplicación manual, para los que hay normativa aplicableNecesidad de contar con una red europea de laboratorios de ensayo de máquinas que faciliten el trabajo del fabricante