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21/03/2013 Aplicación de fitosanitarios segura y eficaz. Por la formación ó a la calidad Montse Gallart y Jordi Llop D Departamento t t de d Ingenier

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21/03/2013

Aplicación de fitosanitarios segura y eficaz. Por la formación ó a la calidad Montse Gallart y Jordi Llop D Departamento t t de d Ingeniería I i í Agroalimentaria A li t i y Biotecnología Bi t l í Universitat Politècnica de Catalunya Miranda de Ebro, 21 de Marzo de 2013

Unidad de Mecanización Agraria

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A t l i l ti Aspectos legislativos Buenas prácticas agrícolas: la clave del éxito Boquillas y gotas g q p de aplicación p Regulación de equipos

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La información y el amplio conocimiento no sólo del producto a aplicar, sino también de las condiciones idóneas para su distribución, de la cantidad a distribuir y del equipo a utilizar utilizar, son factores clave para el éxito de una aplicación

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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

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Visión global de los aspectos legislativos en materia de agua y fitosanitarios

Autorización y comercialización de fitosanitarios 2009/1107/CE

Revisión de la Directiva Máquinas) 2009/127/CE

Directiva de Uso Sostenible (DUS) 2009/128/CE Directiva Marco de Aguas(WFD) 2000/60/CE

Tendencia: incrementar la atención en la fase de utilización de los fitosanitarios

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Plan Acción Nacional

RD que establece el marco de actuación para conseguir un uso Sostenible de Plaguicidas - 2012

RD para la inspección de equipos de

aplicación de fitosanitarios en uso - 2011

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RD para la inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios en uso

Organización

Metodología

Formación

Fechas

Plazo: Inspeccionar todos los equipos de aplicación antes del 26 de Noviembre de 2016

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Equipos a inspeccionar Pulverizadores hidráulicos Pulverizadores hidroneumáticos Pulverizadores neumáticos Pulverizadores centrífugos Espolvoreadores

Orden de prioridades Empresas de servicios ATRIAS, ADS y otras asociaciones Cooperativas agrarias Equipos automotrices Grandes equipos Equipos más antiguos

De acuerdo con el criterio de superficie tratada, servicio a múltiples usuarios, equipos obsoletos y equipos de elevada intensidad de uso, además de los presentes en zonas especialmente sensibles a la contaminación

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Metodología estándar para las inspecciones Requerimientos

Inspección visual

Medidas

Sistemas de protección Bomba



Sistema de agitación



Tanque



Sistema de regulación



Tuberías



Filtros



Boquillas



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RD que establece el marco de actuación para conseguir un Uso Sostenible de Plaguicidas

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Buenas prácticas fitosanitarias

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Bandas de Seguridad

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Adopción de bandas de seguridad a nivel europeo

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Adopción de bandas de seguridad

Deriva

Photo: DAIAFA Italy

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No aplicar en las bandas de seguridad (buffer zones)

Deriva

Banda de segurid ad Curso de agua

Photo: Jens Toennesen, DLM.

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Aún no siendo obligatoria, la formación y la calibración es ampliamente mencionada en la directiva i el RD

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A t legislativos l i l ti Aspectos Buenas prácticas agrícolas: la clave del éxito Boquillas y gotas g q p de aplicación p Regulación de equipos

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Dos principales rutas de entrada de PPP al agua: puntual + difusa

La contaminación difusa se puede reducir

La contaminación puntual se puede evitar

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Fuentes puntuales/fuentes difusas Fuentes puntuales  Vertidos de producto (concentrado o diluido) ◦ Directamente del depósito ◦ Durante el proceso de mezcla/carga ◦ Durante el lavado del equipo  Mantenimiento inadecuado del equipo  Malas prácticas de regulación



Fuentes difusas  Deriva, escorrentía  Evitables con buenas prácticas

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www.topps-life.org

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A t legislativos l i l ti Aspectos Buenas prácticas agrícolas: la clave del éxito Boquillas y gotas g q p de aplicación p Regulación de equipos

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La boquilla, elemento clave de la pulverización

Formación de la población de gotas Transporte hasta el objetivo

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Funciones de la boquilla

  





1. Control del caudal de líquido 2. Formación de las gotas 3. Distribución sobre el objetivo

  



4. Recubrimiento

 5. Penetración

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La eficacia y el riesgo de deriva de un tratamiento dependen de:



El tamaño de gotas Diámetro mediano en volumen (VMD)



El espectro de gotas formado Rango (% gotas gruesas-% gotas finas)

% de volumen formado por gotas de diámetro igual o inferior a 100 micras

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Clasificación del tamaño de gotas

Category g y Muy fina(VF)

BCPC < 90 m

ASABE S572 < 100 m

90 – 200 m

100 – 175 m

Media (M)

200 – 300 m

175 – 250 m

Gruesa (C)

300 – 450 m

250 – 375 m

> 450 m

375 – 450 m

Fina (F)

Muy gruesa (VC) Extra gruesa (XC)

> 450 m

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Droplet size and nozzle type

HARDI ISO 110

HARDI ISO LDLD-110

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Nozzle flow rate and color code ISO according ISO 10625

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Abanico?

Baja deriva?

?*+¿! ? ¿! Conicas? Angulo?

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La elección de la boquilla depende de ... 1. El caudal necesario 2 La presión de trabajo 2. 3. La distribución 4. El ángulo de pulverización 5. El líquido a pulverizar 6. La calidad de la atomización

7. El material de la boquilla

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Tipo de boquillas Abanico o chorro plano

Turbulencia o cónicas

Deflectoras o de espejo

D chorros De h múltiples últi l

Especiales Unidad de Mecanización Agraria

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Comprobar el estado de las boquillas Unidad de Mecanización Agraria

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Determinación de la altura de la barra 0.5 m

a

Abanico 110º

tg 55 = 0.5/h

h = 0.35 m

Abanico 80º

tg 40 = 0.5/h

h = 0.59 m

h

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Objetivo: solapamiento triple (Boquillas de 110º)

0.5 m h = 0.5 m

0.72 m

Todos los puntos reciben líquido de tres boquillas Unidad de Mecanización Agraria

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Las boquillas de 110° permiten mayores movimientos de la barra sin afectar gravemente a la distribución horizontal.

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Deriva

Deriv v a

Parte de la pulverización que no alcanza el objetivo

Tª y HR Deriv D i a

Vient o Unidad de Mecanización Agraria

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escorrenti a

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Deriva Aspectos técnicos que intervienen

06 Velocidad

Altura de la barra

03

Tamaño de boquilla

Presión excesiva

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Boquillas de inyección de aire (AI)

Líquido Cuerpo Aire

Aire Injector

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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

TurboDrop

Standard

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Standard

TurboDr op

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

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Regulación Regul ación:: la clave del éxito Invertir 15 minutos en ajustar el equipo para un uso óptimo en función de las di i d l momento t condiciones del

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¿Por qué calibrar un pulverizador? Asegurar una aplicación uniforme Aplicar la cantidad de fitosanitario adecuada Asegurar un adecuado control de la plaga Reducir el riesgo de daños al cultivo Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón Prevenir y evitar las pérdidas por deriva Minimizar efectos sobre el medio ambiente Disminuir los costes de explotación Unidad de Mecanización Agraria

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Seleccionar y comprobar la presión de trabajo

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Como calibrar sin problemas

   

Compruebe que el pulverizador esta li i d é d lla úl i limpio después de última aplicación

Lea atentamente producto

la

etiqueta

del

Elija el volumen de aplicación ó

Modificar de acuerdo con las condiciones atmosféricas y densidad del cultivo Unidad de Mecanización Agraria

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Elegir boquilla, presión y velocidad



Llenar el depósito con agua limpia



Comprobar en campo la velocidad



Ajustar el distribuidor compensación,…) compensación,…

(presión,

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Comprobar el caudal de las boquillas



Reajustar la presión y comprobar nuevamente las boquillas

Llenar el depósito siguiendo indicaciones de la etiqueta

las

Durante la aplicación comprobar constantemente:: altura de la barra, constantemente funcionamiento de las boquillas, presión,… presión, … Limpiar el equipo al terminar Unidad de Mecanización Agraria

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Factores para una correcta calibración

Velocidad de avance

Anchura de trabajo

C d l necesario Caudal i (t (total t l o por b boquilla) ill )

Caudal (l/min) x 600

Volumen (l/ha) =

anchura (m) x velocidad (km/h)

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Factores para una correcta calibración

C d l (l/min) Caudal (l/ i ) x 600

Volumen (l/ha) =

anchura (m) x velocidad (km/h)

Volumen (l/ha) x anchura (m) x velocidad (km/h)

Caudal (l/min) =

Caudal (l/min) Nº boquillas

600

= Qu(l/min)

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Factores para una correcta calibración

Q k P Para multiplicar por 2 el caudal de una boquilla es necesario multiplicar por 4 la presión de trabajo

4

2Q  k 

P

La mejor opción para modificar el caudal es seleccionar el calibre de la boquilla teniendo en cuenta el espectro de Unidad de Mecanización Agraria www.uma.deab.upc.edu gotas deseado

Una adecuada regulación del equipo, cualquiera que sea el método adoptado, general importantes beneficios cuando se realiza antes de la aplicación Menor gasto de fitosanitarios (de acuerdo con la Directiva 128/2009/CE ) Mejora de la eficacia/eficiencia del proceso Menor inversión (productos, agua, gasoil, tiempo,…) Menor riesgo de contaminación (TOPPS, TOPPSPROWADIS,…) Regulación adecuada

Ajuste óptimo

Menos pérdidas

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Condiciones para un buen proceso de calibración Cualquiera que sea el método elegido deber ser SIMPLE y APLICABLE

Por el agricultor (sin asesoramiento) En la propia explotación En relación al cultivo a tratar C Con h herramientas i t simples i l

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Parámetros para un adecuado proceso de calibración

Conocidos

Volumen de aplicación Fitosanitario y modo acción Volumen de aire Dirección del aire

Medidos

Ancho de barra Altura de la barra Velocidad de avance Altura y anchura del árbol Distancia entre hileras

Calculados

Caudal de la boquilla Tamaño de la boquilla Presión de trabajo Tipo de boquillas Número de boquillas Orientación de las boquillas

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Calibración de un pulverizador hidráulico Objetivo V (l/ha) Distribución uniforme

Parametros (medidos) Ancho de trabajo [a] (m) Altura de barra [h] (m) Velocidad avance [v](km/h) Parametros (calculados) Tipo de boquillas Caudal unitario [q](l/min) Presión de trabajo (bar)

q (l/min) =

V (l/ha) x a (m) x v (km/h) 600

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Proceso de calibración de un atomizador Objetivo

V (l/ha)

Distribución en función de la vegetación Parametros (medidos) Ancho de calle [r] (m) Velocidad avance [v](km/h) Altura del árbol [h](m) Anchura del árbol [w] [ ](m) Parametros (calculados) Tipo de boquillas Nº de boquillas [n] Orientación de las boquillas Caudal unitario [q](l/min) Caudal total [Q](l/min) j ((bar)) Presión de trabajo Caudal de aire [A] (m3/h)

Q (l/min) =

V (l/ha) x a (m) x v (km/h) 600

h (m) x r (m) x v (km/h) x 1000 A (m3/h) = K ≈(2-3)

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Ejemplo: Calibrar un pulverizador para una aplicación de 200 l/ha Tiempo para recorrer 100 m: 52 segundos 1. Determinar distancia entre boquillas y número total de boquillas

0.5 m

Longitud de barra: 24 m

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PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Volumen recomendado

200 l/ha Volumen:

200 l/ha

3,6 x 100 tiempo (s)

VELOCIDAD (km/h)

Ta dkości: Tabla velocidades T bela bl de d prę l id d Cz as (s ek/100m) 45 t (s/100m)

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

85

90

95

Prędkoś ć (km/h) 8,0 7,5 7,2 6,9 6,7 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 4,9 4,7 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 v (km/h)

CALCULO DEL CAUDAL POR BOQUILLA

6,9

200

1,15

0,5

volumen (l/ha) x velocidad (km/h) x dist. boquillas (m)

l/min

600 PRESION DE TRABAJO Elegir en función de la calidad de pulverización

TIPO DE PULVERIZACION Tamaño de gota

COMPROBACION Utilizando un recipiente graduado comprobar el caudal y compararlo con el indicado en el catálogo de las boquillas Unidad de Mecanización Agraria

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Volumen:

200 l/ha

3 bar

Buscar el caudal deseado en las tablas de boquillas correspondientes. En este caso boquillas ISO Caudal buscado – 1,15 l/min Caudal más próximo en tablas – 1,18 l/min

Caudal unitario [l/min]

Presión [bar]

01

015

02

025

03

04

05

06

08

1

0,23

0,34

0,46

0,57

0,68

0,91

1,14

1,37

1,82

2

0,32

0,48

0,65

0,81

0,96

1,29

1,61

1,94

2,58

3

0,39

0,59

0,79

0,99

1,18

1,58

1,97

2,37

3,16

4

0,45

0,68

0,91

1,14

1,36

1,82

2,27

2,74

3,63

5

0,50

0,76

1,02

1,28

1,52

2,04

2,54

3,06

4,08

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Herramientas de calibración Step 1

Step 2

Step 3

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www.albuz-spra ay.com

www.spray.com/s services

www.hardi-iinternational.com

www.agrotop.com m/en/nozzle-calculator

Herramientas de calibración OnOn-line

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Ejercicio de calibración (finca de 150 ha)

Grupo 2

Grupo 1

Volumen: 300 l/ha Velocidad de avance: 7 km/h Sin viento Fungicida contacto (F) 0.75 l/ha

Volumen: 300 l/ha Velocidad de avance: 6 km/h Viento fuerte Fungicida sistémico (G ) 1.5 l/ha

3500 l 24 m

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Grupo 1

Grupo 2

Boquilla Presión (kg/cm2) Caudal (l/min) Cantidad PPP en deposito Capacidad de trabajo (ha/h)* Tiempo total necesario Nº depósitos

*suponiendo un rendimiento del 80% en parcela

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Grupo 1

Grupo 2

Boquilla

Roja 110 04

Roja 110 04

Presión (kg/cm2)

3

4

Caudal (l/min)

1,58

1,75

Cantidad PPP en deposito

16,6

8,28

Capacidad de trabajo (ha/h)*

11,52

13,44

Tiempo total necesario 20

18,16

13,54

Nº depósitos

13,5

*suponiendo un rendimiento del 80% en parcela

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Ejemplo 700 (l/ha) x 4 (m) x 4 (km/h) = 18,6 l/min

Caudal (l/min) = 600 18,6 l/min

= 1 l/min

Qu (l/min) = 18 boquillas

Boquilla lila marrón amarilla naranja roja

5 0.37 0.48 0.74 0.98 1.39

6 0.40 0.52 0.81 1.06 1.51

Caudal (litros por minuto) Presión de trabajo (bar) 7 8 9 10 11 12 0.43 0.45 0.48 0.50 0.53 0.55 0.56 0.59 0.62 0.66 0.69 0.71 0.87 0.92 0.97 1.02 1.07 1.11 1.14 1.21 1.28 1.34 1.40 1.46 1.62 1.72 1.82 1.91 1.99 2.07

13 0.57 0.74 1.15 1.51 2.15

14 0.59 0.77 1.19 1.57 2.22

15 0.61 0.78 1.23 1.62 2.30

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Paso 5: Ajuste del caudal de líquido (selección de boquillas) Volumen (l/ha) =

Caudal (l/min) =

Boquilla lila marrón amarilla naranja roja

5 0.37 0.48 0.74 0.98 1.39

6 0.40 0.52 0.81 1.06 1.51

Caudal (l/min) x 600 anchura (m) x velocidad (km/h)

Volumen (l/ha) x anchura (m) x velocidad (km/h)

600

Caudal (litros por minuto) Presión de trabajo (bar) 7 8 9 10 11 12 0.43 0.45 0.48 0.50 0.53 0.55 0.56 0.59 0.62 0.66 0.69 0.71 0.87 0.92 0.97 1.02 1.07 1.11 1.14 1.21 1.28 1.34 1.40 1.46 1.62 1.72 1.82 1.91 1.99 2.07

13 0.57 0.74 1.15 1.51 2.15

14 0.59 0.77 1.19 1.57 2.22

15 0.61 0.78 1.23 1.62 2.30

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Herbicida Sistémico

Excelente

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Herramientas de ayuda al usuario

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El mejor equipo puede ser el que peor aplique…

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