Manejo de agua con alto contenido de sales solubles

El riego por goteo con agua que contiene altos niveles de sales solubles (salinidad) puede afectar al crecimiento y rendimiento de las hortalizas. Sin embargo, el efecto del agua de riego salada sobre los rendimientos puede ser reducido mediante un buen manejo.

Para esto, es importante mantener la humedad adecuada del suelo todo el tiempo, al igual que programar los riegos para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos.

El productor debe permitir una fracción de lixiviados por encima de la demanda para reducir la acumulación de sal, mientras monitorea de manera adecuada los niveles de salinidad.

¿Qué es la salinidad?

Este término se refiere a la presencia de sales solubles en suelo o agua. La sal se encuentra de manera natural en los suelos, cuerpos de agua superficiales y en los sistemas de mantos freáticos.

La sal que representa mayores problemas de salinidad es el cloruro de sodio, aunque existen otras sales que también pueden presentar problemas, tales como las sales de magnesio, calcio y potasio.

Por lo general, la salinidad se mide como Conductividad Eléctrica (CE) del agua o de la solución del suelo, la cual es un buen indicador del total de sales disueltas (TSD), pero hay otros métodos que pueden determinar la cantidad total de sales disueltas de manera directa.

Efecto de la salinidad

La capacidad por tolerar los efectos adversos de la salinidad varía considerablemente con el cultivo. Sin embargo, la salinidad del suelo generalmente afecta el crecimiento vegetal al hacer más difícil que las plantas absorban agua del suelo. Estas sales que absorben las plantas del suelo tienen un efecto tóxico sobre ellas.

Adicionalmente, el agua salina aplicada mediante riego por aspersión (dependiendo de la concentración de sales), también puede dañar las hojas al quemarles las orillas. El sodio en el agua de riego puede dañar las plantas al provocar quemaduras foliares
y escaldaduras.

Medición de niveles de CE

El conocimiento de niveles de CE es importante para la producción de hortalizas y monitoreo de insumos. Para este propósito se recomienda utilizar un medidor portátil de CE, ya que es una herramienta útil y poco costosa. Medir la CE en las soluciones de agua es bastante simple; sólo hay que calibrar el medidor y sumergir el sensor en el agua.

Hay que tener en cuenta que la adición de fertilizante al agua de riego aumenta la CE, debido a que los fertilizantes son sales. Por lo tanto, es importante revisar la CE de la solución de fertirrigación.
Algunos medidores de CE registran el pH, la CE, el contenido total de sólidos y la temperatura.

Manejo del riego con agua salada

Cuando el suelo está seco, las sales son lo que más daña las plantas. Por esta razón, cualquier medio para mantener o reabastecer el contenido de humedad del suelo ayudará a evitar que la sal dañe a las plantas.

Se recomienda el riego poco frecuente pero abundante para los suelos alcalinos, en lugar de regar con poca agua y de manera frecuente. Esto se debe a que el riego abundante ayudará a disolver las sales y las lixiviará hacia abajo y fuera de la zona radicular. Este exceso de agua utilizado para la lixiviación se llama " requisito de lixiviación." 

La incorporación de materia orgánica con bajo contenido de sal, tal como turba o composta, también ayudará a reducir los efectos dañinos de las sales, ya que el suelo podrá retener más agua y la concentración de sal se diluirá.

Manejo de nutrientes utilizando agua reciclada

El agua reciclada contiene varios niveles de nutrientes vegetales, algunos de ellos en cantidades mínimas.

Un plan de nutrientes exhaustivo considerará la fertilidad del suelo, los requisitos del cultivo y la eliminación de nutrientes, el contenido de nutrientes en el agua reciclada, la rotación de cultivos y la pérdida potencial a través de la volatilización, lixiviación o escurrimientos.

Recomendaciones de monitoreo

La evaluación más confiable de la cantidad de sal que afecta a los cultivos de hortalizas se consigue al efectuar pruebas a una muestra de suelo; ya que las pruebas de agua superficial proporcionan lecturas que sólo son exactas al momento de realizar la prueba.

Recuerde que la salinidad del agua de riego puede cambiar drásticamente en muy poco tiempo, por lo que es preciso hacer pruebas periódicas de salinidad del agua.


Por último, no se olvide de que el agua de riego que proviene de diferentes fuentes (canales, ríos, agua reciclada, presas, cuencas de captación, mantos freáticos) tendrá distintos niveles de salinidad.
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Maneja las algas en tu invernadero

El ambiente de invernadero es ideal para el crecimiento de las algas, representando un problema para muchos productores, ya que éstas compiten con las plantas cultivadas por los nutrientes.

Además, forman una capa impermeable en la superficie del sustrato que puede interferir con la penetración del agua. Durante la producción de esquejes enraizados, las plantas de crecimiento lento pueden ser especialmente sensibles a la acumulación de algas.

El crecimiento de algas en las cubiertas de los invernaderos, además de presentar un riesgo para los trabajadores, reduce los niveles de luz en su interior. Adicionalmente, las algas sirven de alimento para las moscas de orilla (Scatella stagnalis) y mosquitos del hongo.

Sanitización

Todas las superficies deben mantenerse libres de residuos vegetales y de malezas, ya que éstas pueden ser una fuente de nutrientes para el crecimiento de algas. El uso de tapetes de maleza como barrera física ayuda a evitar el crecimiento tanto de algas como de maleza.

Modificaciones al ambiente

La ventilación adecuada reduce la cantidad de humedad en el invernadero. Los ventiladores de flujo de aire horizontal regulan las temperaturas del invernadero y reducen el exceso de condensación.

Los invernaderos de techo retráctil y los de techo abierto proporcionan excelente ventilación.

Prácticas adecuadas de riego

Es necesario capacitar a los empleados en las prácticas de riego adecuadas. Regar los cultivos en exceso y con frecuencia produce acumulación de algas y líquenes sobre la superficie del sustrato.

Por ello, es preciso evitar el exceso de riego en los cultivos, en especial a principios del ciclo de cultivo, para permitir que la superficie superior del sustrato se seque entre cada riego. Tambien es importante que seleccionen un sustrato con un drenaje adecuado para sus cultivos.

Recuerden que es importante regar los contenedores sólo cuando sea necesario, a fin de prevenir el exceso de encharcamiento de agua en el suelo. Además, eviten el exceso de fertilización, escurrimientos y agua encharcada sobre los pisos, bancas y otras superficies del invernadero, a fin de evitar el crecimiento de algas.

El uso de pisos de concreto porosos limita el desarrollo de humedad excesiva en el invernadero. El piso del invernadero deberá ser nivelado y drenado adecuadamente para evitar el encharcamiento de agua.

Desinfectantes y alguicidas

Existen varios desinfectantes y alguicidas registrados para el control de algas en el invernadero. Los desinfectantes deberán ser utilizados de manera rutinaria como parte de un programa de limpieza preliminar del cultivo, así como durante el ciclo de cultivo.

Se pueden utilizar desinfectantes tales como dióxido de cloro, compuestos de amonio cuaternario, dióxido de hidrógeno y peroxhidrato de carbonato de sodio.

Dióxido de cloro

Un producto que genera dióxido de cloro produce una solución de dióxido de cloro con el agua, que puede ser inyectada en las líneas de riego para eliminar algas y el limo biológico que rodea a las algas.


En dosis más altas puede ser utilizado como tratamiento de choque para limpiar las líneas de riego. La solución utilizada para este tratamiento no debe ser utilizada para regar los cultivos, ya que puede resultar fitotóxica.
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Lo que todos debemos saber de los Invernaderos Agricolas

Los invernaderos agricolas son áreas preparadas especialmente, para crear condiciones óptimas de desarrollo y productividad para los cultivos. Aunque hace muchos años en las Universidades y Estaciones Experimentales, se cultivaban plantas con fines de investigación en los denominados " œgreen house" , solo desde hace unos cuantos lustros, se viene haciendo de forma comercial en semejantes edificaciones con la denominación de "invernaderos" .


Los invernaderos agricolas tienen la particularidad de proporcionarle a los cultivos, el micro-clima ideal donde puede desarrollar todo su potencial genético. Al tiempo que proporciona ese ambiente adecuado al cultivo, evita la penetración de insectos y crea un ambiente desfavorable a los microorganismos productores de enfermedades. Con el cultivo en invernaderos no hay desgastes de los suelos, en realidad el terreno no se utiliza, actúa solamente como soporte. El suelo es sustituido por una camada compuesta en unos casos, por tres (3) partes de cascarilla de arroz quemada, por una parte de arena. En otros casos se sustituye la cascarilla de arroz, por el mesocarpio del coco o la cascarilla del maní. Esta camada albergará al sistema radicular de los distintos cultivos, las cuales recibirán los nutrientes a través del riego por goteo.


En cuanto a la nutrición, aunque ya se están introduciendo fórmulas completas que se mezclan con el agua del riego por goteo, la mayoría de los invernaderos utilizan tres tanques para preparar individualmente los elementos principales de la nutrición de las plantas. Uno de los tanques se destina para la mezcla de los nitratos (nitrato de calcio y nitrato de potasio), otro para los sulfatos (sulfato de magnesio, sulfato de amonio, fosfato mono-potásico), un tanque para la mezcla de los micros (quelatos de hierro, de cinc, de boro, de molidegno , cobre, manganeso, etc.. Diariamente se les proporcionan a los cultivos todos los nutrientes conjuntamente con el agua de riego. Además se aplican abonos foliares como suplemento y para completar la ración de los micro-nutrientes y elementos secundarios.


Las condiciones que se ofrecen a los cultivos en los invernaderos son tan eficientes, que se logra triplicar la producción. En el caso de invernaderos de tecnología automatizada, se consigue quintuplicar, septuplicar y hasta multiplicar por diez (10) la producción que se obtiene en la forma tradicional a campo abierto.


España está entre los primeros productores mundiales de alimentos en áreas protegidas. Unas 800,000 tareas de terrenos en ese país, están cubiertas de plásticos, o sea, lo que se les ha denominado invernaderos. Solamente en la zona de Armería, tiene bajo ésta modalidad unas 432,000 tareas. En Latinoamérica, México es uno de los principales países que explota esta tecnología en la producción de alimentos. Actualmente tiene bajo techo unas 100,000 tareas de terrenos, en diversos cultivos. Al igual que España, México también está fabricando sus propios invernaculos, para lo cual existen varias compañías que ofrecen todos los componentes de éstas construcciones, tanto para los productores agrícolas mexicanos, como para la exportación a otros países.


La principal ventaja de producir en áreas protegidas, es la calidad de lo producido y también la cantidad. Con ésta modalidad de producción como habíamos señalado, se puede aumentar hasta 10 veces lo que se obtiene a campo abierto. Además se puede producir durante todo el año, no le afecta ni los períodos de sequía, ni las épocas lluviosas. El invernadero, o invernaculo, está en capacidad de regular las altas y las bajas temperaturas, la alta luminosidad como también la baja luminosidad.


El sistema radicular no se ve afectado por la tenacidad del terreno, a consecuencia de unas condiciones físicas muy compactas, como ocurre con los terrenos arcillosos, tampoco por el exceso en soltura la cual se produce en los terrenos muy arenosos. No existe el antagonismo, ni tampoco los efectos que produce un pH excesivamente ácido o alcalino. Los nutrientes fluyen a través del riego por goteo, en la proporción ideal, para que el desarrollo y productividad de los cultivos, se logre al máximo. 

Lo importante en la tecnología de los invernaderos, es la de seleccionar bien las semillas o plantas que se van a cultivar. Si se seleccionan variedades de altos rendimientos, de una constitución genética que responda a esas condiciones excepcionales que se les brindan en éstas instalaciones, se van a lograr los objetivos esperados. Lo que requiere el productor es hacer previamente el contrato con el comprador, y dejar bien claro el precio y la cantidad de productos que se les va ha producir. Esto tiene mucha importancia, por el carácter perecedero de los alimentos producidos en ésta modalidad y en el sector agropecuario en general.


Precisamente la parte del mercadeo, es que mantiene últimamente a los productores de invernaderos desestimulados, por la irresponsabilidad de los intermediarios en cumplir con los compromisos contraídos. Los diferentes gobiernos que se han sucedidos, han sabido prestar un buen respaldo a ésta forma de producir alimentos. La seguridad en el mercadeo, los buenos precios y sobre todo el cumplir con los compromisos entre intermediarios y productores, debe solucionarse, de ser posible con la intervención del Estado. Otro ingrediente negativo para los productores, es la subida de los precios de los fertilizantes y otros agroquímicos. En algunos insumos se han duplicado los precios y sin embargo en el caso de los ajíes y otros productos de los invernaderos, los precios de venta se mantienen iguales.


Algunos cuidados culturales.


La camada una vez preparada, debe ser esterilizada con un producto que luego no tenga problemas de contaminación en la producción. La siembra ó trasplante se realiza generalmente con plantas obtenidas a través del cultivo en bandeja del propio productor, ó producidas por particulares.


La fertilización se efectúa de forma automática, las malas yerbas que nacen esporádicamente se eliminan manualmente, se deben aplicar regularmente abonos foliares como suplemente nutritivo. En caso de que se presenten insectos y enfermedades, se deben aplicar insecticidas y fungicidas, que sean efectivos y a la vez aceptados por la E.P.A de los E. U.


El productor de invernaderos cuenta con varios aparatos que le indican como marchan las relaciones plantas-" œsuelo" , las cuales deben ser óptimas. El tensiómetro es para indicar como están las relaciones agua-" œsuelo"  y consecuentemente agua-nutrientes. El peachímetro indica el nivel de acidez o alcalinidad, éste debe indicar de 6.5 a 7.0 para que las condiciones de asimilación de nutrientes, sea la mejor. Los invernaderos son una forma de maximizar la producción agrícola, en una época donde los suelos se están disminuyendo por diferentes razones. 

La deforestación, la falta de aplicación de métodos de conservación de suelos, la urbanización de los suelos agrícolas, etc., todo esto ocasiona una disminución acelerada de los suelos productivos de alimentos. Para colmar esta situación, el crecimiento demográfico sigue siendo bastante alto 1.2% para la Rep. Dom.(igual para el territorio haitiano), con una densidad poblacional de 185 habitantes por km2.(la densidad demográfica de Haití está en 324 habitantes por km2.).



Por ésta razón expresamos, que el invernadero es una tecnología que conjuntamente con otras innovaciones, da seguridad y confianza a la humanidad, en que una gran parte de la producción de alimentos seguirá incrementándose, desvaneciendo una vez más, las predicciones de Malthus, sobre el crecimiento poblacional versus la producción de alimentos.
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La frecuencia de riego en cultivos en invernadero y campo abierto

Con la evaporación y estimando la evapotranspiración podemos calcular la cantidad de agua que requiere un cultivo para ser regado, esto nos da una idea del tiempo de riego una vez definido el consumo de agua del emisor que puede ser un aspersor o del gotero dependiendo del tipo de riego que utilice la finca, sin embargo, falta responder cada cuanto tiempo se le debe aplicar agua al cultivo, en lo que se conoce como frecuencia de riego.


Problemas causados por mala frecuencia de riego:

Cuando la frecuencia de riego disminuye y se alarga el tiempo entre riego y riego se producen importantes fluctuaciones de humedad, el suelo pasa de estar seco a estar húmedo muy rápidamente, los cultivos reaccionan de manera diferente a las fluctuaciones de humedad en el suelo, en el caso del tomate se producen rajaduras en los frutos que le restan valor comercial, en el caso del repollo pueden estallar las cabezas de los repollos por cambios bruscos en el contenido de agua del producto comercial.


Las fluctuaciones de humedad con frecuencia de riego bajas pueden producir estos síntomas


En todo caso los períodos secos entre riego y riego cuando la frecuencia es baja, producen el cierre de los estomas y reducción de la fotosíntesis con una consecuencia en el freno en el desarrollo de la planta y disminución del rendimiento, si el tiempo seco se hace muy intenso se puede presentar deficiencia de calcio en los frutos de tomate o pimentón.



Cuando la frecuencia es muy alta, hay que estar atentos con la aireación del sustrato o suelo para que la planta no sufra por falta de aire en las raíces y repercuta en perdida del rendimiento o incluso el desarrollo de enfermedades del suelo como Ralstonia solanacearum, Phythophthora o Phythium.


La frecuencia de riego en los métodos tradicionales.

En fincas ubicadas dentro de sistemas de riego rurales, la frecuencia de riego viene definida por el turno de riego del agricultor, la mesa técnica de agua se reúne y define cada cuanto tiempo y que cantidad de agua se le va a asignar a cada parcelero, en consecuencia el agricultor debe esperar el momento asignado y utilizar el agua que tiene asignada durante el tiempo que se le permite hasta completar un volumen de agua dado.


Esta técnica hace que los cultivos no reciban la cantidad de agua adecuada, puede que las plantas muestren síntomas de déficit hídrico pero el agricultor no las podrá atender hasta que no le toque el turno de riego eso trae como consecuencia que los rendimientos disminuyan.


En fincas que tienen sus propias fuentes de agua como ríos, lagunas y pozos, pueden aplicar agua a discreción, y lo que tradicionalmente hacen es aplicar la misma cantidad de agua con la frecuencia que realizan todos los agricultores del lugar, por ejemplo en el valle de Chirgua, en el estado Carabobo en Venezuela se estila hacer un riego semanal al cultivo de papa, si el ciclo dura 3 meses entonces se aplican doce riegos en ese lote.


En este documento pretendemos analizar porque estos métodos no son los mas adecuados y que es lo que más conviene al agricultor.


Factores que afectan la frecuencia de riego.



El suelo o sustrato y la frecuencia de riego.

El suelo es la reserva de agua del agricultor, cuando se aplica un riego el agua se retiene en el suelo y el cultivo va consumiendo lo que necesita en la medida que el suelo pueda proveer la cantidad de agua a la planta, hasta un punto en que se requiere que se riegue de nuevo.


El suelo tiene capacidad de retener una cantidad de agua finita y si el riego o lluvia supera esa capacidad de retención van a ocurrir dos fenómenos:


El primero se llama escorrentía y es el agua no la absorbe el suelo en un fenómeno conocido como infiltración, en consecuencia el agua fluye hacia los ríos, desplazándose por la superficie del suelo. Si el suelo no tiene vegetación y hay suficiente pendiente en el terreno, se puede presentar erosión.


Cuando no hay pendiente en el terreno la escorrentía no fluye sino que se acumula en la superficie del suelo causando anegamiento y daños a las raíces por falta de oxigeno tal como se explica en el artículo sobre la respiración vegetal.


El segundo fenómeno se llama lixiviación y ocurre con más intensidad en suelos sueltos muy arenosos o con mucha materia orgánica, sin embargo también ocurre con menor intensidad en suelos arcillosos y limosos, en este caso el agua es absorbida por el suelo pero supera la capacidad de retención del suelo y pasa a las capas profundas hasta llegar a los acuíferos, este fenómeno acarrea como consecuencia el lavado de sales y de fertilizantes lo cual es muy beneficioso en suelos con problemas de salinidad, pero en los suelos normales representa una pérdida de la fertilidad del suelo y se contaminan los acuíferos con nitratos que son los más perjudiciales.


Para conocer mas sobre la infiltración y la escorrentía recomendamos visitar el artículo sobre el balance hídrico de los suelos.


La frecuencia de riego debe variar dependiendo del tipo de suelo, un suelo arcilloso puede ser regado con una frecuencia menor que un suelo arenoso, ya que el suelo arcilloso retiene mas agua que un suelo arenoso, sin embargo los riegos no pueden ser muy intensos porque la capacidad de infiltración es baja y hay alto riesgo que ocurra escorrentía.


En los invernaderos hay que analizar el tipo de sustrato que se está utilizando, si se usa suelo los principios son similares a los descritos anteriormente.


Si se utiliza cualquier tipo de sustrato artificial el riesgo de escorrentía es mínimo ya que todos los sustratos artificiales se diseñan para tener una gran infiltración, incluidos los sustratos orgánicos, el gran riesgo es la lixiviación que en el gremio se conoce como agua de drenaje, la cual es extraída del invernadero.


Hay recetas de riego que recomiendan regar hasta producir un 20% de agua de drenaje, eso quiere decir que si un sustrato requiere para restituir su nivel de humedad 6 mm de lámina de riego, el agricultor debe aplicar 7,2 mm y esperar recoger en la salida de los drenajes del invernadero 1,2 mm de agua, si se logra esa meta de agua de drenaje, al día siguiente se puede aplicar la misma cantidad de agua de riego, de lo contrario hay que subir o bajar la cantidad de agua a aplicar.


Hay que resaltar que esa agua de drenaje es rica en sales fertilizantes, si bien permite extraer lo que no consumió el cultivo, representa un gran gasto de dinero en fertilizantes hidrosolubles que son los más caros y producen una gran contaminación por los altos contenidos de nitratos y fosfatos que eutrofican las aguas tal como se describe en el artículo sobre impacto ambiental de los invernaderos.


Si el agua de drenaje que sale del invernadero es utilizado en cultivos de menor valor como pastos o frutales el efecto contaminante se reduce.


Volumen del suelo, tamaño del contenedor del sustrato y la frecuencia de riego.

Si dentro del invernadero se cultiva en el suelo directamente o toda la superficie del invernadero es acondicionada con un sustrato especial como ocurre en Almería en España al sembrar en invernaderos enarenados, entonces la capacidad de almacenamiento de agua es máxima y se pueden distanciar los riegos redundando en una frecuencia de riego menor.


Igual sucede en un suelo profundo a campo abierto sin piso de rastra o de arado, donde se utiliza el subsolador con una frecuencia de por lo menos una vez al año. Estos suelos trabajados de esta manera pueden tener una frecuencia de riego menor que suelos donde sólo se utiliza la rastra y la profundidad del suelo es baja en consecuencia poseen menor volumen útil que redunda en poca capacidad de retener el agua.


Si el cultivo es en sustratos colocados en canteros se dispone de un volumen de sustrato mayor que si se siembra en bolsas o macetas, por lo tanto la frecuencia de riego debe ser mayor en las bolsas que en los canteros, los cultivos en lana de roca poseen muy poco volumen se sustrato en comparación al tamaño de las plantas, por lo que la frecuencia de riego debe aumentar de manera importante, el caso extremo es en la aeroponía donde no hay nada de sustrato y las raíces crecen en el aire por lo que la frecuencia de riego debe ser máxima.


Las naranjas pueden recibir riegos con menor frecuencia que las hortalizas


En resumen un cultivo de naranjas cuyas raíces profundizan más de un metro y exploran mucho volumen de suelo y sacar agua del suelo profundo, pueden ser regadas con una frecuencia muy baja en niveles que puede ser cada quince días, por otro lado un cultivo en cultivos de hortalizas que exploran poco suelo deben ser regadas muy frecuentemente. Estos son ejemplos solamente enunciativos que deben ser sometidos a cálculos con los datos de las condiciones especiales de cada caso para tener la frecuencia de riego para cada caso en particular.


El estado del tiempo y la frecuencia de riego.

Hemos estudiado en el artículo sobre la evapotranspiración la relación de este parámetro con la demanda de agua del cultivo y hemos observado que en días nublados y lluviosos la demanda de agua es menor y en días muy secos y soleados la demanda de agua es mayor, nada mas este factor induce a que la frecuencia de riego sea mayor en días soleados y menor en días nublados, si nos disponemos a aplicar la misma cantidad de agua en cada riego.


A esto debemos añadir que en los días soleados se requiere que el agua sea más fácilmente asimilable que en días nublados, por lo que el punto al que podemos dejar secar el suelo antes de regar varía y tenemos menor capacidad de almacenamiento de agua disponible al cultivo simplemente porque el cultivo requiere que el agua este más fácilmente disponible.


Los científicos conocen a la retención del agua por el suelo como potencial hídrico y mientras este sea más negativo el suelo retiene al agua con más fuerza, un suelo seco tiene un potencial hídrico muy negativo y un suelo húmedo tiene un potencial hídrico más alto que hace que la planta pueda absorber el agua usando menos energía y eso es lo que se necesita en un día soleado.


En resumen un día soleado requiere una frecuencia de riego mayor que un cultivo en un día nublado, si se hacen varios riegos en un día la frecuencia debe ser mayor en las horas del mediodía donde la demanda de agua es mayor, que en las horas más frescas del día donde la frecuencia debe ser menor incluida la noche.


Diseño del sistema de riego y la frecuencia de riego

En teoría un sistema de riego debería diseñarse para una frecuencia de riego dada por el cultivo y las necesidades del cliente, sin embargo es común en nuestro servicio de asistencia técnica encontrar que el cliente ya tiene un sistema de riego en funcionamiento y cuando vamos a revisar su versatilidad encontramos que hay unas limitantes que debemos respetar.


Ideal es decirle al productor que su sistema de riego no sirve y que debe comprar otro, pero si hacemos eso seguramente nos quedaremos sin clientes en nuestro programa de asistencia técnica, es por ello que debemos evaluar los parámetros de riego para decidir la frecuencia de riego.


Un invernadero con mangueras que poseen goteros autocompensados, puede ser regados con una frecuencia mayor que uno que no posea las mangueras autocompensadas, la manguera con goteros autocompensados detienen el riego cuando baja la presión y vuelven a funcionar cuando se restituye la presión, por tal motivo quedan llenas de agua y rápidamente alcanzan la presión de trabajo a diferencia de una manguera que no sea de goteros autocompensados que primero tiene que llenar las mangueras y posteriormente alcanzar la presión de trabajo.


El tiempo que la manguera está fuera del rango de presiones de trabajo, el riego es muy desuniforme y de mala calidad, por lo general en ese período de baja presión, recibe mucha mas agua las plantas ubicadas en las zonas bajas del invernadero en comparación a las ubicadas en las zonas altas, si se riega un cultivo con mangueras con goteros no autocompensadas con alta frecuencia se presentarán diferencias en el tamaño y productividad de los cultivos de las zonas altas del invernadero en comparación a las plantas ubicadas en las zonas bajas.


En una oportunidad en nuestro servicio de asistencia técnica conseguimos que unos invernaderos alcanzaban la presión de trabajo en dos minutos después de arrancar el riego lo cual no es muy malo y aplicaban riegos de 10 minutos, por lo tanto 2 minutos eran de mala calidad y 8 minutos de buena calidad, eso representaba que el 25% del riego fuera de mala calidad.


Indagando un poco mas conseguimos que la manguera tardaba 35 minutos en vaciarse, lo que significaba que el riego para las plantas de la parte alta del invernadero era de seis minutos que es el tiempo de riego de buena calidad y a buenas presiones.


Por otro lado el tiempo de riego de la parte baja era de 43 minutos que es el tiempo que estuvo prendida la bomba mas el tiempo que tarda la manguera en vaciarse, sobra decir que la parte baja del invernadero es la primera zona que empieza a gotear y la última que lo hace cuando se apaga el riego, por lo tanto el tiempo de buena calidad era 6 minutos y el tiempo total de riego era de 43 minutos lo que coloca el tiempo de buen riego en un 14% (es decir 6min entre 43 min) y el tiempo de un mal riego en 86% (es decir 37 min entre 43 min) del tiempo.


Si se aumenta la cantidad de agua partiendo del criterio del coeficiente de uniformidad de riego que aparece en los libros sobre riego por goteo, para que las plantas ubicadas en las zonas altas reciban al menos la cantidad de agua que requiere el cultivo, entonces nos encontramos que las plantas ubicadas en la parte de abajo reciben exceso de agua sufriendo de asfixia radical y en el peor de los casos explotando enfermedades como la Ralstonia solanacearum, el Phytium y la Phythophthora por citar unos pocos casos que hemos observado en nuestro programa de asistencia técnica, para entender esto recomendamos visitar el artículo sobre la pirámide de la enfermedad.


La norma es que en riegos más frecuentes dentro de los invernaderos la productividad sube y riegos menos frecuentes bajan la productividad, pero usar mangueras con goteros no autocompensados obliga a hacer riegos diarios o como máximo dos riegos al día, para frecuencias mayores lo ideal es el uso de mangueras con goteros autocompensados.


Cultivos con riegos por goteo a campo abierto acostumbran utilizar un solo riego diario y en invernaderos tratan de aumentar al máximo la frecuencia de riego.


Otro aspecto relacionado con el diseño del sistema de riego es el hecho de que el sistema sea fijo o móvil, el cultivo de la papa en Chirgua se riega con aspersores colocados en tubos que son movidos a otro lote después que termina el riego, esto representa un gasto de mano de obra que obliga a distanciar los riegos para que el número de visitas que recibe un cultivo sea menor y reducir el gasto en mano de obra, en el riego por miniaspersores esa limitante no existe ya que el sistema es fijo y se puede regar con mas alta frecuencia que incluso puede ser diario.


La frecuencia de riego y el software de fertirriego.



Hemos desarrollado un software que calcula los parámetros del fertirriego y hace recomendaciones sobre una base de un riego diario para el riego por goteo, sin embargo para riego por aspersión considera la capacidad de absorber agua del suelo (infiltración), la capacidad de retención de agua en parámetros que los científicos conocen como capacidad de campo, punto de riego y punto de marchitez permanente, incluso calcula cuando debe reiniciar el riego después de una lluvia importante ya que estima la infiltración y la lixiviación explicadas en este artículo.



En todo caso ajusta la frecuencia de riego a las condiciones climáticas y del suelo, haciendo esos cálculos en forma automática para usted, completándolo con los cálculos de nutrición que definen la necesidad de fertilizantes.


Estos cálculos no requieren más que un obrero tome los datos de evaporación del campo y se los suministre a una persona que tenga acceso a internet en una oficina, en un celular o en una tableta. El software calcula los requerimientos de riego y abono y suministra una información muy sencilla fácil de seguir por un obrero como lo es los kilos de cada fertilizante que se necesita y el tiempo de riego que requiere cada lote de acuerdo a la edad del cultivo.


Usted no debe preocuparse de toda esa información técnica que se maneja en la literatura especializada en riego y fertirriego, el programa lo calcula por usted, es como si tuviera un ingeniero agrónomo trabajando las 24 horas del día para usted.


Si usted es un profesional del agro el programa le salva de hacer esos cálculos que le consumían mucho tiempo y que los hacía cada quince días por falta de tiempo, de esa forma el programa se los actualiza a diario cada vez que usted reporte la evaporación que es el principal dato que requiere el software y de esa forma tiene más tiempo de supervisar el desarrollo de sus siembras y ver que están haciendo los obreros.


Sin embargo el software puede realizar reportes para los agrotécnicos que suministran esa información técnica que les permiten tomar decisiones y hacer ajustes partiendo de su experiencia profesional, por lo que el programa no impone sus recomendaciones, un agrotécnico puede modificarlas a su discreción.



En resumen el software de fertirriego trabaja con una frecuencia diaria en el caso del riego por goteo y el riego por aspersión si varía la frecuencia de riego dependiendo de las condiciones de clima y suelo como fueron descritas en este artículo.
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INVERNADEROS PARA EL CULTIVO DE PRODUCTOS 100% ORGANICOS

Las Comunidades de San Pablo de talín, Putuimi, Calvario, San Pablo de Alishungo y Alishungo, se hallan cultivando productos orgánicos, con el apoyo del GAD Municipal del Cantón Pastaza.


Quedando asombrados, los señores Concejales y el Alcalde de Pastaza Germán Flores Meza, al observar la variedad de productos que los campesinos están cultivando, dentro del proyecto de Invernaderos para Productos Orgánicos, que viene impulsando el Municipio en algunas comunidades, a través del Departamento de Desarrollo Local Sustentable.


La dinámica es, crear conciencia ambiental, de tal forma que, nuestros campesinos, emprendan en otras alternativas de trabajo, para no tener que depender solo de la madera y a la vez, aprovechen las bondades de la tierra, con la ayuda de nuevas técnicas para el cultivo, como por ejemplo: la elaboración de abono orgánico y la construcción de invernaderos.


En cuanto al abono orgánico, el mecanismo es: aprovechar los desechos de las mismas familias (basura orgánica) y procesarlos de tal manera que se conviertan en fertilizantes para la tierra. Luego, el Municipio aporta con los materiales y el conocimiento técnico, para la construcción de los invernaderos, para finalmente entregarles las semillas y ponerlos a producir.


En el recorrido que realizarán el Alcalde y Concejales, pudieron constatar, que en algunos lugares, ya se hallan en avanzado estado de producción y los frutos, como la sandía, el pepino y otros, que son propios de la costa, se cultivan perfectamente en nuestro cantón. Un ejemplo son, las comunidades de: San Pablo de talín, Putuimi, Calvario, San Pablo de Alishungo y Alishungo.


El Burgomaestre, expresó que esta es una forma de compensar el trabajo duro y difícil de los agricultores, que son quienes proveen a la ciudad. "Con esto, no solo que ayudan a sus familias, sino que también abastecen a nuestros mercados"  indicó.


En este sentido, dijo sentirse satisfecho y agradecido con el trabajo de sus técnicos; porque nos permiten consumir alimentos sanos. "Que bueno que se aproveche el material reciclado para convertirlo en abono orgánico, de tal manera que, lo que para otros es basura, para ustedes en de gran valor. Y por ello, hemos venido para apoyarles en esta iniciativa."  explicó.



Los beneficiarios, por su parte, no dejaron de agradecer el apoyo del Alcalde, al ayudarles en el trabajo: cuidando el medioambiente, consumiendo alimentos sanos y protegiendo la salud de sus hijos; "Como no vamos agradecer a un alcalde, que nos está cumpliendo con obras"  Dice el presidente de San Pablo.
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Cómo aumentar la productividad de los trabajadores en invernaderos

Si como productor de hortalizas en invernadero tiene como objetivo reducir la mano de obra en las operaciones, primero será necesario analizar la forma en la que el invernadero está afectando las actividades de los trabajadores. El valor de la ingeniería será diferente si su objetivo principal es aumentar el rendimiento de los cultivos.

A continuación tres recomendaciones de cómo planificar y adaptar su estructura, a fin de incrementar la productividad de su mano de obra.

"Reemplacen las bancas fijas por bancas con ruedas. A fin de concentrar tanta producción como sea posible dentro del invernadero, muchos productores tienden a no dejar espacio para caminar entre los cultivos. Si el invernadero tiene bancas con ruedas, sólo se requerirá un pasillo por nave y se podrá hacer un pasillo ancho, sin perder producción. Esto permitirá a los trabajadores moverse de manera eficiente entre las bancas.

De manera típica, las bancas con ruedas contribuyen a proporcionar 25 por ciento más espacio de producción que las bancas fijas convencionales.

"Introduzcan sistemas de manejo de materiales como sistemas de carritos de doble riel. Recuerden, sin embargo, que si su sistema de manejo de material utiliza la estructura del invernadero como soporte, necesitan asegurarse primero que el diseño del invernadero soporte esas cargas.


"Consideren añadir más ventilación o ventiladores HAF (Ventiladores de Alto Nivel de Aire) para remover el aire. Si su invernadero se calienta demasiado en el verano, no sólo serán las plantas las que languidezcan. El propiciar un buen ambiente de trabajo hará que los trabajadores sean más productivos.
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Conceptos de medición y control en invernaderos

Conforme avanzan la tecnologías en agricultura intensiva, los productores tienen que adentrarse en nuevos conceptos para poder entender el funcionamiento y las ventajas que aportan. Dichas tecnologías, aunque pueden ser controladas por sofisticados equipos de cómputo, siempre requerirán del toque humano para dar el mejor resultado. Tal es el caso de los invernaderos y sus componentes.
En la actualidad, existen diversos tipos de estructuras que ofrecen ventajas para ciertos climas; pero la realidad es que, mientras la mayoría de los invernaderos han sido diseñados para conservar energía y calentar el ambiente en el interior, en México la situación y las necesidades son muy diferentes.


Conservación de energía

Por ejemplo, debido a las bajas temperaturas y a la falta de luz en el invierno, en Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Japón y los Países Bajos, las estructuras y cubiertas de invernaderos están diseñadas para aumentar la captación de la luz y la energía que ésta genera. Según estudios realizados en estos países, el déficit de luz en invierno puede representar hasta un 30% menos que en los meses de primavera y verano. Igualmente, la falta de luz provoca una mayor condensación y una temperatura más baja en el interior del invernadero. Por ello, los sistemas que se utilizan en estos países son diseñados para calentar el invernadero, aumentar los niveles de CO2 de manera artificial y conservar la energía de la mejor manera posible.


Ventilación y cubierta

En cambio, en los países mediterráneos como España, Francia, Italia, Marruecos y Turquía, las estructuras están diseñadas para aprovechar las condiciones climatológicas y no requieren de mayores aplicaciones de tecnología que las que sirven para ventilar correctamente el invernadero.

Las diferencias en ambos sistemas son bastante notables, y también los rendimientos, ya que mientras en los invernaderos de alta tecnología se obtienen de 50 a 70 kilogramos de tomate por metro cuadrado, en las cubiertas de los países mediterráneos los rendimientos promedio son de 25 a 30 kilogramos de tomate por metro cuadrado.


Adaptación de tecnologías

Sin embargo, las condiciones en México son realmente diferentes. Aunque existe una mayor disponibilidad de energía luminosa (como en los países del Mediterráneo), las variaciones climatológicas son mayores, y en muchos casos se requieren instalaciones de calefacción para obtener producciones de 50 a 60 kilogramos de tomate por metro cuadrado.

Ahora bien, existen zonas o regiones en donde las nuevas tecnologías requieren una adaptación para obtener altos rendimientos con una climatología de elevadas temperaturas. Tal es el caso de Baja California y Sonora en el verano, o de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz, donde los invernaderos deben calentarse durante la noche y enfriarse durante el día. Todo un reto, si consideramos las variaciones del clima y las necesidades de los cultivos.

Para ajustarse a las nuevas tecnologías de los invernaderos en estas regiones, el productor deberá manejar una serie de datos que incluyen una evaluación integral de varios factores enumerados en la tabla adjunta.


Rentabilidad

Al identificar estas variables, el productor podrá aplicar mejor la tecnología para los cultivos de lechuga, pimiento, tomates o pepinos, adaptándola según sean las características de la climatología de su región y del tipo de invernadero o cubierta disponible.

Como en todos los procesos, a mayor inversión y disponibilidad de equipos, mayor podrá ser el rendimiento. En el caso de la disponibilidad de luz en el invernadero se deberá medir tanto la intensidad por hora/día como la duración, para estimar en qué porcentaje se cubren las necesidades de la planta.

Con respecto a la ventilación, se deberá identificar la entrada de aire fresco (capacidad de ventilación), así como la circulación del mismo y la extracción del aire caliente.

Para efectos del control de la temperatura, el productor cuenta con la información proveniente de la humedad relativa, las variaciones de temperatura, así como las aplicaciones de una serie de equipos, a saber, riego, calentadores, ventiladores, termostatos, nebulizadores, muros húmedos, medidores o charolas de drenaje, y por supuesto operación de ventilas cenitales o de los laterales del invernadero.


Registro de datos

Para obtener el mejor resultado, el productor más avanzado deberá también considerar que la mejor lectura e interpretación del control de la temperatura no está en las gráficas o la lectura diaria de los equipos de medición y control, sino en la misma planta.

Por lo anterior, los nuevos conceptos de medición se refieren al diámetro del tallo, el crecimiento semanal de la planta, la altura y disposición de la floración, el tamaño de la hoja (cm), el número de hojas por planta, la densidad (plantas/m2), el número de frutos por planta y racimo y el número de frutos por unidad de superficie.

Con esta información, el productor podrá determinar el desarrollo de su cultivo y monitorear si las condiciones climatológicas son las más adecuadas. Estos nuevos conceptos se relacionan directamente con la transferencia de energía del invernadero (ambiente controlado) hacia la planta y los frutos.

Actualmente, se recomienda medir el ciclo fenológico, la velocidad de la floración, el rendimiento semanal por metro cuadrado, el rendimiento total, el porcentaje de frutos de primera y el promedio del tamaño de los frutos.

Finalmente, los indicadores de un buen resultado en el manejo del invernadero (señales ocultas) serán la temperatura del agua, el consumo diario (mL/m2), el porcentaje de drenaje, la conductividad eléctrica (CE) del drenaje y del gotero, el pH de estos mismos elementos y el tiempo de irrigación (del primer al último riego).


Si usted está registrando estos datos, estamos seguros de que podrá mejorar el manejo de su invernadero y aumentará los rendimientos de una manera económica y segura.
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Controla plagas y enfermedades en invernaderos

Al generar las condiciones ambientales favorables para el sano desarrollo de las plantas en un invernadero, hay que considerar que dichas condiciones también podrían ser favorables para el desarrollo y la presencia de plagas y enfermedades. Éstas pueden acabar con el cultivo en su totalidad en un corto espacio de tiempo, ya que la proliferación de la plaga o enfermedad ocurre rápidamente.

Para que se presente una plaga o enfermedad es necesario que tengan lugar tres factores: hospedante (cultivo o arvense), agente causal (plaga o patógeno) y ambiente favorable para su desarrollo (humedad relativa, temperatura, entre otros); si falta alguno de estos factores, no existirá el problema.

A continuación, se indican unos métodos de control de las plagas y enfermedades más comunes en invernadero.

Control de plagas comunes

"Araña roja: Usar control cultural, eliminación de maleza y restos de cultivo. Evitar excesos de nitrógeno. Emplear control biológico con phytoseiulus californicus y phytoseiulus persymilis, y control químico con abamectina, acrinatrin, dicofol, fenbutestan, fenpiroximato, tebufenpirad, te-tradifón.

"Mosquita blanca: Proteger las plantas antes del transplante. Para control biológico se pueden utilizar Encarsia formosa y Eretmocerus califomicus. Introducir el parasitoide cuando la población de la mosquita es baja. Se podrán observar las pupas parasitadas 2 a 3 semanas de la primera introducción y tomará alrededor de 8 semanas para que se parasite el 80% de las pupas. Utilizar enemigos naturales para mantener las poblaciones de insectos plaga a niveles bajos de daño.

"Minador de la hoja. Utilizar trampas amarillas con pegamento, colocadas en la parte media e inferior de la planta, una trampa cada 900 m2. Combinarlo con conteos visuales de lavas en las hojas al menos una vez por semana.


Aplicar insecticidas cuando se encuentren del 20 al 25% de hojas con una o más minas. Repetir cada 8 a 10 días durante 4 a 6 semanas. La eliminación programada del follaje mediante la poda del cultivo durante su desarrollo, disminuye significativamente la infestación de las larvas de Minador de la hoja. Para ello las hojas eliminadas se colectan en bolsas de plástico y se destruyen.

Realizar control biológico con las avispas Diglyphus sp, Ophius sp. y Chrysonotomyia sp. Emplear el control químico con la aplicación de los insecticidas de nueva generación: Cyromazina y abaectina.

"Chicharrita. Utilizar riego por aspersión; ya que cuando las condiciones son frescas y húmedas, la chicharritas son atraídas por las plantas adultas, no las jóvenes.

Control de enfermedades

"Damping-off (caída de plántulas). Las plantas son muy vulnerables unos días después del trasplante. Hay que prevenir con buenas prácticas de cultivo en el establecimiento de trasplantes y la esterilización del suelo o medio de cultivo, y tratar la semilla con un protectante.

Durante el desarrollo del cultivo, proteger con aplicaciones de pencycuron o fluazinam contra Rhizoctonia. Si se presenta Pythium sp. o Phytophthora, aplicar al suelo metalaxyl. Es importante una buena nivelación del terreno, rotación de cultivos, evitar excesos de humedad (usar suelos con buen drenaje) y aplicar fertilización baja en nitrógeno.

"Pudrición de cuello y raíz. Practicar rotación de cultivos al menos por dos o tres años con plantas no hospedantes. Evitar excesos de humedad, plantaciones densas; eliminar residuos. Prevenir con productos a base de clorotalonil o derivados del cobre asperjados al follaje, o bien aplicar fungicidas específicos como metalaxyl + clorotalonil, oxadixyl + mancozeb, cimoxanil o fosetil aluminio.
Si el daño inicial se manifiesta en cuello o raíz, aplicar al suelo metalaxyl.

"Moho gris. Proteger con aspersiones periódicas de cobre, azufre o clorotalonil las heridas que se producen con el deshoje, aclareo y cosecha. Es importante realizar los deshojes oportunamente con el propósito de reducir la humedad relativa y eliminar los primeros focos de infección. El fruto se puede lavar con una solución al 1% de sal sódica de ácido dihidroacético.

"Marchitez. Fertilizar adecuadamente; dar riegos ligeros y frecuentes para tener humedad constante en el suelo; rotar cultivos por 3 a 4 años; esterilizar suelos o sustratos en invernaderos y tratar la plántula por inmersión de raíz antes del trasplante con un funguicida sistémico. No fertilizar con demasiado nitrógeno sino con más potasio; aplicar al suelo cal hidratada y eliminar plantas infectadas.

"Pudrición de la corona y raíz. No funciona el control por esterilización del suelo ni por fungicidas, dada la rápida reinfestación de suelos esterilizados por los micronidios dispersados por el viento. Eliminar las esporas mediante aspersiones de formol a toda la estructura del invernadero, incluso el techo y usar cultivares resistentes.

"Tizón tardío. Usar plántulas de tomate sanas y desinfectadas; destruir residuos y hospedantes silvestres; practicar rotación de cultivos; no sembrar papa cerca del tomate; utilizar menor densidad de población y variedades tolerantes; seguir un calendario de aspersiones preventivas con fungicidas de contacto, derivados del cobre; alternar fungicidas sistémicos con los de contacto o preventivos y no usar el mismo producto sistémico más de tres veces consecutivas para evitar resistencia.

"Mancha gris. Realizar rotaciones por 3 a 4 años; asperjar fungicidas antes de que aparezca la enfermedad, a intervalos de 7-10 días. Hay variedades de tomate bola para consumo fresco, resistentes.

Conclusiones

El manejo correcto en el trasplante y siembra de los cultivos es un factor determinante para evitar el contagio de enfermedades, así como evitar que alguna plaga ingrese dentro del invernadero.

Asegúrese de adquirir semillas certificadas y plantulas sanas para evitar que otras plantas se contagien con enfermedades o se introduzca algún huevecillo o larva de un unsecto-plaga. Realizar estudios genéticos a las plantas permite evitar el contagio de enfermedades y la reproducción de las mismas en cultivos siguientes.


El uso de plaguicidas y otros agroquímicos debe de ser controlado y aplicado en el momento correcto del ciclo de vida de las probables plagas que el cultivo puede contraer, o el momento preciso del contagio para que la planta pueda ser salvada y cosechada de forma normal.
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Construcción de nuevos invernaderos de tipo comercial

Cuando la reingeniería del invernadero no es la respuesta, tal vez sea necesario pensar en expandir el invernadero.

Planear el proyecto de construcción a partir de cero implica muchos detalles que quizás no estén acostumbrados a manejar en sus operaciones diarias. Recurran a un fabricante o a una compañía de construcción de invernaderos para que los ayude a planificar el proceso.

A continuación les damos algunas ideas que les pueden facilitar el arranque:


"Evalúen su demanda de producción antes de trazar el plano del invernadero. Piensen en sus necesidades inmediatas y planifiquen con flexibilidad para permitir el crecimiento en el futuro; de ser posible.

"Consideren el ambiente que requieren para tener un crecimiento vegetal óptimo. Hablen con sus proveedores acerca de la posibilidad de dejar altura adicional abajo de la canaleta, tener ventilación adicional, distintas opciones del material de la cubierta y los diferentes estilos de invernadero que pueden mejorar o dañar el ambiente que desean tener.

"Analicen las instalaciones y los sistemas existentes. ¿Cuáles de esas instalaciones u sistemas serán suficientes para la expansión y cuáles requiere más capacidad?. Esto incluye bahías de carga y descarga; espacio en el almacén, espacio en la oficina, sistemas de control ambiental y el sistema de calefacción. Contraten a un ingeniero especializado en sistemas de calefacción para que revise su sistema actual y lo compare con sus planes de expansión.

"Hablen con el inspector de construcciones de su localidad, ya que surgen nuevos reglamentos cada año. Asegúrense de que la expansión cumpla con toda la normatividad. Por ejemplo, si la construcción está demasiado cerca del terreno de su vecino, tendrán que solicitar un permiso al gobierno local.


"Si están expandiendo su espacio de producción, también requerirán más espacio para almacenar la producción adicional. La mayoría de los productores de invernadero construyen estas áreas fuera de las estructuras de sus invernaderos. Los invernaderos anchos son excelentes opciones para incluir en su interior las áreas de carga y descarga.
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Comienza tu negocio en invernadero

Personas interesadas en ingresar en el negocio de producción de frutas y hortalizas en invernadero, necesitan obtener conocimiento básico de las diferentes facetas de producción. Aprende cómo entrar en la industria apropiadamente.



Conoce a tu cliente

Necesitas conocer quiénes son tus clientes y sus preferencias, ya que éstos dictaran no sólo las variedades a cultivar, sino también la localización del invernadero. Necesitas una buena evaluación del mercado que te sirva de guía.



Por ejemplo, una modalidad interesante es producir para los mayoristas. Los productores son contratados por el comprador, antes de comenzar la producción. Usualmente los precios y cantidades son acordados antes de la compra de insumos. Este tipo de contrato le permite al productor concentrarse en sólo algunos cultivos, y asegura la compra de su producción " ” de seguir el acuerdo de cantidad y calidad de producto. Sin embargo, el productor se hace dependiente de uno que otro cliente solamente.



Selecciona tu invernadero

Un invernadero tipo quonset es usualmente el menos caro para construir y tiene menos elementos estructurales, los cuales interfieren con la luz.

Existen varios tipos de cubiertas, entre ellas:

  • láminas de acrílico
  • plástico de policarbonato
  • fibra de vidrio
  • polietileno


Entre las cubiertas, el polietileno es la más cara, dado a que necesita ser tratada con un inhibidor ultravioleta, para poderla proteger de los rayos ultravioletas. Cada tratamiento de químico añadido al polietileno, incrementa su costo.



Costos de construcción

Los costos varían grandemente, dependiendo de los materiales y equipo seleccionado al construir un invernadero. Al seleccionar materiales de construcción ten cuidado de no sacrificar la calidad de la construcción por obtener costos de inversión más bajos. La misma cautela debería aplicarse al evitar comprar demasiados accesorios para el invernadero.



Estructura interna

El marco del invernadero debería ser comprado considerando la carga que ha de sostener, expectativa de vida y uso, y fuerza requerida. Tubos de acero galvanizado y de aluminio son buenas opciones para la elección de la estructura de tu invernadero.



El piso del invernadero también puede afectar sustancialmente los costos de inversión, y depende de la preferencia del priopietario. Entre las opciones:

  • Tela sobre la tierra del suelo y gravilla en los pasillos
  • Tierra en el suelo
  • Suelo completamente cubierto por gravilla
  • Suelo de cemento


Los bancos para las plantas también pueden incrementar los costos, dependiendo del tipo de material utilizado para su construcción. En cuanto a maquinaria, el productor debería considerar las ventajas y desventajas del equipo automatizado en el invernadero.



El equipo automatizado en el invernadero puede reducir la mano de obra, dependiendo del nivel de automatización que el productor puede adquirir. Un productor necesita determinar si la mano de obra necesaria para operar el invernadero está disponible o no en la zona.



Costo de inversión

La producción en invernadero pudiera requerir un año o más de atención desde el día de siembra hasta que la cosecha esté lista para la venta. Los costos asociados con la producción van a acumularse mucho antes de que la cosecha empiece a reportar ganancias.



El productor necesita considerar el costo de inversión necesario para poder mantener la cosecha un ciclo entero y tener dinero adicional para asumir cualquier déficit, hasta poder ver retornos de su inversión. 
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Produce tomates de invernadero para exportación

La producción de tomate fresco bajo condiciones protegidas (ya sea en invernadero, macrotúnel, casa-sombra, u otro tipo de estructura) en México ha tomado gran parte del mercado de Estados Unidos, debido en parte a las grandes inversiones en infraestructura realizadas en la República como producto de la interesante oportunidad de mercado en Estados Unidos.

Este hecho influye todos los años en la elaboración del programa educativo del Congreso Internacional del Tomate. Además de varias conferencias enfocadas en producción protegida, dicho programa incluyó una serie de talleres prácticos impartidos por el Centro de Investigación y Capacitación Ceickor, así como visitas guiadas a sus instalaciones y a las operaciones del parque agroindustrial Agropark con el fin de que los asistentes al Congreso tuvieran la oportunidad de observar de cerca lo aprendido.

A continuación presentamos algunas conclusiones extraídas de las presentaciones de los expertos así como los puntos en común de operaciones de invernadero exitosas, tales como las de Ceickor y Agropark y algunas recomendaciones para optimizar su producción.

El mito de las tecnologías

En su presentación durante el Congreso, Felix Tarrats Zirion, Ceickor, identificó las características generales del tomate de invernadero como sigue:

"  Presentado como un cultivo estacional
"  Mayor uniformidad
"  Fecha de cosecha y volumen más predecible
"  Mayor consistencia en la calidad

En lo que respecta a la industria de producción protegida, el experto indicó que existe una urgente necesidad de profesionalizar la agricultura protegida en México. Para llevar a cabo este objetivo se requiere con urgencia el desarrollo de capital humano competente, por lo que es prioritaria para este sector la formación de gerentes de producción en invernadero (growers) mexicanos. En este objetivo se enfoca principalmente la actividad de Ceickor.

Además Tarrats agregó que es indispensable fortalecer la competitividad y rentabilidad de la agricultura protegida en México. Es fundamental que el propietario del negocio conozca las necesidades básicas de un cultivo de invernadero y que las inversiones vayan relacionadas a una mayor productividad.

Recalcó que el éxito de un invernadero no está en producir más kilos por metro cuadrado, sino en producirlos con la mejor calidad y la menor inversión posible. Dicho lo anterior, en realidad no es correcto referirse a alta, mediana o baja tecnología de invernadero, sino a la mejor combinación tecnológica posible para las condiciones de un determinado lugar.

Puntos en común de operaciones de invernadero exitosas

Otros expertos en producción de hortalizas en invernadero corroboraron las palabras del presidente de Ceickor y agregaron algunas premisas técnicas compartidas por aquellos productores que han triunfado en esta industria.

"El sistema de calefacción no es para calentar, sino para controlar el clima, controlar humedad / DPV, orientar el cultivo, prevenir enfermedades, conseguir mejor calidad de frutos, y producir CO2?

Merle Jensen, del Centro Especializado en Agricultura Protegida (CEAC) de la Universidad de Arizona, definió los 10 puntos críticos a tener en cuenta antes de iniciar una operación de invernadero, mientras su colega Douglas Marlow, presidente de DHM Consulting (Canadá), desarrollo estrategias básicas que resumimos a continuación:

Visión estratégica. Piense estratégicamente en todas sus transacciones de negocio. Olvídese de pensar y actuar de manera tradicional o transaccional.

Objetivo comercialización. Consiga una compañía buena y reconocida para comercializar su cosecha.
Alianzas con proveedores. Forme alianzas estratégicas con sus proveedores de agroinsumos para obtener mejores precios, condiciones de financiación y tiempos de entrega.

Ubicación es fundamental. Seleccione la ubicación correcta para su operación de invernadero, aunque no esté próxima a su hogar, en base a clima, elevación (superior a 700 metros), orografía (alejado de montañas que acortan las horas diarias de sol), agua (cantidad y calidad.

Necesitará 12 L/m2/día en los meses más cálidos del año con un cultivo maduro), proximidad a otras operaciones de invernadero (es más cómodo para los proveedores entregarles sus productos y usted pueda formar alianzas estratégicas con sus vecinos productores), proximidad a carreteras y autopistas principales, proximidad a fuentes de gas natural para control de clima y producción de CO2.

Estructura y equipos adecuados. Lo ideal es una estructura de 9.6 m ancho x 5.5 " “ 6.0m a la cumbrera como mínimo, con tejado de lámina doble para un clima interno más fresco, ventila continua doble en el tejado (mariposa) de 1.9 m cada una (tamaño de apertura de ventila), pantallas de la mejor calidad para un flujo de aire máximo, sin paredes de malla ni alas móviles (mantenga los laterales y extremos del tejado cerrados), sustrato de buena calidad tal como fibra de coco (13 L/m2 de volumen de sustrato aproximadamente), canaleta para el sustrato de manera que el agua pueda eliminarse con facilidad, cobertura del suelo blanca sobre negra para mantener los patógenos alejados del sustrato y de la zona de la raíz, accesos centrales de cemento para mayor eficiencia e inocuidad alimentaria, longitud máxima de la hilera de cultivo de 80 m a cada lado del acceso central.

Sistema de riego ideal. Seleccione un sistema de riego de la mejor calidad y salida con tanques de solución simples A/B (más el tanque de ácidos) y salida mínima de 2.5 " “ 3.0 L/m2/hora con cinta de riego en blanco sobre negro y goteros con compensación de presión de 3.0 L/hora.

Superficie manejable. Seleccione un tamaño manejable de 3 a 5 hectáreas por nave. Las naves se conectan entre sí a medida que se amplía la operación. Planifique un crecimiento de la operación constante y programado. No comience por un gran proyecto de 20 hectáreas. Conecte el invernadero al área de empaque/equipos principales para mayor eficiencia e inocuidad alimentaria.

Calefacción, mucho más que calor. Es un equipo esencial en cualquier clima. Recuerde que el sistema de calefacción no es para calentar, sino para controlar el clima, controlar humedad / DPV (diferencial de presión de vapor), orientar el cultivo (dirección vegetativa/generativa), prevenir enfermedades, conseguir mejor calidad de frutos, producir CO2 (el carbono es un nutriente esencial para el crecimiento de la planta y el tamaño de fruto).


Las operaciones de Ceickor, Agropark y otras en el territorio mexicano y en otras potencias productoras siguen estas pautas para producir y comercializar con éxito sus productos. En espera de una definición y estándar oficiales que permitan la venta de tomates de invernadero a un precio superior acorde a la calidad del producto, los expertos recomiendan seguir las recomendaciones anteriores a la hora de iniciar o mejorar su operación protegida.
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Prolonga la vida útil de las películas plásticas para invernadero

Las películas de polietileno pueden durar toda una vida " ” y el tiempo que duran protegiendo sus plantas " ” es igual de impresionante. Por lo general, la mayoría de las películas plásticas para invernadero están garantizadas para cuatro años.

"Lo que los productores están tratando de hacer es prolongar su uso" , dice Nick Calabro, Gerente de Ventas de la zona Noreste de KlerksHyplast, Inc. "Los productores están logrando utilizar los plásticos un año más; de hecho, los están aprovechando cinco o seis años antes de reemplazarlos" .

¿A qué costo?

Es importante recordar algunos factores, si deciden seguir esta ruta para tener reducir costos.

Por un lado, la acumulación de suciedad puede ser dañina. Cada año que la película permanece en la estructura llega a perder hasta el 2% de su capacidad de transmisión de luz. En el caso de los productores que utilizan una capa superior y una capa interior para mejorar la retención del calor, 

Calabro dice que deben lidiar con cuatro superficies susceptibles a la suciedad.

La acumulación de esa suciedad puede ser resultado de varios factores:
  • plaguicidas
  • gases de escape
  • partículas de aire externo
  • nebulización y otros factores.


" Después de cinco años, podría haber una pérdida del 8% en transmisión de luz" . Con más del 5% de pérdida, los cambios en la respuesta de los cultivos son visibles.

"En el caso de los cultivos de trasplante hay gente que me ha dicho: " œcambié la película de plástico para el otoño y el siguiente cultivo fue excelente" "  recuerda Calabro. " œNotaron que el ciclo de cultivo terminaba más rápido y con resultados más uniformes" .

Los orificios y las rasgaduras pueden dañar por completo la efectividad de la película. Calabro insiste en parchar cada agujero y cada rasgadura con cinta transparente y parches para invernadero; en especial cuando se tienen invernaderos de doble capa que deben mantenerse inflados de manera constante. "No escatimen en la cinta" , dice.

"Cuando la película de plástico no está suficientemente inflada, puede golpear sobre la estructura del armazón y rasgarse" . Calabro agrega que la cinta para reparar puede durar hasta 18 meses antes de empezar a despegarse" .

En la mayoría de los casos, prolongar la vida útil de la película un año más se hace por necesidad. "La película es como un globo" , dice. " Mientras más la estiras más delgada se vuelve y más fácil es que sufra rasgaduras" .

Las películas nuevas son muy elásticas. " Al jalarlas, cada pulgada de película puede alargarse hasta 500 por ciento" , dice Calabro. Después de cuatro años, ese estiramiento se reduce al 50 por ciento.

Asimismo, la durabilidad de la película depende de cada región. Por ejemplo, en Florida hay temperaturas más altas y más sol, en comparación con los estados del norte. Esta exposición puede provocar una degradación más rápida. Con los días más fríos y nublados del norte, algunos productores pueden utilizar sus películas de plástico de invernadero hasta siete u ocho años.

¿Cuáles son mis opciones?

Pasar de una capa sencilla a una capa doble en el invernadero puede ahorrar casi el 50% del calor. Para ahorrar un 15 al 20 por ciento adicional en los costos de calefacción nocturna, Calabro recomienda cambiar una de las cuatro capas por una película infrarroja.

Calabro dice que las películas infrarrojas funcionan de manera similar a las nubes en el invierno que atrapan el calor radiante para después liberarlo nuevamente hacia la tierra.

Las películas tradicionales que duran cuatro años poseen capacidad de difundir 20 por ciento de la luz, mientras que las películas infrarrojas transmiten más del 50 por ciento de luz difusa. La difusión de luz reduce el sombreo estructural y produce luz de más alta calidad.

Esta capa se coloca casi siempre en el interior, cerca del cultivo, dice Calabro, ya que la mayoría de las películas infrarrojas comerciales también son películas de control de goteo. Cuando hay poca ventilación y poca humedad, el agua puede juntarse para formar gotas. Esas gotas pueden caer sobre el cultivo y anegar el suelo. El aditivo de control de goteo que recubre a la película infrarroja puede evitar la condensación, suelos saturados y enfermedades foliares.

" En lugar de dejar que el agua forme gotas" , dice Clabro, " la película de control de goteo separa el agua en capas delgadas que se escurren por la canaleta o por el suelo" . Asimismo, las gotas de agua pueden actuar como prismas y cuando las toca la luz del sol, llegan a reflejar hasta el 10 por ciento de la luz transmitida hacia el invernadero.

La película térmica es otro plástico que puede ayudar a reducir el calor atrapado en el invernadero durante el día. Esto se hace al bloquear luz ultravioleta y parte del calor infrarrojo del sol.


" Normalmente se detiene la fotosíntesis cuando las temperaturas internas de las hojas alcanzan los 85 grados" , comenta Calabro. Por lo tanto, un ambiente más fresco no sólo beneficia a los empleados, sino también aumenta la producción de las plantas hasta el 15 por ciento. No recomendamos el uso de películas térmicas para los cultivos de trasplante del Noreste. " Normalmente se utilizan con la luz intensa del verano" .
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Pros y contras de la hidroponía en cultivos de alto valor

El consumo de tomates en Estados Unidos ha alcanzado 2,000 millones de kilos al año. Cuando los consumidores están dispuestos a pagar el doble o el triple del precio por un producto con sabor y aspecto extraordinarios, se abre un mundo de oportunidades para productores y vendedores de productos agrícolas.

Según Dr. Merle Jensen, experto de CEAC-Universidad de Arizona, el sistema de producción hidropónica puede proporcionar estas preciadas características de calidad, pero sólo para ciertos productos.

Estudios de mercado han demostrado que solamente las hortalizas de alto valor, tales como tomates, pepinos, lechugas y hierbas culinarias, pueden proporcionar una ganancia similar o superior bajo cultivo hidropónico.


Sistemas con o sin sustrato

La hidroponía es una tecnología para cultivar plantas en soluciones nutrientes (agua y fertilizantes) con o sin el uso de un medio artificial (arena, grava, vermiculita, lana de roca, musgo, fibra de coco, serrín, etc.) para proporcionar soporte mecánico
a la planta.

En el pasado, la definición de hidroponía ha sido restringida a los sistemas líquidos solamente, lo cual ha distorsionado los datos estadísticos, ocasionando una infraestimación de la extensión de dicha tecnología y sus repercusiones económicas.

En las regiones templadas, todos los sistemas hidropónicos se encuentran recluidos en estructuras tipo invernadero para proporcionar control de temperatura, reducir las pérdidas de evaporación de agua, así como incidencia de plagas y enfermedades.


Sistemas abiertos o cerrados

Los sistemas hidropónicos pueden categorizarse en abiertos, donde la solución nutriente no es reutilizada después de haber pasado por las raíces; o cerrados, en la cual parte de la solución es recuperada, reaprovisonada y reciclada.


Ventajas y desventajas del sistema hidropónico

A favor

Maximización del rendimiento de alta densidad.

Producción de cultivos en zonas donde no existe un suelo adecuado.

Independencia virtual de temperatura ambiente exterior y estacionalidad.

Uso más eficiente de agua y fertilizantes.

Minimización del uso de la superficie.

Idoneidad para mecanización y control de plagas y enfermedades.

Menor incidencia de plagas y enfermedades, debido al aislamiento del cultivo del suelo.


En contra


Altos costos de capital y energía.

Necesidad de alto grado de aptitudes de manejo para una producción exitosa.

Posible necesidad de calefacción o refrigeración artificial.


Viabilidad económica para un rango restringido de cultivos de alto valor económico.
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Protege tus pimientos de temperaturas altas en el invernadero

La calidad cobra gran importancia en periodos de luminosidad y temperatura elevadas. Los frutos de segunda calidad no sólo reportan menos beneficios, sino que son más costosos debido al tiempo adicional de cosecha y clasificación. En verano la calidad se ve amenazada por numerosos factores.
Radiación solar: ¿amiga o enemiga del cultivo?

La radiación solar es vital para la planta. Proporciona la energía necesaria para formar asimilados, posibilitando por ende la producción. Pero ¿es posible tener demasiada luz? En un día despejado, la radiación puede ser de 900 a 1,100 W/m2, lo cual es más que lo que el cultivo de pimientos puede manejar. Demasiada luz produce como resultado hojas rígidas y enrolladas que tratan de protegerse del sol; esto reduce la capacidad de refrescarse de la planta. Como consecuencia, las hojas se vuelven cada vez más rígidas.

La temperatura del fruto puede alcanzar de 40 a 50°C bajo la radiación solar directa. En este caso, se presenta un gran riesgo de zonas escaldadas, pudrición apical, coloración irregular e incluso agrietamiento. Es obvio que debemos proteger al cultivo de la radiación elevada, pero existen dos maneras de hacerlo. Veámoslas.

1. Superficie foliar. Por una parte, la superficie foliar tiene que ser suficiente para interceptar la radiación (las hojas se hacen sombra unas a otras). Además las hojas tienen que ser de buena calidad y las hojas jóvenes son mucho más flexibles. La presencia de multitud de hojas jóvenes permite una buena evaporación e incrementa el potencial del cultivo para refrescarse. Es necesario mantener suficientes brotes desarrollados que sean capaces de darse sombra entre sí y crear un microclima. Por lo anterior, se recomienda dejar en los brotes laterales de la planta, tantas hojas como sea posible.

2. Pantalla de sombreo. En segundo lugar, se recomienda cerrar la pantalla o malla de sombreo, si está disponible, durante una parte del día. En caso de duda, sugiero cerrar la pantalla al 80% pero manteniendo una radiación superior a 750 W. Cuanto más ralo esté el cultivo, antes se debe cerrar la pantalla; quizás a 550 W. El uso adecuado de la pantalla mejora la calidad del fruto y en el largo plazo incluso podría incrementar la producción. Esto va en contra de muchas creencias; en concreto contra la opinión de que el uso de pantallas afecta negativamente a la producción. Eso sí, debe asegurarse de no abrir y cerrar la pantalla continuamente durante el día, ya que ello crearía un ambiente inconsistente y las plantas acabarían por no " œsaber"  si protegerse a sí mismas o incrementar su transpiración activa.


Manejo de temperatura

La radiación elevada se vuelve muy peligrosa cuando se combina con temperaturas elevadas. Las altas temperaturas en invernadero (>29°C) aceleran los procesos de la planta tales como maduración y cuajado del fruto (el tiempo entre ambos procesos se acorta). Las altas temperaturas también propician el alargamiento de frutos (mayor crecimiento longitudinal que transversal). Con el incremento de temperaturas diurnas, las nocturnas deben rebajarse para controlar el promedio de temperatura en 24 horas. Aparte de eso, deben prevenirse los picos de temperatura elevados en periodos de alta radiación debido al riesgo de quemadura de frutos y baja humedad.

Intente mantener 25°C como temperatura pico tanto tiempo como sea posible, ya que 28 o 29°C es demasiado alta. No se olvide que la temperatura real en una planta en tiempo soleado siempre es unos pocos grados más elevada que la temperatura ambiente que le indica la computadora.

Para casi todas las variedades, una temperatura promedio en 24 horas superior a 22°C en base semanal es demasiado elevada. Intente controlarla a 21°C por tanto tiempo como sea posible durante las épocas cálidas. Un descenso de temperatura prenocturna es inútil cuando las temperaturas exteriores son elevadas. El descenso deseado no sería percibido por las plantas antes de medianoche. 

Es mejor establecer una temperatura más baja durante toda la noche y temprano por la mañana e iniciar la ventilación temprano para prevenir que el cultivo se humedezca.

Temperatura alta es peor que humedad baja

Productores y asesores a menudo discuten sobre qué es mejor " ” una humedad más alta o una temperatura más baja en el invernadero. Pues bien, es importante tener en cuenta que la temperatura de la planta es el factor más importante en la evaporación. Las hojas cálidas evaporan mejor que las frías.

Con ventilación escasa, las plantas tienen dificultades para evaporar agua. En condiciones de alta radiación es aconsejable mantener un flujo constante de aire a través del invernadero, tanto para el bienestar de las plantas como para el de los trabajadores. Las temperaturas demasiado altas en el invernadero socavan la efectividad del enfriamiento evaporativo de su cultivo.

Otra situación suele presentarse cuando durante la tarde, cuando disminuye la radiación. Al desaparecer el riesgo de sobrecalentamiento, la planta puede autorrefrescarse de nuevo. Entonces es posible disminuir la ventilación en el lado ventoso para lograr una humedad relativa (HR) más elevada.

Es mejor permitir que suba la temperatura en días con radiación elevada. Cuando la radiación decrece, la humedad se vuelve un factor más importante. Pero, como siempre, hay una excepción a esta regla. Si la HR desciende muy rápidamente hacia la mitad del día, esto puede ser una señal de que el cultivo no puede manejar la situación y su nivel de estrés es demasiado alto. Hay tres causas posibles para que la planta no trabaje durante el día:

1. La temperatura mínima de la tubería de calefacción (si está instalada) se mantiene muy alta (la caldera está en funcionamiento para dosificar el CO2) y como resultado la temperatura del invernadero es demasiado elevada.

2. La temperatura de la planta es demasiado elevada en combinación con la temperatura del aire en el invernadero. Una ventilación suficiente a tiempo habría prevenido esta situación.


3. Escasez de agua. Compruebe la uniformidad y eficiencia de su sistema de irrigación.
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