sábado, 6 de marzo de 2010

Vivienda bioclimática a partir de una estructura de invernadero

La empresa IMA-MSC ha colaborado con dos alumnas de arquitectura de la Universidad de Navarra en un innovador proyecto de vivienda bioclimática.

11 de octubre de 2009.- Myriam Sola y Ana Urbina, alumnas de 5º de Arquitectura de la Universidad de Navarra, han desarrollado un proyecto de vivienda bioclimática partiendo de una estructura convencional de invernadero multicapilla. 
El proyecto forma parte de la asignatura de Proyectos, impartida por los profesores César Ruiz-Larrea y Pucho Vallejo. Los profesores plantearon a sus alumnos el reto de crear una vivienda bioclimática, situada en las proximidades del Pantano de Irabia, que debía ser fácil de montar y desmontar, y que podría cumplir las funciones de vivienda de fin de semana en un entorno natural como el de la Selva de Irati.
En la concepción del proyecto los alumnos debían tener presentes dos condicionantes más, por un lado la preocupación por el medioambiente y por otro la actual situación de crisis económica, en la que los mercados exigen productos a precios ajustados. Teniendo en cuenta estos requisitos Miriam Sola y Ana Urbina optaron por utilizar una estructura de invernadero, fácil de montar, y que complementada con sistemas de energía limpia y de gestión de residuos reunía las condiciones óptimas a un precio más ajustado que el de otro tipo de construcciones.
                                  Ima
IMA-MSC colaboró con Miriam y Ana facilitándoles todos los datos técnicos necesarios para concebir la estructura y calcular sus costes con todo detalle. El invernadero, tal y como fue proyectado, mide 64 m2 y se divide en tres grandes zonas. En primer lugar el núcleo central de agua, que además de las instalaciones de la cocina y el baño, alberga unos armarios. En segundo lugar otra zona con un núcleo de armarios, en el que también se esconden las camas. Y por último, una estancia abierta en forma de terraza, que tiene las características más propias de un invernadero. Gracias a la cobertura vegetal de la Selva de Irati y a los sistemas de ventilación de los invernaderos esta vivienda es viable en los meses calurosos. Mientras que en los meses fríos permite conservar bien el calor y además puede incluir sistemas adicionales de calefacción.
La vivienda fue concebida como una estructura portátil, no sólo para reducir costes sino también para reducir al mínimo su impacto ambiental. La energía de la casa procedería  de una turbina de  viento, suficiente para un número reducido de electrodomésticos y para el agua caliente. Dispositivo que podría también complementarse con la instalación de placas solares. Del mismo modo, para reducir su impacto en la zona, la casa dispondría de un sistema de gestión de aguas. El agua de lluvia sería reconducida por la propia estructura para ser posteriormente reutilizada para el riego, mientras que las aguas residuales se conducirían a una fosa séptica, desde la que podrían verterse, previa depuración, en el cercano pantano de Irabia.
Sin duda una de las mayores curiosidades de este proyecto es la brillante reinvención de una estructura inicialmente concebida para el uso agrícola, en una vivienda de recreo. Y a pesar de su ingeniosa aplicación, la estructura en sí no dista mucho, ni en su concepción, ni en sus materiales, de lo que sería un invernadero convencional. La estructura se compone fundamentalmente de un entramado de acero y una cubierta de policarbonato, y es complementada por un sistema interior de rieles, que permite la utilización de pantallas de sombreo a modo de protección contra los rayos del sol, o para salvaguardar la intimidad del espacio interior de la vivienda. De este modo una estructura auxiliar habitual en los invernaderos agrícolas, cumple también aquí una función esencial.La colaboración de IMA-MSC en este proyecto ha sido un ejercicio muy enriquecedor del que la firma espera poder sacar ideas para crear algún producto competitivo en un futuro cercano. La versatilidad de las estructuras de IMA-MSC es un factor con el que los técnicos de la empresa siempre cuentan a la hora de desarrollar nuevos productos, y a partir de ahora el campo de las viviendas portátiles y de bajo coste es un mercado a explorar.

GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN.
Son tres los factores básicos para la elección de las áreas de producción en invernadero: el coste de producción, su calidad y el coste del transporte.

El coste y la calidad de la producción dependerán de las condiciones climáticas locales, que determinan tanto el nivel tecnológico (uso de invernaderos y equipos de climatización sofisticados) de la inversión como su manejo. Las posibilidades del transporte a larga distancia han evolucionado enormemente en los últimos años, permitiendo que las áreas productoras se ubiquen lejos de los grandes centros de consumo.

En el coste final del producto también intervienen otros costes de comercialización, como la tipificación o el envasado, pero son menos importantes que los de producción y transporte.
En cultivo bajo invernadero cabe distinguir en Europa dos agrosistemas de producción:
• Agrosistema nórdico u holandés. Propio del norte de Europa, se caracteriza por una elevada inversión económica inicial en invernaderos altamente tecnificados con el fin de optimizar el microclima de los mismos, pero que lleva consigo un gran consumo de energía.
• Agrosistema mediterráneo. Se caracteriza por un nivel de inversión bajo y un menor consumo de energía, lo que se traduce en una menor productividad pero también en menores costes de producción que el modelo holandés.
La necesidad de mejorar la calidad, mediante un control climático adecuado, en los invernaderos mediterráneos implica un aumento de su nivel tecnológico, empleando invernaderos bien equipados.
2. COSTES DE INVERSIÓN.
Los costes medios de construcción de los invernaderos más comunes en el sur de España dependerán de la elección del tipo de estructura elegida, además del nivel tecnológico que permita conseguir unas prestaciones agronómicas idóneas a un coste adecuado.
A continuación se recogen los costes medios de construcción de las estructuras más usuales en el sur de España. El coste de la estructura del invernadero multitúnel de cubierta curva duplica al del invernadero parral de baja pendiente de cubierta.

La equitación tecnológica de estas estructuras lleva consigo un incremento de los costes de inversión. Existen grandes diferencias según el tipo de estructura, un invernadero parral sin equipos complementarios cuesta del orden de 7,8 € / m-2, mientras que un multitúnel bien equipado supondría un coste de inversión de unos 38,1 € / m-2.
A todos estos valores hay que añadir los gastos de inversión inicial media para la explotación del invernadero (terreno, balsa, almacén, etc.).
3. COSTES DE PRODUCCIÓN.
Los costes fijos de producción en una explotación hortofrutícola en invernadero dependen del nivel de tecnificación elegido. Para en invernadero tipo parral, sin equipos complementarios de climatización, los gastos fijos referidos al año 2000, son del orden de 0,91 €/m2 y año. En los invernaderos mediterráneos los costes fijos suponen en torno al 21% del coste medio total de producción.

Los costes variables oscilan según la especie hortícola estando influidos por el rendimiento, que está determinado por el cultivar y ciclos empleados, al igual que por el nivel tecnológico del invernadero. Asimismo, las condiciones de mercado pueden condicionar la duración de los ciclos de cultivo y por tanto los rendimientos finales obtenidos, alterándose los costes variables.

En invernadero tipo parral, sin calefacción, el principal coste variable por unidad de producto cosechado es la mano de obra, especialmente en judía, donde alcanza el 78,3% del coste variable total, seguida del tomate cherry y del pepino corto. Las diferencias entre costes de mano de obra dentro de la misma especie, además de depender del cultivar o tipo comercial empleado en el caso del tomate, tipo convencional o tipo cereza, están influidas por la forma de recolección (individual o en racimo). Los siguientes costes variables en orden de importancia tras los salarios son los fertilizantes, la planta o semillas empleadas y los pesticidas. El agua tiene escasa incidencia en el coste variable total, no sobrepasando el 7,3%.

Asimismo, es importante señalar que los costes variables de producción también dependerán del agrosistema empleado. Si comparamos el modelo de producción mediterráneo con el holandés o nórdico podemos apreciar como la mayor diferencia en los costes variables de producción radica en el coste energético (gas natural para calefacción), que supone el 35% del coste variable total en el agrosistema nórdico. En este sistema el coste variable del agua de riego es nulo, al emplear agua de lluvia previamente almacenada.

sábado, 27 de febrero de 2010

Indice Completo del Sitio

Articulos
  1. EL AUGE DE LOS CULTIVOS PROTEGIDOS EN VENEZUELA
  2. Foldable Greenhouse, mini invernadero plegable y ecológico - Nuevo!
  3. INVERNADERO Y LOMBRICULTURA
  4. Producción de Tomate Orgánico en Invernaderos - Nuevo!
Aspectos Economicos
  1. Ahorro de costes en invernaderos: Pervivir en época de crisis
  2. Chile Manzano en Invernadero: Ventajas Productivas y de Mercado
  3. Comienza tu negocio en invernadero
  4. Copiar tecnología extranjera de invernadero, muchas veces, no es negocio
  5. En invernaderos: el tamaño sí importa
  6. Fertirriego en invernaderos: Un sistema económico
  7. Invernaderos de jardín
  8. Invernaderos familiares para la producción de hortalizas en los valles andino patagónicos
  9. Invernaderos sin estructura “AIRHOUS”
  10. Lo que todos debemos saber de los Invernaderos Agricolas
  11. México: Tomate de invernadero, causa caída del mercado
  12. Oportunidades tecnológicas en la agricultura bajo plástico
  13. PRODUCCION HIDROPONICA EN INVERNADEROS
  14. Rentabilidad en invernaderos
  15. Riesgo de saturar mercado de tomate de invernadero
  16. Tamaño Minimo para un Invernadero
Calabacin
  1. CULTIVO DEL CALABACIN EN INVERNADERO
  2. Modificación del clima en el invernáculo
  3. Polinizacion con abejas en Invernaderos
Calefaccion
  1. Calefaccion de Invernaderos con Biomasa
  2. Calefaccion en invernaderos
  3. Calefaccion por Aire en Invernaderos
  4. Los invernaderos: estado de la tecnología
  5. Tecnologia en Invernaderos: La Calefaccion
Climatizacion
  1. Climatización de invernaderos: Consejos
  2. Modificación del clima en el invernáculo
Construccion
  1. Condiciones para la construcción de invernaderos
  2. Construccion de invernaderos
  3. Construcción de un invernadero
  4. Cubiertas plásticas para invernadero, cobijando su inversión
  5. El Montaje de la cobertura en la Construccion de invernaderos
  6. Equipamientos para invernaderos
  7. La Cubierta del invernadero
  8. Los invernaderos: estado de la tecnología
  9. Otros elementos estructurales en la Construccion de invernaderos
  10. PRINCIPALES TIPOS DE INVERNADEROS
  11. Tecnologia en Invernaderos: La Calefaccion
  12. Tipos de malla para invernaderos - Nuevo!
  13. Una mayor transmisión de luz para cubiertas de invernadero
  14. ¿Donde construir un invernadero?
Equipamiento
  1. Equipamientos para invernaderos
Fertilizacion
  1. Alta tecnología de fertirriego en frutales: hidroponia abierta
  2. Calabacita en invernadero
  3. Claves en fertirriego: Identificación de factores que aumentan la eficiencia de nutrientes
  4. Fertilización lumínica y carbónica en invernaderos
  5. Las ventajas del cultivo en invernadero
  6. Mitos y Realidades de la Hidroponia
  7. Preparando Soluciones Nutritivas: ¡CUIDADO con lo que MEZCLAS!
  8. Un consejo para los cultivadores en invernaderos: Agregue el silicio
  9. ¿Encalado o pantalla de sombreo en invernaderos?
Fertirrigacion
  1. Claves en fertirriego: Identificación de factores que aumentan la eficiencia de nutrientes
  2. Fertirriego en invernaderos: Un sistema económico
  3. Gestión mecanizada de la fertirrigación, las labores culturales y el clima en invernaderos
  4. MANEJO DE NUTRIENTES POR FERTIRRIEGO EN SISTEMAS FRUTIHORTICOLAS
  5. Preparando Uno Mismo Soluciones para Fertirriego
Fisiologia
  1. La importancia del oxígeno en hidroponía
  2. Las ventajas del cultivo en invernadero
  3. Los Invernaderos Ayudan A Sus Plantas A crecer - Incluso En Mal Tiempo
Flores
  1. Aplicaciones del Ozono en la Conservación de Flores y Plantas
  2. Cultivos de Rosas
  3. INVERNADEROS DE ROSAS EL DORADO
  4. Invernadero de flores de noche buena o flores de navidad
  5. MANUAL DE PRODUCCIÓN DE CLAVEL EN INVERNADERO
  6. Manual de Produccion Comercial de Flores en Invernadero
  7. Pequeños invernaderos para el cultivo de flores
Fresas
  1. CULTIVO DE FRESAS EN INVERNADEROS
  2. Invernaderos de Hidroponia Fresas
  3. Mas acerca de las Fresas en invernadero
  4. Polinizacion con abejas en Invernaderos
  5. Produccion de Fresas en Iinvernaderos
Frutas
  1. Canarias quiere que sus invernaderos además de frutas produzcan electricidad
  2. MANEJO DE NUTRIENTES POR FERTIRRIEGO EN SISTEMAS FRUTIHORTICOLAS
  3. Polinizacion con abejas en Invernaderos
  4. Una finca experimental cultivará frutas tropicales en invernadero
Generalidades
  1. Calefaccion en invernaderos
  2. Calefaccion por Aire en Invernaderos
  3. Condiciones para la construcción de invernaderos
  4. Copiar tecnología extranjera de invernadero, muchas veces, no es negocio
  5. Cuidar el invernadero
  6. Cultivar en un invernadero: tipología y materiales
  7. Cómo obtener alta productividad en cultivos de invernadero
  8. Diferencias entre los invernaderos de plástico y vidrio
  9. Efecto Invernadero e Invernaderos
  10. El uso y la importancia de invernaderos comerciales
  11. Hortalizas, Sustratos, Invernaderos y una Agricultura sin Suelo
  12. Importancia de la estructura de los invernaderos
  13. Invernaculos: montaje, cuidados, mantenimiento y recomendaciones
  14. Invernadero Tipo Tunel
  15. Invernadero tipo Capilla
  16. Invernaderos Hidroponicos
  17. Invernaderos de PVC
  18. Invernaderos de alta tecnología, una solución al clima
  19. Invernaderos de jardín
  20. Invernaderos: El cultivo bajo los mantos de plástico
  21. Invernaderos: Una introduccion
  22. La Cubierta del invernadero
  23. La Ventilacion en los Invernaderos
  24. Las ventajas del cultivo en invernadero
  25. Lo que todos debemos saber de los Invernaderos Agricolas
  26. Los Invernaderos Ayudan A Sus Plantas A crecer - Incluso En Mal Tiempo
  27. Manejo de Temperatura y Humedad bajo Invernaderos
  28. Modificación del clima en el invernáculo
  29. Oportunidades tecnológicas en la agricultura bajo plástico
  30. Origen de los Invernaderos
  31. PRINCIPALES TIPOS DE INVERNADEROS
  32. Robots para invernaderos
  33. Tamaño Minimo para un Invernadero
  34. Tecnologia en Invernaderos: La Calefaccion
  35. Tipos de invernaderos: Algo mas
Hidroponia
  1. Alta tecnología de fertirriego en frutales: hidroponia abierta
  2. Invernaderos Hidroponicos
  3. Los cultivos sin suelo: de la hidroponía a la aeroponía
  4. PRODUCCION HIDROPONICA EN INVERNADEROS
Hortalizas
  1. Buenas Practicas Agricolas para Hortalizas en Invernadero
  2. Hortalizas, Sustratos, Invernaderos y una Agricultura sin Suelo
  3. Invernaderos familiares para la producción de hortalizas en los valles andino patagónicos
  4. Reduzca riesgo de virus en hortalizas de invernadero
Invernaderos Familiares
  1. Invernaderos familiares para la producción de hortalizas en los valles andino patagónicos
Lechuga
  1. Carotenoides de lechuga afectados por la luz UV en el invernadero
  2. Influencia de la luz de invernadero en lechuga
  3. Lechugas superiores rechazan virus dañosos
  4. Nueva lechuga de hoja tiene resistencia a las moscas minadoras de las hojas
  5. Producción Orgánica de Lechugas de Especialidad y Verduras Para Ensaladas - Nuevo!
Libros y manuales
  1. Acondicionamiento Termico con Energia Solar en Invernaderos
  2. Alternativas para el Control de Temperaturas Extremas en tomate en invernaderos - Nuevo!
  3. Buenas Practicas Agricolas para Hortalizas en Invernadero
  4. Guía del cultivo del tomate en invernaderos
  5. MANUAL DE PRODUCCIÓN DE CLAVEL EN INVERNADERO
  6. Manual Básico de Invernaderos
  7. Manual de Produccion Comercial de Flores en Invernadero
  8. Otra Guia del tomate en invernadero - Nuevo!
  9. Produccion de Fresas en Iinvernaderos
  10. Producción Orgánica de Lechugas de Especialidad y Verduras Para Ensaladas - Nuevo!
  11. Selección de sustratos para la producción de hortalizas en invernadero
Manejo
  1. Aplicaciones del Ozono en la Conservación de Flores y Plantas
  2. CULTIVO DEL CALABACIN EN INVERNADERO
  3. Cuidar el invernadero
  4. INVERNADEROS - NEBULIZACIÓN (AIRE-AGUA) PARA HUMIDIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS
  5. MANEJO DE NUTRIENTES POR FERTIRRIEGO EN SISTEMAS FRUTIHORTICOLAS
  6. Manejo de Temperatura y Humedad bajo Invernaderos
  7. Preparando Soluciones Nutritivas: ¡CUIDADO con lo que MEZCLAS!
  8. Se aconseja limpiar los invernaderos de tomates para evitar la expansión de plagas
Materiales
  1. Condiciones para la construcción de invernaderos
  2. Cultivar en un invernadero: tipología y materiales
  3. Diferencias entre los invernaderos de plástico y vidrio
  4. Invernaculos: montaje, cuidados, mantenimiento y recomendaciones
  5. Invernaderos de PVC
  6. Oportunidades tecnológicas en la agricultura bajo plástico
  7. Otros elementos estructurales en la Construccion de invernaderos
Megacurso de Invernadero
  1. MegaCurso de Invernaderos
Noticias
  1. Avanza el cultivo de frutas y hortalizas bajo cubierta
  2. Crece interés de productores por cultivos bajo invernaderos
  3. Invernaderos familiares para la producción de hortalizas en los valles andino patagónicos
  4. Plaguicidas tóxicos en el invernadero
Otros Cultivos
  1. Calabacita en invernadero
  2. Chile Manzano en Invernadero: Ventajas Productivas y de Mercado
Plagas y Enfermedades
  1. Amblyseius swirskii: depredador de aleuródidos y trips
  2. CONTROL DE NEMATODOS EN INVERNADEROS DE PIMIENTO MEDIANTE BIOSOLARIZACIÓN CON ENMIENDAS ORGÁNICAS - Nuevo!
  3. Control de plagas en invernaderos: trips y mosca blanca
  4. Cuáles son las enfermedades más comunes en los invernaderos
  5. Eficacia de la biosolarización como desinfectante del suelo en invernaderos de pimiento
  6. Gorgojo de los Invernaderos - Nuevo!
  7. Implementación de Técnicas MIP
  8. Implementación de Técnicas MIP II
  9. Implementación de Técnicas MIP II
  10. Introducción de Amblyseius swirskii en sobre
  11. Lechugas superiores rechazan virus dañosos
  12. Lucha biológica: Amblyseius swirskii
  13. METODOS DE CONTROL DE LA MOSCA BLANCA BEMISIA TABACI
  14. MÉTODOS DE CONTROL DE LA MOSCA BLANCA B. TABACI
  15. Nueva lechuga de hoja tiene resistencia a las moscas minadoras de las hojas
  16. Plagas- Nematodos - Nuevo!
  17. Reduzca riesgo de virus en hortalizas de invernadero
  18. Se aconseja limpiar los invernaderos de tomates para evitar la expansión de plagas
  19. Todo sobre Amblyseius swirskii
  20. Tuta absoluta, un peligroso minador de hojas en los cultivos de tomate
  21. Una mosca nuevamente identificada en Norteamérica caza las plagas de invernaderos
Plaguicidas
  1. Plaguicidas tóxicos en el invernadero
Plasticos
  1. LOS PLASTICOS EN LA AGRICULTURA. MATERIALES DE CUBIERTA PARA INVERNADEROS. (1ª parte)
  2. LOS PLASTICOS EN LA AGRICULTURA. MATERIALES DE CUBIERTA PARA INVERNADEROS. (2ª parte)
  3. LOS PLASTICOS EN LA AGRICULTURA. MATERIALES DE CUBIERTA PARA INVERNADEROS. (3ª parte)
  4. LOS PLASTICOS EN LA AGRICULTURA. MATERIALES DE CUBIERTA PARA INVERNADEROS. (4ª parte)
  5. Los Invernaderos Ayudan A Sus Plantas A crecer - Incluso En Mal Tiempo
  6. Plásticos en la agricultura: Historia que apenas comienza - Nuevo!
Polinizacion
  1. Abejorros y abejas en la polinización de los cultivos
  2. Bombus en Chile: Polinizadores todo terreno
  3. El efecto ambiental condiciona en la polinización y su actividad en invernadero
  4. Polinizacion con abejas en Invernaderos
Riego
  1. Riego en tomate bajo invernadero
Silicio
  1. Un consejo para los cultivadores en invernaderos: Agregue el silicio
Suelo
  1. Cuidar el invernadero
  2. Hortalizas, Sustratos, Invernaderos y una Agricultura sin Suelo
  3. Las ventajas del cultivo en invernadero
  4. Los cultivos sin suelo: de la hidroponía a la aeroponía
  5. Oportunidades tecnológicas en la agricultura bajo plástico
  6. Selección de sustratos para la producción de hortalizas en invernadero
Tecnologia
  1. Equipamientos para invernaderos
  2. Gestión mecanizada de la fertirrigación, las labores culturales y el clima en invernaderos
  3. Invernaculos: montaje, cuidados, mantenimiento y recomendaciones
  4. Invernaderos de cogeneración
  5. Invernaderos sin estructura “AIRHOUS”
  6. Plásticos en la agricultura: Historia que apenas comienza - Nuevo!
  7. Robot para injertos en Hortalizas
  8. Robots para invernaderos
  9. Tecnología de invernadero utiliza el flujo del viento para maximizar producción
  10. Tipos de malla para invernaderos - Nuevo!
Temperatura
  1. Alternativas para el Control de Temperaturas Extremas en tomate en invernaderos - Nuevo!
  2. Gestión mecanizada de la fertirrigación, las labores culturales y el clima en invernaderos
  3. INVERNADEROS - NEBULIZACIÓN (AIRE-AGUA) PARA HUMIDIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS
  4. Manejo de Temperatura y Humedad bajo Invernaderos
  5. Oportunidades tecnológicas en la agricultura bajo plástico
  6. Tecnología de invernadero utiliza el flujo del viento para maximizar producción
Tomate
  1. Alternativas para el Control de Temperaturas Extremas en tomate en invernaderos - Nuevo!
  2. Cultivo de tomates orgánicos en el Chaco
  3. Guía del cultivo del tomate en invernaderos
  4. Manual del Tomate
  5. Manual del Tomate 2
  6. México: Tomate de invernadero, causa caída del mercado
  7. Otra Guia del tomate en invernadero - Nuevo!
  8. Producción de Tomate Orgánico en Invernaderos - Nuevo!
  9. Riego en tomate bajo invernadero
  10. Riesgo de saturar mercado de tomate de invernadero
  11. SELECCION Y EMPACADO DE TOMATE GRAPE
  12. SELECCION Y EMPACADO DE TOMATE SALADETTE
  13. Se aconseja limpiar los invernaderos de tomates para evitar la expansión de plagas
  14. Seleccionadora de Tomate - Invernaderos Inteligentes
  15. TOMATES HIDROPONICOS DE INVERNADERO (1) EL TRASPLANTE Y DESARROLLO
  16. Tomate Hidropónico
Ventilacion
  1. La Ventilacion en los Invernaderos
Videos
  1. Construccion de invernaderos
  2. Construcción de un invernadero
  3. Cultivo de tomates orgánicos en el Chaco
  4. Cultivos de Rosas
  5. INVERNADEROS - NEBULIZACIÓN (AIRE-AGUA) PARA HUMIDIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS
  6. INVERNADEROS DE ROSAS EL DORADO
  7. Implementación de Técnicas MIP
  8. Implementación de Técnicas MIP II
  9. Implementación de Técnicas MIP II
  10. Invernadero de flores de noche buena o flores de navidad
  11. Invernaderos Inteligentes
  12. Invernaderos de Hidroponia Fresas
  13. Invernaderos: Una introduccion
  14. Manual del Tomate
  15. Manual del Tomate 2
  16. SELECCION Y EMPACADO DE TOMATE GRAPE
  17. SELECCION Y EMPACADO DE TOMATE SALADETTE
  18. Seleccionadora de Tomate - Invernaderos Inteligentes
  19. TOMATES HIDROPONICOS DE INVERNADERO (1) EL TRASPLANTE Y DESARROLLO
  20. Tomate Hidropónico
  21. Video Invernaderos Hidroponicos

miércoles, 24 de febrero de 2010

Plásticos en la agricultura: Historia que apenas comienza

Desde que comenzaron a utilizarse bolsas de polietileno negro para la producción forestal hasta hoy, muchos son los avances que se han producido en México en la utilización de plásticos en la agricultura. En aquel entonces, esas primeras bolsas, primera aplicación que se realizó en nuestro país, eran simplemente entendidas como una forma de simplificar la tarea. Hoy día, en todo el mundo, los plásticos han permitido convertir tierras aparentemente improductivas en modernas explotaciones agrícolas.
En México el crecimiento es incipiente y la historia del plástico en la agricultura recién comienza.
Los datos actuales indican que sólo 3.8% del consumo de plástico de nuestro país se destina a la agricultura, pero el tamaño potencial que este mercado podría tener es inmenso. Principalmente porque en México la diversidad de suelos, climas y microclimas favorece el desarrollo de la agricultura protegida.
En España, por ejemplo, las cubiertas de plástico permitieron desarrollar invernaderos de bajo costo, que consiguieron regular cada vez mejor la temperatura de los cultivos. El riego por goteo, basado en tuberías de polietileno, logró reducir drásticamente el consumo de agua, al tiempo que abrió las puertas a los cultivos hidropónicos. En los embalses, acolchados, sistemas de ensilaje, etc., la utilización del plástico se convirtió en la base de una agricultura cada vez más rentable y productiva.
En la agricultura, los plásticos se utilizan en técnicas como acolchado de suelos, invernaderos, microtúnel, macrotúnel, cubiertas flotantes, solarización, riego por goteo, recubrimiento de canales y ollas de captación de agua, silos forrajeros, mallas antigranizo, antiinsectos y sombra, tutores, empaque, embalaje y muchos accesorios más para la agricultura.
La aplicación de plásticos en el campo es muy variada. Entre sus principales ventajas podemos mencionar: Mayores rendimientos, mayor calidad de la producción, adelantar cosechas, cosechar fuera de temporada, controlar plagas, enfermedades y malezas, usar el agua con mayor eficiencia, eficientar también el uso de insumos, ahorro de mano de obra, entre otros beneficios que repercuten tanto en lo económico como en lo ambiental.
Las principales técnicas que se utilizan en México son el acolchado de suelos, invernaderos y riego por goteo.
Beneficios concretos y cuantificables
En México es necesario que haya más plástico utilizándose en la agricultura. Según datos proporcionados por Eduardo de la Tijera, presidente de la Anipac, Si se acolchara 10% de la superficie cultivable de maíz con plástico necesitaríamos construir de inmediato una planta de polietileno como la que acaba de poner en operación Pemex. Y si llegamos a 30% necesitaríamos un proyecto Fénix, de esa magnitud es el potencial y solamente en un cultivo.
“Si hablamos de otros cultivos”, afirma el especialista, “que utilizan plásticos en otras formas e incluso de maneras más intensas, podríamos pasar de 3.8 a más de 10% de consumo de plásticos para la agricultura. Eso implica muchas toneladas de plástico, muchas toneladas de materia prima, muchas más máquinas, mucho más negocio para el transformador y para sus proveedores fabricando en México y, por supuesto, mucho beneficio para la agricultura. Plásticos en la agricultura es una manera muy efectiva de elevar la productividad del campo de México y su principal beneficio es el ahorro de agua”.
La Sección de Plásticos en la Agricultura de la Anipac tiene un proyecto, ahora en curso, cuyos resultados surgen muy prometedores para mejorar el rendimiento y abatir los costos en el cultivo del maíz mediante acolchados con plásticos. Por ahora los resultados parciales indican una franca contribución positiva del uso de los plásticos a incrementar el rendimiento, ahorrar agua y darle más resistencia y mayor productividad a una hectárea de maíz cultivada con acolchados.
En este sentido, Patricia Esperanza V., presidenta de la Sección Agroplásticos de la Anipac, y también especialista de DuPont Titanium Technologies afirma que durante los 3 últimos años, la industria plástica nacional dirigida al mercado agrícola ha trabajado en la actualización tecnológica y de equipos, permitiéndole estar a la vanguardia y enfocada a las necesidades de los agricultores.
”Hoy día, Anipac ha trabajado en desarrollar Normas para las películas de invernadero y malla. Próximamente la de acolchado será publicada para su aprobación final. La lista de los proveedores que vayan certificándose será comunicada al mercado agrícola a través de Anipac. Cabe mencionar que continuaremos elaborando normas de las diferentes variedades de película, malla y acolchados, de manera que podamos garantizar la calidad de los productos que les estaremos suministrando a los agricultores que cultivan bajo estas tecnologías”, informó Patricia Esperanza.
Evolución bien cimentada
El plástico es una herramienta agrícola en permanente evolución y, en todo el mundo, es uno de los elementos que más sigue contribuyendo a impulsar el rendimiento de la agricultura moderna. Cada año nuevas tecnologías y productos abren la puerta a una gran cantidad de posibilidades que recién han comenzado a explorarse.
Los recursos para investigación en esta materia son fundamentales porque es desde los laboratorios desde donde cada año salen las novedades que dan respuesta a las necesidades del agricultor.
Por ejemplo, el Departamento de Plásticos en la Agricultura del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) señala que la aplicación de estas técnicas y conocimientos puede incrementar el rendimiento hasta más de 100%, y lograr un ahorro de agua de hasta más de 50%. Consecuentemente, el uso de los plásticos eleva los beneficios económicos para los agricultores.
El Departamento ha participado en el desarrollo y evaluación de materiales plásticos para acolchado de suelos, invernaderos, microtúneles, mallas y sistemas de riego. Esta línea agrupa investigaciones en las cuales se combinan los conocimientos y experiencia agronómicos y del plástico, para desarrollo de técnicas de agroplasticultura aplicables a cultivos comerciales, para el incremento en la productividad, el ahorro en agua y energía y el desarrollo de otras ventajas competitivas con respecto a las técnicas de cultivo tradicionales. Entre los desarrollos en proceso destacamos:
1. Formulaciones de cubiertas flotantes de polipropileno no tejido para disminuir la temperatura en la interfase planta- aire, seleccionando pigmentos con longitudes de onda adecuada para cada cultivar hortícola. Aplicables en la producción comercial de hortalizas para incrementar rendimientos y favorecer la precocidad.
2. Películas termocontroladoras para cubierta de invernaderos con base en aditivos perlescentes y plateados sensibles a la radiación solar para controlar la temperatura en el interior del invernadero. La aplicación de este tipo de cubiertas reduce la inversión en sistemas automatizados de control de temperatura.
En México se utiliza principalmente polietileno de baja y alta densidad. Las cintas de riego por goteo y los accesorios para riego ocupan el mayor volumen de plástico, seguido por el plástico para acolchado de suelos, y después el plástico para cubierta de invernadero.
Muchos de estos plásticos que se utilizan actualmente no son formulados ni procesados en México. En este sentido la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) tiene un programa de fomento a la utilización de plásticos en la agricultura que busca promover el uso y la fabricación nacional de plásticos en esta industria, impulsar el desarrollo de tecnologías y su difusión con agricultores, gestionar apoyos para productores de plásticos y usuarios agrícolas y atraer cooperación internacional.
Las acciones y proyectos que actualmente se están llevando adelante incluyen un acuerdo con el gobierno nacional para llevar a IVA tasa cero a insumos plásticos y la adecuación de la tarifa arancelaria. Realizar un estudio del potencial y oportunidades de mercado con financiamiento del fondo PyME. Dos estudios demostrativos, uno de acolchados para maíz y otro de conservación de agua. Se realizan encuentros con agricultores y se otorga financiamiento para la aplicación de los proyectos, entre otras cosas.
Aplicaciones
Si bien ya hemos comentado en general las aplicaciones de los plásticos y los beneficios de las diferentes técnicas, presentamos ahora una pequeña puntualización de cada una de ellas:
El acolchado: Esta técnica se utiliza para ahorrar agua, obtener cosechas más precoces y mayores, de mejor aspecto comercial y estado sanitario. El acolchado conserva la humedad, mantiene una buena estructura, mejora la utilización de los abonos, brinda protección en la nascencia de las plantas, disminuye el número de frutos dañados y elimina malas hierbas cuando se utilizan plásticos opacos.
Cubiertas flotantes: Las cubiertas flotantes son láminas de materiales plásticos (polietileno, polipropileno, poliéster) que se colocan sobre el cultivo después de la siembra o la plantación y se van elevando con su crecimiento. Las cubiertas flotantes o mantas térmicas crean un microclima favorable para las plantas en una época y zona determinada del crecimiento y con ello, se favorece una calidad más homogénea, mayores calibres y cierta precocidad (1 a 2 semanas). También disminuye la necesidad de tratamientos fitosanitarios.
La cubierta flotante es un método de protección de cultivo de bajo costo y fácil utilización.
Microtúneles: Las láminas de plástico flexible se adaptan perfectamente a estructuras semicirculares y sencillas que producen el efecto invernadero deseado en los cultivos de bajo porte. Los pequeños túneles tienen como objetivo principal aumentar la precocidad en la plantación. El microtúnel protege contra frío, viento o heladas. Aprovechan mejor abonos y riego y protege de plagas y enfermedades.
Invernaderos: Son construcciones que sirven para optimizar el control de las condiciones climáticas y de cultivo. Es un habitáculo de paredes y cubiertas plásticas que filtran la radiación solar que entra y sale de él, y lo aíslan del exterior. El film plástico de cubierta permite el paso de la radiación emitida por el sol, que es responsable del calentamiento del invernadero e impide la salida de la radiación emitida por el suelo, que es la responsable del enfriamiento. Además de proteger a las plantas de condiciones meteorológicas adversas y permitir a los agricultores obtener más y mejores cosechas, lo primordial es que permite el cultivo en épocas y en zonas en la que años atrás parecía imposible.
Riego: La modernización de los sistemas de riego implica el empleo masivo de materiales plásticos. Los materiales plásticos en general, y más concretamente las tuberías de polietileno, se utilizan tanto en las canalizaciones primarias para el transporte como en las redes secundarias de distribución y en los ramales del riego localizado para conducir el agua de cultivo.
Hidroponía: El cultivo “sin suelo” es una tecnología aplicada a los cultivos hortícolas, fue desarrollado por la necesidad de mejorar el control nutricional de las plantas y de prescindir de suelos muy contaminados. Durante la década de los 80 se basaron en la utilización de materiales plásticos, fundamentalmente fabricados con lámina coextruída de polietileno.
Impermeabilización: En el mundo se calcula que hay un volumen de 18 mil millones de m3 de agua acumulada en pequeños embalses impermeabilizados mediante el uso de láminas plásticas, la mayoría repartidas entre Europa, América y el norte de África.
Mallas: La aplicación de las mallas en la agricultura tiene dos vertientes bien definidas que son las aplicaciones de producción, y las de postproducción o envasado. Los materiales con los que se fabrican mallas y tutores son fundamentalmente, polietileno de alta densidad y polipropileno; estas pueden ser tejidas o extruidas. En España o Italia, por ejemplo, se emplea más la malla tejida que la extruida; sin embargo en Estados Unidos la tendencia es a la inversa. También hay una cierta cantidad de malla destinada al envasado.
Además de las aplicaciones mencionadas el uso de los plásticos también se ha introducido en las explotaciones agropecuarias, sistemas de ensilado y cubierta de las naves y cercado de ganado.
Por supuesto que otra de las aplicaciones de gran volumen de utilización de los plásticos en todo el mundo es el embalaje.
Por una agricultura limpia y natural
Uno de los grandes retos de la agricultura moderna es desarrollar técnicas que minimicen el impacto del medioambiente. En ese terreno, el plástico está aportando avances fundamentales. Los plásticos fotoselectivos han demostrado ser herramientas sensacionales para combatir cierto tipo de plagas reduciendo la aplicación y consumo de fitosanitarios. Los plásticos especiales para la desinfección de suelos, han reducido drásticamente la emisión de gases a la atmósfera resultantes en la desinfección de los suelos agrícolas.
Las geomembranas están evitando las habituales filtraciones de aguas contaminantes al subsuelo. Los envases de plástico, son la alternativa más económica y fácilmente reutilizable. El medio ambiente y el plástico se llevan cada día mejor.
Una vez finalizada la vida útil de los plásticos utilizados en la agricultura, invernaderos, túneles etc., estos se convierten en residuos que es necesario recuperar, ya que su envío a vertedero significa una pérdida de recursos valiosos. Una gran parte del residuo procedente del acolchado y túneles conserva aún buenas propiedades, por lo que puede reciclarse mecánicamente, aunque su reciclado es complicado.
Sin embargo, los residuos procedentes de cubiertas de invernaderos han soportado una mayor radiación solar, por lo que están más degradados y ello hace difícil su reciclado mecánico, por lo que es necesario optar por otros sistemas de valorización.
El Comité Español de Plásticos en Agricultura (CEPLA) publicó datos que indican que en las autonomías de Andalucía y Murcia hay cinco plantas destinadas al reciclado de estos residuos plásticos. Como complemento a este reciclado mecánico un grupo de empresas constituido por Ciba, Dow Chemical Ibérica y Repsol-YPF ha desarrollado, con éxito, un proceso de recuperación energética de los residuos plásticos de invernaderos, mediante un proceso de co-combustión en una central térmica de carbón pulverizado.
Una mirada hacia el futuro
En el mundo cada vez son más las nuevas soluciones para una agricultura especializada. Hoy día existe la posibilidad de contar con películas que combinen las características técnicas de dos o más plásticos diferentes (multicapas).
En la práctica eso significa que cada zona, cada tipo de cultivo, o cada estilo de agricultor pueden contar con el plástico que mejor responde a sus exigencias. La agricultura, cada vez más especializada, encuentra un gran aliado e impulso en estos plásticos que son cada vez más capaces de responder de manera específica a las necesidades de la agricultura.
Por ejemplo, el procedimiento de combinar tres películas con características técnicas distintas en cada una de ellas, supone una ventaja en cuanto a las posibles aplicaciones; ya que según la combinación y la posición de sus “capas” le confiere a la nueva lámina diferentes cualidades. Existen láminas tricapa para cubiertas de invernadero, tunelillos, acolchados y ensilaje.
Aunque los avances han sido muy grandes en los últimos años,  todavía queda mucho camino por andar. El gobierno en todos sus niveles, las asociaciones e instituciones vinculadas con el plástico, los centros de investigación, los productores de plásticos para la agricultura, los agricultores, todos tienen por delante un gran panorama si se ponen los recursos necesarios en ello. Si todos los jugadores jalan juntos, en los próximos años seguramente veremos todo un abanico de nuevas especialidades plásticas.
Desarrollar y mejorar cultivos
Y la Anipac tiene claro este tema. Su información se vierte en los siguientes rubros.
1. Películas de Invernadero
*  Películas térmicas: Evitan las variaciones de la temperatura durante la noche manteniendo la temperatura dentro del invernadero, aún cuando la temperatura exterior es muy baja.
*  Películas con agentes antigoteo: Repelente al agua, evita que la acumulación de agua sobre la cubierta reduzca la transmisión de luz y temperatura ambiente dentro del invernadero. Evita la formación de hongos/bacterias generadas por la humedad.
*  Películas con difusores de luz: Ayudan al crecimiento y desarrollo de las plantas. Se puede tener la misma cantidad de luz total, y un mayor porcentaje de luz difusa es más benéfico para las plantas.
*  Películas con bloqueos de radiación UV: Disminuyen las enfermedades fungosas, como las botrytis, tizón y cenicilla, así como la reducción en la actividad de insectos como la mosca blanca.
* Películas que controlan el paso de la luz: Controla el paso de la luz al cultivo, como un filtro para manipular la cantidad y calidad de luz dentro del invernadero. Alivia el estrés térmico.
2. Acolchado
* Natural: Alta capacidad de calentar el suelo y forzar el cultivo. Bajo control de maleza.
* Negro: Absorbe la mayor radiación solar incidente. Alta capacidad de calentar el suelo. Excelente control de maleza.
* Blanco-negro: Refleja la mayor radiación solar. Recomendado para ambientes cálidos. Mayor capacidad para enfriar el suelo. Repelencia a los insectos y control de maleza.
* Plata-negro: Refleja la mayor radiación solar. Recomendado para ambientes cálidos. Mayor capacidad para enfriar el suelo. Repelencia a los insectos y control de maleza.
3. Mallas
* Malla sombra: Controla la temperatura, protege a los cultivos del viento, granizo, heladas, pájaros y radiación solar.
* Malla para control de insectos: Evita la entrada de los insectos al interior del invernadero. Permite ventilación.
* Malla suelo o grant cover: Evita el crecimiento de malezas, ahorra uso de herbicidas, permite el paso de agua, así como la alineación de árboles, arbustos y plantas.
* Malla soporte : Utilizada para la producción de flores y hortalizas. Permite el crecimiento uniforme y recto del tallo, así como el soporte del fruto.
* Malla antiáfidos: Evita el ingreso de trips y mosca blanca al interior del invernadero. Utilizado como cubierta o protección de ventilas.
4. Bolsas: Para hidroponía; forestal; vivero.
5. Empaque: Hortalizas con y sin atmósfera controlada; frutal y para conservas; floral.

martes, 23 de febrero de 2010

Producción Orgánica de Lechugas de Especialidad y Verduras Para Ensaladas

Una interesante y completa guia para la producción organica de lechugas de especialidad y verduras para ensaladas.
Un material muy completo que no debes dejar de leer.


Alternativas para el Control de Temperaturas Extremas en tomate en invernaderos

Alternativas para el Control de Temperaturas Extremas
El caso del tomate producido en invernaderos




Un interesante material didactico, ampliamente explicativo

Producción de Tomate Orgánico en Invernaderos

Este proyecto impulsado por el H. Ayuntamiento de Zimatlán de Ãllvarez en mezcla de recursos con productores de la organización PROACY S. P. R. de R. I. tuvo un costo de $ 815,000.00 corresponde al eje de Desarrollo Económico, consta de 3,240 m2 de invernadero, genera empleo permanente para 8 familias, actualmente producen tomate orgánico con calidad de exportación. Este proyecto reúne los principios básicos de sustentabilidad como son:
1. Rentable. Genera empleos e ingresos a las familias de los socios.
2. Ecológico. Contribuye a la alimentación sana de las familias zimatecas sin perjudicar el medio ambiente.
3. Culturalmente aceptable. La tecnología empleada ha sido adoptada fácilmente por los productores socios.
4. Socialmente justo. Se valora el trabajo familiar, con responsabilidad y equidad, trabajando en equipo las utilidades son directos a los socios de acuerdo a su trabajo.
PAQUETE TECNOLÓGICO
En un invernadero de 9 m de ancho se construyen 6 melgas de 80 cm de ancho por 30 cm de alto; 8 días antes de la siembra se incorporan 6 carretillas de composta por melga inoculada con Azotobacter, un día antes del trasplantre se da un riego y se desinfecta el suelo con caldo bordeles.
Al trasplante se inocula el almácigo con Micorrizas, se colocan dos hileras de plantas por melga a 40 cm entre hileras y 40 cm entre plantas a tres bolillo. Un día después antes de un riego ligero se aplica enraizador vegetal y Trichoderma a la zona radical.
Una vez por semana y en forma alterna se fertiliza con biol y Té de lombriz a la zona radical, se complementa con minerales orgánicos como: Calcio, Magnesio, Fierro y Potasio, según lo requiera el cultivo.
Se aplica una vez por semana una mezcla de Tricón , Honvir M, Base FD, y Control FNB para prevenir enfermedades como el Tizón y enchinamientos que son los más agresivos.
En el caso de plagas como: mosquita blanca, pulgones, trips y otros àfidos, se aplican bioinsecticidas naturales como: Contratar AR, caldo sulfocàlcico o extracto de ajo con alcohol. Si existen pocos insectos y no causan daños severos no es necesario tratar de exterminarlos porque generan resistencia.
Si se tiene problemas por nematodos, se aplica un nematicida a base de ajo y epazote llamado Nema, cuando aparecen gusanos del fruto, follaje, gallina ciega o gusano de alambre en raíz, se aplica Metharizium, Bacillus turigensis y Bauveria bassiana.
El poder amortiguador de la materia orgánica regula muchos procesos químicos, físicos y biológicos en el suelo pero si el PH es menor de 6.0 se aplica cal y si rebasa de 7.5 se aplica ácido fosfòrico (se mide con un peachímetro).
Si la conductividad eléctrica en el suelo es menos de 2.0 no hay problema, el cultivo responde bien hasta 3 pero si rebasa, se aplican riegos pesados y se agrega composta baja en sales (se mide con un conductómetro).
RENTABILIDAD
Un invernadero de 9 m de ancho por 40 m de largo con sistema de riego tiene un costo aproximado de $ 90,000.00 (mayor área menor costo). Bajo esta tecnología, las naves tienen capacidad para 1,140 plantas de tomate de crecimiento indeterminado, se estima un mínimo de 5 Kg por planta y un rendimiento de 5,700 kg de tomate por nave. El costo promedio por biofertilizantes y bioisecticidas se estima en $ 3,000.00 por nave en cada cultivo.
CALIDAD
El cultivo en suelo es contacto con la madre tierra y con las propiedades de la materia orgánica dan como resultado un producto con características diferentes a los convencionales como:
-Mayor vida de anaquel, a temperatura ambiente este producto se deshidrata pero no se pudre.
- Un sabor más dulce y mejor sazón a los platillos debido a su alto contenido de azucares.
-Alto contenido de calcio asimilable. Rojo por dentro y por fuera sin semillas verdes.
-Este producto se considera con calidad de exportación, nutritivo y sin residuos tóxicos.
M. C. Felipe Florean Méndez
f_florean@yahoo.com.mx
Invernaderos en el paraje “La Vía”
(Por la unidad deportiva)
Oficinas Niños Héroes No. 101
Zimatlán de Álvarez., Oax.