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Aplicación de modelos unidimensionales de flujo en suelos no saturados y transporte de herbicidas en zonas agrícolas

Application of a one-dimensional model of flow in unsaturated soils and transport of herbicides in agricultural areas

Aplicação de modelos de coluna de fluxo em solos não saturados e transporte de herbicidas em áreas agrícolas

Resúmenes

La predicción del comportamiento de los plaguicidas liberados en el ambiente es necesaria para anticipar y minimizar, impactos adversos fuera del punto de aplicación. Esto significa que debemos comprender qué le sucede a un pesticida que ha sido aplicado en el campo, y predecir su destino en el ambiente. Con este objetivo se estudió una parcela experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad de Manfredi (Córdoba; Argentina). Se realizaron mediciones del contenido de agua en suelo (por sonda de neutrones y por el método gravimétrico) y la precipitación ocurrida en el sitio durante un período de tiempo con el fin de modelar el proceso de humedecimiento. También se midieron los contaminantes a distintas profundidades y a distintos tiempos de aplicación de atrazina al predio. Con estos datos se buscó modelar el proceso con el programa HYDRUS. Los resultados obtenidos muestran que el modelo subestima los contenidos de humedad presentes en el horizonte superior, mientras que para profundidades mayores frente a eventos de precipitaciones normales y de riego, el frente de humedecimiento no genera una recarga directa de la freática. Los resultados obtenidos muestran que la simulación numérica resulta una herramienta válida para el estudio del movimiento del flujo y el transporte de sustancias contaminantes en la zona no saturada. La principal limitante para evaluar la validez de estos modelos son la poca disponibilidad de datos de estudios de campo.

humedad en suelos; transporte de contaminantes; agroquímicos


In order to minimize adverse impacts beyond the place of application, it is necessary to predict the behavior of pesticides released into the environment. This means that we must understand what happens to a pesticide that has been applied in the field and that we must be able to predict its destination in the environment. For this purpose, we studied an experimental agricultural plot at the National Institute of Agricultural Technology (INTA) in the town of Manfredi (Córdoba, Argentina). The contents of water in the soil were measured (by neutron probe and by the gravimetric method) along with precipitation at the site during a certain period in order to model the process of humidification. Pollutants' contents were also measured at various depths and at different times of atrazine application. This data was then used to model the process using the software HYDRUS. The results show that the model underestimates the moisture content present in the upper horizon, while in deeper layers, under normal events of rainfall and irrigation, the humidification front does not generate a direct recharge from the phreatic water. The study established that numerical simulation is a valid tool for studying the movement of flow and the transport of contaminants in the unsaturated zone. The lack of field data is main limitation to assessing the validity of the model.

moisture in soil; contaminant transport; agrochemicals


É necessário se antecipar a previsão do comportamento de pesticidas liberados no meio ambiente para se minimizar os impactos negativos fora do ponto de aplicação. Isso significa que se tem que entender o que acontece com um pesticida que foi aplicado no campo e prever o seu destino no meio ambiente. Dessa forma, uma parcela experimental do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA) na cidade de Manfredi (Córdoba, Argentina) foi estudada. Foram realizadas medições do conteúdo de água no solo (por tubo de neutrons e pelo método da gravidade) e da precipitação no local, a fim de modelar o processo de humedecimento. Poluentes também foram medidos em diferentes profundidades e em diferentes épocas de aplicação da atrazina no local. Com esses dados modelou-se o processo utilizando-se o programa HYDRUS. Os resultados mostram que o modelo subestima o teor de humidade presente no horizonte superior, enquanto que para profundidades maiores em condições de eventos de chuvas normais e irrigação, a frente de umedecimento não ocasiona recarga direta de água do freático. Os resultados mostram que a simulação numérica é uma ferramenta válida para o estudo da circulação do fluxo de transporte e de contaminantes na zona insaturada. A principal restrição para avaliar a validade destes modelos é a limitada disponibilidade de dados de estudos de campo.

umidade do solo; transporte de contaminantes; agroquímicos


  • ARBAT, G.; PUIG, J.; BARRAGÁN, J.; BONANY, J.; RAMÍREZ DE CARTAGEN, F. Modelación directa e inversa de la dinámica del agua en una plantación de manzanos regada por micro aspersión. In: SAMPER CALVETE, F. J.; PAZ GONZÁLEZ, A. Estudios de la zona no saturada del suelo 2005. Disponible en: http://www.zonanosaturada.com/publics/ZNS05/area_4/01.pdf Acceso en: jul. 2014.
  • BEDMAR, F.; COSTA, J. L.; SUERO, E.; JIMÉNEZ, D. Transport of atrazine and metribuzin in three soils of the humid pampas of Argentina. Weed Technology, v. 18, p. 1-8, 2004. http://dx.doi.org/10.1614/WT-02-056
  • BRAY, R. H.; KURTZ, L. T. Determination of total, organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Science, v. 59, p. 39-45, 1945.
  • CHAPMAN, D. Water quality assessments London: Chapman & Hall, 1992.
  • DÍAZ TRUJILLO, M. V. Estudios del sistema suelo-surfactante-plaguicida en los procesos se adsorción y desorción de atrazina, MBT y clorpirifos 2007. 96f. Tesis (Maestría en Química) - Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2007.
  • DOLL, J. Los herbicidas: modo de actuar y síntomas de toxicidad. Cali: Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1982.
  • FEDDES, R.; KOWALIK, P.; ZARADNY, H. Simulation of filed water use and crop yield. Wageningen: Pudoc for the Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1978.
  • GARDNER, W. Water uptake and salt distribution patterns in saline soils. In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (Ed.). Isotope ans radiation techniques in soil physics and irrigation studies Vienna, 1967. p. 335-341.
  • GIULIANO, G. Groundwater vulnerability to pesticides: an overview of approaches and methods of evaluation. FUNARI, E.; VIGHI, M. (Eds.). Pesticide risk in groundwater Boca Raton: CRC Press, 1995. p. 101-118.
  • GOSS, D. W. Screening procedure for soils and pesticides for potential water quality impacts. Weed Technology, v. 6, p. 701-708, 1992.
  • HANG, S.; SERENO, R. Adsorción de atrazina y su relación con las características sedimentológicas y el desarrollo del perfil de dos suelos de la Provincia de Córdoba. Revista de Investigación Agropecuaria, v. 31, n. 3, p. 73-87, 2002.
  • HORNSBY, A. Site-specific pesticide recommendations: the final step in environmental impact prevention. Weed Technology, v. 6, p. 736-742, 1992. http://www.jstor.org/stable/3987243
  • INTA MANFREDI, E. Caracterización del Área Bajo Riego suplementario en la Provincia de Córdoba Córdoba: Manfredi, 2010.
  • KJELDAHL, J. A new method for the estimation of nitrogen in organic compounds. Analitical Chemistry, v. 22, p. 366, 1883.
  • MONTEITH, J. L. Evaporation and surface temperature. Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, v. 107, p. 1-27, 1981. http://dx.doi.org/10.1002/ qj.49710745102
  • ROBINSON, D. A.; JONES, S. B.; WRAITH, M. J.; OR, D.; FRIEDMAN, S. P. A review of advances in dielectric and electrical conductivity measurement in soils using time domain reflectometry. Vadose Zone Journal, v. 2, p. 444-475, 2003. http://dx.doi.org/10.2136/vzj2003.4440
  • ROMERA PÉREZ, M. Agricultura ecológica 2010. Disponible en: http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/agricultura_ecologica2.htm Acceso en: 05 out. 2011.
  • ŠIMUNEK, J.; ŠEJNA, M.; VAN GENUCHTEN, M. TH. The DualPerm Module for HYDRUS (2D/3D) simulating two-dimensional water movement and solute transport in dual-permeability porous media, Version 1.0. Prague: PC Progress, 2012. 32 p.
  • VEREECKEN, H.; HUISMAN, J. A.; BOGENA, H.; VANDERBORGHT, J.; VRUGT, J. A.; HOPMANS, J. W. On the value of soil moisture measurements in vadose zone hydrology: a review. Water Resources Research, v. 44, n. 4, 2008. http://dx.doi.org/10.1029/2008WR006829
  • WAGENET, R. J.; RAO, P. S. C. Modeling pesticide fate in soils. In: CHENG, H. H. Pesticides in the soil environment: processes, impacts and modeling. Madison: SSSA Inc., 1990. p. 351-398.
  • WALKEY, A.; BLACK A. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science, v. 37, p. 29-38, 1934.

Fechas de Publicación

  • Publicación en esta colección
    17 Set 2014
  • Fecha del número
    Set 2014

Histórico

  • Recibido
    05 Set 2013
  • Acepto
    21 Jul 2014
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