Herramientas para la adaptación y la mitigacioón del cambio climático en la agricultura
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TALLER:
Herramientas para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura: Centroamérica
y República Dominicana
Programa AquaCrop para manejo de riego y evaluación del cambio climático
Magali Garcia
César Cortés
Panamá, 7 agosto 2013
GENERALIDADES AQUACROP
http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.html
AquaCrop es un modelo de desarrollo de follaje, enfocado principalmente a la simulación del desarrollo de la biomasa potencial del cultivo y la producción cosechable en respuesta al agua disponible (Raes, D.; Et al, 2009)
GENERALIDADES AQUACROP
• Modelo que simula el rendimiento de los cultivos herbáceos como respuesta del agua.
• Es particularmente adecuado para tratar condiciones donde el agua es un factor limitante en la producción de cultivos.
Cultivos calibrados
Con sólo calibrar algunos parámetros se obtienen resultados similares a la realidad
Ajustar a las condiciones propias de la zona y de cada variedad
DATOS DE INGRESO
Material • Fenología • Raíces • Índice de Cosecha • Fecha siembra • Densidad siembra • Desarrollo
http://www.flintbox.com/public/project/5470/
GreenCropTracker
• Desarrollo del cultivo
tCGC
oeCCCC (1) tCGC
oxx e)CCCC(CCCC (2)
PROCEDIMIENTO BÁSICO
CGC
CCx
start of canopy senescence
time to harvest
ca
no
py
co
ve
r
timetime to full canopy
CDC
CCo
Fuente: FAO
• Desarrollo del cultivo
• Transpiración del cultivo
CC
ETc (mm x 1000)
0.0 0.3 0.6 0.9
Bio
ma
ss
(kg m
-2)
0
1
2
3
Sorghum
Sunflower
Chickpea
Wheat
CT
(ETc/ETo)
0 40 80 120 160
Bio
mass
(k
g m
-2)
0
1
2
3
SorghumSunflowerChickpeaWheat
)ET/T( OC
Fuente: FAO
PROCEDIMIENTO BÁSICO
WP*
• Desarrollo del cultivo
• Transpiración del cultivo
• Producción de Biomasa
CC
WP*
Fuente: FAO
Coeficiente de estrés de temperatura
PROCEDIMIENTO BÁSICO
• Desarrollo del cultivo
• Transpiración del cultivo
• Producción de Biomasa
• Formación del rendimiento
CC
WP*
HI
Y=HI*B Fuente: FAO
PROCEDIMIENTO BÁSICO
EJEMPLO
Caso de estudio
Localización Cultivo Genotipo Fecha Rendimiento
real (t/ha)
Lámina
aplicada
(mm)
Cerete Maíz ICA V-109 2003B (3,5 – 4,9) 120
Caso 1. aplicaciones de riego
• Se aplica una lámina de 120 mm, dividida en 3 riegos de 40 mm, (lamina neta 16 mm); los cuales se aplicó entre la prefloración (40 – 50 días) y floración (51- 67 días)
Caso 2:
• Ahora cambiamos la fechas de aplicación del riego.
• Se aplica una lamina de 120 mm, en dividida en 3 riegos de 40 mm (lamina neta 16 mm); los cuales se aplicó entre la prefloración , floración y pos-floración
CAMBIO CLIMÁTICO
• Existen incrementos de CO2, que permiten producir mayor
biomasa en los cultivos evaluados
• Existen incrementos en las temperaturas que pueden causar:
• Mayores requerimientos de agua para obtener rendimientos similares a los actuales (Caña de azúcar, papa y maíz).
• Disminución en los rendimientos dado elevadas temperaturas, (Arroz y Maíz).
• Disminución de ciclos de cultivo.
CAMBIO CLIMÁTICO
DISMINUCIÓN EN RENDIMIENTOS
• Con la misma oferta tecnológica se presentan disminuciones:
• Hasta 25 % Caña de azúcar • Hasta 25 % papa • Hasta 60 % Arroz • Hasta 24 % maíz
CAMBIO CLIMÁTICO
MANTENER RENDIMIENTOS ACTUALES
• Incrementos de láminas aplicadas:
• Hasta 50 % Caña de azúcar • Hasta 60 % papa • Arroz inundado, reducción es por tem. • Maíz requiere riego suplementario
CAMBIO CLIMÁTICO
• Mas que indicar un dato es un llamado:
•Evaluar adaptabilidad •Mejora genética de materiales • Uso de simulaciones (Calendarios de siembra, manejo eficiente de agua). • Prepararnos para escenarios de variabilidad y cambio climático • Mayor número de modelos para obtener estimaciones de escenarios de cambio climático. • Cosecha de agua