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SISTEMA IRRIGAS PARA MANEJO DE - Embrapa Hortaliças

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118<br />

Capítulo 14 Irrigas bifacial<br />

de água do sensor Irrigas é uma função do quadrado do<br />

diâmetro do sensor.<br />

Todos os tipos de sensores Irrigas funcionam<br />

utilizando-se da adesão da água às partículas do elemento<br />

poroso e da tensão superficial da água. O valor da tensão<br />

crítica, para aplicações de precisão requer correção de<br />

temperatura, que felizmente é pequena porque a tensão da<br />

água diminui lentamente de maneira linear de 0,0756 N m -1<br />

a 0 °C em função do aumento da temperatura até anular-se<br />

a 374 °C (Sears, 1950). Na escolha das colas, materiais das<br />

tampas e do próprio elemento poroso, portanto, devem ser<br />

usadas substâncias nas quais a água a aderência seja forte.<br />

A força de adesão precisa ser maior que a própria força de<br />

coesão da água para que o ângulo de contato da água seja<br />

sempre próximo a zero. Em outras palavras, o elemento<br />

poroso do sensor deve molhar-se, como é molhada a<br />

superfície de um vidro, limpo, ao contato com uma gota de<br />

água.<br />

Nas aplicações dos sensores porosos de tensão de<br />

água sob fluxo estacionário de gás o aumento da<br />

viscosidade dos gases ocorre, em proporção, um pouco<br />

maior que a raiz quadrada da temperatura absoluta (Moore,<br />

1972). Desse modo utilizando-se de gases com<br />

comportamento quase ideal, como é o caso do ar, os erros<br />

de temperatura sob o fluxo de gases permeados na cápsula<br />

porosa é pequeno. Nos elementos porosos de tensão crítica<br />

de água muito elevada o transporte de gás depende da<br />

difusão dos gases e, neste caso, sabe-se que o coeficiente<br />

de difusão aumenta na proporção da raiz quadrada da<br />

temperatura absoluta.<br />

Outro fator que afeta o transporte de gases no<br />

elemento poroso é a pressão absoluta do gás, que é<br />

proporcional ao inverso do caminho livre médio das<br />

moléculas no meio, ou em outras palavras, a pressão está<br />

inversamente relacionada ao coeficiente de difusão gasoso<br />

e simplesmente não influencia a velocidade do fluxo viscoso,<br />

em unidade de volume dividido por tempo e por área.<br />

Correções para estes efeitos da temperatura, e da própria<br />

pressão do gases, podem ser necessárias para aplicações<br />

de precisão de tensiometria a gás.<br />

Nas plantas, a condutividade hidráulica nos tecidos<br />

parenquimatosos é freqüentemente elevada e quase<br />

independente da tensão da água, em uma ampla faixa.<br />

Nestes tecidos, o movimento de água envolve fluxo viscoso,<br />

mas também pode ser representado por equações de<br />

difusão aparente. Nestes sensores em efetivo contato com<br />

tecidos de elevada condutividade hidráulica, a velocidade de<br />

troca de água se mantém suficiente para medições rápidas<br />

em uma ampla faixa de tensões de água.<br />

Leitura sob permeação constante<br />

A determinação de tensões de água elevadas pode<br />

ser feita com o sensor ilustrado na figura 14.12, ligado ao<br />

equipamento da figura 14.13. Esse sistema contém câmara<br />

de proteção (3) com tubos de entrada (7) e de saída (4),

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