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SISTEMA IRRIGAS PARA MANEJO DE - Embrapa Hortaliças

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12<br />

Capítulo 2 Fundamentos<br />

Em uma medição por secagem ou dessorção na<br />

cápsula porosa a tensão da água no solo (T), na qual a<br />

cápsula porosa do Irrigas começa a ser permeada por gás,<br />

pode ser representado pela expressão:<br />

T = Td - p (2)<br />

Onde, p é a pressão gasosa aplicada. Similarmente, em um<br />

ensaio com umedecimendo da cápsula porosa, a tensão da<br />

água no solo pode ser calculada com a expressão:<br />

T = Ts – p (3)<br />

Onde Ts é a tensão crítica de sorção da cápsula porosa.<br />

Os parâmetros mais importantes para o sensor<br />

Irrigas são Td e Ts, ambos dependentes da tensão<br />

superficial da água, dos maiores poros e do ângulo de<br />

contato, um valor próximo de zero na cerâmica porosa. A<br />

tensão superficial da água é um parâmetro pouco afetado<br />

pela temperatura na faixa entre zero e 50 °C (Nobel, 1991).<br />

Para usos de maior precisão, pequenas correções de Td e<br />

Ts devido a variações de temperatura podem ser efetuadas<br />

por proporcionalidade direta com a tensão superficial. Os<br />

efeitos da salinidade dos solos sobre a tensão superficial da<br />

água são ainda menores que os efeitos da temperatura<br />

(Kemper & Amemiya, 1958).<br />

O objetivo deste capítulo é apresentar evidências<br />

experimentais e discutir os fundamentos de funcionamento e<br />

uso do Irrigas para o manejo de irrigação. Adicionalmente,<br />

orientações para obter sistemas tensiométricos Irrigas<br />

adequados para cada necessidade de manejo de irrigação<br />

são apresentadas.<br />

Sensores Irrigas experimentais / procedimentos<br />

Para comparar a resposta do sensor Irrigas em<br />

função de valores ajustados de tensão de água, pequenos<br />

sensores Irrigas foram manufaturados com uma ampla faixa<br />

de tensões críticas (Td). Estes sensores Irrigas têm<br />

diâmetro de 17 mm, altura de 9 a 10 mm e uma cavidade<br />

interna com 8 mm de diâmetro por 6 mm de profundidade. A<br />

tampa foi feita com discos de PVC de 5 mm de espessura<br />

por 17 mm de diâmetro e com um orifício central de 3 mm<br />

de diâmetro, ao qual se fixou um tubo de cobre de 15 mm<br />

de comprimento. Um tubo de PVC flexível foi conectado ao<br />

sensor Irrigas de um lado e a uma cuba graduada<br />

transparente de 1,0 ml do outro (Fig.2.3).<br />

Câmara de Richards / procedimentos<br />

Para testar a hipótese de que o sensor Irrigas se<br />

torna permeável ao ar em tensões de água superiores a<br />

pressão de borbulhamento (Td), câmaras de Richards de<br />

pressão negativa (Richards, 1941 e 1949) foram<br />

preparadas, conforme está ilustrado na figura 2.3. A<br />

estabilização de um tensiômetro comum foi utilizada como<br />

indicador de equilíbrio de tensão de água.<br />

Antes de utilizar o aparato, uma fina camada de<br />

argila foi aplicada à parede da placa porosa para conduzir<br />

água para o tensiômetro ou para o sensor Irrigas e para<br />

impedir a entrada de ar na placa porosa. Estas propriedades<br />

de boa condutividade hidráulica e impermeabilidade ao ar da

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