Desarrollo de tecnologías y métodos para monitoreo de la variabilidad espacial de la temperatura en ambientes de cultivo protegido
DOI:
https://doi.org/10.5935//PAeT.V6.N3.01Palabras clave:
Dependencia espacial, geoestadística, herramienta termométricaResumen
Los factores climáticos influyen directamente en el crecimiento de las plantas y la productividad en los invernaderos, siendo que la temperatura puede ser considerad como uno de los factores más importantes en este contexto. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un dispositivo de bajo costo para el sensoriamento térmico y adquisición de datos, y su utilización en la recolección de datos y análisis de la variabilidad espacial de la temperatura dentro de un invernadero con clima tropical. El dispositivo físico de medición térmica desarrollado mostró un alto grado de precisión y respuestas inmediatas en las mediciones, lo que demuestra su eficiencia. Las interpretaciones de los datos se hicieron con el desarrollo de variogramas y mapas tridimensionales generadas por un software geoestadístico. Los datos analizados mostraron que un invernadero sin control térmico presenta variaciones espaciales de la temperatura del aire, tanto en las capas horizontales muestreadas, como en las tres alturas de columnas verticales analizadas, mostrando variaciones de hasta 3,6 ºC en ciertos momentos.Citas
ANDRADE, A. R. S. Aplicação da Teoria fractal e da geoestatística na estimativa da condutividade hidráulica saturada e do espaçamento entre drenos. Botucatu/SP, Tese (Doutorado em Agronomia) - Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2002. 181f.
ANDRADE, J.W. S.; FARIAS JUNIOR, M.; SOUSA, M.A.; ROCHA, A.C. Utilização de diferentes filmes plásticos como cobertura de abrigos. Acta Scientiarum. Agronomy. v.33, n.3, p.437-443, 2011.
BÖHMER, C.R.K.; MAUCH, C.R.; ASSIS, S.V.; SCHÖFFEL, E.R.; MENDEZ, M.E.G. Alterações na temperatura do ar proporcionadas por estufa de polietileno, durante um cultivo de feijão-vagem. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.16, n.2, p.143- 148, Ago., 2008.
BOJACÁ, C. R., GIL, R., COOMAN, A. Use of geostatistical and crop growth modelling to assess the variability of greenhouse tomato yield caused by spatial temperature variations. Computers and Electronics in Agriculture, v.65, n.2, p.219-227, 2009.
BRITO, A.A.A. Casa de vegetação com diferentes coberturas: Desempenho em condição de verão. Tese de Doutorado (Pós-graduação em Engenharia Agrícola), UFV, Viçosa, 2000. 100p.
CHEN, C.; SHEN, T.; WENG, Y. Simple model to study the effect of temperature on the greenhouse with shading nets. African Journal of Biotechnology, v.10, n.25, p.5001-5014, 2011.
DJEVIC, M.; DIMITRIJEVIC, A. Energy consumption for different greenhouse constructions. Energy, v.34, n.9, p.1325-1331, 2009.
EVANGELISTA, A.W.P.; PEREIRA, G.M. Efeito da cobertura plástica de casa-de-vegetação sobre os elementos meteorológicos em lavras, M.G. Ciência e Agrotecnologia, v.25, n.4, p.952-957, 2001.
FURLAN, R.A.; FOLEGATTI, M.V. Distribuição vertical e horizontal de temperaturas do ar em ambientes protegidos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,, v.6, n.1, p.93-100, 2002.
HASAN, O.; ATILGAN, A.; BUYUKTAS, K.; ALAGOZ, T. The efficiency of fan-pad cooling system in greenhouse and building up of internal greenhouse temperature map. African Journal of Biotechnology, v.8, n.20, p.5436-5444, 2009.
ISAAKS, E.H.; SRIVASTAVA, R.M. An introduction to applied geostatistics. New York: Oxford University Press, 1989. 560p.
JÁNOS, S.; Martinović, G.; Matijevics, I. WSN implementation in the greenhouse environment using mobile measuring station. International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems, v.1, n.1, p.37-44,, 2010.
KITTAS, C.; BARTZANAS, T. Greenhouse microclimate and dehumidification effectiveness under different ventilator configurations. Journal Building and Environment, v.42, n.10, p.3774-3784, 2007.
KOLOKOTSA, D.; SARIDAKIS, G.; DALAMAGKIDIS, K.; DOLIANITIS, S.; KALIAKATSOS, I. Development of an intelligent indoor environment and energy management system for greenhouses. Journal Energy Conversion and Management, v.51, n.1, p.155-168, Jan., 2010.
MESMOUDI, K.; SOUDANI, A.; BOURNET, P.E. The determination of the inside air temperature of a greenhouse with tomato crop, under hot and arid climates. Journal of Applied Science in Environmental Sanitation, v.5, n.2, p.117-129, 2010.
Öduk, M. N.; Allahverdy, N. The advantages of fuzzy control over traditional control system in greenhouse automation. In. anais Artificial Intelligence & Machine Learning Conference. Dubai: UAE, 2011. p.91-97.
SAPOUNAS, AA., NIKITA-MARTZOPOULOU, CH. and SPIRIDIS, A. Prediction the spatial air temperature distribution of an experimental greenhouse using geostatistical methods. In anais: International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management: Greensys200, Acta Horticulturae, Naples, v.2, n.801, p.495-500, 2008.
SILVA, M.A.A.E.; GALVANI, E. ; ESCOBEDO, J.F.; CUNHA, AR. Avaliação da temperatura e umidade relativa do ar em estufa com cobertura de polietileno. In. anais Congresso Brasileiro de Meteorologia, 11, Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2000. 1 CD-ROM.
SONI, P.; SALOKHE, V.M.; TANTAU, H.J. Effect of Screen Mesh Size on Vertical Temperature Distribution in Naturally Ventilated Tropical Greenhouses. Biosystems Engineering, v. 92, n. 4, p. 469–482, 2005.
Soto-Zarazúa, G.M.; GARCIA, E.R.; AYALA, M.T. Temperature effect on fish culture tank facilities inside greenhouse. International Journal of the Physical Sciences, v.6, n.5, p.1039-1044, 2011.
TERUEL, B.J. Controle automatizado de casas de vegetação: variáveis climáticas e fertirrigação. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.14, n.3, p.237-245, 2010.
WARRICK, A.W.; NIELSEN, D.R. Spatial variability of soil physical properties in the field. In: HILLEL, D. (Ed.). Application of soil physics. New York: Academic Press, 1980. 385p.
XIU-HUA, W.; LEI, Z. Simulation on temperature and humility nonlinear controller of greenhouses. In. anais International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), Shenzhen: 2011, p.500-503.
ZHANG, Z. K.; LIU, S. H.; HUANG, Z. J. Estimation of cucumber evapotranspiration in solar greenhouse in northeast China. Agricultural Sciences in China, v.9, n.4, p.512-518, 2010.
ZIMBACK, C.R.L. Análise espacial de atributos químicos de solos para fins de mapeamento da fertilidade. Tese de Livre-Docência (Livre-Docência em Levantamento do solo e fotopedologia), FCA/UNESP, 2001. 114 p.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:- A veracidade das informações e a autoria de todo o conteúdo apresentado nos artigos é de responsabilidade do(s) autor(es). Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution License que permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).