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This paper provides an overview of the research carried out over the last 25 years on the FAO56 single and basal crop coefficients of subtropical and tropical orchards and plantations of cactus pear, dragon fruit, fig, jujube, passion fruit, pomegranate, cape gooseberry, cherimoya, guava, longan, lychee, mango, papaya, acerola, carambola, cashew, cacao, coffee, jaboticaba, jatropha, macadamia, açai palm, coconut, date palm, guayule, oil palm, peach palm, ramie and rubber tree. The main objective of this review is to update standard single crop coefficients (Kc) and basal crop coefficients (Kcb) and complete the Kc and Kcb values tabulated in FAO56. Kc is the ratio between the non-stressed crop evapotranspiration (ETc) and the grass reference evapotranspiration (ETo), and Kcb is the ratio between the crop transpiration (Tc) and the ETo. When selecting and analysing the literature, only studies that used the FAO Penman–Monteith equation, or another equation well related to the former to compute ETo were considered, while ETc or Tc were obtained from accurate field measurements on crops under pristine (non-stress cropping conditions) or eustress (“good stress”) conditions. Articles meeting these conditions were selected to provide data for updating Kc and Kcb under standard conditions. The related description of orchards and plantations refers to crop cultivar and rootstock, irrigation systems and scheduling, planting spacing, fraction of ground cover (fc) by the crops, crop height (h), crop age and training systems, as Kc and Kcb values depend on these characteristics. To define the standard Kc and Kcb values of the selected crops, the values collected in the literature were compared with previously tabulated standard Kc and Kcb values. The updated tabulated values are transferable to other locations and climates and can be used to calculate and model crop water requirements, primarily for irrigation planning and scheduling, and thereby supporting of improved water use and savings, which is the overall aim of the current review.
This paper provides an overview of the research carried out over the last 25 years on the FAO56 single and basal crop coefficients of subtropical and tropical orchards and plantations of cactus pear, dragon fruit, fig, jujube, passion fruit, pomegranate, cape gooseberry, cherimoya, guava, longan, lychee, mango, papaya, acerola, carambola, cashew, cacao, coffee, jaboticaba, jatropha, macadamia, açai palm, coconut, date palm, guayule, oil palm, peach palm, ramie and rubber tree. The main objective of this review is to update standard single crop coefficients (Kc) and basal crop coefficients (Kcb) and complete the Kc and Kcb values tabulated in FAO56. Kc is the ratio between the non-stressed crop evapotranspiration (ETc) and the grass reference evapotranspiration (ETo), and Kcb is the ratio between the crop transpiration (Tc) and the ETo. When selecting and analysing the literature, only studies that used the FAO Penman–Monteith equation, or another equation well related to the former to compute ETo were considered, while ETc or Tc were obtained from accurate field measurements on crops under pristine (non-stress cropping conditions) or eustress (“good stress”) conditions. Articles meeting these conditions were selected to provide data for updating Kc and Kcb under standard conditions. The related description of orchards and plantations refers to crop cultivar and rootstock, irrigation systems and scheduling, planting spacing, fraction of ground cover (fc) by the crops, crop height (h), crop age and training systems, as Kc and Kcb values depend on these characteristics. To define the standard Kc and Kcb values of the selected crops, the values collected in the literature were compared with previously tabulated standard Kc and Kcb values. The updated tabulated values are transferable to other locations and climates and can be used to calculate and model crop water requirements, primarily for irrigation planning and scheduling, and thereby supporting of improved water use and savings, which is the overall aim of the current review.
O palmito é uma iguaria fina, de grande aceitação no mercado brasileiro. Não obstante, o palmito é também muito apreciado em outros países como França, Japão, Itália, Estados Unidos, entre outros, o que torna o Brasil o maior produtor, consumidor e exportador de palmito em conserva. Entretanto, apesar de ser o maior produtor de palmito, o Brasil ainda explora o produto de forma extrativa, baseada quase que totalmente no aproveitamento e degradação das reservas naturais, havendo a necessidade de uma exploração racional em substituição a exploração predatória (Bovi et al., 1988).A pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) surge como uma opção para atender a demanda interna e externa, por apresentar características desejáveis quanto ao seu cultivo e qualidade do palmito produzido. Quando cultivada em condições adequadas, apresenta rá-pido crescimento, produzindo palmito de boa qualidade e plantas com bom RAMOS, A.; BOVI, M.L.A.; FOLEGATTI, M.V.; DIOTTO, A.V. Efeitos da fertirrigação sobre a produção de palmito da pupunheira. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.4, p.734-739, out-dez 2004. Efeitos da fertirrigação sobre a produção de palmito da pupunheira perfilhamento, o que confere caráter permanente de exploração à cultura. Como os primeiros estudos realizados com a palmeira pupunha para produção de palmito no Brasil datam de 1978 (Germek, 1978, ainda são poucas as informações quanto às necessidades hídricas e nutricionais dessa cultura, quando cultivada no estado de São Paulo. Embora a área cultivada com pupunheira do tipo inerme atualmente seja acima de 60.000 ha , os insucessos são freqüentes devido à falta de conhecimento sobre a cultura, como sua exigência em características físicas do solo, principalmente no que se refere à compactação e drenagem, necessidade de adubação elevada para máxima produtividade e sua exigência hídrica, sendo necessária irrigação quando cultivada em áreas com déficit hídrico Bovi et al., 1997).Estudos sobre uso e manejo de água são freqüentes em outras palmeiras, especialmente com o coqueiro, tal como reportado por Nelliat (1968), Parthasarathy (1984), Liyanage e Mathes (1989) e Mathew et al. (1993). Os resultados indicaram que a irrigação é fundamental para maior produtividade, alcançando níveis adequados quando do suprimento de 100% da evaporação do tanque classe A. Em pupunheira os estudos nessa área são mais recentes. Vizquez (1981), na Costa Rica, foi o primeiro a ressaltar a possibilidade de que a irrigação seja economicamente recomendada para o cultivo de pupunheira em regiões com baixos ín-dices pluviométricos. No Brasil, merecem destaque os estudos de Ramos e colaboradores Ramos et al, 2001) realizados em Piracicaba e os de Bassoi e co-autores (Bassoi et al., 1999;Bassoi et al., 2003) efetuados em Juazeiro (BA). Pesquisas realizadas no mesmo período em Ilha Solteira (SP), em conjunto com resultados obtidos por Ramos (1998) em Piracicaba, permitiram o desenvolvimento de um progra- RESUMOCom o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de lâminas de irrigação e níveis de ...
ABSTRACT. The incorporation of technologies has resulted in increased productivity and the more rational management of peach palm, with irrigation being an important tool for certain regions. Thus, studies leading to proper crop management are extremely important, such as the estimate of the effective depth of the root system, which is indispensable for proper irrigation management. The objective of this study was to evaluate the effects of different irrigation depths, as applied by drip irrigation, on the distribution of the root system of peach palm. This experiment was conducted in Ilha Solteira, São Paulo State, Brazil, with drip irrigation, with the two systems (flow of 0.0023 m ) consisting of four irrigation treatments corresponding to 0, 50, 100 and 150% of Class 'A' pan evaporation. After five years, an analysis of the Bactris gasipaes root system was performed at a distance of 0.0, 0.5 and 1.0 meters from the trunk, collecting sampling at two depths (0.0 to 0.3 m and 0.3 to 0.6 m) via the auger method (volumetric analysis). We concluded that the effective depth of the root system used for irrigation management should be a maximum of 0.3 meters.Keywords: Bactris gasipaes, roots, localized irrigation, irrigation management.Distribuição do sistema radicular da pupunheira irrigada por gotejamento RESUMO. A incorporação de tecnologias vem trazendo aumento de produtividade e manejo mais racional da pupunheira, sendo a irrigação uma ferramenta importante para algumas regiões produtoras. Nesse sentido, estudos que levem ao manejo adequado da cultura são de extrema importância, como a estimativa da profundidade efetiva do sistema radicular da cultura, indispensável para o correto manejo de irrigação. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes lâminas de irrigação, aplicadas por gotejamento, sobre a distribuição do sistema radicular da pupunheira. Este experimento foi conduzido em Ilha Solteira, Estado de São Paulo, com irrigação por gotejamento, com dois gotejadores autocompensantes de 0,0023 m 3 h -1 por planta, constando de quatro tratamentos de irrigação que corresponderam a 0, 50, 100 e 150% da evaporação da água do tanque Classe 'A'. Após cinco anos, foi realizada a análise do sistema radicular das pupunheiras, à distância de 0,0; 0,5 e 1,0 metro do estipe, com amostragens em duas profundidades, de 0,0 a 0,3 m e 0,3 a 0,6 m, pelo método do trado (análise volumétrica), concluindo-se que a profundidade efetiva do sistema radicular da pupunheira, utilizada para o manejo da irrigação, deve ser de, no máximo, 0,3 metro. Palavras-chave:Bactris gasipaes, raiz, irrigação localizada, manejo da irrigação.
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