{"id":49909,"date":"2022-12-20T13:25:45","date_gmt":"2022-12-20T13:25:45","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.metos.global\/?page_id=49909"},"modified":"2026-05-04T10:42:57","modified_gmt":"2026-05-04T10:42:57","slug":"virtual-sensors","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/metos.global\/es\/virtual-sensors\/","title":{"rendered":"Sensores virtuales"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"49909\" class=\"elementor elementor-49909\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bfe4d00 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bfe4d00\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a231ae5\" data-id=\"a231ae5\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a3c8e77 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a3c8e77\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">SENSORES VIRTUALES<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9e7d5b7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9e7d5b7\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container 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data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-af56434 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"af56434\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"#dew\">PUNTO DE ROC\u00cdO<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-62388b8\" data-id=\"62388b8\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap 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elementor-element-c07b983 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c07b983\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2ede99c\" data-id=\"2ede99c\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a4e512 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"7a4e512\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1d28938 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1d28938\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5a6ff70\" data-id=\"5a6ff70\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0690020 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"0690020\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"vpd\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ec8155 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2ec8155\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">VPD<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cd0f9c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cd0f9c7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<strong style=\"color: #333333; font-family: 'Open Sans Condensed'; font-size: 17px;\">1. INTRODUCCI\u00d3N<\/strong>\n<\/br><\/br>\n<strong>\u00bfQU\u00c9 ES EL D\u00c9FICIT DE PRESI\u00d3N DE VAPOR?<\/strong>\n<\/br><\/br>\nSi tiene un METOS<sup>\u00ae<\/sup> dispositivo con sensor higroclip (temperatura del aire y humedad relativa) ahora tambi\u00e9n puede ver los valores de d\u00e9ficit de presi\u00f3n de vapor y el gr\u00e1fico en <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/www.FieldClimate.com\">FieldClimate<\/a>.<\/span> El d\u00e9ficit de presi\u00f3n de vapor (VPD) es un valor calculado a partir de la humedad relativa y la temperatura del aire y est\u00e1 en estrecha relaci\u00f3n con la evapotranspiraci\u00f3n.\n<\/br><\/br>\nLa VPD es una indicaci\u00f3n que tiene en cuenta el efecto de las temperaturas sobre la capacidad de retenci\u00f3n de agua del aire, que es lo que impulsa la transpiraci\u00f3n de la superficie foliar (la transpiraci\u00f3n se produce cuando la presi\u00f3n del agua en las hojas es superior a la presi\u00f3n del vapor de aire).\n<\/br><\/br>\nEs la diferencia entre la cantidad de humedad que hay en el aire y la humedad que puede contener el aire cuando est\u00e1 saturado (100 % HR). Cuando el aire est\u00e1 saturado (el vapor empieza a condensarse) se forman las nubes, el roc\u00edo y aparece la humedad en las hojas.\n<\/br><\/br>\nSi tenemos <strong>baja VPD<\/strong>Esto significa que <strong>RH<\/strong> es <strong>alta<\/strong> y <strong>transpiraci\u00f3n<\/strong> es <strong>bajo<\/strong>, tambi\u00e9n tenemos humedad en las hojas.\n<\/br><\/br>\nSi tenemos <strong>alta VPD<\/strong>Esto significa que <strong>RH<\/strong> es <strong>bajo<\/strong>No hay humedad en las hojas y las plantas necesitan extraer m\u00e1s agua con sus ra\u00edces. <strong>alta transpiraci\u00f3n<\/strong>.\n<\/br><\/br>\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/vpd-table.jpg\" alt=\"Tabla VPD\" width=\"521\" height=\"599\" \/>\n<\/br><\/br>\nCuadro 1: Presi\u00f3n de vapor (mBar) a distintas temperaturas del aire (\u00b0C) y humedades relativas (%).\n<\/br><\/br>\n<strong>\u00bfQU\u00c9 SE NECESITA PARA EL C\u00c1LCULO?<\/strong><\/br>\n- Temperatura del aire (de HC)<\/br>\n- Humedad relativa (de HC)\n<\/br><\/br>\nA continuaci\u00f3n, podemos calcular la presi\u00f3n de saturaci\u00f3n. La presi\u00f3n de saturaci\u00f3n puede buscarse en una carta psicrom\u00e9trica o derivarse de la ecuaci\u00f3n de Arrhenius, una forma de calcularla directamente a partir de la temperatura es:\n<\/br><\/br>\n<img decoding=\"async\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/vpd-chart.jpg\" alt=\"vpd-chart\" width=\"622\" height=\"456\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 622px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 622\/456;\" \/>\n<\/br><\/br>\n<strong>Figura 1:<\/strong> Carta psicrom\u00e9trica\n<\/br><\/br>\n<strong>\u00bfC\u00d3MO SE MUESTRA EN FieldClimate?<\/strong>\n<\/br><\/br>\n<img decoding=\"async\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/VPD-graph.jpg\" alt=\"Gr\u00e1fico VPD en FieldClimate\" width=\"1575\" height=\"458\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 1575px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1575\/458;\" \/>\n<\/br><\/br>\n<strong>Figura 2:<\/strong> Gr\u00e1fico VPD en FieldClimate que muestra el d\u00e9ficit de presi\u00f3n de vapor (mBar), la temperatura del aire (\u00b0C) y la humedad relativa (%).\n<\/br><\/br>\n&nbsp;\n<h4><strong>2. CASOS DE USO<\/strong><\/h4>\n<strong>2.1 VPD DEMASIADO ALTO (humedad demasiado baja)<\/strong>\n<\/br><\/br>\nLa tasa de evapotranspiraci\u00f3n de las hojas puede superar el suministro de agua a trav\u00e9s de las ra\u00edces: los estomas se cerrar\u00e1n y la fotos\u00edntesis se ralentizar\u00e1 o se detendr\u00e1. Las hojas corren el riesgo de sufrir da\u00f1os por altas temperaturas, ya que se reduce la refrigeraci\u00f3n por evaporaci\u00f3n.\n<\/br><\/br>\nPara evitar lesiones y la muerte por marchitamiento, muchas especies de plantas enroscan sus hojas o las orientan hacia abajo en un intento de exponer menos superficie al sol. Esto puede degradar la calidad de las plantas de maceta y de follaje, as\u00ed como reducir el ritmo de crecimiento y la calidad de los cultivos de hortalizas.\n<\/br><\/br>\n<img decoding=\"async\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/vpd-ranges-rh-temp.jpg\" alt=\"vpd-ranges-rh-temp\" width=\"430\" height=\"361\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 430px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 430\/361;\" \/>\n<\/br><\/br>\n<img decoding=\"async\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/vpd-ranges.jpg\" alt=\"vpd-ranges\" width=\"388\" height=\"167\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 388px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 388\/167;\" \/>\n<\/br><\/br>\n<strong>2.2 VPD DEMASIADO BAJA (humedad demasiado alta)<\/strong>\n<ul>\n \t<li>Las plantas son incapaces de evaporar suficiente agua para permitir el transporte de minerales (calcio) a las c\u00e9lulas vegetales en crecimiento, aunque los estomas est\u00e9n completamente abiertos.<\/li>\n \t<li>Con una VPD extremadamente baja, el agua puede condensarse en las hojas, los frutos y otras partes de la planta. Esto puede proporcionar un medio para el crecimiento de hongos y enfermedades.<\/li>\n \t<li>A baja VPD tambi\u00e9n puede producirse gutaci\u00f3n (la planta exuda agua de las c\u00e9lulas de sus hojas).<\/li>\n \t<li>Cuando las plantas son incapaces de evaporar el agua, la excesiva presi\u00f3n de turgencia dentro de las c\u00e9lulas puede provocar la rotura y el agrietamiento de los frutos (por ejemplo, el tomate).<\/li>\n \t<li>En los casos en los que la VPD alterna entre demasiado alta y demasiado baja, la calidad de la fruta puede verse afectada negativamente por grietas de contracci\u00f3n en la piel de la fruta, ya que la presi\u00f3n de turgencia expande y contrae alternativamente las c\u00e9lulas llenas de agua de la fruta.<\/li>\n<\/ul>\n<strong>\u00a0<\/strong>\n<\/br><\/br>\n<strong>2.3 USO DE LA VPD EN LA GUARDER\u00cdA<\/strong>\n<\/br><\/br>\n<strong>1.<\/strong> Esquejes reci\u00e9n enraizados o pl\u00e1ntulas reci\u00e9n germinadas o plantas j\u00f3venes, con follaje limitado y un sistema radicular peque\u00f1o. Estas plantas deben tener una baja transpiraci\u00f3n, por lo que debemos mantenerlas a una VPD baja (4 - 8 mbar) para conseguir que se establezca una HR alta (en funci\u00f3n de la temperatura).\n<\/br><\/br>\n<strong>2.<\/strong> Plantas bien establecidas, con follaje y sistema radicular desarrollados. Estas plantas deben tener una VPD m\u00e1s alta (8 - 12 mbar), lo que significa que necesitamos mantener una HR baja (dependiendo de la temperatura), y que tengamos una transpiraci\u00f3n alta. Con eso lo conseguimos:\n<ul>\n \t<li>Plantas m\u00e1s sanas, debido a la menor presi\u00f3n de enfermedades (HR baja).<\/li>\n \t<li>Mayor absorci\u00f3n de nutrientes, debido a la mayor actividad del sistema radicular (alta transpiraci\u00f3n), tambi\u00e9n mayor absorci\u00f3n de agua.<\/li>\n \t<li>Si mantenemos una VPD alta a una temperatura m\u00e1s baja (HR m\u00e1s alta), evitaremos el estr\u00e9s por transpiraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-64c5074 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"64c5074\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7155275\" data-id=\"7155275\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bcfbd53 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"bcfbd53\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"dew\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6dfb758 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6dfb758\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">PUNTO DE ROC\u00cdO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ba4b8f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1ba4b8f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El punto de roc\u00edo es la temperatura a la que el aire est\u00e1 saturado de vapor de agua. Cuando el aire ha alcanzado la temperatura del punto de roc\u00edo a una presi\u00f3n determinada, el vapor de agua del aire est\u00e1 en equilibrio con el agua l\u00edquida, lo que significa que el vapor de agua se condensa a la misma velocidad a la que se evapora el agua l\u00edquida.<\/p><p>Por debajo del punto de roc\u00edo, el agua l\u00edquida empieza a condensarse en las superficies s\u00f3lidas (como las briznas de hierba) o alrededor de las part\u00edculas s\u00f3lidas de la atm\u00f3sfera (como el polvo o la sal), formando nubes o niebla. Si la humedad relativa es 100%, la temperatura del punto de roc\u00edo es la misma que la temperatura del aire. Por tanto, el aire est\u00e1 saturado. Si la temperatura disminuye, pero la cantidad de vapor de agua se mantiene constante, el agua empezar\u00e1 a condensarse. Esta agua condensada se denomina roc\u00edo en cuanto se forma sobre una superficie s\u00f3lida. Se expresa tanto en grados Celsius (\u00b0C) como en grados Fahrenheit (\u00b0F).<\/p><p><strong><em>Aplicaciones<\/em><\/strong><br \/>La temperatura del punto de roc\u00edo puede utilizarse para predecir cu\u00e1ndo un\u00a0<strong>helada radiativa<\/strong>\u00a0se producir\u00e1. Por ejemplo, si el cielo est\u00e1 despejado, los vientos son suaves y la temperatura del aire a las 18:00 horas es de 7,2 \u00b0C, pero el punto de roc\u00edo es de -2,2 \u00b0C, existe la posibilidad de que se produzca una helada mortal. De nuevo, se trata del potencial al que puede descender la temperatura en condiciones ideales, pero lo m\u00e1s probable es que no sea la temperatura m\u00ednima real.<\/p><p>Los puntos de roc\u00edo elevados pueden utilizarse como\u00a0<strong>predicci\u00f3n de fen\u00f3menos meteorol\u00f3gicos extremos<\/strong>. Cuanto m\u00e1s alto sea el punto de roc\u00edo, m\u00e1s humedad habr\u00e1 en el aire para el desarrollo de tiempo severo. Si el punto de roc\u00edo es inferior a 13\u00b0C (55\u00b0F), las condiciones suelen ser las siguientes\u00a0<strong>estable<\/strong>, si la temperatura es de unos 18\u00b0C (entre 55 y 64\u00b0F) semih\u00fameda y\u00a0<strong>semi inestable<\/strong>, alrededor de 18\u00b0C (65 a 74\u00b0F) h\u00famedo y\u00a0<strong>inestable<\/strong>\u00a0y por encima de 23\u00b0C (74\u00b0F) muy h\u00famedo y\u00a0<strong>muy inestable<\/strong>. Hay una serie de otros factores necesarios para el tiempo severo, pero la temperatura del punto de roc\u00edo es un factor importante.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9b37f89 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9b37f89\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-460ee1f\" data-id=\"460ee1f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db2aee2 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"db2aee2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"delta-t\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f791dbd elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f791dbd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">DELTA T<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47bd91d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"47bd91d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><a name=\"overview\"><\/a><\/p><h4><strong>1. VISI\u00d3N GENERAL<\/strong><\/h4><p><strong>\u00bfQU\u00c9 ES DELTA T?<\/strong><\/p><ul><li>El c\u00e1lculo de Delta T requiere un sensor higroclip (Temperatura del Aire y Humedad Relativa) instalado en el METOS<sup>\u00ae<\/sup> estaci\u00f3n: los datos pueden visualizarse en FieldClimate en gr\u00e1ficos y tablas con una resoluci\u00f3n detallada.<\/li><li>Es una medida que tiene en cuenta los efectos combinados de la temperatura y la humedad e indica si las condiciones clim\u00e1ticas son adecuadas para la pulverizaci\u00f3n con el fin de maximizar el rendimiento de los plaguicidas (A. MacGregor, 2010).<\/li><li>El rango \u00f3ptimo de Delta T est\u00e1 entre 2\u00b0C y 8\u00b0C.<\/li><li>Aunque es aplicable durante todo el a\u00f1o, se utiliza especialmente en verano, ya que las temperaturas m\u00e1s altas y la baja humedad relativa limitan el tiempo de pulverizaci\u00f3n.<\/li><li>Siga controlando la lectura de Delta T y establezca una pulverizaci\u00f3n eficaz seg\u00fan lo previsto. Las condiciones meteorol\u00f3gicas pueden cambiar r\u00e1pidamente durante el d\u00eda, por lo que tener la capacidad de monitorizar el delta T puede ayudar a mejorar el rendimiento del pesticida.<\/li><\/ul><p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-40727 size-medium aligncenter lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Pessl-Instruments-Hygroclip-300x244.png\" alt=\"Pessl Instruments Hygroclip (Temperatura del aire y humedad relativa)\" width=\"300\" height=\"244\" data-srcset=\"https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Pessl-Instruments-Hygroclip-300x244.png 300w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Pessl-Instruments-Hygroclip.png 716w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/244;\" \/><\/p><p><strong>Figura 1:<\/strong> Temperatura del aire y humedad relativa Sensor Hygroclip<\/p><p><a name=\"delta-t-calculations\"><\/a><\/p><h4><strong>2. C\u00c1LCULOS DELTA T<\/strong><\/h4><h4>Sensores necesarios:<\/h4><ul><li>Temperatura del aire (del higroclip)<\/li><li>Humedad relativa (del higroclip)<\/li><\/ul><p>Delta T se calcula restando la temperatura de bulbo h\u00famedo de la temperatura de bulbo seco.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-49932 lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Delta-T-calculations.png\" alt=\"C\u00e1lculos delta T\" width=\"550\" height=\"484\" data-srcset=\"https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Delta-T-calculations.png 770w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Delta-T-calculations-300x264.png 300w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Delta-T-calculations-768x676.png 768w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Delta-T-calculations-14x12.png 14w\" data-sizes=\"(max-width: 550px) 100vw, 550px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 550px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 550\/484;\" \/><\/p><p><strong>Figura 2:<\/strong> La relaci\u00f3n de Delta T con la temperatura y la humedad relativa. Una pauta com\u00fan de pulverizaci\u00f3n es pulverizar cuando Delta T est\u00e1 entre 2 y 8, con precauci\u00f3n por debajo de 2 o por encima de 10 (zonas amarillas). Un valor Delta T superior a 8\u00b0C se asocia con temperaturas m\u00e1s altas y menor humedad, si es inferior a 2\u00b0C se relaciona con valores altos de humedad relativa. Fuente: Adaptado por Gramae Tepper (2012) obtenido originalmente de la tabla de decisiones de pulverizaci\u00f3n de Nufarm.<\/p><p><a name=\"delta-t-in-fieldclimate\"><\/a><\/p><h4><strong>3. DELTA T EN FIELDCLIMATE<\/strong><\/h4><p>Delta T se integra en el <strong>Rociar la ventana clim\u00e1tica<\/strong>. Se trata de una previsi\u00f3n precisa para 7 d\u00edas, calculada cada hora y calibrada con los datos de su METOS.<sup>\u00ae<\/sup> estaci\u00f3n.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-49934 lazyload\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/FieldClimate-delta-t.jpg\" alt=\"FieldClimate-delta t\" width=\"1608\" height=\"464\" data-srcset=\"https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/FieldClimate-delta-t.jpg 1608w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/FieldClimate-delta-t-300x87.jpg 300w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/FieldClimate-delta-t-1024x295.jpg 1024w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/FieldClimate-delta-t-768x222.jpg 768w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/FieldClimate-delta-t-1536x443.jpg 1536w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/FieldClimate-delta-t-18x5.jpg 18w\" data-sizes=\"(max-width: 1608px) 100vw, 1608px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 1608px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1608\/464;\" \/><\/p><p><strong>Figura 3:<\/strong> Tendencia de Delta T en relaci\u00f3n con la temperatura del aire y la humedad relativa en <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/www.fieldclimate.com\/\">FieldClimate<\/a>.<\/span><\/p><p><a name=\"how-to-use-it\"><\/a><\/p><h4><strong>4. C\u00d3MO USARLO<\/strong><\/h4><p>Se requieren lecturas de las condiciones meteorol\u00f3gicas in situ antes de cada pulverizaci\u00f3n, en particular se recomienda siempre una lectura en vivo de Delta T.<\/p><ul><li>Establezca un umbral m\u00ednimo o m\u00e1ximo para el aviso por SMS. La lectura en directo de Delta T se actualiza cada 5 minutos.<\/li><li>Para una pulverizaci\u00f3n m\u00e1s eficaz, combine Delta T con m\u00e1s par\u00e1metros meteorol\u00f3gicos, por ejemplo, la velocidad y direcci\u00f3n del viento: evite las condiciones de viento variable o racheado o demasiado tranquilo.<\/li><\/ul><p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-49935 lazyload\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/use-delta-t.jpg\" alt=\"\" width=\"1393\" height=\"579\" data-srcset=\"https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/use-delta-t.jpg 1393w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/use-delta-t-300x125.jpg 300w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/use-delta-t-1024x426.jpg 1024w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/use-delta-t-768x319.jpg 768w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/use-delta-t-18x7.jpg 18w\" data-sizes=\"(max-width: 1393px) 100vw, 1393px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 1393px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1393\/579;\" \/><\/p><p><strong>Figura 4:<\/strong> Inserte los valores marginales Delta T en FieldClimate.<\/p><p><strong><a>DELTA T DEMASIADO BAJO<\/a><\/strong><\/p><ul><li>La supervivencia de las gotas ser\u00e1 muy larga, lo que aumentar\u00e1 el potencial de deriva - evite pulverizar con RH&gt;95%.<\/li><li>El roc\u00edo no se escurrir\u00e1 de la hoja debido al roc\u00edo o la niebla.<\/li><li>Evitar la pulverizaci\u00f3n en condiciones de viento en calma - la capa de inversi\u00f3n por lo tanto deriva.<\/li><\/ul><p><strong><a>DELTA T DEMASIADO ALTO<\/a><\/strong><\/p><ul><li>Evitar valores superiores a 10\u00b0C.<\/li><li>Evitar la pulverizaci\u00f3n con temperaturas del aire superiores a 28\u00b0C.<\/li><li>Impacto potencial tanto en la supervivencia de la gota como en la tasa de evaporaci\u00f3n: la gota de pulverizaci\u00f3n se evaporar\u00e1 de la hoja de la planta antes de que tenga tiempo de penetrar en el tejido vegetal.<\/li><li>Situaciones de estr\u00e9s para la aplicaci\u00f3n de herbicidas.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d205af1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d205af1\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-15ba5c9\" data-id=\"15ba5c9\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bcc9518 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"bcc9518\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"pore-ec\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ed35da elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5ed35da\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">PORO CE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5306f92 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5306f92\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Para el sensor Decagon 5TE ahora es posible calcular en FieldClimate la CE de poro seg\u00fan el m\u00e9todo ilustrado en el <em>5TE Operadores. Manual Versi\u00f3n 3 - Decagon<\/em>derivado de Hilhorst, M.A. 2000. Para activar el c\u00e1lculo hay que conectarlo en el <em>Configuraci\u00f3n de la humedad del suelo<\/em> como se indica en la Fig. 1. El c\u00e1lculo requiere un t\u00e9rmino de desfase, que Decagon recomienda fijar igual a 6. Este es tambi\u00e9n el valor por defecto insertado en FieldClimate, pero es posible cambiarlo en la casilla relativa indicada en la Fig. 1, ya que Hilhorst aplica para diferentes suelos y medios valores comprendidos entre 1,9 y 7,6 y sugiere utilizar un valor medio de 4,1.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-49942 aligncenter lazyload\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/pore-ec.png\" alt=\"\" width=\"625\" height=\"214\" data-srcset=\"https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/pore-ec.png 625w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/pore-ec-300x103.png 300w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/pore-ec-18x6.png 18w\" data-sizes=\"(max-width: 625px) 100vw, 625px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 625px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 625\/214;\" \/><\/p><p><strong>Figura 1<\/strong> - S\u00f3lo para el sensor Decagon 5TE: activaci\u00f3n del c\u00e1lculo de la CE de los poros y ajuste del t\u00e9rmino de compensaci\u00f3n.<\/p><p><strong>NOTA IMPORTANTE:<\/strong><\/p><ul><li>Recuerde que la CE a granel, la CE en poro y la CE en soluci\u00f3n son variables diferentes.<\/li><li>El modelo aplicado no puede utilizarse en suelos secos. Como regla general, el modelo se aplica para la mayor\u00eda de los suelos normales y otros sustratos, si VWC &gt; 10% . En cualquier caso, el c\u00e1lculo s\u00f3lo es v\u00e1lido con una permitividad aparente mayor que el t\u00e9rmino de desplazamiento.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6e1b814 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6e1b814\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ba636a8\" data-id=\"ba636a8\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a34794e elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"a34794e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"evapotranspiration\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1bf9f80 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1bf9f80\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">EVAPOTRANSPIRACI\u00d3N<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d19f3cd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d19f3cd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La evapotranspiraci\u00f3n diaria ET0 se calcula con la ecuaci\u00f3n Penman-Monteith de la FAO-56 y necesita mediciones (sensores) de:<\/p><ul><li>Temperatura del aire<\/li><li>Humedad del aire<\/li><li>Radiaci\u00f3n solar<\/li><li>Velocidad del viento<\/li><\/ul><p>La ET0 nos permite saber cu\u00e1nta agua necesita la planta para crecer cada d\u00eda, en funci\u00f3n de la demanda atmosf\u00e9rica. Esta agua procede de la humedad del suelo de la zona radicular y\/o de las precipitaciones. En un d\u00eda t\u00edpico de calor, un cultivo de ma\u00edz puede utilizar de 7 a 9 mm o aproximadamente 1\/3 de pulgada de agua. En una semana eso podr\u00eda suponer de 30 a 50 mm de agua. Esto nos permite planificar cu\u00e1nta agua potencial se necesita para mantener la salud y el rendimiento del cultivo.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-49949 aligncenter lazyload\" data-src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/ET-daily-evapotranspiration.jpg\" alt=\"ET-evapotranspiraci\u00f3n diaria\" width=\"1024\" height=\"511\" data-srcset=\"https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/ET-daily-evapotranspiration.jpg 1024w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/ET-daily-evapotranspiration-300x150.jpg 300w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/ET-daily-evapotranspiration-768x383.jpg 768w, https:\/\/metos.global\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/ET-daily-evapotranspiration-18x9.jpg 18w\" data-sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 1024px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1024\/511;\" \/><\/p><p>Otro m\u00e9todo para evaluar las tasas de evapotranspiraci\u00f3n es el uso de bateas de evapotranspiraci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VIRTUAL SENSORS VAPOUR PRESSURE DEFICIT DEW POINT DELTA T PORE EC EVAPOTRANSPIRATION VPD 1. 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