Índice 1. Definiciones de drenaje agrícola 2. Problemática asociada al exceso de agua 3. Tipos de drenaje (superficial y subsuperficial) 4. Porosidad y porosidad drenable 5. Puntos de humedad del suelo (Sat, CC, PMP) 6. Fuerzas de retención hídrica 7. Infiltración
1. Definiciones de drenaje agrícola Drenaje agrícola Conjunto de prácticas e infraestructuras para retirar o controlar el exceso de agua en el perfil del suelo con fines productivos y ambientales. Objetivos Evitar anoxia radicular y asfixia del cultivo. Permitir el acceso oportuno a labores agrícolas. Reducir salinización y degradación del suelo. Estabilizar rendimientos y calidad. Alcance Incluye drenaje superficial, subsuperficial, vertical y controlado, según clima, suelo, topografía y cultivo.
2. Problemática del mal drenaje Exceso de agua Saturación prolongada y encharcamientos. Anoxia radicular Disminución de oxígeno, respiración limitada, menor absorción de nutrientes. Compactación y estructura Tránsito en suelos húmedos, pérdida de macroporos. Salinidad/sodicidad En zonas áridas, ascenso capilar y acumulación de sales. Erosión y pérdidas Escorrentía superficial, pérdidas de suelo y nutrientes. Impactos Reducción de rendimiento, heterogeneidad del lote, más costos.
3. Tipos de drenaje Superficial Zanjas/canales, cunetas, camellones, nivelación y pendientes de evacuación. Subsuperficial Tubos corrugados perforados (PVC/PEAD), zanjas con grava y geotextil. Drenaje controlado (compuertas) para retener/relevar agua según época. Otros Drenaje vertical (pozos/bombeo), bio-drenaje (árboles de alta transpiración).
4. Porosidad y porosidad drenable (PD) Porosidad total (n) Fracción del volumen del suelo ocupada por poros (aire+agua). Macroporos vs microporos Macroporos: > 60–300 μm, drenan por gravedad; aireación. Microporos: < 60 μm, retienen agua por fuerzas capilares/adsorción. Porosidad drenable (PD) PD ≈ θ_sat − θ_CC (vol/vol). Porción que se escurre libremente tras el drenaje por gravedad.
5. Puntos de contenido de humedad del suelo Saturación (θ_sat) Todos los poros llenos de agua. Capacidad de campo (θ_CC) Equilibrio tras drenaje libre (≈ −10 a −33 kPa). Punto de marchitez permanente (θ_PMP) El cultivo ya no puede extraer agua (≈ −1500 kPa). Agua disponible AD = θ_CC − θ_PMP; depende de textura y estructura del suelo.
6. Fuerzas de retención hídrica Capilaridad y adsorción Agua retenida por fuerzas en la interfase sólido‑agua‑aire. Potencial matricial (Ψm) Presión negativa (succión) requerida para extraer agua de los poros. Relación con tamaño de poro h ≈ 2γ cos(θ) / (ρ g r). Poros pequeños → mayor succión → mayor retención. Otros potenciales Osmótico (sales), gravitacional (posición).
7. Infiltración Definición Entrada de agua al suelo a través de la superficie. Dinámica Alta al inicio (f0) y declina a un valor casi constante (fc). Modelo de Horton f(t)=f_c + (f_0 − f_c) e^{−kt}. Factores Cobertura, textura, estructura, encostramiento, porosidad, humedad inicial, pendiente. Medición Infiltrometro de anillo, doble anillo, infiltrómetros de tensión.
Notas y uso responsable Observación Las cifras y curvas son ilustrativas. Ajustar a condiciones locales (textura, estructura, régimen de lluvias y cultivos). Recomendación Para diseño, usar ensayos: Ksat, curva de retención, pruebas de infiltración y topografía detallada.