ES2868604T3 - Método para instalar un sistema de suelo de cultivo y sistema de suelo de cultivo - Google Patents
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Abstract
Método para instalar un sistema de suelo de cultivo que comprende un suelo de cultivo sobre el que se colocan unos recipientes para plantas, comprendiendo el sistema de suelo de cultivo una instalación de riego por reflujo/inundación que está configurada para provocar, de manera alterna, un suministro de agua al suelo de cultivo y una descarga de agua del suelo de cultivo, comprendiendo el método: - proporcionar una cubeta estanca al agua (4); - colocar una o más líneas de riego (7) en la cubeta, proporcionando las líneas de riego varias aberturas de flujo de salida (8) a lo largo de su longitud que hacen posible que el agua fluya desde la una o más líneas de riego; - conectar una bomba de agua (10) a la una o más líneas de riego; - proporcionar una estructura permeable al agua (5) en la cubeta, teniendo la estructura una parte superior permeable y horizontal que forma el suelo sobre el que se colocan los recipientes para plantas (6), comprendiendo la estructura preferentemente una o más capas de un material granular, en donde la una o más líneas de riego están cubiertas por la estructura permeable al agua, en donde el método comprende las etapas de, mientras que la una o más líneas de riego (7) han sido colocadas en la cubeta (4) y la bomba de agua (10) está conectada a estas, suministrar agua a la una o más líneas de riego por medio de la bomba de agua y realizar un seguimiento del flujo emergente del agua desde la una o más líneas de riego con el fin de verificar si el flujo emergente es uniforme a lo largo de la una o más líneas de riego de la cubeta y, si se observan desviaciones en el flujo emergente, ajustar el flujo emergente efectivo proporcionando la una o más líneas de riego, in situ, con una o más aberturas de flujo de salida adicionales o aumentando las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado pequeño y/o cerrando una o más aberturas de flujo de salida de las líneas de riego o reduciendo las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado grande.
Description
DESCRIPCIÓN
Método para instalar un sistema de suelo de cultivo y sistema de suelo de cultivo
La invención se refiere a un método para instalar un sistema de suelo de cultivo que comprende un suelo sobre el que se colocan unos recipientes para plantas. Un sistema de suelo de cultivo de la técnica anterior se conoce a partir del documento JP H 0349628 A. El sistema de suelo de cultivo de esta divulgación comprende una instalación de riego por reflujo/inundación que está configurada para provocar, de manera alterna, un suministro de agua al suelo de cultivo y una descarga de agua del suelo de cultivo.
Es conocida la instalación de un sistema de suelo de cultivo de este tipo, por ejemplo, en un invernadero, proporcionando, en primer lugar, una cubeta estanca al agua. En dicha cubeta, están ubicadas una o más líneas de riego que comprenden varias aberturas de flujo de salida distribuidas a lo largo de estas, las cuales hacen posible que el agua fluya desde la una o más líneas de riego. Una bomba de agua está provista y está conectada a la una o más líneas de riego.
Una estructura permeable al agua está provista en la cubeta, teniendo la estructura una parte superior permeable y horizontal que forma el suelo sobre el que se colocan los recipientes para plantas. En una realización conocida, dicha estructura comprende una o más capas de un material granular, por ejemplo, roca volcánica, en la que la una o más líneas de riego están cubiertas por la estructura permeable.
Tales sistemas de suelo de cultivo por reflujo/inundación permiten un suministro de agua muy beneficioso para las plantas de los recipientes para plantas. Cuando se suministra agua, el nivel de agua en la cubeta sube, en la práctica, a menudo, hasta que el agua sube a través de la parte superior permeable en todas partes y la parte inferior de los recipientes para plantas queda sumergida en agua.
Macetas de plástico, por ejemplo, provistas de orificios cerca del lado inferior, se utilizan como recipientes para plantas, pero también son conocidos otros recipientes para plantas. La maceta está, por ejemplo, hecha de un material poroso y/o biológico, tal como fibra de coco, o no se utiliza maceta y el recipiente para plantas consta de, por ejemplo, un bloque de sustrato de crecimiento, por ejemplo, hecho de lana mineral o similar.
La invención tiene como objetivo proporcionar una mejora adicional de los sistemas de suelo de cultivo por reflujo/inundación, en particular, con vistas a un alto grado deseado de crecimiento uniforme de todas las plantas sobre el suelo. Mejorar dicha uniformidad resulta ventajoso para el rendimiento que las plantas proporcionan al productor.
La invención logra el objetivo mencionado anteriormente por medio de un método según la reivindicación 1. En este documento, se prevé que el método comprenda las etapas de, mientras que la una o más líneas de riego han sido colocadas en la cubeta y la bomba está conectada a estas, suministrar agua a la una o más líneas de riego por medio de la bomba y realizar un seguimiento del flujo emergente del agua desde la una o más líneas de riego con el fin de verificar si el flujo emergente es uniforme a lo largo de la una o más líneas de riego de la cubeta y, si se observan desviaciones en el flujo emergente, ajustar el flujo emergente efectivo proporcionando la una o más líneas de riego, in situ, con una o más aberturas de flujo de salida adicionales o aumentando las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado pequeño y/o cerrando una o más aberturas de flujo de salida de las líneas de riego o reduciendo las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado grande.
La invención se basa en la idea de que, tras la observación precisa de los suelos conocidos, se descubre que el nivel de agua por encima de la parte superior no sube de manera uniforme por todas partes, como resultado de lo cual las plantas en algunas ubicaciones tienen un régimen hídrico diferente al de otras plantas en diferentes ubicaciones sobre el suelo de cultivo. Si bien estas diferencias son pequeñas, parecen tener un efecto sobre la uniformidad del crecimiento de las plantas. Así mismo, la invención se basa en la idea de que el flujo emergente de agua desde la una o más líneas de riego tiene efectos sobre la uniformidad con la que el agua sube (vista a lo largo de la superficie del suelo de cultivo), a pesar de la presencia de una estructura permeable al agua en la cubeta.
El método según la invención permite mejorar la uniformidad del aumento del nivel de agua, visto a lo largo del suelo, ajustando in situ el flujo emergente efectivo de la una o más líneas de riego. Esto se lleva a cabo preferentemente proporcionando una o más aberturas de flujo de salida adicionales a la una o más líneas de riego o aumentando las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida en una ubicación donde se piense que el flujo emergente es demasiado pequeño.
En la práctica, el seguimiento puede tomar la forma de una verificación visual por parte de un individuo a cargo del seguimiento, pero también es concebible proporcionar un sistema de medición. Por ejemplo, podría estar provisto un sistema con una o más cámaras que registren el flujo emergente y dichas imágenes luego sean observadas por un individuo a cargo del seguimiento. Si se desea, también es posible proporcionar un software que analice las imágenes de la cámara con el fin de evaluar el flujo emergente de agua y determinar las ubicaciones en las que el flujo emergente es demasiado pequeño y/o demasiado grande.
Se considera ventajoso si las etapas de suministrar agua, realizar un seguimiento y ajustar el flujo emergente efectivo se repiten una o más veces hasta que se logre un flujo emergente uniforme y deseado de agua desde la una o más líneas de riego, seguidas de proporcionar la estructura permeable al agua en la cubeta.
Cabe destacar que el documento JP H0349628 A divulga un aparato para cultivar plantas que tiene una cubeta estanca al agua, una o más líneas de riego en la cubeta, estando las líneas provistas de unas aberturas de flujo de salida a lo largo de su longitud, una bomba de agua conectada a la una o más líneas de riego, y una lámina permeable al agua e impermeable a las raíces para soportar y regar las plantas en macetas dispuestas sobre dicha lámina.
El método de la invención se puede llevar a cabo de una manera particularmente eficaz si se utiliza una herramienta que produce y/o agranda las aberturas de flujo de salida, estando la herramienta provista de una base que comprende medios de guía, por ejemplo, unas ruedas, que están configurados para acoplarse con la línea de riego. Así mismo, el método comprende entonces colocar la herramienta en la línea de riego y mover la herramienta a lo largo de la línea. A continuación, la herramienta es accionada en una ubicación donde se desea crear una o más aberturas de flujo de salida adicionales o agrandar la abertura de flujo de salida con el fin de aumentar el flujo emergente efectivo. Como resultado de esto, la persona a cargo de la instalación no tiene que portar una herramienta y se puede lograr fácilmente una alineación deseada de la herramienta con respecto a la línea.
La herramienta puede, por ejemplo, comprender una hoja de sierra giratoria, por medio de la cual se realiza un corte en la línea. Por ejemplo, una sierra circular manual estándar está dispuesta en un bastidor provisto de unos medios de guía que se acoplan con la línea.
Por ejemplo, la etapa de proporcionar una o más aberturas de flujo de salida adicionales o aumentar las dimensiones de una o más de las aberturas de flujo de salida comprende una o más operaciones de la lista que incluye: perforación, molienda, serrado, quema, corte o punzonado. En una realización práctica, el serrado, en particular, utilizando una hoja de sierra giratoria, resulta ventajoso.
Preferentemente, no se utilizan líneas onduladas como líneas de riego, sino más bien líneas que tienen una pared periférica no corrugada, cerrada y lisa. Por ejemplo, unas líneas de PVC con una pared lisa. Con el método de instalación conocido actualmente, una línea de drenaje corrugada que tiene una pared corrugada provista, a intervalos regulares, de aberturas de flujo de salida se utiliza habitualmente como línea de riego. Se ha descubierto que, debido a la forma de su pared, estas líneas onduladas contribuyen a un flujo emergente no uniforme del agua. En este sentido, las líneas con una pared lisa presentan un mejor rendimiento y también están disponibles en diseños resistentes, en los que se pueden hacer fácilmente aberturas de flujo de salida sin resultar demasiado desventajoso para la capacidad de soporte de carga mecánica de la línea.
En una realización práctica del método, las líneas de riego ubicadas en la cubeta, por ejemplo, las líneas de PVC con paredes lisas, están provistas de varias aberturas de flujo de salida a lo largo de su longitud, por ejemplo, a intervalos regulares, en una etapa inicial de procesamiento.
En una realización práctica, la cubeta tiene un perfil de fondo que se produce en un lecho, por ejemplo, en un lecho de arena, que comprende un canal en el perfil de fondo en el que está provista una línea de riego y una superficie de fondo en uno o ambos lados del canal, preferentemente una superficie de fondo inclinada hacia el canal, en donde el lecho está cubierto por una membrana estanca al agua, después de lo cual se coloca la línea de riego en el canal.
Preferentemente, el canal está formado de tal manera que tiene una sección transversal que corresponde a la sección transversal de al menos la porción inferior de la línea de riego que se desea alojar en este. De este modo, se evita una zona donde el agua estancada podría quedar capturada junto a la parte inferior de la línea de riego. En particular, esta medida resulta ventajosa si la línea únicamente está provista de unas aberturas de flujo de salida en una porción superior, por encima del canal.
En una realización práctica, la una o más aberturas de flujo de salida son formadas o agrandadas por medio de un corte con una sierra, por ejemplo, en la dirección longitudinal de la línea.
Preferentemente, la línea de riego se aloja en un canal, de modo que quede expuesta una porción superior de la línea, en donde la una o más aberturas de flujo de salida son formadas o agrandadas en la porción superior expuesta de la línea. Si se desea, un pequeño número de aberturas puede estar provisto en la porción inferior con el fin de evitar la acumulación de agua en el lado inferior de la línea y la posible flotación hacia arriba de la línea drenada. Este es un enfoque eficaz, por ejemplo, si únicamente se utiliza una tela superior como estructura permeable al agua.
Una vez se ha hecho que el flujo emergente sea uniforme, una estera o tela permeable se coloca preferentemente sobre la línea de riego y las partes de superficie adyacente del fondo de cubeta. En la parte superior de dicha tela o estera, se puede proporcionar entonces una capa granular, por ejemplo.
En una realización, en primer lugar, se coloca una tira alargada de gasa o un tejido abierto sobre la línea de riego
después de hacer que el flujo emergente sea uniforme. Esta gasa o tejido abierto está destinado a evitar que el material granular se hunda más tarde hacia el interior de las aberturas de flujo de salida y, de este modo, disminuya sustancialmente las dimensiones reales de las aberturas de flujo de salida. Por ejemplo, se dispone una tira que tiene una anchura de entre 20 y 50 centímetros sobre la línea provista de las aberturas de flujo de salida.
En una realización, el fondo de cubeta está provisto de una película de plástico estanca al agua, que preferentemente también se extiende por debajo de las líneas de riego. Si se pretende utilizar una capa granular como estructura permeable al agua, es preferente disponer una tela protectora sobre la película de plástico estanca al agua que evite que el material granular dañe la película de plástico subyacente, por ejemplo, como resultado de que las puntas afiladas del material granular perforen la película. Una tela protectora de este tipo tiene preferentemente una estructura relativamente cerrada y está, por ejemplo, configurada como un tejido cerrado de un material sintético. En una realización, esta tela protectora se dispone sobre la línea de riego y sobre la tira de gasa o tejido abierto, si está presente, que se ha dispuesto previamente sobre la línea de riego. En una realización, la tela protectora se estira con el fin de cubrir la película de manera limpia.
Puesto que la tela protectora relativamente cerrada podría interrumpir el flujo de agua, en particular, el flujo emergente de la línea de riego, debido a la densidad de la tela, se toman medidas para hacer orificios en la tela protectora en la ubicación de la línea de riego de modo que el flujo de agua no se vea afectado de manera adversa. Por ejemplo, los orificios se hacen en esta tela exactamente en la ubicación de las aberturas de flujo de salida de la línea. Si la tela protectora está hecha de un material plástico, como es preferente, los orificios se podrían hacer calentando de manera local la tela utilizando aire caliente, por ejemplo, por medio de un soplador de aire caliente, de modo que la tela se derrita de manera local, formando, de este modo, el orificio. Este enfoque que utiliza aire caliente también se puede utilizar si dicha gasa o tejido abierto se ha dispuesto sobre la línea, debajo de la tela protectora, puesto que el aire caliente fluye fácilmente a través de este material de gasa y no provoca que este material se derrita. Como resultado de este enfoque de utilizar aire caliente para formar orificios en la tela protectora después de que esta haya sido instalada, se mantiene la posición correcta de esta tela y la tela protectora también conservará su resistencia. Como resultado de hacer los orificios, la tela protectora puede ser una tela relativamente cerrada, lo cual resulta ventajoso con respecto al efecto protector.
Quedará claro que proporcionar una tira de material de gasa sobre la línea y/o hacer orificios en una tela protectora en la ubicación de la línea de riego como se ha descrito anteriormente también se puede aplicar si la línea de riego no está provista in situ de aberturas de flujo de salida adecuadamente dimensionadas. Esta puede, por ejemplo, ser una línea de riego que estaba provista de aberturas de flujo de salida antes de ser instalada en el suelo de cultivo o incluso durante la producción de la línea, cuyas aberturas no se modifican posteriormente. En esta situación también, las medidas de proporcionar la tira de material de gasa y/o proporcionar unos orificios en una tela protectora (opcionalmente utilizando aire caliente) presentan las ventajas mencionadas anteriormente.
En una variante sencilla, la estructura permeable consta únicamente de una tela o estera permeable al agua que se dispone sobre las líneas de riego y el fondo de la cubeta.
Así mismo, la invención se refiere a un sistema de suelo de cultivo instalado utilizando el método según la invención.
La invención también se refiere a un invernadero provisto de un suelo de cultivo según la invención.
La invención se explicará a continuación con referencia al dibujo, en el que:
- la figura 1 muestra esquemáticamente una instalación de suelo de cultivo para ilustrar la realización del método según la invención,
- la figura 2 muestra una sección transversal de una parte de un suelo de cultivo terminado,
- la figura 3 muestra esquemáticamente un ejemplo de una herramienta móvil.
La figura 1 muestra esquemáticamente un sistema de suelo de cultivo 1 que se ha instalado utilizando un método según la invención. En este caso, en primer lugar, se construye una cubeta estanca al agua 4. La cubeta 4 tiene un perfil de fondo 12 que se produce en un lecho, por ejemplo, en un lecho de arena. Varios canales en forma de U 14 están provistos en el perfil de fondo 12 y se extienden sustancialmente paralelos entre sí. Si bien, en la figura 1, se muestran dos canales 14, el perfil de fondo 12 puede comprender significativamente más canales 14. En cada lado de cada canal 14, el perfil de fondo 12 comprende una superficie de fondo 16 que discurre hacia dicho canal 14. Una vez formado el perfil de fondo 12 , el lecho del perfil de fondo 12 es cubierto con una membrana estanca al agua 12 a.
Posteriormente, se dispone una línea de riego 7 en cada canal 14. Las líneas de riego 7 tienen preferentemente una pared periférica no corrugada, cerrada y lisa. Las líneas de riego 7 están, por ejemplo, formadas por tuberías de plástico con paredes lisas, tales como tuberías de PVC. El diámetro exterior de las líneas de riego 7 corresponde a la curvatura del fondo de los canales en forma de U 14, dicho de otra manera, los canales 14 se producen con una sección transversal que corresponde a la sección transversal de al menos la porción inferior de la línea de riego 7 que se desea alojar en estos. Como se ilustra en la figura 2, esto da como resultado que una porción superior de una línea de riego 7 que está alojada en un canal 14 quede expuesta.
En el momento de instalar las líneas de riego 7, cada línea de riego 7 puede haber sido provista ya de varias aberturas de flujo de salida laterales 8, que están a una distancia en la dirección longitudinal de esta línea de riego 7, por ejemplo, equidistantes entre sí. En cambio, también es posible configurar una o más líneas de riego 7 de tal manera que inicialmente estén cerradas, es decir, que tengan una pared de tubería cerrada, en cuyo caso las aberturas de flujo de salida 8 se hacen después de que estas líneas de riego 7 hayan sido alojadas en los canales 14 y preferentemente en la porción superior expuesta de estas líneas de riego 7.
Las aberturas de flujo de salida 8 se pueden hacer en las líneas de riego 7 de diferentes maneras. Las aberturas de flujo de salida 8 están, por ejemplo, hechas utilizando una herramienta que está provista de una base que comprende unos medios de guía, por ejemplo, unas ruedas, que están configurados para acoplarse con una línea de riego 7. La herramienta se puede colocar en una línea de riego 7 y moverse a lo largo de la línea de riego 7. En una ubicación donde se desee una abertura de flujo de salida 8, la herramienta puede realizar una operación en la línea de riego 7 para formar la abertura de flujo de salida 8, por ejemplo, mediante perforación, molienda, serrado, quema, corte o punzonado.
Las líneas de riego 7 están conectadas a un conjunto de válvula 21 a través de una línea de suministro/descarga 20. Así mismo, el conjunto de válvula 21 está conectado a un almacenamiento de agua 11 y a una bomba de agua 10.
Después de que las líneas de riego 7 hayan sido alojadas en los canales 14 y hayan sido provistas de unas aberturas de flujo de salida 8, el agua se suministra a las líneas de riego 7 por medio de la bomba de agua 10. En este caso, un seguimiento del flujo emergente de agua de las líneas de riego 7 es realizado, por ejemplo, visualmente, por un individuo o por un sistema de medición (que no se muestra).
Si se observan desviaciones no deseadas en el flujo emergente, el flujo emergente efectivo se ajusta in situ según la invención proporcionando a las líneas de riego 7 una o más aberturas de flujo de salida 8 o aumentando las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida 8 en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado pequeño y/o cerrando una o más aberturas de flujo de salida 8 de las líneas de riego o reduciendo las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida 8 en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado grande.
Si fuera necesario, las etapas de suministrar agua, realizar un seguimiento y ajustar el flujo emergente efectivo se repiten una o más veces hasta que se logre un flujo emergente uniforme y deseado de agua desde las líneas de riego 7. Una vez se ha hecho que el flujo emergente sea uniforme, estera o tela permeable 18 se coloca sobre la línea de riego 7 y las partes de superficie adyacentes 16 del perfil de fondo 12.
Posteriormente, una estructura permeable al agua 5 se dispone en la cubeta 4. La estructura permeable al agua 5 comprende preferentemente una o más capas de un material granular, pero también puede (o en combinación con esta última) comprender una o más esteras o telas permeables al agua. En este caso, las líneas de riego 7 quedan cubiertas por la estructura permeable al agua 5.
Como se ha descrito, una tira fácilmente permeable al agua y alargada 18 de gasa o un tejido abierto se puede disponer sobre la línea de riego 7 que está provista de unas aberturas de flujo de salida, estando la tira 18 configurada para evitar que el material granular penetre hacia el interior de las aberturas de flujo de salida y cubriendo la tira 18 preferentemente las regiones de borde del fondo de cubeta que limitan la línea de riego. Después de esto, una tela protectora 19 se puede colocar sobre la membrana de plástico estanca al agua 12a y la tira fácilmente permeable al agua 18, estando la tela protectora 19 configurada para evitar que el material granular dañe la membrana de plástico estanca al agua 12a situada por debajo.
Preferentemente, se hacen orificios en la tela protectora 19 en la ubicación de la línea de riego 7, preferentemente después de que se haya situado la tela protectora, por ejemplo, exactamente en la ubicación de las aberturas de flujo de salida 8 de la línea de riego.
Posteriormente, una o más capas de un material granular 5 se disponen en la cubeta.
Así mismo, la estructura permeable al agua 5 comprende una capa superior permeable y horizontal que forma un suelo de cultivo 2. La capa superior está, por ejemplo, formada por una tela superior 17, tal como una tela superior tejida, en la que están presentes unos poros entre los hilos del tejido.
Preferentemente, el suelo de cultivo 2 es lo suficientemente estable como para conducir a lo largo de este con un vehículo.
Los recipientes para plantas 6 que contienen las plantas que se desea cultivar o similares se colocan sobre el suelo de cultivo 2. Los recipientes para plantas 6 son, por ejemplo, parcialmente abiertos en el lado inferior y/o están configurados para ser completa o parcialmente permeables al agua.
El almacenamiento de agua 11, la bomba de agua 10, el conjunto de válvula 21, la línea de suministro/descarga 9 y las líneas de riego 7 forman juntos una instalación de riego por reflujo/inundación que está configurada para provocar, de manera alterna, un suministro de agua al suelo de cultivo 2 y una descarga de agua del suelo de cultivo 2 , preferentemente con un nivel de agua más alto por encima de la tela superior.
Con el sistema de suelo de cultivo 1 que comprende este método según la invención, se logra un riego particularmente uniforme.
La figura 3 muestra esquemáticamente un ejemplo de una herramienta móvil 30 que es capaz de hacer aberturas de flujo de salida en la línea. La herramienta 30 está provista de un bastidor 31 que comprende una base con unos medios de guía, por ejemplo, unas ruedas 32, 33, que están configurados para acoplarse con la línea de riego 7.
En este ejemplo, está provista una sierra circular 34 que se puede mover hacia arriba y hacia abajo y tiene una hoja de sierra y un motor que se pueden mover en sentido descendente de manera selectiva para producir un corte de sierra local en la línea.
En el presente documento, la herramienta está provista de un mango 35 por medio del cual un individuo que camina detrás o al lado de la herramienta puede empujar la herramienta a lo largo de la línea.
La invención no se limita al método descrito por medio de las figuras 1 y 2. Un experto en la materia puede realizar diversas modificaciones. El alcance de la invención se define por las reivindicaciones adjuntas.
Claims (11)
1. Método para instalar un sistema de suelo de cultivo que comprende un suelo de cultivo sobre el que se colocan unos recipientes para plantas, comprendiendo el sistema de suelo de cultivo una instalación de riego por reflujo/inundación que está configurada para provocar, de manera alterna, un suministro de agua al suelo de cultivo y una descarga de agua del suelo de cultivo, comprendiendo el método:
- proporcionar una cubeta estanca al agua (4);
- colocar una o más líneas de riego (7) en la cubeta, proporcionando las líneas de riego varias aberturas de flujo de salida (8) a lo largo de su longitud que hacen posible que el agua fluya desde la una o más líneas de riego; - conectar una bomba de agua (10) a la una o más líneas de riego;
- proporcionar una estructura permeable al agua (5) en la cubeta, teniendo la estructura una parte superior permeable y horizontal que forma el suelo sobre el que se colocan los recipientes para plantas (6), comprendiendo la estructura preferentemente una o más capas de un material granular, en donde la una o más líneas de riego están cubiertas por la estructura permeable al agua,
en donde el método comprende las etapas de, mientras que la una o más líneas de riego (7) han sido colocadas en la cubeta (4) y la bomba de agua (10) está conectada a estas, suministrar agua a la una o más líneas de riego por medio de la bomba de agua y realizar un seguimiento del flujo emergente del agua desde la una o más líneas de riego con el fin de verificar si el flujo emergente es uniforme a lo largo de la una o más líneas de riego de la cubeta y, si se observan desviaciones en el flujo emergente, ajustar el flujo emergente efectivo proporcionando la una o más líneas de riego, in situ, con una o más aberturas de flujo de salida adicionales o aumentando las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado pequeño y/o cerrando una o más aberturas de flujo de salida de las líneas de riego o reduciendo las dimensiones de una o más aberturas de flujo de salida en una ubicación donde se considere que el flujo emergente es demasiado grande.
2. Método según la reivindicación 1, en donde el método comprende repetir las etapas de suministrar agua, realizar un seguimiento y ajustar el flujo emergente efectivo una o más veces hasta que se logre un flujo emergente uniforme y deseado de agua desde la una o más líneas de riego, seguidas de proporcionar la estructura permeable al agua en la cubeta.
3. Método según la reivindicación 1 o 2, en donde el método comprende proporcionar una herramienta (30) que está configurada para producir o para agrandar las aberturas de flujo de salida, estando la herramienta provista de un bastidor (31) que comprende unos medios de guía, por ejemplo, unas ruedas (32,33), que están configurados para acoplarse con la línea de riego (7), comprendiendo el método, así mismo, colocar la herramienta (30) en la línea de riego y mover la herramienta a lo largo de la línea, accionar la herramienta en una ubicación donde se desea crear una o más aberturas de flujo de salida adicionales o agrandar la abertura de flujo de salida con el fin de aumentar el flujo emergente efectivo.
4. Método según una o más de las reivindicaciones 1 - 3, en donde la etapa de proporcionar una o más aberturas de flujo de salida adicionales o aumentar las dimensiones de una o más de las aberturas de flujo de salida comprende una o más operaciones de la lista que incluye: perforación, molienda, serrado (34), quema, corte o punzonado.
5. Método según una o más de las reivindicaciones anteriores, en donde la etapa de colocar una o más líneas de riego en la cubeta comprende la ubicación de una o más líneas de riego (7), preferentemente todas las líneas de riego, que tengan una pared periférica no ondulada, cerrada y lisa, en donde, por ejemplo, las líneas de riego ubicadas en la cubeta están provistas de varias aberturas de flujo de salida a lo largo de su longitud, por ejemplo, unas aberturas de flujo de salida a intervalos regulares, en una etapa inicial de procesamiento.
6. Método según una o más de las reivindicaciones anteriores, en donde la cubeta (4) tiene un perfil de fondo que se produce en un lecho, por ejemplo, en un lecho de arena, que comprende un canal (14) en el perfil de fondo en el que está provista una línea de riego (7) y una superficie de fondo en uno o ambos lados del canal, preferentemente una superficie de fondo inclinada hacia el canal, en donde el lecho está cubierto por una membrana estanca al agua, después de lo cual se coloca la línea de riego en el canal, en donde, por ejemplo, el canal (14) está formado de tal manera que tiene una sección transversal que corresponde a la sección transversal de al menos la porción inferior de la línea de riego (7) que se desea alojar en este.
7. Método según una o más de las reivindicaciones anteriores, en donde la línea de riego (7) es una línea de plástico con una pared lisa, preferentemente hecha de PVC.
8. Método según una o más de las reivindicaciones anteriores, en donde la una o más aberturas de flujo de salida son formadas o agrandadas por medio de un corte (8) con una sierra, por ejemplo, en la dirección longitudinal de la línea.
9. Método según una o más de las reivindicaciones anteriores, en donde la línea de riego (7) está alojada en un canal (14), de modo que una porción superior de la línea quede expuesta, y en donde la una o más aberturas de flujo de salida se forman o se agrandan en la porción superior expuesta de la línea.
10. Método según una o más de las reivindicaciones anteriores, en donde, después de haber hecho que el flujo emergente sea uniforme, una estera o tela permeable (18) se coloca sobre cada línea de riego y partes de superficie adyacentes del fondo de cubeta.
11. Sistema de suelo de cultivo instalado utilizando el método según una o más de las reivindicaciones anteriores 1 -10.
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