DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES: IRRIGAÇÃO
IRRIGAÇÃO
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION TO ASSIST IN SMALL FARMERS DECISION MAKING: IRRIGATION
IRRIGATION
DOI:
https://doi.org/10.18066/revistaunivap.v28i58.2643
Resumo
Pequenos produtores familiares são responsáveis por parte significativa da produção agrícola brasileira. Esses produtores podem ser beneficiados pela implantação de sensores meteorológicos e pela análise desses dados para apoiar decisões sobre o tratamento de seus cultivos. Uma variável importante para a qualidade dos produtos agrícolas é a quantidade de água disponível no solo durante o desenvolvimento dos cultivos. O presente trabalho desenvolveu e implantou um sistema de informação que utiliza sensores de baixo custo e plataformas gratuitas para geração e divulgação de dados meteorológicos. Os dados coletados são combinados com dados públicos de pluviosidade de uma estação na região e aplicados em um modelo de balanço hídrico. Este modelo apresenta indicadores de excedente e déficit hídrico que podem ser apresentados através de site na Internet, ou, de aplicativo para dispositivos móveis. Os resultados das variáveis medidas permitem um conhecimento mais aprofundado do microclima local. O produtor, tendo recebido a informação, pode usá-la como elemento para decisões sobre irrigação dos cultivos. Por isso, é importante a participação dos agricultores na produção da solução tecnológica. Verifica-se também a relevância do trabalho em equipes interdisciplinares para a criação de soluções tecnológicas que auxiliem o manejo sustentável do meio ambiente
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Referências
Agência Nacional de Águas. (2017). Atlas Irrigação: uso da água na agricultura irrigada. https://arquivos.ana.gov.br/imprensa/publicacoes/AtlasIrrigacaoUsodaAguanaAgriculturaIrrigada.pdf.
Antonacci, E. A. B. (2018). O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) do INCRA em Jundiapeba: regularização fundiária e reforma agrária. Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
AppInventor (2021). MIT App Inventor. https://appinventor.mit.edu/.
Arduino (2021). Arduino.cc, 2021. https://www.arduino.cc/.
Bormann, H. (2011). Sensitivity analysis of 18 different potential evapotranspiration models to observed climatic change at German climate stations. Climatic Change, 104(3), 729-753. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9869-7.
Bosch (2015). BME280 - Combined humidity and pressure sensor - Final data sheet.. https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/#documents.
Brasil. (2006). LEI nº 11.326 DE 24 DE JULHO DE 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. DOU. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm.
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. (2021). Mapa Interativo da Rede Observacional para Monitoramento de Risco de Desastres Naturais do CEMADEN. http://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/#
Centurion, J. F. & Andrioli, I. (2000). Regime hídrico de alguns solos de Jaboticabal. Revista Brasileira de Ciência do Solo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 24(4), p. 701-709. http://hdl.handle.net/11449/114556.
ESP8266. (2021). ESP8266 Comunity Forum. https://www.esp8266.com/
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2017) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo agropecuário: resultados definitivos 2017.
Instituto Nacional de Meteorologia. (2021) Boletim Climatológico São Paulo: Balanço do Outono e Prognóstico para o Inverno 2021.
Laudon, K., & Laudon, J. (2010). Sistemas de Informação Gerenciais (9.ed). Pearson Prentice-Hall.
Monteith JL (1965) Evaporation and environment. In: GT Fogy (ed) The state and movement of water in living organism (pp. 205–234.). Cambridge.
Moreira, E. E. M. (2019). Desenvolvimento de uma miniestação meteorológica de baixo custo baseada na plataforma Arduino. Universidade Federal do Ceará.
Moura, M. S. (2020). Estudo comparativo dos elementos do balanço hídrico climatológico no cerrado para as cidades de Cuiabá e Nova Xavantina (MT). Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
Nakano. (2021) Sensor Meteorológico. https://github.com/FNakano/CFA/tree/master/projetos/SensorMeteorologico.
Pereira, A.R. (2005). Simplificando o balanço hídrico de Thornthwaite-Mather. Bragantia, 64(2), p. 311-313. DOI: https://doi.org/10.1590/S0006-87052005000200019.
Péres, A. B. (2008). Monitorador de temperatura e umidade do ar. Centro Universitário de Brasília.
Pezente, D. P. (2019). Sistema de Monitoramento Avançado para Cultivo de Hortaliças. SATC Educação e Tecnologia.
Primavesi, A. (2016). Manual do solo vivo (2.ed.). Expressão Popular.
R Core Team. (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.
Sabo, P. H. (2011) Modelo de microestação agrometeorológica para monitoramento vitícola. Universidade Estadual de Maringá.
Shafranovich, Y. (2005). Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. Fremont. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180
Schendel, U. (1967). Vegetationswasserverbrauch und -wasserbedarf (137 pp.). Habilitation, Kiel.
Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária. (2021). Balanço Hídrico Climatológico Decendial. http://sisdagro.inmet.gov.br/sisdagro/app/climatologia/bhclimatologiconormal/index.
Souza, C. F. et al Souza, C. F., Pires, R. C. M., Miranda, D. B. de, & Varallo, A. C. T. (2013). Calibração de sonda FDR e TDR para a estimativa da umidade em dois tipos de solo. IRRIGA, 18(4), p. 597–606. 2013. DOI: 10.15809/irriga.2013v18n4p597.
Thingspeak (2020). Thingspeak.com. Disponível em: https://thingspeak.com/
Thornthwaite, C. W., Mather, J. R. (1957) Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance. No. RESEARCH. Centerton, EUA.
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Publicado
2022-06-24
Como Citar
Solera, L. M. B., Goncalves, D. B., Ribeiro, F. N. D., Steinert, L., & Nakano, F. (2022). DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES: IRRIGAÇÃO. Revista Univap, 28(58). https://doi.org/10.18066/revistaunivap.v28i58.2643
Edição
Seção
Computação Aplicada ao Meio Ambiente
Licença
Copyright (c) 2022 Revista Univap
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DOI:
https://doi.org/10.18066/revistaunivap.v28i58.2643Resumo
Pequenos produtores familiares são responsáveis por parte significativa da produção agrícola brasileira. Esses produtores podem ser beneficiados pela implantação de sensores meteorológicos e pela análise desses dados para apoiar decisões sobre o tratamento de seus cultivos. Uma variável importante para a qualidade dos produtos agrícolas é a quantidade de água disponível no solo durante o desenvolvimento dos cultivos. O presente trabalho desenvolveu e implantou um sistema de informação que utiliza sensores de baixo custo e plataformas gratuitas para geração e divulgação de dados meteorológicos. Os dados coletados são combinados com dados públicos de pluviosidade de uma estação na região e aplicados em um modelo de balanço hídrico. Este modelo apresenta indicadores de excedente e déficit hídrico que podem ser apresentados através de site na Internet, ou, de aplicativo para dispositivos móveis. Os resultados das variáveis medidas permitem um conhecimento mais aprofundado do microclima local. O produtor, tendo recebido a informação, pode usá-la como elemento para decisões sobre irrigação dos cultivos. Por isso, é importante a participação dos agricultores na produção da solução tecnológica. Verifica-se também a relevância do trabalho em equipes interdisciplinares para a criação de soluções tecnológicas que auxiliem o manejo sustentável do meio ambiente
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Referências
Agência Nacional de Águas. (2017). Atlas Irrigação: uso da água na agricultura irrigada. https://arquivos.ana.gov.br/imprensa/publicacoes/AtlasIrrigacaoUsodaAguanaAgriculturaIrrigada.pdf.
Antonacci, E. A. B. (2018). O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) do INCRA em Jundiapeba: regularização fundiária e reforma agrária. Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
AppInventor (2021). MIT App Inventor. https://appinventor.mit.edu/.
Arduino (2021). Arduino.cc, 2021. https://www.arduino.cc/.
Bormann, H. (2011). Sensitivity analysis of 18 different potential evapotranspiration models to observed climatic change at German climate stations. Climatic Change, 104(3), 729-753. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9869-7.
Bosch (2015). BME280 - Combined humidity and pressure sensor - Final data sheet.. https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/#documents.
Brasil. (2006). LEI nº 11.326 DE 24 DE JULHO DE 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. DOU. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm.
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. (2021). Mapa Interativo da Rede Observacional para Monitoramento de Risco de Desastres Naturais do CEMADEN. http://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/#
Centurion, J. F. & Andrioli, I. (2000). Regime hídrico de alguns solos de Jaboticabal. Revista Brasileira de Ciência do Solo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 24(4), p. 701-709. http://hdl.handle.net/11449/114556.
ESP8266. (2021). ESP8266 Comunity Forum. https://www.esp8266.com/
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2017) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo agropecuário: resultados definitivos 2017.
Instituto Nacional de Meteorologia. (2021) Boletim Climatológico São Paulo: Balanço do Outono e Prognóstico para o Inverno 2021.
Laudon, K., & Laudon, J. (2010). Sistemas de Informação Gerenciais (9.ed). Pearson Prentice-Hall.
Monteith JL (1965) Evaporation and environment. In: GT Fogy (ed) The state and movement of water in living organism (pp. 205–234.). Cambridge.
Moreira, E. E. M. (2019). Desenvolvimento de uma miniestação meteorológica de baixo custo baseada na plataforma Arduino. Universidade Federal do Ceará.
Moura, M. S. (2020). Estudo comparativo dos elementos do balanço hídrico climatológico no cerrado para as cidades de Cuiabá e Nova Xavantina (MT). Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
Nakano. (2021) Sensor Meteorológico. https://github.com/FNakano/CFA/tree/master/projetos/SensorMeteorologico.
Pereira, A.R. (2005). Simplificando o balanço hídrico de Thornthwaite-Mather. Bragantia, 64(2), p. 311-313. DOI: https://doi.org/10.1590/S0006-87052005000200019.
Péres, A. B. (2008). Monitorador de temperatura e umidade do ar. Centro Universitário de Brasília.
Pezente, D. P. (2019). Sistema de Monitoramento Avançado para Cultivo de Hortaliças. SATC Educação e Tecnologia.
Primavesi, A. (2016). Manual do solo vivo (2.ed.). Expressão Popular.
R Core Team. (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.
Sabo, P. H. (2011) Modelo de microestação agrometeorológica para monitoramento vitícola. Universidade Estadual de Maringá.
Shafranovich, Y. (2005). Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. Fremont. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180
Schendel, U. (1967). Vegetationswasserverbrauch und -wasserbedarf (137 pp.). Habilitation, Kiel.
Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária. (2021). Balanço Hídrico Climatológico Decendial. http://sisdagro.inmet.gov.br/sisdagro/app/climatologia/bhclimatologiconormal/index.
Souza, C. F. et al Souza, C. F., Pires, R. C. M., Miranda, D. B. de, & Varallo, A. C. T. (2013). Calibração de sonda FDR e TDR para a estimativa da umidade em dois tipos de solo. IRRIGA, 18(4), p. 597–606. 2013. DOI: 10.15809/irriga.2013v18n4p597.
Thingspeak (2020). Thingspeak.com. Disponível em: https://thingspeak.com/
Thornthwaite, C. W., Mather, J. R. (1957) Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance. No. RESEARCH. Centerton, EUA.
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