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<journal-title><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación económica, energética y ambiental de tecnologías de manejo de arvenses en el cultivo de la caña de azúcar (Saccharum spp Híbrido)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Economic evaluation, energetics and environmental of technologies of weed control in the sugarcane (Saccharum spp. Híbrido)]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Vladimir I. Lenin Facultad de Ciencias Agrícolas ]]></institution>
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<institution><![CDATA[,Empresa Azucarera Majibacoa  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The research was carried out in areas of production from Majibacoa Sugar Enterprise, Las Tunas province, to make an economic, energetics and environmental evaluation of technologies of weed control in spring cane plant, in a fluffed brown soil. In the experimental area, parcels were traced, according to a random blocks design with four replications. Nine technologies were evaluated, where the mechanical control and the chemist were combined with the manual cleaning, the animal traction and the mechanical cultivator was used and as means of application of herbicides, sprayer machine and backpack. To the different technologies it was determined economic utilities, energetic efficiency, loads pollutant towards the atmosphere and effects on the compaction of the soil through the resistance to the penetration. It was obtained that the most effective technologies were those which included the Isoxaflutole herbicide, where it was used smaller quantity of agricultural implements passes and applications of herbicides]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[caña de azúcar]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Evaluaci&oacute;n    econ&oacute;mica, energ&eacute;tica y ambiental de tecnolog&iacute;as de manejo    de arvenses en el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car (<em>Saccharum</em>    spp H&iacute;brido)</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Economic    evaluation, energetics and environmental of technologies of weed control in    the sugarcane (<em>Saccharum</em> spp. H&iacute;brido)</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ms.C. Frank    J. Viera Barcel&oacute;,<sup>I</sup> Luis Escobar Cruz<sup>II</sup>    <br>   </font></strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font>Facultad    de Ciencias Agr&iacute;colas, Universidad &quot;Vladimir I. Lenin&quot;. Las    Tunas, Cuba, CP 75200.     <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup></font>Empresa    Azucarera Majibacoa.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La investigaci&oacute;n    se desarroll&oacute; en &aacute;reas de producci&oacute;n de la Empresa Azucarera    Majibacoa de la provincia Las Tunas, para hacer una evaluaci&oacute;n econ&oacute;mica,    energ&eacute;tica y ambiental de tecnolog&iacute;as de manejo de arvenses en    ca&ntilde;a planta de primavera, en un suelo Pardo mullido carbonatado. En el    &aacute;rea experimental se trazaron parcelas, seg&uacute;n un dise&ntilde;o    de bloques al azar con cuatro r&eacute;plicas, se evaluaron nueve tecnolog&iacute;as,    donde se combinaron el control mec&aacute;nico y el qu&iacute;mico, se utiliz&oacute;    la limpia manual, la tracci&oacute;n animal, el cultivo mecanizado y como medios    de aplicaci&oacute;n de herbicidas, maquina y asperjadora manual. A las diferentes    tecnolog&iacute;as se les determin&oacute; utilidades econ&oacute;micas, eficiencia    energ&eacute;tica, carga contaminante hacia la atm&oacute;sfera y efectos sobre    la compactaci&oacute;n del suelo a trav&eacute;s de la resistencia a la penetraci&oacute;n.    Se obtuvo que las tecnolog&iacute;as m&aacute;s efectivas resultaron aquellas    que incluyeron el herbicida Isoxaflutole, donde se utiliz&oacute; menor cantidad    de pases de implementos agr&iacute;colas y aplicaciones de herbicidas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ca&ntilde;a    de az&uacute;car, control de malezas, herbicidas, medio ambiente, energ&iacute;a.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> The research was    carried out in areas of production from Majibacoa Sugar Enterprise, Las Tunas    province, to make an economic, energetics and environmental evaluation of technologies    of weed control in spring cane plant, in a fluffed brown soil. In the experimental    area, parcels were traced, according to a random blocks design with four replications.    Nine technologies were evaluated, where the mechanical control and the chemist    were combined with the manual cleaning, the animal traction and the mechanical    cultivator was used and as means of application of herbicides, sprayer machine    and backpack. To the different technologies it was determined economic utilities,    energetic efficiency, loads pollutant towards the atmosphere and effects on    the compaction of the soil through the resistance to the penetration. It was    obtained that the most effective technologies were those which included the    Isoxaflutole herbicide, where it was used smaller quantity of agricultural implements    passes and applications of herbicides.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    sugarcane, weed control, herbicides, environment, energy.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las arvenses afectan    severamente la producci&oacute;n de ca&ntilde;a de az&uacute;car; lo que requiere    de un control integrado, utilizando todos los medios disponibles en el momento    oportuno; este se debe iniciar inmediatamente despu&eacute;s de la plantaci&oacute;n    o la cosecha, teniendo en cuenta las condiciones edafoclim&aacute;ticas, caracter&iacute;sticas    de las arvenses y recursos disponibles. La competencia en los primeros cuatro    meses provoca las mayores reducciones de los rendimientos de ca&ntilde;a y az&uacute;car,    esto es lo que se conoce como per&iacute;odo cr&iacute;tico. Com&uacute;nmente    se necesitan de tres a cuatro labores de desyerbe en esta etapa<sup>A</sup>.    <br>       <br>   Las mismas condiciones que favorecen el crecimiento del cultivo de la ca&ntilde;a    de az&uacute;car en grandes extensiones, son favorables para el desarrollo de    las arvenses. El control de las mismas puede representar del 18-28 % del costo    de cultivo o 5-6 % del costo de producci&oacute;n (1, 2).    <br>       <br>   Para controlar estas plantas que son consideradas plagas en los cultivos econ&oacute;micos,    se utilizan diferentes m&eacute;todos, como el qu&iacute;mico, el mec&aacute;nico,    el agrot&eacute;cnico y el biol&oacute;gico; dentro de estos existen diferentes    variantes o formas de realizarlos. El control qu&iacute;mico de arvenses es    m&aacute;s econ&oacute;mico que el control manual y junto al control mecanizado    muestran mejores relaciones costo-beneficio que otros m&eacute;todos (3). Esto    se debe, fundamentalmente, a que al manejarlas de forma manual la productividad    es muy baja y se necesita gran cantidad de obreros por hect&aacute;rea y la    mano de obra es muy costosa en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses.    <br>       <br>   El tr&aacute;nsito de la maquinaria agr&iacute;cola es una de las causas fundamentales    de la compactaci&oacute;n de los suelos, tambi&eacute;n son una fuente importante    de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica, debido a la emisi&oacute;n de gases,    producto a la combusti&oacute;n del di&eacute;sel. Con el uso de tecnolog&iacute;as    de cultivo que incluyan varios tipos de tractores e implementos, se alcanzan    diferentes balances energ&eacute;ticos, debido fundamentalmente al consumo de    combustible (4).    <br>       <br>   Comprender los flujos y balances de energ&iacute;a es un elemento b&aacute;sico    para lograr la sostenibilidad energ&eacute;tica, importante por razones econ&oacute;micas,    ecol&oacute;gicas y sociales. El conocimiento y la cuantificaci&oacute;n de    la eficiencia energ&eacute;tica de los sistemas de producci&oacute;n de alimentos,    deber&iacute;an constituirse en una herramienta fundamental para el dise&ntilde;o    de mejores estrategias de manejo agr&iacute;cola y toma de decisiones pol&iacute;ticas.    Por ello, resulta prioritario incorporar los elementos metodol&oacute;gicos    necesarios con el objetivo de dise&ntilde;ar sistemas sustentables para la producci&oacute;n    de alimentos y energ&iacute;a. Este paso constituir&aacute; un elemento decisivo    para un uso m&aacute;s eficiente de las fuentes energ&eacute;ticas disponibles,    tanto biol&oacute;gicas como industriales (5).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En Cuba se reportan numerosas investigaciones sobre diferentes m&eacute;todos    de control de arvenses en el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car; en    ellas predominan las evaluaciones de la efectividad t&eacute;cnica y valoraci&oacute;n    econ&oacute;mica, pero no se reportan trabajos sobre balances energ&eacute;ticos    y son escasos los relacionados con los da&ntilde;os al ambiente. Esta situaci&oacute;n    ha sido reportada en nuestro pa&iacute;s por Funes (5), en unidades de producci&oacute;n    agr&iacute;cola, ganaderas y en las integradas. Si se aplicaran tecnolog&iacute;as    eficientes, desde el punto de vista energ&eacute;tico, econ&oacute;mico y ambiental    ser&iacute;a posible obtener producciones sustentables en el cultivo de la ca&ntilde;a    de az&uacute;car.    <br>       <br>   El objetivo de este trabajo fue evaluar tecnolog&iacute;as de manejo de arvenses    desde el punto de vista econ&oacute;mico, energ&eacute;tico y ambiental en el    cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, cepa primavera quedada, en un suelo    Pardo mullido carbonatado, de la Empresa Azucarera Majibacoa de la provincia    Las Tunas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La investigaci&oacute;n    se llev&oacute; a cabo en la Unidad B&aacute;sica de Producci&oacute;n “Manduley”    de la Empresa Azucarera “Majibacoa”, ubicada en la zona central de la provincia    Las Tunas, para evaluar nueve tecnolog&iacute;as de manejo de arvenses en el    cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, cultivar C 1051-73, cepa primavera    quedada, desde el punto de vista energ&eacute;tico, econ&oacute;mico y ambiental.    El experimento se desarroll&oacute; en un suelo Pardo mullido carbonatado (6),    que abundan en esta Empresa y en varias zonas del pa&iacute;s.     <br>       <br>   Al suelo del &aacute;rea experimental se le realizaron an&aacute;lisis f&iacute;sicos    y qu&iacute;micos, en el Laboratorio Provincial de Suelos. El P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>    y K<sub>2</sub>O se determinaron por la t&eacute;cnica de Machiguin, pH con    el potenci&oacute;metro (1:2,5), materia org&aacute;nica por la metodolog&iacute;a    de Walkley Black e &iacute;ndice de plasticidad por Atterberg (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0111415.gif">Tabla    I</a>).     
<br>       <br>   <strong>Condiciones experimentales</strong>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental: de bloques al azar; se marcaron    franjas en el campo con la ayuda de estacas de madera; las tecnolog&iacute;as    que inclu&iacute;an la m&aacute;quina asperjadora de herbicidas estuvieron formadas    por ocho surcos de ca&ntilde;a, las restantes por cinco, todos con 100 m de    longitud y una distancia de camell&oacute;n de 1,60 m, el &aacute;rea experimental    fue de 30 640 m<sup>2</sup>. Las nueve tecnolog&iacute;as evaluadas constituyeron    los tratamientos (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0211415.gif">Tabla    II</a>), estas se aplicaron en cuatro franjas de terreno, que se consideraron    como r&eacute;plicas.     
<br>   <strong>    <br>   Fitotecnia aplicada</strong>    <br>       <br>   La preparaci&oacute;n de suelo se realiz&oacute; con el tractor Belarus 1221    y el arado MAU-250-C (labores de rotura y cruce) y con MTZ-80 y grada media    (dos labores de mullido), a este mismo tractor se le acopl&oacute; el surcador    de tres &oacute;rganos de trabajo, el cultivador FC-8, grada m&uacute;ltiple,    fertilizador CIMA F350 y m&aacute;quina asperjadora M&aacute;&ntilde;ez Lozano    (Espa&ntilde;ola), la cosecha se realiz&oacute; con una combinada KTP-2M. Las    aplicaciones del herbicida total Metilarsenato monos&oacute;dico se realizaron    cuando las plantas de ca&ntilde;a ten&iacute;an una altura superior a los 60    cm, la grada m&uacute;ltiple se emple&oacute; a los 100 d&iacute;as y la aplicaci&oacute;n    de herbicida pre-cierre con Glufosinato de amonio a los 130 d&iacute;as de la    plantaci&oacute;n. Para las aplicaciones de herbicidas no mecanizadas se utiliz&oacute;    la asperjadora manual Super Agro-16. En la fertilizaci&oacute;n se aplic&oacute;    30 kg ha<sup>-1</sup> de f&oacute;sforo y 60 kg ha<sup>-1</sup> de potasio,    como portadores se utiliz&oacute; superfosfato triple (SFT) y cloruro de potasio    KCL.     <br>       <br>   <strong>Evaluaciones realizadas</strong>    <br>       <br>   Energ&iacute;a de ingreso (EI). Energ&iacute;a de Ingreso (Input)=Energ&iacute;a    directa (ED)+Energ&iacute;a Indirecta (EID), por ED se consider&oacute; la perteneciente    al combustible consumido y la EID la relacionada con los fertilizantes, herbicidas,    semilla, gasto de energ&iacute;a humana y animal y por los equipos mec&aacute;nicos    (tractores y combinada KTP-2M) (MJ ha<sup>-1</sup>).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Energ&iacute;a de egreso (EE). La energ&iacute;a de egreso (output) es la que    aporta la az&uacute;car producida y los derivados del proceso industrial (MJ    ha<sup>-1</sup>).    <br>       <br>   Eficiencia energ&eacute;tica (EE). EE= EE/EI (MJ ha<sup>-1</sup>). Para determinar    los costos energ&eacute;ticos en todas las tecnolog&iacute;as, se utiliz&oacute;    la metodolog&iacute;a planteada por Hetz y Barrios (7), siguiendo el procedimiento    y las sugerencias de Paneque <em>et al</em>. (8), en las condiciones de Cuba.    Incluye toda la energ&iacute;a en la ejecuci&oacute;n de las labores de cada    tecnolog&iacute;a. Se utilizaron los coeficientes energ&eacute;ticos de los    diferentes recursos (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0311415.gif">Tabla    III</a>).    
<br>       <br>   Resistencia a la penetraci&oacute;n. La resistencia a la penetraci&oacute;n    (RP), es la capacidad del suelo para dificultar la penetraci&oacute;n de un    cuerpo r&iacute;gido. La magnitud de esta presi&oacute;n se mide en megapascales    (MPa). La RP depende de caracter&iacute;sticas del suelo, tales como textura,    estructura y del contenido de humedad que este presenta. Mientras m&aacute;s    seco est&aacute; el suelo, mayor es el valor de esta variable, su valor puede    disminuir el crecimiento de ra&iacute;ces de la mayor&iacute;a de los cultivos,    para detenerlo completamente con valores cercanos a 3 MPa (11).     <br>       <br>   Para determinar la resistencia a la penetraci&oacute;n del suelo, se utiliz&oacute;    un penetr&oacute;metro de impacto; se profundiz&oacute; hasta los 30 cm, que    es donde se desarrolla el mayor volumen de ra&iacute;ces de la ca&ntilde;a de    az&uacute;car. Se realizaron 50 evaluaciones por cada una de las r&eacute;plicas    en las diferentes tecnolog&iacute;as.     <br>       <br>   Carga contaminante a la atm&oacute;sfera. Esta variable es muy importante desde    el punto de vista ambiental, ya que refleja la cantidad de gases contaminantes    que recibe la atm&oacute;sfera, incluyendo los de efecto invernadero, a partir    del funcionamiento de los tractores agr&iacute;colas. Se parte del principio    del funcionamiento del motor de combusti&oacute;n interna (MCI), donde al quemarse    un kg de combustible di&eacute;sel, si la combusti&oacute;n es completa, la    atm&oacute;sfera recibir&aacute; una contaminaci&oacute;n expresada en kilogramos    (12).     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Gt = (1 +&#945;l<sub>0</sub>) nC, kg ha<sup>-1</sup>    <br>   Gt_ carga contaminante que genera el combustible di&eacute;sel quemado para    ejecutar todas las labores.    <br>   &#945; _ coeficiente de llenado, para el combustible Di&eacute;sel, se consider&oacute;    1,40.    <br>   l<sub>0</sub>_ cantidad de aire necesario para quemar un kg de combustible:    15,10 kg.    <br>   nC_ cantidad de kg de combustible consumido por hect&aacute;rea en cada tecnolog&iacute;a.    <br>       <br>   Rendimiento agr&iacute;cola. Se determin&oacute; pesando la ca&ntilde;a de los    dos surcos centrales de cada r&eacute;plica, con un dinam&oacute;metro acoplado    a una alzadora, MTZ80–6KM, se expres&oacute; en t ha<sup>-1</sup>.    <br>       <br>   Valoraci&oacute;n econ&oacute;mica. Se determin&oacute; el costo de cada tecnolog&iacute;a    en el manejo de arvenses, seg&uacute;n el precio de los diferentes herbicidas,    dosis, gastos en salarios y costos del combustible. El costo total (CT) incluy&oacute;    el costo anterior m&aacute;s el del resto de las labores como preparaci&oacute;n    de suelo, plantaci&oacute;n, fertilizaci&oacute;n y cosecha. Con el rendimiento    agr&iacute;cola y el precio de venta de la tonelada de ca&ntilde;a se obtuvo    el ingreso por venta (IV).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Utilidades= IV- CT (CUP ha<sup>-1</sup>)    <br>       <br>   Procesamiento estad&iacute;stico. Los datos fueron sometidos a un an&aacute;lisis    de varianza y para comparar las medias, se realiz&oacute; la prueba de Tukey    al 0,05 de significaci&oacute;n. Se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico    “InfoStat”, versi&oacute;n 1 (13). </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Ingresos    de energ&iacute;a</strong>    <br>       <br>   Los mayores ingresos de energ&iacute;a (Input) se obtuvieron en las tecnolog&iacute;as    5, 3, 2 y 4 (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0411415.gif">Tabla IV</a>).    En la tecnolog&iacute;a 5 se alcanzaron altos valores en los herbicidas, ya    que se aplicaron en cuatro oportunidades, tambi&eacute;n se necesit&oacute;    mucha fuerza de trabajo humana, ya que se realizaron cinco limpias de forma    manual, tambi&eacute;n en la maquinaria hubo un considerable gasto, debido a    que se realizaron dos labores con el cultivador FC8.    
<br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En la tecnolog&iacute;a 3 los mayores Input de energ&iacute;a, se debieron al    gasto de herbicidas, ya que se aplicaron en cinco ocasiones, en la tecnolog&iacute;a    2 se emplearon en cinco oportunidades el control qu&iacute;mico y la limpia    con azada, por lo que se emple&oacute; mucha mano de obra.    <br>       <br>   En la tecnolog&iacute;a 4 se requiri&oacute; de mucha energ&iacute;a, debido    a que se realizaron cuatro aplicaciones de herbicidas y cinco labores de limpia    con el FC8 y de forma manual con la azada, por lo que se necesit&oacute; de    una considerable cantidad de combustible y de mano de obra.    <br>       <br>   En las tecnolog&iacute;as 1 y 2 de control de arvenses no se utiliz&oacute;    tractores agr&iacute;colas, por lo que no hubo gasto de combustible; en la 1    no se aplicaron herbicidas pero s&iacute; necesit&oacute; de mucha energ&iacute;a    humana y animal, ya que la limpia con azada y el cultivo con bueyes se aplicaron    en ocho ocasiones, en la tecnolog&iacute;a 2 se emple&oacute; el control qu&iacute;mico    y la limpia manual en cinco ocasiones.    <br>       <br>   Los menores input de energ&iacute;a se alcanzaron en la tecnolog&iacute;a 1,    a pesar de su gran consumo de energ&iacute;a humana y animal, pero no incluy&oacute;    herbicidas ni maquinarias; tambi&eacute;n tuvieron un buen comportamiento las    tecnolog&iacute;as 6, 7, 8 y 9, debido a que al incluir el herbicida Isoxaflutole,    se mantuvo por un largo per&iacute;odo de tiempo el campo de ca&ntilde;a con    un bajo porcentaje de cobertura de arvenses y se necesit&oacute; menos cantidad    de labores para controlar las mismas.    <br>       <br>   En estas tecnolog&iacute;as los altos rendimientos agr&iacute;colas superiores    a 90 t ha<sup>-1</sup> contribuyeron al ahorro de combustible y mano de obra    en las labores de cosecha. A medida que el rendimiento agr&iacute;cola supera    las 40 t ha<sup>-1</sup>, disminuye el n&uacute;mero de pasadas de las combinadas    en el surco, a la vez que el tiempo de llenado de los camiones y remolques,    tambi&eacute;n es menor, lo que contribuye al ahorro de combustible y energ&iacute;a    humana. Tambi&eacute;n tiene una importante incidencia la calidad de los caminos    y las velocidades de los equipos de tiro (14).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Egresos de energ&iacute;a</strong>    <br>       <br>   Los mayores egresos de energ&iacute;a se alcanzaron con las tecnolog&iacute;as    8, 9, 5 y 4 y el menor valor en la tecnolog&iacute;a 1 (Tabla V). Estos output    estuvieron directamente relacionados con los rendimientos agr&iacute;colas que    se obtuvieron al aplicar cada tecnolog&iacute;a (Tabla VIII). La industria Majibacoa    en ese momento por cada tonelada de ca&ntilde;a produc&iacute;a az&uacute;car    110,0 kg, alcohol 11,0 L, electricidad 20 kW h, biog&aacute;s 1 m<sup>3</sup>    y residuos agr&iacute;colas ca&ntilde;eros (RAC) 0,2 t.     <br>       <br>   <strong>Eficiencia energ&eacute;tica</strong>    <br>       <br>   Las mayores eficiencias energ&eacute;ticas se alcanzaron en las tecnolog&iacute;as    8, 9, 6 y 7, debido fundamentalmente a los bajos ingresos de energ&iacute;a    (Tabla VI) y a rendimientos agr&iacute;colas altos, fundamentalmente en las    tecnolog&iacute;as 8 y 9. La tecnolog&iacute;a 1 tuvo una EFE superior a las    restantes tecnolog&iacute;as, a pesar de tener el menor valor en los output,    pero present&oacute; tambi&eacute;n el menor input.     <br>       <br>   En esta investigaci&oacute;n, al no emplearse el riego, se obtuvo valores de    ingresos de energ&iacute;a no muy altos; los que tambi&eacute;n se hubiesen    podido reducir, si se hubiera aplicado abonos org&aacute;nicos para disminuir    la cantidad de fertilizantes qu&iacute;micos. En granjas agr&iacute;colas de    Ir&aacute;n se reporta que los mayores gastos de energ&iacute;a lo poseen la    electricidad para el riego, combustible, maquinaria y fertilizantes, con un    valor total de 148,02 GJ ha<sup>-1</sup>; la energ&iacute;a producida de 112,22    GJ ha<sup>-1</sup>, por lo que se obtiene una relaci&oacute;n de 0,76. Para    mejorar estos resultados se propone aumentar la eficiencia de los sistemas de    riego, aplicar abonos org&aacute;nicos y optimizar la potencia de los tractores    (10).     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Carga contaminante a la atm&oacute;sfera y resistencia a la penetraci&oacute;n    del suelo</strong>    <br>       <br>   La carga contaminante (CC) que se obtuvieron en las diferentes tecnolog&iacute;as    de manejo de arvenses present&oacute; diferencias significativas entre ellas    (Tabla VII), con los mayores valores en las tecnolog&iacute;as 4 y 5 y los menores    en la 1 y 2; estos resultados dependieron directamente del consumo de combustible    (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0411415.gif">Tabla IV</a>).     
<br>       <br>   Los menores valores se alcanzaron en las tecnolog&iacute;as de manejo de arvenses,    donde no se emplearon tractores en labores de cultivo y en aquellas donde tuvieron    menos intervenciones. Las cargas contaminantes no fueron mayores, debido a que    se emplearon tractores ligeros de bajo consumo de combustible y los mismos se    encontraban en buen estado t&eacute;cnico.    <br>       <br>   El Ministerio de Educaci&oacute;n Superior en Cuba se propone consumir menos    combustible para disminuir la emisi&oacute;n de contaminantes a la atm&oacute;sfera,    principalmente de CO2 que es de 328 toneladas al a&ntilde;o, lo que contribuye    al aumento del efecto invernadero. En el sector de servicios, el control mec&aacute;nico    de arvenses consume el 54 % del combustible di&eacute;sel en esta entidad (15).    <br>       <br>   En la relaci&oacute;n carga contaminante/rendimiento agr&iacute;cola, los mayores    valores los alcanz&oacute; la tecnolog&iacute;a 4 y los menores se obtuvieron    en la 8 y 9, el resto tuvieron resultados bastantes cercanos.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   El mayor valor de resistencia a la penetraci&oacute;n (RP) se alcanz&oacute;    donde se aplic&oacute; la tecnolog&iacute;a 4, sin diferir significativamente    de la 7 y la 9; esto posiblemente se debi&oacute; a que en la tecnolog&iacute;a    4 fue donde se realizaron la mayor cantidad de labores con tractores, cinco    pases del FC8, cultivo con la grada m&uacute;ltiple y fertilizaci&oacute;n con    el CIMA F350, en las tecnolog&iacute;as 7 y 9 no se utiliz&oacute; el FC8, pero    s&iacute; se realiz&oacute; la aplicaci&oacute;n del Isoxaflutole de forma mecanizada,    que incluye el peso del tractor y el de la asperjadora con una capacidad inicial    de 800 L de agua.    <br>       <br>   La compactaci&oacute;n del suelo es una consecuencia directa de la intensidad    del tr&aacute;nsito, especialmente de labores que requieren el pase repetido    de cargas. Una de las mediciones para evaluar la compactaci&oacute;n inducida    en la masa de suelo es la resistencia a la penetraci&oacute;n (RP), que depende    fundamentalmente de las propiedades del suelo. Su valor es un indicador de la    interacci&oacute;n suelo-ra&iacute;ces; los valores de RP mayores de 2 MPa son    considerados limitantes del desarrollo de las ra&iacute;ces (16).    <br>       <br>   La cosecha en &eacute;poca seca favorece al suelo contra el deterioro de sus    propiedades f&iacute;sicas y la superficie del mismo de la alteraci&oacute;n    de su geometr&iacute;a. En una investigaci&oacute;n realizada en Colombia, en    un suelo de textura fina, con 23 % de contenido promedio de humedad; se reportan    valores de resistencia a la penetraci&oacute;n antes de la cosecha de la ca&ntilde;a    de 3,5 MPa y despu&eacute;s de la misma, alrededor de 4,0 MPa (17).    <br>       <br>   En estudios realizados sobre la aplicaci&oacute;n del laboreo m&iacute;nimo    en suelos arcillosos de la provincia Villa Clara, se determin&oacute; que en    la zona del camell&oacute;n, por donde circulan los equipos agr&iacute;colas,    la estructura del suelo est&aacute; algo alterada; sin embargo, en la hilera    de ca&ntilde;a, la compactaci&oacute;n es menor, por lo que hay mejor aeraci&oacute;n,    debido a un mayor contenido de materia org&aacute;nica (18).     <br>       <br>   <strong>Valoraci&oacute;n econ&oacute;mica</strong>    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Con la tecnolog&iacute;a 8 se alcanz&oacute; el mayor rendimiento agr&iacute;cola,    seguido por las tecnolog&iacute;as 9, 5 y la 4; el menor valor se obtuvo en    la tecnolog&iacute;a 1, superada significativamente por las restantes, en el    resto los valores fueron muy similares (Tabla VIII).    <br>       <br>   Las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de este suelo, no    constituyeron un factor limitante para este cultivo (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0111415.gif">Tabla    I</a>), el contenido de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y K<sub>2</sub>O asimilables    se consideran altos, el pH fue neutro, el contenido de materia org&aacute;nica    medio y seg&uacute;n el &iacute;ndice de plasticidad, pl&aacute;stico. Para    hacer estas evaluaciones se tuvieron en cuenta las tablas de interpretaci&oacute;n    de an&aacute;lisis de suelo<sup>C</sup>.    
<br>       <br>   Los ingresos por venta dependieron directamente del rendimiento agr&iacute;cola,    el precio de venta de la tonelada de ca&ntilde;a fue de 104,00 CUP.    <br>       <br>   Las tecnolog&iacute;as de manejo de arvenses m&aacute;s costosas fueron la 2,    1 y 4, debido fundamentalmente al gasto en salario de la limpia con azada ya    que se realizaron en varias ocasiones. Los menores costos se alcanzaron con    las tecnolog&iacute;as 7, 6 y 8, donde se aplic&oacute; Isoxaflutole como pre-emergente    sin mezclar con otros herbicidas como se hizo en la tecnolog&iacute;a 9.    <br>       <br>   Las mayores utilidades se alcanzaron con las tecnolog&iacute;as 8, 9 y 5, con    valores superiores a 9 510 CUP ha<sup>-1</sup>, seguido por las tecnolog&iacute;as    7 y 6, el menor valor se logr&oacute; con la tecnolog&iacute;a 1.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Las arvenses que aparecieron en el &aacute;rea experimental fueron: <em>Rottboellia    cochinchinensis</em> Lour, <em>Dichanthium annulatum</em> Forsk, <em>Leptochloa    panicea</em> Retz, <em>Cynodon dactylon</em> L, <em>Ipomoea tr&iacute;fida</em>    Kunth, <em>Euphorbia heterophylla</em> L, <em>Bidens pilosa</em> L y <em>Cyperus    rotundus</em> L. Esta &uacute;ltima especie presenta propiedades alelop&aacute;ticas    (19).     <br>       <br>   Los herbicidas pueden mostrar efectos beneficiosos o adversos sobre otros organismos    y no siempre es conveniente emplear el m&eacute;todo de “control total” de arvenses,    ya que la conservaci&oacute;n de ciertos niveles de estas plantas, contribuye    a disminuir las poblaciones de organismos herb&iacute;voros y aumentar los insectos    ben&eacute;ficos (20).    <br>       <br>   En esta investigaci&oacute;n las aplicaciones de diferentes herbicidas en la    mayor&iacute;a de las tecnolog&iacute;as, pueden contribuir a contrarrestar    los efectos de la resistencia que van adquiriendo las arvenses a los mismos,    lo que hace que disminuya la eficiencia de este m&eacute;todo de control. Los    beneficios econ&oacute;micos al usar labores de cultivo y aplicaciones de herbicidas    de diferentes modos de acci&oacute;n, fundamentalmente los residuales, var&iacute;an    en dependencia del tipo de cultivo, por lo que puede haber resultados positivos    o negativos; l&oacute;gicamente los rendimientos agr&iacute;colas tienen gran    influencia en las ganancias que se obtengan. En el mundo se incrementa la cantidad    de especies de arvenses que han desarrollado resistencia a los herbicidas, un    ejemplo de esto se reporta con las numerosas aplicaciones de Glifosato. Tambi&eacute;n    los cultivares de ca&ntilde;a de az&uacute;car muestran diferentes grados de    tolerancia a los herbicidas, por lo que si la fitotoxicidad provocada es alta,    puede haber afectaci&oacute;n en el rendimiento agr&iacute;cola (21).     <br>       <br>   El costo de estos herbicidas es Ametrina (2 etilamino 4 isopropilamino 6 metiltio    S triazina) (7,47 CUP kg<sup>-1</sup>), Sal amina (&Aacute;cido 2,4-diclorofenoxiac&eacute;tico)    (4,73 CUP L<sup>-1</sup>), Finale (Glufosinato de amonio) (10,20 CUP L<sup>-1</sup>)    y el Merlin (Isoxaflutole) (149,25 CUP kg<sup>-1</sup>). Este &uacute;ltimo    producto es el m&aacute;s costoso, pero no incrementa mucho los costos de aplicaci&oacute;n,    ya que se emplea en dosis muy bajas respecto a los restantes, tambi&eacute;n    mantiene limpio el campo de arvenses por un largo per&iacute;odo de tiempo,    por lo que se necesita menor cantidad de labores de limpia<sup>A</sup>.    <br>       <br>   En las evaluaciones realizadas se puede apreciar c&oacute;mo los mejores resultados    para lograr producciones sustentables, se alcanzaron en las tecnolog&iacute;as    6, 7, 8 y 9, que incluyeron la aplicaci&oacute;n del Isoxaflutole; ya que obtuvieron    los mayores rendimientos agr&iacute;colas, con las mayores eficiencias energ&eacute;ticas.    En la relaci&oacute;n carga contaminante/rendimiento agr&iacute;cola las tecnolog&iacute;as    8 y 9 tuvieron los menores valores. Las tecnolog&iacute;as 8, 9 y 5 se destacan    en las utilidades, seguidas de la 6 y 7. Los menores costos por hect&aacute;rea    lo presentaron las tecnolog&iacute;as 7, 6 y 8; la 9 presenta valores inferiores    a las restantes con excepci&oacute;n de la 3. En la resistencia a la penetraci&oacute;n    se obtuvieron valores muy similares, en el orden de 1,5 MPa, con una tendencia    al incremento en aquellas tecnolog&iacute;as donde el tractor tuvo un mayor    tr&aacute;nsito por el campo y donde se utiliz&oacute; la aplicaci&oacute;n    de herbicidas con la asperjadora de arrastre. Aqu&iacute; se puede apreciar    que la tecnolog&iacute;a 8 tuvo resultados positivos, en el rendimiento agr&iacute;cola,    eficiencia energ&eacute;tica, resultados econ&oacute;micos y en la carga contaminante    a la atm&oacute;sfera por tonelada de ca&ntilde;a producida. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las tecnolog&iacute;as    de manejo de arvenses que resultaron m&aacute;s eficientes desde el punto de    vista energ&eacute;tico, econ&oacute;mico y ambiental (carga contaminante a    la atm&oacute;sfera y compactaci&oacute;n del suelo evaluada por la resistencia    a la penetraci&oacute;n del suelo) fueron: 6, 7, 8 y 9; las que incluyeron el    herbicida pre-emergente Isoxaflutole, con los mejores resultados en la tecnolog&iacute;a    8, donde se aplic&oacute; a 0,200 kg ha<sup>-1</sup> con asperjadora manual,    dos labores de descepe qu&iacute;mico con Glufosinato de amonio 1,5 % v/v, cultivo    con la grada m&uacute;ltiple y aplicaci&oacute;n pre-cierre con este mismo herbicida    a 2 L ha<sup>-1</sup>. La tecnolog&iacute;a 1 basada en la limpia manual y cultivo    con bueyes, sin el uso de herbicidas, es una buena opci&oacute;n para proteger    el ambiente, pero no resulta econ&oacute;mica y lleva un alto consumo de energ&iacute;a    humana.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBL</strong></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">IOGRAF&Iacute;A</font></strong></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Edmond, L.M.    ‘‘Outdoing the weed competition’’, <em>Sugar Cane International</em>, vol. 24,    no. 1, 2007, pp. 10-12, ISSN 0265-7406.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Conlong, D.E. y Campbell, P.L. ‘‘Integrated weed management for sugarcane    field verges: <em>Melinis minutiflora</em> and<em> Cynodon dactylon</em> encroachment.’’,    <em>Proceedings of the Annual Congress - South African Sugar Technologists’    Association</em>, no. 83, 2010, pp. 276-279, ISSN 1028-3781.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Cheema, M.S.; Bashir, S. y Ahmad, F. ‘‘Evaluation of integrated weed management    practices for sugarcane.’’, <em>Pakistan Journal of Weed Science Research</em>,    vol. 16, no. 3, 2010, pp. 257–265, ISSN 1815-1094.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   4. Olivet, R.Y.E. y Cobas, H.D. ‘‘Balance energ&eacute;tico de dos aperos de    labranza en un Fluvisol para el cultivo del boniato (<em>Ipomoea batatas</em>    Lam)’’, <em>Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuarias</em>, vol. 22, no.    2, junio de 2013, pp. 21-25, ISSN 2071-0054.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Funes, M.F.R. <em>Agricultura con futuro: la alternativa agroecol&oacute;gica    para Cuba</em>, edit. Estaci&oacute;n Experimental &Iacute;ndio Hatuey, Matanzas,    Cuba, 2009, p. 176, ISBN 978-959-7138-02-0.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Hern&aacute;ndez, A.; P&eacute;rez, J.; Bosch, D. y Castro, N. <em>Clasificaci&oacute;n    de los suelos de Cuba 2015</em>, edit. Ediciones INCA, Mayabeque, Cuba, 2015,    p. 93, ISBN 978-959-7023-77-7.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Hetz, E. y Barrios, A. ‘‘Reducci&oacute;n del costo energ&eacute;tico de    labranza/siembra utilizando sistemas conservacionista en Chile’’,<em> Agro-Ciencia</em>,    vol. 13, no. 1, 1997, pp. 41–47, ISSN 0718-3216.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Paneque, R.P.; Fernandes, H.C. y de Oliveira, A.D. ‘‘Comparaci&oacute;n de    cuatro sistemas de labranza/siembra en relaci&oacute;n con su costo energ&eacute;tico’’,    <em>Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuarias</em>, vol. 11, no. 2, 2002,    pp. 1–6, ISSN 1010-2760.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   9. dos Santos, H.P. y Fontaneli, R.S. ‘‘Convers&atilde;o e balan&ccedil;o energ&eacute;tico    de sistemas de produ&ccedil;&atilde;o de gr&atilde;os com pastagens sob plantio    direto’’, <em>Pesquisa Agropecu&aacute;ria Brasileira</em>, vol. 35, no. 4,    2000, pp. 743–752, ISSN 1678-3921.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Karimi, M.; RajabiPour, A.; Tabatabaeefar, A. y Borghei, A. ‘‘Energy analysis    of sugarcane production in plant farms a case study in Debel Khazai Agro-industry    in Iran’’, <em>American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science</em>,    vol. 4, no. 2, 2008, pp. 165–171, ISSN 1818-6769.    <br>       <!-- ref --><br>   11. Sell&eacute;s, G.; Ferreyra, R.; Ruiz, R.; Ferreyra, R. y Ahumada, R. ‘‘Compactaci&oacute;n    de suelos y su control. Estudio de casos en el Valle de Aconcagua’’,<em> Bolet&iacute;n    INIA</em>, no. 234, 2012, p. 53, ISSN 0717-4829.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Morduj&oacute;vich, M.M. <em>Fundamentos termodin&aacute;micos y funcionamiento    del motor Diesel de tractor. Manual de motores Diesel para tractores</em>, 1.a    ed., edit. MIR, Mosc&uacute;, 1996, p. 685.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Di Rienzo, J.A.; Casanoves, F.; Balzarini, M.G.; Gonz&aacute;lez, L.; Tablada,    M. y Robledo, C.W. <em>InfoStat</em> [en l&iacute;nea], versi&oacute;n 1998,    [Windows], edit. Grupo InfoStat, Universidad Nacional de C&oacute;rdoba, Argentina,    1998, Disponible en: &lt;<a href="http://www.infostat.com.ar/" target="_blank">http://www.infostat.com.ar/</a>&gt;    .    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <!-- ref --><br>   14. Matos, R.N. y Garc&iacute;a, C.E. ‘‘Evaluaci&oacute;n t&eacute;cnica y de    explotaci&oacute;n de los camiones en la transportaci&oacute;n de la ca&ntilde;a’’,    <em>Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuarias</em>, vol. 21, no. 2, junio    de 2012, pp. 30-33, ISSN 2071-0054.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Herrera, M.I.; Toledo, A. y Garc&iacute;a, M.P. ‘‘Elementos de gesti&oacute;n    en el uso del parque de tractores’’, <em>Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuarias</em>,    vol. 20, no. 1, marzo de 2011, pp. 20-24, ISSN 2071-0054.    <br>       <!-- ref --><br>   16. Kulkarni, S.S.; Bajwa, S.G. y Huitink, G. ‘‘Investigation of the effects    of soil compaction in cotton’’, <em>Transactions of the ASABE</em>, vol. 53,    no. 3, 2010, pp. 667-674, ISSN 2151-0032.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Rodr&iacute;guez, L.A.; Valencia, J.J. y Bol&iacute;var, J.G. ‘‘Tr&aacute;fico    de Equipos de Cosecha, Compactaci&oacute;n y Efectos Superficiales’’, <em>Revista    Tecnica&ntilde;a</em>, no. 26, 2010, pp. 31-35, ISSN 0123-0409.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Betancourt, R.Y.; Cairo, P.; Guti&eacute;rrez, M.A.; Garc&iacute;a, R.I.    y Garc&iacute;a, de la F.C.A.E. ‘‘Las propiedades f&iacute;sicas del suelo para    definir la zona de aplicaci&oacute;n del laboreo localizado en los suelos arcillosos    pesados del norte de Villa Clara’’, <em>Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuaria</em>s,    vol. 19, no. 1, marzo de 2010, pp. 01-08, ISSN 2071-0054.    <br>       <!-- ref --><br>   19. Ar&eacute;valo, R.A.; Bertoncini, E.I.; Aranda, E.M. y Gonz&aacute;lez,    T.A. ‘‘Alelopat&iacute;a en <em>Saccharum</em> spp.(ca&ntilde;a de az&uacute;car)’’,<em>    Avances en Investigaci&oacute;n Agropecuaria</em>, vol. 15, no. 1, 2011, pp.    51–60, ISSN 0188-789.    <br>       <!-- ref --><br>   20. Kortekamp, A.<em> Herbicides and Environment</em> [en l&iacute;nea], edit.    InTech, 8 de enero de 2011, ISBN 978-953-307-476-4, [Consultado: 19 de junio    de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.intechopen.com/books/herbicides-and-environment" target="_blank">http://www.intechopen.com/books/herbicides-and-environment</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   21. Rodrigues, F.R.; Oliveira, F.T.R.; DeLite, F.S.; Azevedo, R.A.; Nicolai,    M.; Carvalho, S. de.; Christoffoleti, P.J. y Figueira, A. ‘‘Toler&acirc;ncia    diferencial de variedades de cana-de-a&ccedil;&uacute;car a estresse por herbicidas’’,<em>    Bragantia</em>, vol. 69, no. 2, 2010, pp. 395–404, ISSN 1678-4499.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 25 de    marzo de 2014    <br>   Aceptado: 16 de enero de 2015</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ms.C.    Frank J. Viera Barcel&oacute;</font>,</em> Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas,    Universidad &quot;Vladimir I. Lenin&quot;. Las Tunas, Cuba, CP 75200. <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    Email: <a href="mailto:fviera@ult.edu.cu">fviera@ult.edu.cu</a></font></font></p>      ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
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