La evapotranspiración de referencia (ET0) es la línea base impulsada por el clima sobre la cual se construyen la programación de riego, la presupuestación de agua y la planificación de cultivos. Esta calculadora usa la ecuación de Hargreaves-Samani, un método simplificado que solo necesita temperatura diaria — sin necesidad de sensores de humedad, viento o radiación solar — lo que la hace utilizable en cualquier lugar donde exista un registro de temperatura.
Cómo funciona la Calculadora de Evapotranspiración
La calculadora aplica ET0 = 0.0023 × (Tavg + 17.8) × √(Tmax − Tmin) × Ra, la ecuación de Hargreaves-Samani (1985). Tavg, Tmax y Tmin son la temperatura promedio, máxima y mínima del día en °C. Ra, la radiación extraterrestre, es la radiación solar que llegaría a la parte superior de la atmósfera en tu latitud y época del año — se calcula a partir de la latitud y el día del año usando la fórmula astronómica FAO-56 (términos intermedios dr, δ y ωs), y luego se convierte de MJ/m²/día a una tasa de evaporación equivalente en mm/día multiplicando por 0.408.
Hargreaves es una simplificación deliberada del método más riguroso FAO-56 Penman-Monteith, que además requiere humedad, velocidad del viento y radiación solar medida. Donde esos datos de estación meteorológica no están disponibles — algo común en muchos campos y en la mayoría de los registros históricos — Hargreaves da una estimación razonable de ET0 solo a partir de la temperatura, al costo de una precisión algo menor en climas ventosos o muy húmedos.
Los datos y qué significan
Temperatura promedio, máxima y mínima impulsan la ecuación directamente — un rango diurno más amplio (Tmax − Tmin) generalmente indica condiciones más despejadas y secas y mayor ET0, ya que aparece bajo una raíz cuadrada en la fórmula. La temperatura promedio desplaza la línea base hacia arriba o hacia abajo.
Latitud y día del año determinan Ra astronómicamente: las latitudes más bajas y los meses de verano reciben más radiación extraterrestre, aumentando ET0 para las mismas temperaturas. Si ya tienes un Ra medido o tabulado (de una estación meteorológica, tabla de extensión agrícola u otra fuente), cambia a la entrada Manual y omite por completo el cálculo de latitud/día del año.
Coeficiente de cultivo (Kc) en la pestaña de Estimación de Riego escala ET0 al uso real de agua de un cultivo específico (ETc = ET0 × Kc). Por defecto es 1.0 (el propio cultivo de referencia) pero debería ajustarse por cultivo y etapa de crecimiento para un plan de riego real — las plantas jóvenes y el suelo desnudo usan menos agua que un dosel completo y en crecimiento activo.
Límites y casos extremos
Hargreaves-Samani sacrifica algo de precisión por simplicidad. Tiende a sobreestimar ET0 en climas muy húmedos y de poco viento, y puede subestimarla en climas muy ventosos y áridos, porque no tiene un término directo de humedad o viento — esos efectos solo se capturan indirectamente a través del rango de temperatura. Donde se dispone de datos completos de estación meteorológica (humedad, velocidad del viento, radiación solar medida), FAO-56 Penman-Monteith es el método estándar más preciso y debería preferirse para decisiones de riego de alto impacto.
Los coeficientes de cultivo en la pestaña de Estimación de Riego son puntos medios de mitad de temporada, no valores específicos por etapa de crecimiento — el Kc real de un cultivo dado típicamente comienza más bajo durante el establecimiento, alcanza su pico a mitad de temporada y disminuye de nuevo en la madurez. Para una programación precisa, consulta una curva de Kc específica del cultivo (por ejemplo, de FAO-56 o una extensión agrícola local) en lugar de un solo número fijo. Cerca de los polos en invierno o verano, el término del ángulo horario de puesta de sol puede alcanzar sus límites matemáticos (día/noche polar); la calculadora limita este caso en lugar de producir un resultado inválido, pero las estimaciones de Ra en latitudes extremas deben tratarse con cautela.