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MODELO_PROJETO_TCC I

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UNINASSAU CARUARU
 ENGENHARIA CIVIL
PAULA CARNEIRO VIANA
PAULA CARNEIRO VIANA
PROJETO DE PESQUISA
FERTIRRIGAÇÃO CONTROLADA POR ÍONS DA SOLUÇÃO DO SOLO NA MELANCIEIRA CULTIVADA EM CAMBISSOLO
CARUARU 
2019
PAULA CARNEIRO VIANA
PAULA CARNEIRO VIANA
FERTIRRIGAÇÃO CONTROLADA POR ÍONS DA SOLUÇÃO DO SOLO NA MELANCIEIRA CULTIVADA EM CAMBISSOLO
CARUARU 
2019
Projeto de Pesquisa
FERTIRRIGAÇÃO CONTROLADA POR ÍONS DA SOLUÇÃO DO SOLO NA MELANCIEIRA CULTIVADA EM CAMBISSOLO
PAULA CARNEIRO VIANA
PAULA CARNEIRO VIANA
 APROVADO EM: _____/ ________	/2019
Professor Dr – Engº. João Guilherme Araújo Lima
Professor Dra – Engº. Francisco Nilson da Silva
Orientador – Dra. Paula Carneiro Viana
CARUARU 
	
	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - FACULDADE UNINASSAU
	
2019
RESUMO: O monitoramento da concentração dos nutrientes na solução do solo aparece como uma técnica promissora para o manejo adequado da fertirrigação. Na região de Mossoró, RN e no do estado do Ceará tem aumentado de forma significativa a produção de melancias, destinadas tanto para a produção regional como para exportação. Este estudo será um experimento em vasos com capacidade de 50 L, usando solo de textura argilosa (cambissolo), que consistirá, basicamente, do controle da concentração de nitrato e potássio na solução do solo, como forma de decisão do evento de fertirrigação. O experimento será conduzido em condições de ambiente protegido nas dependências do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas da Universidade Federal Rural do Semi-árido-UFERSA, visando aprimorar o uso dos extratores de solução por cápsula porosa, obtendo-se resultados de pesquisa que possibilitem uma orientação para utilização prática dessa técnica no manejo da fertirrigação na cultura da melancia e determinar as doses corretas dos íons específicos em questão neste trabalho, através do comportamento da melancieira, promovendo a aplicação dos adubos nas doses e momento exatos exigidos pelas culturas e uma maior eficiência no uso da água e dos fertilizantes. 	Comment by Paula Viana: No resumo não devem aparecer referências, deve ser um complemento de tudo, introduçao, material e métodos e resultados esperados. No máximo 15 linhas. 
Palavras-chave: extratores de solução do solo, irrigação, nutrientes, recursos hídricos, semiárido. 	Comment by Paula Viana: São de 5 palavras, diferentes do titulo, que tenham ligação com o trabalho desenvolvido. Em ordem alfabetica.
ABSTRACT: Monitoring the concentration of nutrients in the soil solution appears to be a promising technique for the proper management of fertigation. In the region of Mossoró, RN and in the state of Ceará, the production of watermelons has increased significantly, both for regional production and for export. This study will be an experiment in pots with a capacity of 50 L, using clayey soil (cambisol), which will basically consist of the control of the concentration of nitrate and potassium in the soil solution, as a way of deciding the fertigation event. The experiment will be conducted in protected environment conditions at the Department of Environmental and Technological Sciences of the Federal Rural University of the Semi-arid-UFERSA, aiming to improve the use of porous capsule solution extractors, obtaining research results that enable a guidance for the practical use of this technique in the management of fertigation in the culture of watermelon and to determine the correct doses of the specific ions in question in this work, through the behavior of the watermelon, promoting the application of fertilizers in the exact doses and timing required by the crops and greater efficiency in the use of water and fertilizers.	Comment by Paula Viana: MESMA COISA DO RESUMO, PORÉM EM INGLES
Keywords: soil solution extractors, irrigation, nutrients, water resources, semiarid. 
LISTA DE FIGURAS	Comment by Paula Viana: DEVE SER FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA E NÃO DIGITADO
Figura 1. Mapa do estado do Ceará.	23
Figura 2. Mapas temáticos de temperaturas normais do ar, médias mensais para o Estado do Ceará	28
LISTA DE TABELAS	Comment by Paula Viana: MESMA COISA DA LISTA DE FIGURAS
Tabela 1. Coeficientes das equações de regressão para estimativa dos valores mensais e anual de temperatura do ar mínima, com seus respectivos coeficientes de determinação ajustados (R2) para o Ceará	40
LISTA DE ABREVIATURAS
SUMÁRIO	Comment by Paula Viana: DEVE SER FEITO DE FORMA AUTOMÁTICA. USAR TITULO 1 PARA OS TITULOS PRINCIPAIS (INTRODUÇAO, MATERIAL E METODOS... UTILIZAR TITULO 2 PARA SUBTITULOS (OBJETIVOS ESPECIFICOS ETC. 
1.	INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA	11
2.	OBJETIVOS	12
2.1	Objetivo Geral	12
2.2 Objetivos Específicos	12
3.	REVISÃO DE LITERATURA 	12
3.1 Considerações gerais sobre a cultura	12
3.2 Exigências nutricionais da melancia	13
3.3 Irrigação e Fertirrigação	15
3.4 Extratores de solução do solo	16
4.	MATERIAL E MÉTODOS 	17
4.1 Composição do estudo e local experimental	17
4.2 Tratamentos e delineamento experimental	18
4.3 Condução do experimento	18
4.3.1 Cultura e plantio	19
4.3.2 Tratos culturais	19
4.3.3 Manejo da irrigação	19
4.3.4 Fertirrigação	20
4.3.5 Extração da solução do solo	20
4.4 Parâmetros a serem avaliados	21
4.5 Análise dos dados	21
5.	RESULTADOS ESPERADOS	21
6.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	22
7.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22
1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA	Comment by Paula Viana: ESCREVER A INTRODUÇÃO EM ATÉ UMA PÁGINA. AQUI ESCREVEMOS O QUE JÁ FOI FEITO, O QUE AINDA HÁ POR FAZER, O O PQ DA IMPORTANCIA DO TRABALHO. JUSTIFICANDO. 
Estima-se que no Brasil existam, aproximadamente, nove milhões de hectares com problemas de salinidade, a maior parte dessa área localizada nos perímetros irrigados do Nordeste (LUCENA, 2011). Nessa região, onde a precipitação é limitada e as temperaturas são elevadas, a salinidade tem sido um dos principais fatores responsáveis pela diminuição no crescimento e na produtividade das culturas (PEREIRA, 2008), técnicas de aplicação de fertilizantes ao solo têm gerado um aumento na produção, no entanto essa prática tem provocado problemas no meio ambiente, isso por que, toda e qualquer prática agrícola modifica o meio ambiente, portanto a aplicação de fertilizantes deve ser adequada visando não só o aumento na produtividade mais como o equilíbrio adequado entre os custos e os benefícios para a sociedade e a natureza. 
Nesse contexto, a fertirrigação hoje é realizada por meio de quantidades pré-estabelecidas de fertilizantes, parceladas de acordo com a marcha de absorção da cultura e, normalmente, não existe monitoramento da concentração de íons na solução do solo nem do estado nutricional da planta (PAPADOPOULOS, 1999, 2001), resultando, muitas vezes em desperdícios, por lixiviação e volatilização dos nutrientes aplicados, ou muitas vezes salinizando e ou acidificando o solo.
Considerando inevitável a ocorrência de desequilíbrios nutricionais, em virtude da dificuldade de se quantificar com precisão os nutrientes absorvidos pela planta, e devido também, a interferência inerente ao complexo de troca catiônica do sistema solo, Oliveira (2008), utilizou extratores de solução para monitoramento de nutrientes na solução do solo, considerando-os equipamentos precisos para tal finalidade, sendo que os mesmos auxiliam no manejo da fertirrigação, monitorando a dinâmica de íons em solução e permitindo a identificação de problemas causados por desequilíbrios nutricionais. 
No Rio Grande do Norte, a região de Mossoró já produz sob irrigação mais de 2.000 ha de melancia, sendo cerca da metade da produção destinada para exportação. Para o mercado externo, utilizam-se cultivares sem sementes e com sementes, sendo estas utilizadas como polinizadoras daquelas e com frutos de pequeno calibre. Essas cultivares foram introduzidas há cerca de dez anos na região (NOGUEIRA, 2011).
Considerando o exposto e tendo em vista que a cultura da melancieira é cultivada essencialmente sob condições fertirrigadas, o desenvolvimento datécnica do uso dos extratores de solução do solo para essa cultura, torna-se essencial para a que a consolidação da cultura ocorra em um nível tecnológico mais elevado, primando pelo equilíbrio econômico e ambiental.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral	Comment by Paula Viana: No máximo 3 linhas, escrito de forma objetiva e direta. 
Desenvolver a técnica da fertirrigação através do controle de íons da solução para a cultura da melancia cultivada em solo argiloso representativo da região, aprimorando o uso dos extratores de solução por cápsula porosa.
2.2 Objetivos Específicos	Comment by Paula Viana: Aqui são objetivos que serão alcançados além do objetivo geral principal do trabalho. Colocar somente o que vocês realmente vão fazer. 
· Estudar a resposta da cultura às concentrações de nitrogênio e potássio na solução do solo, quando estas são mantidas constantes mediante o monitoramento da solução do solo;
· Recomendar o uso da técnica, com base no desenvolvimento vegetativo e produção de biomassa, na produção e qualidade de frutos, bem como no desempenho nutricional da planta;
· Verificar as alterações no solo e as consequências futuras advindas com o uso da metodologia;
3. REVISÃO DE LITERATURA 	Comment by Paula Viana: A revisão de literatura, o próprio nome já diz, revisão, aqui nós vamos trazer obras da literatura, citando os autores, dntro de cada item a ser abordaddo. LEVANTAR 5 PONTOS JÁ ESTA SUFICIENTE. 
3.1 Considerações gerais sobre a cultura 
A melancia (Citrullus lanatus Thunb. Mansf.) é originária das regiões tropicais do continente africano, sendo uma cultura de grande importância na China, África, Índia e em outras regiões tropicais do mundo (NOGUEIRA, 2011).
Entre as cucurbitáceas, a melancia é uma das espécies menos tolerantes a baixas temperaturas, principalmente durante a germinação e emergência, sendo uma cultura tipicamente de clima quente. As cultivares triplóides (sem sementes) são mais exigentes em temperatura que as demais, apresentando maiores problemas de germinação (RESENDE; DIAS; COSTA, 2006).
No Brasil, a produção de melancia sem sementes (Citrullus lanatus (Thumb). Matsum; Nakai) é ainda incipiente, embora algumas pequenas áreas comerciais já tenham sido implantadas nas diferentes regiões produtoras. O menor tamanho do fruto, característica que facilita o transporte e acondicionamento, bem como a ausência de sementes, explorado comercialmente pelas empresas como novidade de mercado, são os principais aspectos que contribuem para a expansão de seu cultivo. Nos Estados Unidos, até 1991, a melancia sem sementes ocupava cerca de 5% do mercado, com estimativa de ter potencial para ocupar de 15% a 50% (MARR; GAST, 1991). Atualmente, estima-se que o mercado da melancia sem sementes naquele país seja de 20%. Um dos empecilhos ao crescimento da área cultivada tem sido a escassez de informações técnicas, sobretudo relativas à nutrição e adubação da cultura, o que pode afetar diretamente a qualidade dos frutos.
No Nordeste destaca-se como o maior produtor a Bahia, com 398.365 toneladas, Pernambuco sendo o segundo lugar com 103.625 toneladas, seguido do Rio Grande do Norte com 76.872 toneladas (IBGE, 2010).
3.2 Exigências nutricionais da melancia
A melancieira e as plantas em geral necessitam, para o ciclo de vida, de dezesseis nutrientes essenciais, sendo três (C, H e O) provenientes do ar e da água, que compõem aproximadamente 95% da massa seca da planta, e os treze restantes divididos em macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl e Mo). Se as plantas recebem esses elementos, assim como energia da luz solar, elas podem sintetizar todos os compostos de que necessitam para um crescimento normal (RAIJ, 1991).
A absorção de grandes quantidades de nutrientes em curtos períodos de tempo caracteriza a exigência nutricional das hortaliças, entre as quais as folhosas e tuberosas, que deixam poucos restos culturais no solo e são consideradas altamente esgotantes. Neste aspecto fica evidente a necessidade de se conhecer o balanço de nutrientes de cada cultura para manejar a adubação, escolher culturas para rotação e aperfeiçoar a utilização de insumos (PAULA et al., 2011). Portanto, a marcha de absorção das culturas é uma importante ferramenta para auxiliar os programas de adubação e o manejo de fertilizantes das lavouras (ECHER, DOMINATO e CRESTE, 2009).
Na cultura da melancia, a nutrição mineral é um dos fatores mais importante que contribui diretamente na produtividade e qualidade dos frutos. O nitrogênio e o potássio são os dois nutrientes mais exigidos, e deve ser aplicado de acordo com as exigências de cada cultivar, nível tecnológico, fertilidade do solo, produção esperada, estádio de crescimento e condições climáticas (NOGUEIRA, 2011).
No Brasil, existem vários trabalhos sobre marcha de absorção de nutrientes na cultura da melancia. Grangeiro e Cecílio Filho (2003 e 2005), trabalhando com as cultivares „”Nova‟ e „”Shadow‟, verificaram que os nutrientes mais extraídos pelas plantas foram K > N > Ca > Mg > S > P, respectivamente, nas quantidades de 67,3; 31,7; 20,4; 8,8; 2,8 e 1,9 g.planta-1 para a primeira cultivar, e para a segunda, as quantidades extraídas foram 23,6; 9,76; 5,22; 3,75; 2,67 1,79 g.planta-1 de K, N, Ca, P, Mg e S.
Com relação a adubação nitrogenada e potássica aplicada via água de irrigação na cultura da melancia, Papadopoulos (1999), verificou um aproveitamento mais eficientemente quando a mesma foi distribuída ao longo de todo o ciclo, uma vez que as exigências desses nutrientes pelas plantas variam a cada estádio de desenvolvimento. No que diz respeito à freqüência de fertirrigação, o autor menciona que tanto o nitrogênio quanto o potássio proporcionam maiores rendimentos a cultura quando aplicados de 2 em 2 dias.
Grangeiro e Cecílio Filho (2004; 2005), Grangeiro et al., (2005) e Vidigal et al., (2009), observaram que o N foi o segundo elemento mais acumulado pela melancieira e o segundo elemento mais exportado pelos frutos, destacando a importância de uma correta adubação nitrogenada para o desenvolvimento e manutenção da capacidade produtiva do solo. Segundo Canterella (2005), o nitrogênio presente nos vegetais é constituinte de aminoácidos, ácidos nucléicos e clorofila, participa das principais reações bioquímicas em plantas e microorganismos, o que o torna um dos nutrientes absorvidos em maiores quantidades pelas culturas.
O K na solução do solo e o K trocável representam conjuntamente a reserva imediata do elemento no solo e os métodos de rotina para avaliação da fertilidade extraem ambos. O K trocável é a porção do elemento que ocorre adsorvida às cargas elétricas dos colóides minerais e orgânicos do solo. As formas de K ligadas à fase sólida do solo estão em equilíbrio com os teores deste nutriente na solução do solo (NOGUEIRA, 2011).
O potássio aumenta a resistência natural da parte aérea das hortaliças que tornam os tecidos mais fibrosos e resistentes às doenças fúngicas, inclusive ao acamamento e, principalmente, diminuindo efeitos negativos do excesso de N (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA PESQUISA DA POTASSA E DO FOSFATO, 1990; FAQUIN, 1994 e FILGUEIRA, 2008).
O aumento no nível de nitrogênio para a melancia proporcionou uma melhor eficiência no uso da água, com valor máximo observado de 279 kg ha-1 de frutos produzidos obtido com uma lâmina de água de 205 mm e um nível de nitrogênio de 225 kg ha-1, em Pentecostes-CE (MORAIS, et al., 2008).
Costa et al (2008), avaliando o efeito de dois bioestimulantes (Fertiactyl GZ® e Rutter AA®) na produção de mudas de melancia, verificaram que o bioestimulante Fertiactyl GZ®, devido níveis mais elevados de K e N, promoveu melhor resposta quanto a produção de massa seca da parte aérea.
3.3 Irrigação e Fertirrigação
A melancia pode ser irrigada por sulco, aspersão ou gotejamento. A irrigação por gotejamento apresenta um excelente potencial de uso na cultura da melancia, permitindo aumentar a produtividade da cultura e a eficiência de uso da água, quando comparado ao uso deoutros métodos de irrigação (MIRANDA et al., 2005). Portanto, o uso da irrigação por gotejo permite maior precisão no fornecimento de água e fertilizantes ao longo de todo o ciclo da cultura, em comparação ao uso de irrigação por aspersão ou por superfície.
A cultura da melancia tem pouca resistência ao déficit hídrico no solo, visto que a irrigação freqüente ao longo do ciclo de cultivo tem aumentado significativamente a produção de frutos (HEGDE, 1988; OLIVEIRA et al., 1992; CASTELLANE; CORTEZ, 1995).
A fertirrigação é muito vantajosa para os produtores, por possibilitar menor custo de aplicação de fertilizantes ao economizar mão-de-obra e máquinas. Também, o maior número de parcelas da dose total, diminuindo perdas e melhorando o atendimento às necessidades das plantas nas diferentes etapas de desenvolvimento da cultura, melhoram a eficiência dos fertilizantes e permitem maximizar o potencial produtivo da cultura (FELTRIM, 2010).
O principal problema da fertirrigação, de acordo com Villas Bôas et al., (2001), está associado ao manejo incorreto, em razão da falta de informações adequadas e/ou utilização, de forma empírica.
A aplicação de fertilizantes simultaneamente com a água de irrigação tem grande importância tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Essa técnica, que constitui um avanço para a agricultura, requer uma maior capacitação dos técnicos e agricultores, e seu uso está relacionado a uma série de vantagens econômicas, quando comparada aos métodos tradicionais de adubação (VIVANCOS, 1993).
3.4 Extratores de solução do solo
O solo é formado por três fases, uma sólida, uma gasosa e uma líquida. A fase líquida constitui a solução do solo e é resultado das reações que ocorrem entre as outras fases, a sólida e a gasosa (SPOSITO, 1989). A concentração de íons na solução do solo é de fundamental importância para o suprimento nutricional das raízes. Arenas et al., (1996) constataram que o monitoramento da concentração de íons nitrato, potássio, cálcio, magnésio, sódio e cloreto na solução do solo podem ser realizados a partir da solução obtida por intermédio de cápsula cerâmica.
Segundo Silva Júnior, (2008) os extratores de solução do solo de cápsula porosa podem ser aplicados os mesmos princípios teóricos de movimento de fluxo dos tensiômentros, sendo que neste caso o fluxo de solução, normalmente se dá em sentido contrário ao do fluxo que ocorre no tensiômetro, ou seja, do solo para o extrator, graças ao gradiente de potencial gerado pelo vácuo que é aplicado ao extrator.
As cápsulas de cerâmica porosa são extensamente utilizadas para medir a lixiviação de nitrato na agricultura, mas não está inteiramente claro que este procedimento dá resultados confiáveis ou que fatores podem limitar o seu uso (LORD; SHEPHERD, 1993). Segundo Libardi, (2000) as cápsulas porosas de cerâmica são construídas com porosidade tal que apresentem pressão de borbulhamento superior a 100 kPa e devemter condutância alta e uniforme, pois a resposta dos extratores está condicionada a esta característica.
Nesse sentido, o uso de extratores de solução do solo para fins de manejo da fertirrigação foi avaliado por alguns pesquisadores (BLANCO, 2004; DIAS, 2004; DIAS et al., 2002; SILVA, 2002; SILVA et al., 1999; TAVARES, 2005). 
Silva (2002), estudando a utilização de extratores providos de cápsulas cerâmicas no manejo da fertirrigação e no controle do processo de salinização ocasionado pelo acúmulo de fertilizantes, encontrou resultados que demonstraram a possibilidade do uso da técnica proposta para monitorar a concentração iônica da solução do solo, além de possibilitar a determinação dos íons potássio e nitrato com alta precisão, cálcio e magnésio com precisão satisfatória.
4. MATERIAL E MÉTODOS 	Comment by Paula Viana: AQUI É A NOSSA CHAMADA RECEITA DE BOLO, VOCÈ DESCREVE QU MATERIAS, MÉTODOS VOCÈ UTILIZOU PARA REALIZAR O TRABALHO. DESCREVENDO PASSO A PASSO. 
4.1 Composição do estudo e local experimental 
O experimento será conduzido em condições de ambiente protegido nas dependências do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas da Universidade Federal Rural do Semi-árido-UFERSA, cujas coordenadas geográficas são 5º 12’ 03” de latitude sul e 37º 19’ 37” de longitude oeste, e altitude de 12 m. O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é seco e muito quente, com duas estações climáticas: uma seca que vai geralmente de junho a janeiro e outra chuvosa, de fevereiro a maio, apresentando temperatura média anual de 27ºC, precipitação pluviométrica anual irregular com média de 673 mm, umidade relativa do ar de 68% e luminosidade de 241,7 h mês-1 (AMARO FILHO, 1991).
 Este estudo será um experimento em vasos com capacidade de 50 L, usando solo de textura argilosa (cambissolo), que consistirá, basicamente, do controle da concentração de nitrato e potássio na solução do solo, como forma de decisão do evento de fertirrigação. 
4.2 Tratamentos e delineamento experimental 
Para definir os tratamentos, tomar-se-á como base os resultados obtidos por Silva Júnior et al., (2010a, 2010b) que desenvolveram este estudo para a cultura do meloeiro. Assim, a partir de uma concentração na solução do solo que será considerada padrão (100%), serão adotados 5 níveis (0, 50, 100, 150, 200%) dos fatores nitrato e potássio, combinados por uma matriz denominada de quadrado duplo para formar 13 tratamentos (ALVAREZ, 1994). O delineamento experimental será o inteiramente aleatorizados com 4 repetições, totalizando 52 parcelas, sendo cada parcela constituída de dois vasos. 
O nível zero (0) será considerado aquele que o solo oferecer naturalmente, sem adição de fertilizantes e o demais serão aplicados via água de irrigação. A aplicação de fertilizantes em cada tratamento será definida em função do manejo controlado da concentração de nitrato e potássio na solução do solo, extraída com o uso de extratores com cápsula de cerâmica porosa. 
4.3 Condução do experimento 
4.3.1 Cultura e plantio 
A cultura a ser utilizada será a melancieira (Citrulus lanatus Thumb. Mansf.), adotando-se uma cultivar sem sementes, de grande utilização pelos produtores da região. O solo será adequadamente preparado, de forma a ficar bem aerado e destorroado e acondicionado nos vasos de forma a comportar 65 kg de solo. O plantio será realizado com mudas obtidas em bandejas de poliestireno expandido (isopor) adotando-se o espaçamento entre vasos de 1,0 x 0,5 m com duas mudas por vaso. 
4.3.2 Tratos culturais 
	A cultura será mantida no “limpo” fazendo-se tantas capinas quantas forem necessárias; adotar-se-á o manejo preventivo de controle de pragas e doenças; as plantas serão tutoradas verticalmente por fitilhos amarrados a arames sustentados por mourões instalados ao longo da linha de plantio. A polinização será manual e os frutos serão sustentados por redes de nylon amarradas às espaldeiras.
4.3.3 Manejo da irrigação 
Será adotado um sistema de irrigação por gotejamento, utilizando um emissor por vaso do tipo espaguete. O manejo da irrigação será baseado em dados de umidade do solo, obtidos com o auxílio de baterias de tensiômetros instaladas a 0,15 m de profundidade e da curva característica de retenção de água no solo. As irrigações deverão ser realizadas para repor o volume de água necessário para elevar a umidade do solo à umidade da capacidade de campo no volume do vaso, realizadas diariamente, podendo-se dividir a lâmina diária em duas irrigações quando a planta apresentar consumo mais acentuado. 
4.3.4 Fertirrigação 
A fertirrigação será feita de forma artesanal por meio de garrafas pet’s amarradas com fitilhos ou barbantes em cada vaso, as aplicações dos fertilizantes nitrogenados e potássicos serão realizadas de acordo com a concentração de nitrato e/ou potássio na solução solo. Em cada evento de fertirrigação será aplicada quantidade de nitrato e/ou potássio suficiente para elevar a concentração desses nutrientes na solução do solo para o valor da concentração em cada tratamento. Caso não seja necessário aplicar fertilizante,aplicar-se-á apenas água. 
Considerando a dificuldade de manter-se a concentração desses nutrientes na solução do solo em um ponto fixo, será permitida uma faixa de variação que compreenderá a 10% acima ou abaixo do valor estabelecido em cada tratamento. 
Inicialmente será aplicada uma solução contendo todos os nutrientes para a cultura da melancia, repetindo esta aplicação uma vez por semana. 
Para se definir a quantidade da solução estoque do fertilizante que será necessária a elevar a concentração do nutriente na solução do solo, de um valor medido para um valor desejado, serão construídas curvas de calibração para os fertilizantes, utilizando a mesma metodologia adotada por Silva Júnior et al., (2010a, 2010b).
	Utilizar-se-ão como fertilizantes os seguintes produtos: nitrato de amônio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio e ácido fosfórico, como fontes de macronutrientes e sulfato de cobre, molibidato de sódio, ácido bórico, sulfato de zinco e ferro EDTA, como fontes de micronutrientes.
4.3.5 Extração da solução do solo
 
Os extratores de solução serão equipamentos constituídos por um tubo de PVC, acoplado a uma cápsula de cerâmica porosa em sua extremidade inferior na parte superior vedado com borracha especial de silicone, sendo este equipamento constituído de forma e princípio de funcionamento, semelhantes aos tensiômetros.
A solução do solo será obtida utilizando-se extratores munidos de cápsulas cerâmicas em sua extremidade inferior e borrachas especiais com vedação de silicone na extremidade superior. Os extratores serão instalados a 0,20 m de profundidade e a eles será promovida uma tensão de 80 kPa por meio de um equipamento promotor de vácuo. Antes de cada irrigação será retirada a solução dos extratores e será verificada a umidade do solo por meio de tensiometria, para posterior correção dos valores de concentração dos íons para a umidade da capacidade de campo. No extrato, serão determinados a condutividade elétrica e os teores de nitrato e potássio em laboratório. 
4.4 Parâmetros a serem avaliados 
Parâmetros vegetativos: comprimento da haste principal, área foliar, número de folhas e matéria seca. Os parâmetros produtivos serão: número de frutos, produção total, peso médio dos frutos. Parâmetros qualitativos: o diâmetro dos frutos, espessura e a firmeza da polpa, sólidos solúveis totais - SST. 
Para avaliação do estado nutricional da cultura em cada tratamento, serão determinados os teores de macronutrientes na matéria seca das plantas. 
Para estudar as alterações no solo serão monitorados a condutividade elétrica e os teores nutricionais antes, durante e após o experimento.
4.5 Análise dos dados 
	Com os dados coletados no experimento serão realizadas análises de variância e de regressão múltipla, através de superfícies de resposta, utilizando o sistema de análises estatísticas - SAS e/ou outro aplicativo que se faça necessário.
5. RESULTADOS ESPERADOS
•	Determinar as doses corretas dos íons específicos em questão neste trabalho, através do comportamento da melancieira; 
•	Aplicação dos adubos nas doses e momento exatos exigidos pelas culturas; 
•	Maior eficiência no uso da água e dos fertilizantes; 
•	Menos compactação do solo e danos físicos às culturas. Logo quando determinada as dosagens ideais de nitrato e potássio, melhorando o desempenho nutricional da cultura da melancia.
6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Data prevista para início do Projeto: Agosto/2012
Data prevista de duração do Projeto: Julho/2013
Local de implantação do Projeto: Casa de vegetação do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas, no Campus Oeste da UFERSA/Mossoró, 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Comment by Paula Viana: REFRENCIAR TODOS OS ARTIGOS, LIVROS, APOSTILAS ETC. QUE FORAM UTILIZADOS E CITADOS AO LONGO DO TEXTO. 
ALMEIDA, D.P.F. Melancia. Faculdade de Ciências, Universidade do Porto. 2003.
ALVAREZ, V.H. Avaliação da fertilidade do solo: superfícies de resposta, modelos aproximativos para expressar a relação fator-resposta. Viçosa: UFV, 1994. 75p.
AMARO FILHO J. 1991. Contribuición al estúdio del clima del Rio Grande do Norte. Madrid: ETSIA/UPM. 311p. (Tese doutorado).
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APÊNDICE	Comment by Paula Viana: MATERIAL EXCEDENTE GERADO DURANTE A ELABORAÇ4AO DO TRABALHO. 
2
METAS
 
MESES
 
 
 
A
 
S
 
O
 
N
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coleta, análise e preparo do solo.
 
X
 
 
 
 
 
 
 
Condicionamento do solo em vasos
 
X
 
 
 
 
 
 
 
Instalação do sistema de irrigação
 
 
X
 
 
 
 
 
 
Semeadura e transplantio
 
 
X
 
 
 
 
 
 
Condução do experimento
 
 
 
X
 
X
 
X
 
 
 
Análises dos parâmetros vegetativos
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
F
 
M
 
A
 
M
 
J
 
J
 
Primeira coleta das plantas
 
X
 
 
 
 
 
 
 
Colheita dos frutos e segunda coleta das plantas
 
X
 
 
 
 
 
 
 
Análise em laboratório das plantas e frutos
 
X
 
X
 
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X
 
 
 
 
Tab
u
lar os dados
 
 
X
 
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Fazer revisão de literatura adicional
 
 
 
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Analisar dados
 
 
 
 
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Defesa da dissertação
 
 
 
 
 
 
 
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