🧩 SÍNTESIS IA — integra fuentes; la autoridad está en las normas que cita al pie (Fuentes).
Aplicar tratamientos desde dron tiene dos capas: la aeronáutica (AESA) y la agronómica (MAPA). Esta es la agronómica. Base legal: RD 1311/2012 (uso sostenible; vigente, modificado por RD 1050/2022 y RD 34/2025), Directiva 2009/128/CE, Reg. (CE) 1107/2009.
Producto autorizado
La aplicación aérea está restringida por norma general; solo es legal usar un producto cuya autorización del MAPA recoja expresamente la aplicación por RPAS/UAS (consultar el Registro de Productos Fitosanitarios: cultivo, dosis, condiciones).
Quién y con qué acreditación
- Carné de aplicador del nivel adecuado: básico (explotación propia), cualificado (mayoría profesional), fumigador (especiales).
- Operador y equipos inscritos en el ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores).
- GIP (gestión integrada de plagas) + asesoramiento/receta de técnico habilitado.
Registro y seguridad
Anotar cada aplicación en el cuaderno de explotación (producto + nº registro, cultivo, superficie, dosis, fecha, plazo de seguridad, aplicador). Respetar plazo de seguridad, distancias a agua/viviendas/carreteras y control de deriva (viento, altura, boquillas).
Tamaño de gota: la cifra que hay detrás de «controlar la deriva»
La obligación de controlar la deriva y de respetar distancias a masas de agua, viviendas y carreteras está escrita en la norma; el parámetro que la hace medible es el tamaño de gota, expresado en micras (μm), y en un equipo de rociado lo fija la boquilla que se monta. Es el puente entre una obligación normativa y un número que viene en la ficha técnica del equipo.
A menor tamaño de gota, mayor deriva. Una gota fina permanece más tiempo en suspensión y el viento la arrastra más lejos; la gota gruesa sedimenta antes. Por eso, a igualdad de todo lo demás, cuanto más fina es la gota, mayor margen hay que dejar respecto a esas distancias de seguridad —y mayor peso tienen el viento y la altura de vuelo. Elegir boquilla no es una decisión de rendimiento: es decidir cuánta deriva se asume, y como tal se justifica y se anota.
Equivalencia documentada boquilla → caudal → tamaño de gota
Las tres boquillas hidráulicas de la serie Agras dan la misma banda de micras en cualquier aeronave: lo que cambia con el modelo es el número de boquillas y, con él, el caudal del sistema.
| Boquilla | Tamaño de gota | Caudal máx. de rociado del sistema, por modelo |
|---|---|---|
| XR11001VS (de serie) | 130-250 μm | 1,8 L/min (T10, 4 boquillas) · 3,6 L/min (T16 y T20, 8) · 7,2 L/min (T30, 16) |
| XR110015VS (opcional) | 170-265 μm | 2,4 L/min (T10) · 4,8 L/min (T16 y T20) · 8 L/min (T30) |
| XR11002VS (opcional) | 190-300 μm | 3 L/min (T10) · 6 L/min (T20) |
Los manuales acotan expresamente la cifra: el tamaño de gota se da «en función del entorno operativo y de la velocidad de rociado». Es una banda, no un valor fijo — un dato para justificar el margen, no para dar por resuelta la deriva.
La anchura de trabajo va en el mismo paquete, porque se mide a una altura dada sobre el cultivo: 3-5,5 m con 4 boquillas a 1,5-3 m de altura (T10) · 4-6,5 m con 8 boquillas a 1,5-3 m (T16) · 4-7 m con 8 boquillas a 2-3 m (T20) · 4-9 m con 12 boquillas a 1,5-3 m (T30). Subir la altura ensancha la pasada y aumenta la deriva: es el mismo mando con dos efectos.
Atomizadores rotativos: el tamaño de gota pasa a ser un ajuste
Los modelos con aspersores atomizadores (modelo LX8060SZ) no cambian de boquilla: regulan el tamaño de gota en un rango de 50-500 μm — T40 y T20P, T50 y T25. Que la gota sea regulable no relaja nada: convierte el tamaño de gota en un parámetro de operación elegido por el operador, que se configura, se justifica y se registra igual que la dosis. Y el extremo inferior del rango (50 μm) es gota muy fina: el mismo equipo puede colocarse en el escenario de máxima deriva con solo cambiar un ajuste.
Como referencia del propio fabricante, para fungicida recomienda 200-500 μm (varía según el cultivo), con el dato medido a una velocidad del viento inferior a 3,4 m/s.
El viento, con cifras del fabricante
Los manuales fijan límites meteorológicos que apuntan justo a la deriva:
- Rociar con viento no superior a 6 m/s, y por debajo de 3 m/s si se usan herbicidas, fungicidas o insecticidas que «podrían quedar en suspensión y resultar fitotóxicos» (manuales T40/T20P y T50/T25 — es el fabricante nombrando el fenómeno: producto en suspensión que acaba donde no debe).
- No utilizar la aeronave con vientos superiores a 21,6 km/h (13 mph) ni con lluvia intensa (>25 mm en 12 h) — T10 y T30.
Son límites del fabricante, no de la norma: no sustituyen a las condiciones de la autorización del producto ni a lo que imponga la CCAA, pero sí marcan el suelo técnico por debajo del cual el equipo no está diseñado para trabajar.
Acreditar la gota conseguida, no solo declararla
Existe instrumental de campo para medir la gota realmente depositada. El analizador de gotas de la serie Agras (modelo DA4231, 134 g, pila de 9 V) se acopla con ventosas a la cámara de un móvil y analiza la muestra de gotas recogida en un papel hidrosensible que se coloca previamente entre la vegetación, en el punto que interesa: se sitúa el papel, se rocía y la app analiza la muestra.
Para el expediente, esto cambia la naturaleza del dato:
El cuaderno de explotación pasa de recoger una declaración («boquilla XR11001VS, gota fina») a poder acompañarse de una evidencia fechada y localizada de lo que de verdad llegó al cultivo. Es la misma lógica de trazabilidad que la norma ya exige para producto, dosis y plazo de seguridad, aplicada al parámetro que gobierna la deriva.
El propio fabricante acota la fiabilidad del método: los resultados varían según el tipo de papel —recomienda papel hidrosensible de un fabricante consolidado «para reducir el sesgo»— y exige mantener la lente limpia. Un registro que se vaya a defender ante una inspección debe anotar también con qué papel y en qué condiciones se midió; si no, la medida no es reproducible y como prueba vale poco.
Esparcir sólidos no es rociar: es otra operación
Los mismos Agras admiten un sistema de esparcido que sustituye al de rociado y dispensa material sólido seco: siembra, fertilizante granulado, cebos. No es una variante del rociado —cambia el mecanismo (tolva, alimentador y disco de rotación, en vez de bomba y boquillas), cambia la magnitud de trabajo (kg/ha en vez de L/ha) y puede cambiar el régimen jurídico:
⚖️ El bloque del MAPA —producto autorizado para aplicación por UAS/RPAS, carné de aplicador, ROPO, asesoramiento— se activa por LO QUE SE DISPENSA, no por la máquina que lo dispensa. Rociar un fitosanitario lo activa; esparcir semilla o abono granulado desde el mismo dron, no. Y a la inversa: esparcir un fitosanitario granulado o un cebo lo activa igual, aunque no haya una gota de líquido de por medio.
Lo que no decae al cambiar de carga útil es la capa aeronáutica: sigue siendo dispersión de sustancias desde aeronave, opera en categoria-especifica bajo pdra-s01-f (o SORA fuera de su envolvente), con operador registrado, seguro y manual de operaciones. Y sigue en pie la excepción ya citada: OCB y bioestimulantes (RD 951/2014) no están sujetos al bloque fitosanitario.
Magnitudes documentadas de los sistemas de esparcido
| Sistema de esparcido | Tolva | Carga interna | Diámetro de material admitido | Rango de esparcido |
|---|---|---|---|---|
| MG (MG-1S, MG-1S Advanced, serie MG-1P) | 13 L | 10 kg | 0,5-5 mm | 4-6 m recomendado |
| Serie T (T16 y T20) | 20 L | 16 kg (T16) · 20 kg (T20; versión japonesa, 16 kg) | 0,5-5 mm | 4-6 m (esparcido 1.0) · 5-7 m (2.0) |
| T25P | 30 L | 25 kg | 0,5-10 mm, según alimentador de tornillo (L 0,5-10 · M 4-6 · S 0,5-4) | 3-8 m |
Del manual de la serie T salen además las cifras que describen el régimen de trabajo: el sistema 1.0 se calibra para 1 kg/min de suministro volando a 4 m/s cuando se aplican 7,5-9 kg/ha; el 2.0, para 8 kg/min a 5 m/s cuando se aplican 45 kg/ha. El área máxima de salida de tolva es 8,6 cm² (1.0) y 32,3 cm² (2.0). Son los equivalentes exactos de «caudal» y «boquilla» del rociado: el dato de dosis por hectárea sigue existiendo, solo que en kilos, y el cuaderno lo pide igual cuando lo dispensado está sujeto a registro.
⚠️ Dato de seguridad que afecta a la operación: mientras se está esparciendo, la distancia mínima de detección del radar pasa de 1,5 m a 5 m por la obstrucción del propio material, y el rendimiento de detección disminuye (manual del sistema de esparcido de la serie T). Importa para la envolvente de pdra-s01-f, que descansa precisamente en volar bajo, cerca del terreno y con obstáculos próximos.
El puente con lo aeronáutico: PDRA-S01[F] + ITEAF
- PDRA-S01[F] (AESA, desde 28-05-2024): evaluación de riesgo predefinida para fumigación/dispersión que evita redactar un SORA propio (art. 11 Reg. 2019/947). Envolvente: dron ≤3 m, VLOS ≤500 m del piloto, **altura <30 m**, zona terrestre controlada poco poblada. Exige operador registrado + MO/ConOps de plantilla AESA + mantenimiento + seguro RC aeronáutica + **DRI** activo. Fuera de envolvente (>3 m, BVLOS, zona poblada) → SORA completo.
- ITEAF (RD 1702/2011): el pulverizador es "equipo de aplicación" → censo + inspección técnica periódica (UNE-EN ISO 16122 aerotransportados aún en desarrollo → consultar CCAA).
- Carné de aplicador — nivel piloto aplicador (90 h: 69 online + 21 presencial) es el exigido para tratamientos desde dron.
- Excepción: OCB y bioestimulantes (RD 951/2014) no están sujetos al bloque fitosanitario.
Qué inspecciona el ITEAF: el equipo de aplicación, no la aeronave
El RD 1702/2011 no mira el dron: mira el equipo de aplicación. La unidad relevante para el censo y la inspección es el conjunto que dispensa —depósito, bomba, boquillas; o tolva, alimentador y disco de rotación—, no la aeronave que lo transporta. De ahí dos consecuencias prácticas:
- Cambiar de carga útil cambia el equipo. El mismo Agras con sistema de rociado y con sistema de esparcido son dos equipos de aplicación distintos. Y, con el mismo criterio de la sección anterior, un esparcidor es equipo de aplicación de fitosanitarios cuando lo que esparce es un fitosanitario (granulado, cebo); si esparce semilla o abono, queda fuera de ese régimen aunque el aparato sea idéntico.
- Las magnitudes de arriba son justo lo que verifica un control: caudal, tamaño de gota, uniformidad y anchura de trabajo en rociado; tasa de suministro, anchura y regularidad en esparcido. Tenerlas documentadas por el fabricante y medidas en campo —con papel hidrosensible, ver más arriba— es lo que convierte la inspección en un trámite.
⚠️ Con el matiz ya apuntado: las UNE-EN ISO 16122 para equipos aerotransportados siguen en desarrollo, así que el procedimiento y el alcance del censo para estos equipos —y muy en especial para los esparcidores— se consultan a la CCAA.
Relación aeronáutica: pdra-s01-f (el escenario oficial) · categoria-especifica · caso-agricultura · dji-agras-t10 · dji-agras-t30 · dji-agras-t50 · dji-agras-t25p · mercancias-peligrosas · prl-drones-trabajo · meteorologia-drones.
Fuente normativa: tratamientos-aereos-con-drones-y-productos-fitosanitarios-requisitos-y-normativas.
*Magnitudes técnicas (tamaño de gota, caudales, anchuras, esparcido, analizador de gotas), de los manuales oficiales de DJI
extractados en esta wiki: · t30-user-manual-v1-4-es.md ·
agras-t20-user-manual-v1-4-en-1.md · t16-user-manual-v1-4-en.md · t40-t20p-user-manual-v1-2-es.md ·
t50-t25-user-manual-v1-0-es-1.md · droplet-analyzer-user-guide-v1-0-multi.md ·
t-series-spreading-system-user-guide-v1-0-multi-1.md · mg-spreading-system-user-guide-v1-0-multi.md ·
t25p-spreading-system-product-info-multi.md