Prácticas
de Química
1.-Muestreo
de suelos
El muestreo
de suelos es el primer paso para realizar un análisis de suelos y
es la actividad por medio de la cual se toman partes
representativas, con el objeto de conocer la población total a
partir del estudio de cada una de esas partes. El análisis de suelo es una
actividad crítica si se desean obtener altos rendimientos en los cultivos. El
suelo es la base para el establecimiento de cualquier proyecto agrícola. Antes
de establecerse cualquier cultivo es necesario conocer sus características. Una
planta requiere al menos de 12 nutrientes minerales que debe de obtener del
suelo o de los fertilizantes.
Introducción
Uno de los
objetivos del muestreo y análisis de los suelos es el diagnosticar su estado
nutrimental con la finalidad de hacer una recomendación sobre la cantidad y
tipo de fertilizante o algún mejorador que será aplicado en un terreno para un
determinado cultivo. El muestreo de suelo constituye el primer paso del
análisis químico y físico. El cuidado que se tenga en la toma de la muestra del
suelo, determinará en gran parte la validez de los resultados.
El proceso
previo al envío de muestras de suelo al laboratorio para su análisis implica
los siguientes pasos:
Preparación de una muestra compuesta.
Al final de la
recolección de las sub[1]muestras
de cada área homogénea, se mezcla todo el suelo, se toma un kilogramo y se
coloca en una bolsa de plástico previamente identificada con los datos de la
profundidad de muestreo, nombre del predio, localidad, municipio y la fecha. El
suelo de la muestra debe estar seco.
Época de Muestreo
Después de
haber preparado el terreno para el siguiente ciclo agrícola, por lo menos, con
un periodo de tiempo entre 1 a 2 meses de anticipación a la siembra. En el caso
de un suelo salino el muestreo puede realizarse en cualquier época del año.
Profundidad de Muestreo
Para cultivos
anuales (sorgo, maíz, frijol, trigo, etc.) muestrear hasta una profundidad de
30 cm, en praderas entre 5 a 15 cm, para frutales y especies forestales a los
40 cm.
Forma de Muestreo
Por lo general
el suelo presenta variación a lo largo, ancho y profundidad, para que la
colecta de una muestra sea lo más representativa, el área deberá ser lo más
homogénea posible. Muestreo de Suelos y preparación de muestras Uno de los
métodos más eficientes y seguro es el llamado Zig-Zag, el cual consiste en
obtener de 7 a 20 sub-muestras por cada 5 a 10 hectáreas de terreno, en
superficies mayores se debe subdividir en áreas uniformes para la toma de las
sub-muestras. En cambio, si el terreno presenta heterogeneidad del suelo por
algunas variables como color, textura, pendiente, fertilidad, etc., debes
considerar los siguientes pasos:
1.- En un mapa
de tu terreno agrupar las áreas homogéneas por algún factor.
2.- Determinar
la ruta de muestreo por el método de zig-zag.
En cada
división o unidad de muestreo se recoge por lo menos 5 sub-muestras cada 10 ha,
dependiendo de la homogeneidad del terreno. Cuando el terreno sea mayor de 10
ha se debe subdividir en á reas uniformes para la toma de sub-muestras.
Herramientas para el muestreo
El instrumento
más adecuado para el muestreo está en función de la dureza del suelo y la
facilidad para conseguirlo. Las herramientas más empleadas son: Pala recta o
barrena, zapapico, azadón, cubeta, cinta de medir, lápiz, libreta, marcador y
bolsas de plástico con capacidad de 2 kg.
Obtención de la muestra
1.- Limpiar la
superficie del suelo para remover hierbas o residuos del cultivo anterior.
2.- Si se
emplea una barrena, enterrarla hasta la profundidad indicada y colocar el suelo
en la cubeta.
3.-Limpiar la
pala o barrena cada vez que se obtenga la sub-muestra en cada sitio.
4.- Se repiten
las operaciones para cada sitio de muestreo.
El pH del suelo es una
medida de la acidez o alcalinidad en los suelos. El pH se
define como el logaritmo (base 10) negativo de la actividad de
los iones hidronio (H+
o, más
precisamente, H 3O+aq) en una solución. El índice varía de 1 a 14, siendo 7 neutro. Un
pH por debajo de 7 es ácido y por encima de 7 es básico
(alcalinico).
El pH del suelo es considerado como
una de las principales variables en los suelos, ya que controla muchos procesos
químicos que en este tienen lugar. Afecta específicamente la disponibilidad de
los nutrientes de las plantas, mediante el control de las formas químicas
de los nutrientes. El rango de pH óptimo para la mayoría de las plantas oscila
entre 5,5 y 7,0, sin embargo, muchas plantas se han adaptado para crecer a
valores de pH fuera de este rango.
Clasificación
de los rangos de pH de los suelos
El Servicio
de Conservación de Recursos Naturales (en inglés, "Natural Resources
Conservation Service", y anteriormente "Soil Conservation
Service") del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
clasifica los rangos de pH del suelo de la siguiente manera:
|
Denominación |
Rango de pH |
|
Ultra ácido |
< 3.5 |
|
Extremadamente ácido |
3.5–4.4 |
|
Muy fuertemente ácido |
4.5–5.0 |
|
Fuertemente ácido |
5.1–5.5 |
|
Moderadamente ácido |
5.6–6.0 |
|
Ligeramente ácido |
6.1–6.5 |
|
Neutro |
6.6–7.3 |
|
Ligeramente alcalino |
7.4–7.8 |
|
Moderadamente alcalino |
7.9–8.4 |
|
Fuertemente alcalino |
8.5–9.0 |
|
Muy fuertemente alcalino |
> 9.0 |
Fuentes del pH de los suelos
Fuentes de
acidez
Acidez en
suelos viene de H+ y de los iones de Al3+ en
la solución del suelo y absorbido a la superficie del suelo.3
Mientras que el pH es la medida de H+ en disolución, Al3+ Es
importante en los suelos ácidos, porque entre pH 4 y 6, Al3+ reacciona
con agua (H2O) formando AlOH2+, y Al (OH)2+,
con liberación de iones adicionales de H+. Cada ion de Al3+ puede
crear iones 3 H+. Muchos otros procesos contribuyen a la formación
de los suelos ácidos como las precipitaciones, uso de fertilizantes, la
actividad radicular de la planta y de la meteorización de los minerales
primarios y secundarios del suelo. Los suelos ácidos también pueden ser
causados por los contaminantes tales como la lluvia ácida y las
escorrentías de las minas.
Precipitaciones: Los suelos ácidos se encuentran más
frecuentemente en áreas de alta precipitación. El exceso de lluvias lixivia
base de catión de la tierra, el aumento del porcentaje de Al3+ y
H+ en relación con otros cationes. Además, el agua de lluvia
tiene un pH ligeramente ácido de 5,7, debido a una reacción con CO2 en
la atmósfera que forma ácido carbónico.
El uso de
fertilizantes: Los
fertilizantes de amonio (NH4+) reaccionan en el
suelo en un proceso llamado nitrificación para formar nitrato (NO3−),
y en el proceso se produce liberación de iones H+.
Actividad de
las raíces de las plantas:
Las plantas absorben los nutrientes en forma de iones (NO3−,
NH4+, Ca2+, H2PO4−,
etc.), y, a menudo, ocupan más cationes que aniones. Sin
embargo, las plantas deben mantener una carga neutra en sus raíces.
Meteorización de
minerales: los
minerales primarios y secundarios que componen el suelo contienen Al. A medida
que pasa el tiempo sobre estos minerales, algunos componentes tales como Mg,
Ca, y K, son absorbidos por las plantas, otros tales como Si son lixiviados del
suelo, pero debido a las propiedades químicas, Fe y Al permanecen en el perfil
del suelo. Suelos altamente meteorizados a menudo se caracterizan por tener
altas concentraciones de óxidos de Fe y Al.
Lluvia ácida: Cuando el agua atmosférica reacciona
con compuestos de azufre y nitrógeno que resultan de los
procesos industriales, el resultado puede ser la formación de ácido sulfúrico y nítrico en
el agua de lluvia.
Desechos de
minas: Condiciones
extremadamente ácidas se pueden formar en suelos cerca de desechos de minas
debido a la oxidación de la pirita.
La
descomposición de la materia orgánica por microorganismos libera CO2 que, al
mezclarlos con agua en el suelo forma ácido carbónico débil (H2CO3).
Manejo y
corrección de la acidez
Para llevar a
cabo el proceso necesitamos; cal agrícola o calcita, la cual contiene
principalmente carbonato de calcio (CaCO3). El óxido de calcio (CaO) conocido
como cal viva y el hidróxido de calcio [Ca (OH)2] conocido como cal hidratada, pero,
son dos fuentes de rápida reacción en el subsuelo, pero muy difíciles y
desagradables de manejar, por lo que no se recomienda su uso. Otras fuentes
como la dolomita (CaCO3.MgCO3) tienen la ventaja de aportar magnesio.
Fuentes de
alcalinidad
Los suelos
básicos tienen una alta saturación de cationes ácidos (K+, Ca2+,
Mg2+ and Na+). Esto es debido a una acumulación de
sales solubles que se clasifican como o bien suelo salino, suelo
sódico, suelos salino-sódicos o suelo alcalino. Todos los suelos salinos y
sódicos tienen altas concentraciones de sal, con suelos salinos están dominados
por las sales de calcio y magnesio y los suelos sódicos están dominados por el
sodio. Los suelos alcalinos se caracterizan por la presencia de carbonatos.
Del suelo en zonas con caliza cerca de la superficie son alcalinos
por el carbonato de calcio presente en la piedra caliza en constante
mezcla con el suelo.4 Las
fuentes de agua subterránea en estas áreas contienen piedra caliza disuelta.
3.-Calidad química del suelo
La calidad del suelo es la capacidad de un tipo
específico de suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural
o tratado para sostener la productividad de plantas y animales,
mantener o mejorar la calidad del agua y del aire, y sustentar la salud
humana y su morada.
Indicadores de la calidad
Los indicadores de calidad del suelo pueden ser
propiedades físicas, químicas y biológicas, o procesos que ocurren en él, los
indicadores deben permitir: analizar la situación actual e identificar los
puntos críticos con respecto al desarrollo sostenible; analizar los posibles
impactos antes de una intervención; monitorear el impacto de las
intervenciones antrópicas; y ayudar a determinar si el uso del recurso es
sostenible.
Para que las propiedades químicas del suelo sean
consideradas indicadores de calidad deben cubrir las siguientes condiciones:
- Escribir
los procesos del ecosistema.
- Integrar
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
- Reflejar
los atributos de sostenibilidad que se quieren medir.
- Ser
sensitivas a variaciones de clima y manejo.
- Ser
sensitivas a los cambios en el suelo que ocurren como resultado de la
degradación antropogénica.
- Ser
componentes de una base de datos del suelo ya existente.
Indicadores químicos
|
Indicador |
Relación con las
funciones y condiciones del suelo |
Valores o unidades
relevantes |
|
Contenido en materia
orgánica |
Fertilidad de suelo,
estabilidad y grado de erosión, potencial productivo |
kg (C ó N)/ha |
|
pH |
Actividad química y
biológica |
Comparación entre
los límites superiores e inferiores para la actividad vegetal y microbiana |
|
Conductividad
eléctrica |
Actividad microbiológica
y crecimiento de plantas |
dS/m; comparación
entre los límites superiores e inferiores para la actividad vegetal y
microbiana |
|
N, P, K extraíbles |
Disponibilidad de
nutrientes para las plantas, indicadores de productividad y calidad ambiental |
kg/ha; niveles
suficientes para el desarrollo de los cultivos |
|
Capacidad de
intercambio catiónico |
Fertilidad del
suelo, potencial productivo |
mol/kg |
|
Metales pesados
disponibles |
Niveles tóxicos para
el crecimiento de las plantas y la calidad del cultivo |
Concentraciones
máximas en agua de riego |
El nitrógeno es
un elemento esencial en la nutrición vegetal, es absorbido por las raíces de
las plantas para formar aminoácidos y proteínas vegetales, así como para su
desarrollo y formación de tejidos, es por ello que los niveles de nitrógeno
después de cada tratamiento con planta muestran un descenso, por el contrario,
los tratamientos sin planta, sólo presentan un descenso mínimo. La calidad de
nuestro suelo en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García no es
muy buena debido a el bajo contenido de nutrientes esenciales.
Generalmente el
Fósforo se pierde por remoción en el cultivo, por lavado y por erosión; las
pérdidas por lavado son insignificantes, las mayores pérdidas son por erosión. Para
los parámetros de pH, humedad, densidad aparente, materia orgánica y capacidad
de intercambio catiónico la calidad de nuestro suelo sufre de falta de estas
propiedades.
4.-Capacidad
de intercambio catiónico
La capacidad de
intercambio catiónico (CIC) es la propiedad de un sólido para cocinar cationes de
la fase líquida, intercambiándolos por una cantidad equivalente de otros
cationes. En el sistema sólido-líquido se establece un equilibrio dinámico
entre los cationes de la solución y los adsorbidos en los puntos activos de la
superficie. De forma similar se puede definir una capacidad de intercambio
aniónico (CIA) para medir los equilibrios de adsorción de aniones. También puede ser definida como las cargas
negativas por unidad de cantidad de coloide que es neutralizada por cationes de
intercambio.
La capacidad de intercambio catiónico (CEC) se define
como la suma total de los cationes intercambiables que un suelo puede adsorber.
Los cationes intercambiables son iones cargados positivamente (por ejemplo,
Na+, Ca2+, K+) mantenidos en o cerca de las superficies cargadas negativamente
de las partículas del suelo y que pueden ser reemplazados por otros iones
cargados positivamente en la solución del suelo. Dado que se intercambian
fácilmente con otros cationes, también están disponibles para las plantas. El
intercambio catiónico es, junto con la fotosíntesis, un proceso fundamental de
soporte vital y sin él los ecosistemas terrestres no podrían retener
suficientes nutrientes para apoyar el crecimiento de las plantas.
La capacidad de
intercambio, generalmente, se expresa en términos de centimoles de carga
positiva por kg de suelo. La denominación mili equivalente por
100 gramos o meq/100 g no sigue las normas actuales de la IUPAC, si bien
se sigue empleando y, a efectos prácticos, ambas unidades tienen el mismo valor
numérico.
La capacidad de intercambio catiónico se mide mediante
uno de varios métodos estándar en los que todos los cationes adsorbidos en un
suelo se reemplazan por un ion común (como NH4 +) y luego se determina la
cantidad de ion común adsorbido.
Los suelos arenosos generalmente se caracterizan por
una baja capacidad de intercambio catiónico (CEC).
La elección de un método para determinar la CCA es
altamente dependiente del pH:
1.
Cloruro de amonio (NH4Cl); CEC efectiva, al pH de la
muestra
2.
Acetato de sodio (NaOAC) pH 8.2
3.
Acetato de amonio (NH4OAc) pH 7
4.
Cloruro de bario (BaCl2); apropiado para suelos ácidos
Cálculo
CEC se informa comúnmente como meq / 100g. Hay que
tener en cuenta que estas unidades son equivalentes a cmol(+)/kg (centimoles de
carga positiva por kg) y cualquiera de las unidades es aceptable.
https://labmodules.soilweb.ca/wp-content/uploads/sites/6/2010/05/formula-cec.png
Un peso
equivalente es igual al peso atómico dividido entre la valencia:
|
Ejemplo |
|||
|
elemento; |
peso atómico |
valencia |
peso equivalente |
|
Ca |
40,08 |
2 |
20,04 |
|
Mg |
24,31 |
2 |
12,16 |
|
K |
39,1 |
1 |
39,1 |
|
Na |
22,99 |
1 |
22,99 |
En el
laboratorio la CIC se mide en términos de la suma de las concentraciones en
partes por millón (ppm) de los cationes desplazados, estos valores son
convertidos a meq/100 g de la forma siguiente:
meq/100 g= ppm
del catión / (peso equivalente x 10)
A continuación,
se indican los números de los pesos usados para lo conversión de cationes a
valores de miliequivalentes:
|
Conversión de cationes a valores miliequivalentes |
|
|
200 ppm Ca |
1 meq Ca/100 g coloide |
|
120 ppm Mg |
1 meq Mg/100 g coloide |
|
390 ppm K |
1 meq K/100 g coloide |
|
10 ppm H |
1 meq H/100 g coloide |
|
230 ppm Na |
1 meq Na/100 g coloide |
Los excesos de
sales, sales libres o compuestos alcalinos que no forman parte del complejo de
intercambio catiónico, pero que aparecen en los resultados de las pruebas,
alteraran los resultados de la CIC.
Capacidad de
intercambio catiónico en los suelos
Los cationes de
mayor importancia con relación al crecimiento de las plantas son el calcio
(Ca), magnesio (Mg), potasio (K), amonio (NH4+), sodio (Na) e hidrógeno (H).
Los primeros cuatro son nutrientes y se encuentran involucrados directamente
con el crecimiento de las plantas. El sodio y el hidrógeno tienen un
pronunciado efecto en la disponibilidad de los nutrientes y la humedad. En los
suelos ácidos, una gran parte de los cationes son hidrógeno y aluminio en
diversas formas.
También
contribuyen a la CIC las clases, cantidades y combinaciones de los minerales
arcillosos y las cantidades de materia orgánica y su estado de descomposición.
Los cationes no son retenidos con las mismas energías de enlace.
5.-Conductividad
eléctrica del suelo
La conductividad eléctrica del suelo (CE) es una
medida de la cantidad de sales en el suelo (salinidad del suelo). Es un
importante indicador de la salud del suelo. Afecta los rendimientos de los
cultivos, la idoneidad de los cultivos, la disponibilidad de nutrientes de las
plantas y la actividad de los microorganismos del suelo que influyen en los
procesos clave del suelo, incluida la emisión de gases de efecto invernadero
como los óxidos de nitrógeno, el metano y el dióxido de carbono. El exceso de
sales dificulta el crecimiento de las plantas al afectar el equilibrio entre el
suelo y el agua. Los suelos que contienen exceso de sales se producen
naturalmente en climas áridos y semiáridos. Los niveles de sal pueden aumentar
como resultado de cultivos, riego y manejo de la tierra. Aunque la CE no
proporciona una medición directa de iones específicos o compuestos salinos, se
ha correlacionado con concentraciones de nitratos, potasio, sodio, cloruro,
sulfato y amoníaco. Para ciertos suelos no salinos, la determinación de la CE
puede ser una forma conveniente y económica de estimar la cantidad de nitrógeno
(N) disponible para el crecimiento de las plantas.
Influencia
de la Conductividad Eléctrica del Suelo en el Rendimiento del Cultivo
Los fertilizantes empleados
en agricultura contienen sales que incrementan el valor de la
Conductividad Eléctrica del suelo.
El valor
de conductividad eléctrica que presenta el suelo, influye en gran medida
en el esfuerzo que tiene que realizar la raíz de la planta para
absorber los nutrientes de la solución de fertilizantes aportada. Por
tanto, si se encuentra por encima del valor óptimo para el cultivo, la planta
tendrá que esforzarse en mayor medida para extraer los nutrientes. Lo que
conlleva un gasto adicional de energía que influirá negativamente en el
rendimiento productivo.
Si una
explotación posee un agua de riego de buena calidad, será posible realizar el
riego con un mayor aporte de fertilizantes.
|
CE
(mS/cm) |
Salinidad |
|
<0,8 |
Baja |
|
0,8-1,6 |
Media |
|
1,6-3,0 |
Alta |
|
3,0 |
Muy alta |
Entonces,
mediante este proceso nos podemos dar cuenta el funcionamiento que nuestros
cultivos darán a través de la conductividad eléctrica de nuestro suelo o en
nuestra forma de riego, sabemos que hay diferentes maneras de averiguar las
diferentes propiedades de nuestro suelo donde sabremos si estas propiedades son
convenientes en nuestra tierra.
6.-Acidez
y saturación de bases
La saturación
de bases es la cantidad de iones cargados positivamente, con exclusión de los
iones de hidrógeno y aluminio, que son absorbidos en la superficie de las
partículas del suelo y se miden y se registran como porcentaje. La saturación
de bases está positivamente relacionada con el pH del suelo debido a un valor
de saturación de bases alta indicaría que los sitios de intercambio de una
partícula de suelo están dominados por los iones no ácidos.
Usos
La saturación
de bases proporciona información útil de la acidez, la disponibilidad de nutrientes
y la fertilidad de los suelos en general. También le permite determinar la
capacidad de un suelo para actuar como un amortiguador frente a la acumulación
de ácido y el potencial de los minerales se filtren desde el suelo.
Intercambio
de cationes
Positivamente
iones cargados, tales como calcio y magnesio, son conocidos como cationes y
absorben en el la parte de carga negativa de las partículas del suelo llamados
sitios de intercambio catiónico. La facilidad con que estos iones pueden
eliminarse o añadirse al sitio cargado negativamente en los suelos es
indicativo de la facilidad con la saturación de bases puede cambiar.
La
aplicación de fertilizantes
El nitrógeno es
un componente común en muchos fertilizantes comerciales. Las plantas pueden utilizar
de manera eficiente el nitrógeno de amonio en relación con otras formas de
nitrógeno y amonio tiene una carga positiva. Por lo tanto, el conocimiento de
los cationes absorbidos a los sitios de intercambio catiónico puede permitir la
aplicación de fertilizantes específicamente adaptados y con fecha determinada.
Química del
suelo
La
disponibilidad de nutrientes, el pH y la facilidad con que los iones son
absorbidos y desorbidos de las partículas del suelo determinan la funcionalidad
global de un suelo. Las plantas y los microbios del suelo requieren condiciones
específicas para prosperar, y la saturación de bases es una buena medida de las
condiciones generales del suelo.
Taxonomía del
suelo
La saturación
de bases es uno de los parámetros utilizados por el Departamento de
Agricultura, Servicio de Conservación de Recursos Naturales Estados Unidos para
clasificar los suelos en el orden apropiado.
La saturación de base (V) es la suma de las bases
absorbidas expresadas como porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico
(T).
La capacidad de intercambio catiónico es igual a la
suma de cationes absorbidos (S), como Ca2+, Mg2+, K+,
NH4+ y otros, y los cationes H+, Al3+,
Fe3+, Mn2+, causantes de acidez hidrolítica (H), es (en
mg-eq/100 g de suelo):
T = S + H.
El grado de saturación de las bases viene determinado
por la fórmula:
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El suelo arcilloso tendrá un CEC más grande que un
suelo arenoso. Donde tenemos suelos muy desgastados, el tipo de arcilla
dominante es la caolinita, que tiene muy poca capacidad para contener cationes.
Un CEC típico para un aceite s en la región de las llanuras costeras es de
aproximadamente 2.0 meq / 100g de suelo y el CEC típico para un suelo en la
región de Piamonte es de aproximadamente 5.0 meq / 100g de suelo. La materia
orgánica tiene un alto CEC, pero generalmente hay poca materia orgánica en
nuestros suelos.
La saturación de la base porcentual indica qué
porcentaje de los sitios de intercambio están ocupados por los cationes
básicos. Si el calcio tiene un valor de saturación base del 50% y el magnesio
tiene un valor de saturación base del 20% como se muestra arriba, entonces el
calcio ocupa la mitad de los sitios de intercambio total (CEC) y el magnesio
ocupa una quinta parte de los sitios de intercambio total (CEC).
7.-Relación
de Adsorción de Sodio (SAR)
La Relación de
adsorción de sodio (SAR) es un parámetro de calidad del agua de riego utilizado
en el manejo de suelos afectados por sodio. Es un indicador de la idoneidad del
agua para su uso en riego agrícola, determinada a partir de las concentraciones
de los principales cationes alcalinos y alcalinotérreos presentes en el agua.
También es un parámetro de diagnóstico estándar para sodicidad peligro de un
suelo, determinado a partir del análisis del agua de los poros extraída del
suelo.
El sodio (Na+ )
contenido dentro del agua de riego al entrar en contacto con el suelo propicia
la dispersión de los coloides o arcillas, asimismo desplaza a cationes
divalentes como calcio (Ca++) y magnesio (Mg++). El fenómeno anterior reduce la
facilidad con la que el suelo conduce el agua y oxígeno dentro de su perfil,
afectando negativamente sobre la fertilidad del suelo al reducir la aireación,
incrementar el pH y disminuir la disponibilidad de Hierro (Fe) y Zinc (Zn). La
sodicidad se expresa como la presencia relativa de Na+ con respecto a los
cationes Ca++ y Mg++. Existen dos formas de clasificar el agua por sodicidad:
a) La relación de adsorción de sodio (RAS) y b) La forma ajustada del RAS. Esta
última forma de expresar la variable, toma en cuenta el contenido total de
sales (conductividad eléctrica) y la presencia de bicarbonatos, los cuales al
no eliminarse precipitan el calcio, coadyuvando a que el problema del sodio se
agrave más.
La fórmula para
calcular la relación de adsorción de sodio (SAR) es:

El SAR permite
evaluar el estado de floculación o dispersión de los agregados de arcilla en un
suelo. Los iones de sodio y potasio facilitan la dispersión de las partículas
de arcilla mientras que el calcio y el magnesio promueven su floculación. El
comportamiento de los agregados de arcilla influye en la estructura del suelo y
afecta la permeabilidad del suelo, de la cual depende directamente la tasa de
infiltración del agua. Es importante conocer con precisión la naturaleza y las
concentraciones de los cationes a los que se produce la floculación:
concentración crítica de floculación (CFC). El parámetro SAR también se utiliza
para determinar la estabilidad de coloides en suspensión en agua.
8.-Análisis
de suelos
El análisis del
suelo es un conjunto de varios procesos químicos que determinan la cantidad de
nutrientes vegetales disponibles en el suelo, pero también las propiedades
químicas, físicas y biológicas del suelo importante para la nutrición de las
plantas o “salud del suelo”. El análisis químico del suelo determina el
contenido de nutrientes vegetales básicos; nitrógeno (N), fósforo (P2O5),
potasio (K 2 O), pH, contenido de humus, CaCO3 total, cal disponible, materia
orgánica, azufre (S) total, elementos traza y otras características físicas
(capacidad, permeabilidad, densidad) , pH – valor). El análisis del suelo
implica:
- Tomando muestras de suelo
- Análisis de laboratorio de
muestras.
La
interpretación de los resultados por la emisión de la recomendación de
fertilizantes.
Realización
Un análisis de
suelo examina el suelo dentro y debajo de una zona radicular. Una sola
pala llena de suelo revelará información sobre las propiedades del suelo:
textura (arena, limo, arcilla, grava), pH, materia orgánica, densidad,
estructura y biología. Hay varias capas de suelo. Juntos comprenden el
perfil del suelo, y la interrelación de estas capas también es una
característica importante. Si cualquiera de estas propiedades se degrada,
el rendimiento de la planta se verá afectado. Y si muchos de ellos se
degradan, puede producirse un serio deterioro o fracaso de la planta.
El análisis y
la prueba del suelo deben realizarse al principio del proceso de diseño
Se debe tomar
una o dos muestras por 100 pies cuadrados para un área más pequeña donde
sospeche que hay diferencias significativas en el suelo. Para un área más
grande, particularmente una que no haya sido sometida a perturbaciones
significativas del suelo, una o dos muestras cada 3,000 a 5,000 pies cuadrados
es suficiente.
Si hay alguna
cubierta del suelo, como césped, paja o mantillo, la debemos quitar antes de
tomar una muestra. Luego, usamos su sonda de suelo, pala o paleta para
extraer las muestras. El proceso de excavación en sí mismo revela
información sobre la densidad del suelo (compactación), la estructura y el
perfil. Si el suelo cambia de color mientras se está cavando, debemos
detenernos y usar solo una muestra de color.
En un área de
césped, usamos la herramienta de excavación para empujar la tierra suelta en el
agujero. Si necesitas restaurar el césped a una superficie completamente
lisa, es posible que debamos rellenar los orificios utilizando el suelo de un
lecho de siembra cercano, o con la arena que traiga consigo.
Si cavaste en
el césped y fuiste cuidadoso, es posible que puedas volver a colocar el tapón
presionando con el pie. En una cama de siembra, simplemente empujamos los
lados del agujero en el espacio y tira de la cubierta de mantillo que retiraste
previamente sobre el agujero.
Juntamos todas
las muestras del área con el mismo color y colocamos en el cubo. Rompemos
los peds más grandes (trozos de tierra) y eliminamos las raíces grandes, los
materiales antropogénicos y las rocas. Luego se deben mezclar las muestras
juntas. Esto es esencial para una prueba exitosa del suelo, ya que promedia
diferencias menores en el suelo.
Llenamos
nuestra bolsa de muestra con el suelo mezclado y cerramos bien. Envía su bolsa
de tierra sellada para analizar. Los resultados deben volver a usted dentro de
un par de semanas.
Los
laboratorios de suelos generalmente analizan cuatro propiedades del suelo:
textura, química (fósforo, potasio, hierro, sulfatos, ciertos micronutrientes,
sales solubles), pH y materia orgánica. Pruebas de metales pesados es un
servicio adicional. Las pruebas de suelo estándar no revelarán pesticidas,
compuestos tóxicos, actividad microbiana, requisitos de agua, compactación o
estructura del suelo.
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