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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.-pH en los suelos

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:

 

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:

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ROEoqmYA&id=6A9D9C3268B6792A23676CF4FE2B7D0C9C708E2B&thid=OIP.ROEoqmYAGQmqacz4AhTl1gAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fherogra.es%2fwp-

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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