ANALISIS DE SUELOS *

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Dräger cobertura: Todo Mexico Region Centro, Sureste, Norte, Occidente, Bajio y Noroeste Centroamerica, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panama, El Salvador, Análisis de suelos Somos proveedores de Análisis de suelos en Av Peñuelas No 5, BZod 37, Fraccionamiento Industrial San Pedrito Peñuelas Col. San Pedrito Peñuelas
Queretaro, Queretaro C.P. 76148 . México
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Grupo Ambiental SAHRA cobertura: Latinoamerica Análisis de suelos, Estudios ambientales en suelos Ofrecemos Análisis de suelos en Calle 16 de Septiembre No. 49-2 Col. Barrio santiaguito Tultitlan
Mexico, Edo. de Mexico C.P. 54900 . México
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Lemercke ANALISIS DE SUELOS, Analisis de aguas Somos un proveedor de ANALISIS DE SUELOS en Paysandu 28 Col. Valle del Tepeyac
D.F. C.P. 07740 . México
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Agricas cobertura: Todo el mundo analisis de suelos Somos suplidores de analisis de suelos en Kra 11 No 11-43 Col. Fundadores
Villanueva, Pto Cabello . Colombia
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Bioagri cobertura: LA Análisis de suelos, analisis de aguas Somos fornecedores de Análisis de suelos en Sao Paulo, Sao Paulo . Brasil
Datos y productos de Bioagri
ACME cobertura: Argentina Análisis de Suelos, Análisis de Aguas Somos un proveedor de Análisis de Suelos en . Argentina
Datos y productos de ACME
GREENLAB Laboratorio de Analisis de Suelos, Laboratorio de Analisis de Subproductos Somos proveedores de Laboratorio de Analisis de Suelos en Salta 1315 Col. Rosario
Santa Fe, Santa Fe C.P. 2000 . Argentina
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Onsite Laboratories Análisis de contaminación en suelos, Análisis de alimentos Ofrecemos Análisis de contaminación en suelos en Juan Escutia No. 67 Col. Condesa
México, D.F. C.P. 06140 . México
Datos y productos de Onsite Laboratories
Acro Technologies cobertura: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Texas Análisis de Laboratoriode suelos, Muestreo de suelos Somos un proveedor de Análisis de Laboratoriode suelos en Av. Pdte Carranza 1554 Ote. Col. Zona Centro
Torreon, Coahuila C.P. 27000 . México
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Analisis Tecnicos cobertura: NA Análisis de fertilidad de suelos Somos proveedores de Análisis de fertilidad de suelos en Hidalgo, Pachuca . México
Datos y productos de Analisis Tecnicos
EHS LABS DE MEXICO cobertura: México Análisis y Monitoreos Suelos, Análisis de Suelos con Hidrocarburos Ofrecemos Análisis y Monitoreos Suelos en ----------- Col. ----------
-------------, ------------- C.P. 0052 . México
Datos y productos de EHS LABS DE MEXICO
VIDCOL cobertura: Latinoamérica Equipos para análisis de suelos, Analizadores de humedad en suelos Somos un proveedor de Equipos para análisis de suelos en . Colombia
Datos y productos de VIDCOL
IA aparatos para analisis de suelos, equipos automatizados para analisis de calidad de suelos Somos proveedores de aparatos para analisis de suelos en Federico T. de la Chica No. 17 Col. CD.Satelite
México, Edo. de Méx. C.P. 53100 . México
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Grupo Apsa Equipos para análisis de suelos y aguas, Comparadores colorimétricos y kits portátiles para análisis Ofrecemos Equipos para análisis de suelos y aguas en Chocolin No. 10 Col. Paraje San Juán, Iztapalapa
D.F., México C.P. 09830 . México
Datos y productos de Grupo Apsa
CHEMICAL INSTRUMENTS AND MEDICAL SUPPLIES cobertura: ATENDEMOS TODO EL PAÍS CON OFICINAS EN ZAPOPAN, GUADALAJARA, MÉXICO D.F. Y VERACRUZ,VERACRUZ kits fisicoquimicos para análisis de suelos, kits analisis clinicos y ambientales Somos un proveedor de kits fisicoquimicos para análisis de suelos en Vista de la Montaña No. 52,Coto Vista del Pina Col. Residencial Plaza Guadalupe
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45010 . México
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68154 Compra de ANALISIS DE SUELOS 2 Servicios
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Comprador de ANALISIS DE SUELOS en México, México -- Me interesa saber los costos de los análisis de suelo. Me interesa saber el costo ...

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71143 Compra de ANALISIS DE SUELOS 1 Kilogramos
Para pruebas
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en Coyoacan, México estudiante

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100547 Compra de ANALISIS DE SUELOS 5 Kilogramos
Diario
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en SANEAMIENTO AMBIENTAL, México RESIDENTE ph textura compactacion materia organica

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200864 Compra de ANALISIS DE SUELOS 1 Envío
Única vez
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en Distrito Federal, México investigador macro nutrientes o macroelemntos ph y composicion

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200911 Compra de ANALISIS DE SUELOS 1 Kilogramos
Única vez
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en mexico, México Investigador macronutrientes, materia organica, fertilidad, pH, estructura

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210085 Compra de ANALISIS DE SUELOS 40 Piezas
Anual
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en zacatecas, México administrador urgente la direccion para llevar las muestras

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211720 Compra de ANALISIS DE SUELOS 1 Servicios
Diario
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en cundinamarca, Colombia ASISTENTE ADMINISTRATIVA quisieramos conocer si ustedes tienen algun software que utilizan para analisi de suelos. ...

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248222 Compra de analisis de suelos 6 Servicios
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Comprador de analisis de suelos en YUC, México Ing tipo de análisis que realizan

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301524 Compra de ANALISIS DE SUELOS 1 Kilogramos
Única vez
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en cesar, Colombia tecnologo en produccion pecuaria analisis bromatologica, alcalino, de toxicidad, en fin un estudio completo de suelos con dos ...

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306436 Compra de ANALISIS DE SUELOS 1 Metros cuadrados
Única vez
Comprador de ANALISIS DE SUELOS en SINALOA, México TECNICO Saludos Quisiera información sobre el costo de un estudio análisis de suelos Datos • ...

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132719
(23-Nov-2007)
Col. Luz de America
Pichincha, Ecuador
1 Piezas
Única vez
100547
(17-Ago-2007)
INGENIO TRES VALLES
SANEAMIENTO AMBIENTAL, México
5 Kilogramos
Diario
86809
(19-Jun-2007)
Consorcio y Desarrollo Intergema S.A. d
Puebla, México
1 Piezas
Única vez
71143
(4-Abr-2007)
UNAM
Coyoacan, México
1 Kilogramos
Para pruebas
68154
(16-Mar-2007)
particular
México, México
2 Servicios
Única vez

Empresas que incluyen en su nombre el término ANALISIS DE SUELOS

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Eligio Ancona No. 82 Col. Sta. María la Ribera
Distrito Federal , México
 
Carretera Panamericana Km. 269
Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México
 
AV DOBLE VIA LA GUARDIA KM 14 Col. BARRIO SIMON BOLIVAR
SANTA CRUZ, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia
 
Sur 13 No. 211 A
Orizaba, Veracruz , México
 
Sierra de Alamitos No. 4902 Col. Villa Mitras
Monterrey, N.L. C.P. 64170 , México
 
Hidalgo, Pachuca , México
 
Av. Conscripto 95-8 Col. M. Avila Camacho
Estado de México, Edo. de Méx. C.P. 53910 , México
 
Plaza Minas San Antonio Camino de Minas No. 501 Lo Col. Lomas de Becerra
Distrito Federal C.P. 1279 , México
 
C.P. 000na , México
 
Av. Viveros de la Hacienda # 65 B Col. Viveros del Valle
Tlalnepantla, Estado de Mexico C.P. 54060 , México
 

Ofertas de proveedores de: ANALISIS DE SUELOS

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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Remediacion de suelos Veracruz, México 10 Servicios 0 Peso mexicano
FERTILIZANTES QUIMICOS CUNDINAMARCA, Colombia 100 Litros 0 Peso colombiano
ROAD BIO. Alava, España 1000 Kilogramos 3.5 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 3.71 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 20 Litros 4 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 100000 Litros 3.5 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 4 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 0 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 20 Litros 3 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 25 Litros 0 Euro

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Producto Fecha de Validez Precio Volumen Condiciones Tipo de Precio Tipo de Fuente Opine y Califique
ANALISIS DE SUELOS 14-Mar-2007
a
14-Apr-2007
460.000 MXP 0 0 a Única vez mexico, DF, Kuwait Estimado Comprador que solicita el producto  
ANALISIS DE SUELOS 16-Mar-2007
a
16-Apr-2007
0.000 0 0 a Única vez D.F, México Estimado Comprador que solicita el producto  
ANALISIS DE SUELOS 4-Apr-2007
a
4-May-2007
0.000 MXP 0 0 a Para pruebas Distrito Federal, México Estimado Comprador que solicita el producto  
ANALISIS DE SUELOS 24-Apr-2007
a
24-May-2007
45000.000 MXP 0 0 a Diario leon, México Estimado Comprador que solicita el producto  
ANALISIS DE SUELOS 17-Aug-2007
a
17-Sep-2007
150.000 MXP 0 0 a Diario TRES VALLES, México Estimado Comprador que solicita el producto  

Noticias que incluyen en su texto el término ANALISIS DE SUELOS

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05-Septiembre-2000
Novartis Agro restaura suelos impactados
  
     Fuente:  Intélite
En uno de los más grandes esfuerzos de restauración en México, se encuentra el de la planta de Novartis Agro SA de CV sitio San Luis Potosí que trabajando en conjunto con Consultoría y Servicios Ambientales Dunham División Méxioc SA de CV han logrado la restructuración exitosa de la totalidad de los suelos e instalaciones de esta planta de agroquímicos que se había visto impactada por pesticidas y herbicidas.

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06-Enero-2003
Petroquímica, por los suelos
  
     Fuente:  Intélite
los problemas que enfrentan desde hace varios años los complejos petroquímicos de Benito Juárez y de Coatzacoalcos son falta de equipo para la elaboración de proyectos alternos de procesos; el nulo apoyo a sistemas de torres de enfriamiento y ventiladores, entre otras irregularidades denunciaron empleados de esas zonas.

  • Explicaron que desde la pasada administración Pemex enfrentó serios problemas de liquidez y que incluso algunas licitaciones y concursos no se concretaron debido a que el presupuesto se recortó y aumentó el burocratismo. Las autoridades de la empresa saben de la importancia que tiene el optimizar recursos pero sobre todo operar el equipo y la infraestructura bajo las más estrictas normas de calidad y seguridad"", detallaron los ingenieros José Luis López y Juan Carlos Gómez. (Reportero: Luis Carlos Silva)

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17-Febrero-2006
Andan por los suelos
  

     Tipo: Gobierno, Industria en general
     Fuente:  Intélite

Las reformas fallidas son indicativas de la debilidad actual de los organismos empresariales y de sus dirigentes, dice René Ortiz, pequeño empresario que lleva más de 25 años de colaborar en la Canacintra. Lo más contradictorio es que este fracaso ocurre durante un gobierno declaradamente proempresarial, del que forman parte ex dirigentes de la iniciativa privada como Carlos Abascal, titular de la Segob, y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex subsecretario de Desarrollo Social, ambos procedentes del Coparmex. Ni siquiera la reforma laboral, uno de los temas más reclamados por los empresarios, logró concretarse.

  • En algunos casos, las confederaciones de cámaras se han visto opacadas por asociaciones surgidas de sus filas. Cadenas comerciales como Office Depot, Office Max y Home Depot se han afiliado a la ANTAD, que de esa manera acumula una fuerza superior a la de Concanaco.

  • En el gobierno de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas sacó adelante el plan de ajuste recomendado por los organismos financieros internacionales a través de los Pactos, acuerdos entre gobierno, empresarios y sindicatos para controlar la escalada inflacionaria. Gracias a esa experiencia, para Salinas fue más fácil lograr el apoyo de los empresarios al TLC que se proponía negociar con EU y Canadá.

  • La falta de ideas de vanguardia de organismos como la Concamin no sólo es por falta de imaginación. Hay un fantasma del viejo régimen que campea estas posturas. Los negocios que dependen de concesiones gubernamentales tienen poderosos motivos para no hacer grandes cuestionamientos, y algo parecido ocurre con quienes tienen en el gobierno un gran cliente, como las constructoras, productoras de cemento y las farmacéuticas.

Otros actores:

Ernesto Zedillo, Yeidckol Polevnsky, Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean, Televisa, Luis Echeverría Álvarez, COECE

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Artículos que incluyen en su texto el término ANALISIS DE SUELOS

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07-02-2006
El análisis de suelos
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

El análisis de suelos

El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

LA ESTRUCTURA DEL SUELO

Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

Tamaño de las partículas del suelo.

Nombre del componente

Diámetro (mm)

Arena muy gruesa

2.00-1.00

Arena gruesa

1.00-0.50

Arena media

0.50-0.10

Arena fina

0.25-0.10

Arena muy fina

0.10-0.05

Limo

0.05-0.002

Arcilla

Menos de 0.002

Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

· Textura media: suelos de naturaleza limosa.

· Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

· Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

· Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

· Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

· Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

· No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

        3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

Valores de pH más deseables, según cultivos:

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Acelga

6

7.5

Col de Bruselas

5.7

7.3

Nogal

6

8

Agrios

6

7.5

Coliflor

6

7.3

Olivo

6

8

Alfalfa

6.2

7.8

Colza

6

7.5

Patata

4.8

6.5

Algodón

5

6

Dactilo

5.5

7.2

Pepino

5.7

7.3

Agrostis

5

6

Escarola

5.6

6.7

Peral

5.6

7.2

Almendro

6

7

Espárrago

6.2

7.7

Pimiento

7

8.5

Apio

6.1

7.4

Espinaca

6.2

7.6

Pino

5

6

Arroz

5

6.5

Festuca ovina

4.5

6

Plátano

6

7.5

Avellano

6

7

Festuca pratense

4.5

7

Poa pratense

5.5

7.5

Avena

5

7.5

Fleo

5.5

8

Rábano

6

7.5

Ballico

6

7

Girasol

6

7.5

Remolacha

6.1

7.4

Berenjena

5.4

6

Guisante

6

7.5

Soja

6

7

Boniato

5.1

6

Judía

5.6

7

Tabaco

5.5

7.5

Brócoli

6

7.3

Lechuga

5.5

7

Tomate

5.5

7

Cacahuete

5.3

6.6

Lino

5

7

Trébol blanco

5.6

7

Calabaza

5.6

5.7

Maíz

5.5

7.5

Trébol híbrido

5.5

7

Caña de azúcar

6

8

Manzano

5.4

6.8

Trébol rojo

5.5

7.5

Castaño

5

6.5

Melitoto

6.5

7.5

Trébol violeta

5.7

7.6

Cebada

6.5

8

Melón

5.7

7.3

Trigo

5.5

7.5

Cebolla

6

7

Melocotonero

5.2

6.8

Veza

5.2

7

Centeno

5

7

Membrillero

5.7

7.2

Vid

5.4

6.8

Col

5.5

7.5

Nabo

5.5

6.8

Zanahoria

5.7

7

La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

  Gestión de suelos ácidos.

Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

Material

Suelo

 
Arcilloso
Vegetal
Arenoso

Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

30-50

20-30

10-20

Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

39-66

26-39

13-26

Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

49-82

33-49

16-33

Roca caliza calcítica CaCO3

54-90

36-54

18-36

El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.

2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.

4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.

5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.

Gestión de suelos básicos.

Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.

En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.

Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.

Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso.

Compuesto puro

Cantidad (Kg)

Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

85

Ácido sulfúrico: H2SO4

57

Sulfuro: S

19

Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O

162

Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3

129

NUTRIENTES

Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.

Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.

Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.

Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.

En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:

Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.

Nutriente

Función

Síntomas de deficiencia

Nitrógeno (N)

Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro.

Fósforo (P)

Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración.

Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos.

Potasio (K)

Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla.

Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles.

Calcio (Ca)

Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular.

Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro.

Magnesio (Mg)

Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes.

Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis).

Azufre (S)

Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

Boro (B)

Importante en la floración, formación de frutos y división celular.

Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento.

Cobre (Cu)

Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración.

Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado.

Cloro (Cl)

No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes.

Marchitamiento; hojas cloróticas.

Hierro (Fe)

Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Manganeso (Mn)

Participa en la síntesis de clorofila.

Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios.

Molibdeno (Mo)

Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas.

Similar al nitrógeno.

Zinc (Zn)

Esencial para la formación de auxina y almidón.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:

1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.

2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.

3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.

El nitrógeno en el suelo.

El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.

Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.

La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.

El fósforo en el suelo.

El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.

El potasio en el suelo.

Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.

Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.

El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.

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BIBLIOGRAFÍA.

- LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

- LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

 

 

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30-04-2007
¿Qué es la Mecánica de Suelos?
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción |

¿Qué es la Mecánica de Suelos?

El objetivo principal de la Mecánica de Suelos es estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería.

La importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, produciendo a su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono.

En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la estructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos.

La Mecánica de Suelos se interesa por la estabilidad del suelo, por su deformación y por el flujo de agua, hacia su interior, hacia el exterior y a través de su masa, tomando en cuenta que resulte económicamente factible usarlo como material de construcción.

A un ingeniero le interesa identificar y determinar la conveniencia o no de usar el suelo como material para construir rellenos en caminos, canales de conducción y distribución de los sistemas de riego, obras hidráulicas, entre otros.

Para esto es necesario obtener muestras representativas del suelo que se someten a pruebas de laboratorio, tomando en cuenta que el muestreo y los ensayos se realizan necesariamente sobre pequeñas muestras de población, es necesario emplear algún método estadístico para estimar la viabilidad técnica de los resultados.

El ingeniero pronosticará las características de carga-deformación de rellenos naturales o compactados, que soportan cualquier construcción o como estructura de suelo.

Proveedores de estudios de mecánica de suelos

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11-01-2007
Principales propiedades físicas de los suelos
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Alimenticia |

Principales propiedades físicas de los suelos

Las propiedades químicas de los suelos están relacionadas con las propiedades físicas de los mismos y estas a su vez con las biológicas y minerales. Entre las propiedades físicas más importantes se encuentran la textura, estructura, estabilidad, porosidad, densidad aparente y real, infiltración y conductividad hidráulica.

La textura expresa la cantidad de partículas individuales de arena, limo y arcilla presentes en un determinado suelo y su interacción refleja la clase textural que puede ser desde arenosas donde predominan las partículas de arena, francas donde predomina el limo y arcillosas donde la arcilla es más abundante. Cada una de estas clases texturales tiene variaciones y combinaciones que pueden ser determinadas mediante el triángulo de texturas.

La estructura es la forma como se encuentran organizados los agregados del suelo y por consiguiente determina la porosidad, las concentraciones de oxígeno, el agua que se puede almacenar y su conducción en el suelo. Estas propiedades están directamente relacionadas con la cantidad de oxigeno, agua, nutrientes, resistencia y soporte que un suelo puede ofrecer a las raíces de las plantas, contribuyendo a una óptima germinación, desarrollo, crecimiento y producción de cultivos.

La capacidad de almacenamiento y retención de agua de los suelos esta condicionada tanto por su textura como por su estructura debido a la cantidad y tamaño de poros existentes en los mismos (macro, meso y microporos). Entre más franco a arcilloso sea un suelo, su porosidad presentará mayor cantidad de meso y microporos que pueden almacenar y retener agua y oxigeno en un suelo y a su vez, mayor es la capacidad de solución de nutrientes que permiten un adecuado desarrollo de plantas y una mayor productividad en los cultivos. Las arcillas junto con la materia orgánica determinan la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los suelos y junto con una adecuada proporción de agua y oxigeno brindan la nutrición mineral necesaria para que se desarrolle una vegetación productiva.

Los suelos arenosos no tienen la misma capacidad de almacenar y retener agua, pero con buenos contenidos de materia orgánica mejoran su almacenamiento y posibilidad de disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas, no obstante, estos suelos poseen una media a baja CIC y por consiguiente es posible que se requiera de aplicaciones de fertilizantes minerales.

Dentro de las prácticas de producción de cultivos, la preparación esta condicionada a las propiedades físicas del suelo, las cuales determinan el grado de posible compactación, resistencia y facilidad de manipulación. Los suelos de texturas finas o arcillosas tienden a compactarse más fácilmente lo que reduce la porosidad, y ésta a su vez limita el movimiento del agua y del aire en el suelo. La compactación impide la entrada de agua lluvia o riego al suelo ocasionando déficit de humedad necesaria para las raíces de las plantas.

Los suelos de texturas francas son menos susceptibles a la compactación siempre y cuando se les dé un adecuado manejo teniendo en cuenta el contenido de humedad apropiado en el momento de la preparación. Los suelos de texturas arenosas por lo general no se compactan, pero su manejo debe ser racional para evitar erosiones severas o lavado de nutrientes.

Las relaciones existentes entre las propiedades fisicoquímicas del suelo, las plantas y los factores ambientales continúan siendo muy importantes de considerar puesto que su manejo contribuye a incrementar o disminuir las condiciones favorables para los cultivos y esto repercute en producción y rentabilidad de la actividad agropecuaria

Abonos Colombianos (ABOCOL), tiene entre su gran gama de productos y servicios los Planes Integrales de Nutrición (PIN), los cuales tienen como principal objetivo el aportar Requerimientos Nutricionales a cada cultivo de forma integral y balanceada con el fin de satisfacer las demandas de éstos por las plantas en cada una de sus etapas de desarrollo.

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