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8/17/2019 nutrcion vegetal imprimir.docx http://slidepdf.com/reader/full/nutrcion-vegetal-imprimirdocx 1/202 Nutrición Vegetal El Cloruro en las Plantas, Agua y Suelo  Autor: Ing. Luis Rogelio Romero godoy El cloruro es un micronutriente esencial y todos los cultivos requieren cloruro en pequeñas cantidades. Sin embargo, a menudo es asociado con daño de salinidad y toxicidad. La absorción de Cloruro por las plantas Los cultivos diieren tanto en sus necesidades de cloruro, as! como en su tolerancia a la toxicidad de este elemento. Las plantas absorben el cloruro de la soluci"n del suelo como i"n #l$. El cloruro desempeña un papel importante en algunas plantas, incluyendo en la otos!ntesis, el a%uste osm"tico y la supresi"n de enermedades de las plantas. Sin embargo, altas concentraciones de cloruro pueden causar problemas de toxicidad y resultar en reducci"n de rendimiento. La toxicidad de cloruro es un resultado de acumulaci"n de cloruro en las &o%as. Los síntomas de toxicidad Entre los s!ntomas m's comunes de la toxicidad de cloruro en las plantas, se incluye la necrosis de los m'rgenes de las &o%as, la que normalmente aparece primero en las &o%as m's vie%as. Exceso de quemaduras puede resultar, eventualmente en p(rdida de &o%as. Sin embargo, podr!a ser di!cil de diagnosticar la toxicidad de cloruro. A menudo es di!cil distinguir si el s!ntoma de toxicidad se relaciona directamente con el cloruro o con otros elementos que se absorben, por e%emplo, generalmente, con el sodio. S! el agua de riego contiene alta concentraci"n de cloro, el cloruro tambi(n puede causar daños a las &o%as cuando se deposita sobre estas en el riego por aspersi"n. Suministro de cloruro al cultivo En muc&os casos, una cantidad m's que suiciente de cloruro se suministra desde la atm"sera y de precipitaciones de lluvia, dado que el agua de lluvia contiene, por lo general, concentraci"n de cloruro. )or lo tanto, el cloruro puede convertirse en un actor limitante para el crecimiento de los cultivos en *onas que est'n le%os del mar o con nulas o pocas precipitaciones de lluvia.

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Nutrición Vegetal

El Cloruro en las Plantas, Agua y Suelo

 Autor: Ing. Luis Rogelio Romero godoy

El cloruro es un micronutriente esencial y todos los cultivos requieren cloruro enpequeñas cantidades. Sin embargo, a menudo es asociado con daño desalinidad y toxicidad.

La absorción de Cloruro por las plantas

Los cultivos diieren tanto en sus necesidades de cloruro, as! como en sutolerancia a la toxicidad de este elemento.

Las plantas absorben el cloruro de la soluci"n del suelo como i"n #l$. El clorurodesempeña un papel importante en algunas plantas, incluyendo en laotos!ntesis, el a%uste osm"tico y la supresi"n de enermedades de las plantas.

Sin embargo, altas concentraciones de cloruro pueden causar problemas detoxicidad y resultar en reducci"n de rendimiento. La toxicidad de cloruro es unresultado de acumulaci"n de cloruro en las &o%as.

Los síntomas de toxicidad

Entre los s!ntomas m's comunes de la toxicidad de cloruro en las plantas, seincluye la necrosis de los m'rgenes de las &o%as, la que normalmente apareceprimero en las &o%as m's vie%as.

Exceso de quemaduras puede resultar, eventualmente en p(rdida de &o%as. Sinembargo, podr!a ser di!cil de diagnosticar la toxicidad de cloruro. A menudo esdi!cil distinguir si el s!ntoma de toxicidad se relaciona directamente con elcloruro o con otros elementos que se absorben, por e%emplo, generalmente,con el sodio.

S! el agua de riego contiene alta concentraci"n de cloro, el cloruro tambi(n

puede causar daños a las &o%as cuando se deposita sobre estas en el riego por aspersi"n.

Suministro de cloruro al cultivo

En muc&os casos, una cantidad m's que suiciente de cloruro se suministradesde la atm"sera y de precipitaciones de lluvia, dado que el agua de lluviacontiene, por lo general, concentraci"n de cloruro.

)or lo tanto, el cloruro puede convertirse en un actor limitante para el

crecimiento de los cultivos en *onas que est'n le%os del mar o con nulas opocas precipitaciones de lluvia.

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Las uentes naturales de cloruro en el agua subterr'nea incluyen erosi"n derocas, deposici"n atmos(rica y la precipitaci"n. En las *onas costeras, *onas'ridas y semi'ridas, el agua subterr'nea disponible es salina y puede contener alta concentraci"n de cloruros.

+ado que el cloruro es un ani"n lleva una carga el(ctrica negativa-, no seadsorbe a part!culas del suelo y se mueve 'cilmente con el agua en el suelo.)or lo tanto, la calidad del agua de riego y el mane%o de riego son losprincipales actores que aectan la concentraci"n de cloruro en el suelo.

 Agua de ba%a a media salinidad contiene //$0// mg 1 litro 2 gramos 1 metroc3bico- de cloruros.

)or e%emplo, supongamos que una uente de agua contiene // mg 1 litro decloruros y que la cantidad de riego es de 0/./// litros 1 &a 1 d!a. Eso setraducir' en una adici"n de ,/45 6g 1 &a 1 año:

// mg 1 litro 7 0/./// litros 1 &a 1 d!a x 085 d!as 1 .///./// mg 1 6g 2 /456g 1 &a 1 año.

El cloruro tambi(n es un componente de varios ertili*antes. )or e%emplo, 9#Les un ertili*ante com3n que contiene cloruro de 9#l muriato de potasio-contiene un ;< cloruro y un 50< de potasio.

=na ertili*aci"n con 5// 6g 1 &a 9#l resultar'en la aplicaci"n de >05 6g 1 &a decloruro.

?tros ertili*antes que contiene cloruro son: #a#l>, @#l, Bg#l>.

Clasiicación de cloruro de agua de riego

Cloruro !ppm" Eecto sobre los cultivos

Benos de ;/ Ceneralmente seguro para todas las plantas.

;/$/ Las plantas sensibles muestran lesiones.

$05/ )lantas moderadamente tolerantes muestran lesiones.

)or encima de 05/ )uede causar problemas graves.

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Rangos de susceptibilidad a una lesi"n oliar por los cultivos regados con aguasalina con riego por aspersi"n

 #oncentraci"n de #l mg 1 L- causando lesionesoliares

#oncentraci"n de #l D;5 ;5$05/ 05$;// ;//

 

 Albaricoque #apsicum Alala Remolac&a

#iruela )apa #ebada Cirasol

Fomate Ba!* Sorgo

Cloruro en el An#lisis de Suelos

+ado que el cloruro no se adsorbe a las part!culas del suelo, se mide su nivelen el suelo en un extracto acuoso del suelo, como la pasta saturada, Extracto:> volumen de suelo a > vol3menes de agua destilada-, Extracto : 5 etc .

$ane%o del &iego

El uso de agua que contiene cloruro requiere pr'cticas apropiadas de riego conel in de mantener el nivel de cloruro en el suelo por deba%o del nivel umbraltolerado por el cultivo. El exceso de cloruro debe ser lixiviado por deba%o de la*ona radicular activa.

=n agua que contiene concentraci"n de cloruro de menos de 5/ mg 1 l esseguro para la mayor!a de los cultivos, siempre que se apliquen las pr'cticasadecuadas del mane%o de riego.

&esumen

 Aunque el cloruro es un micronutriente esencial, a menudo se pasa por altocomo un nutriente para plantas.

Se &an reportado respuestas positivas en muc&as partes del mundo a laaplicaci"n de ertili*antes que contienen cloruro.

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#loruro en altas concentraciones puede ser t"xico para muc&os cultivos ycontribuye a la salinidad total. #uando el agua de riego contiene altaconcentraci"n de cloruros es muy importante tomar en cuenta pr'cticasapropiadas de riego y de mane%o de la ertili*aci"n.

e deposita sobre estas en el riego por aspersi"n.

$omento y 'recuencia de la Aplicación de 'ertili(antes

El momento de aplicaci"n de ertili*antes tiene un eecto signiicativo en losrendimientos de los cultivos. Aplicando los ertili*antes en el momentoadecuado aumenta los rendimientos, reduce las p(rdidas de nutrientes,aumenta la eiciencia del uso de nutrientes y previene daños al medioambiente.

La aplicaci"n de ertili*antes en el momento equivocado puede resultar enp(rdida de nutrientes, desperdicio de ertili*antes e incluso daño al cultivo. Losmecanismos por los cuales ocurren p(rdidas de nutrientes dependen en laspropiedades de los nutrientes y sus reacciones con el entorno se aborda m'sadelante en este art!culo-.

La 'enología de los Cultivos y el $omento de Aplicación de 'ertili(antes

Las plantas necesitan dierentes cantidades de nutrientes en dierentes etapasde crecimiento. )ara que los nutrientes est(n disponibles cuando la planta losnecesita, se debe aplicar los ertili*antes en el momento adecuado. El momento"ptimo para la aplicaci"n de ertili*antes es por lo tanto, determinado por elpatr"n de absorci"n de nutrientes del cultivo. )ara el mismo cultivo, cadanutriente tiene un patr"n de consumo individual.

Buc&os ensayos de campo &an demostrado que raccionar la aplicaci"n de

ertili*antes y aplicarlos en el momento adecuado resulta en me%oresrendimientos.

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La salinidad y 'raccionamiento de las Aplicaciones de 'ertili(antes

Los dierentes cultivos tienen dierentes niveles de tolerancia a la salinidad.#uando el nivel de salinidad es superior a la tolerancia del cultivo, elrendimiento se ve aectado y comien*a a disminuir.

La cantidad m'xima de ertili*ante que se puede aplicar en una aplicaci"ndepende del umbral l!mite de salinidad que puede tolerar el cultivo.

Las aplicaciones raccionadas de ertili*antes ayudan a evitar daños por excesode sal al cultivo y me%ora la tasa de germinaci"n. Aplicando menorescantidades de ertili*antes en intervalos m's cortos, reduce el estr(s desalinidad.

El )ipo de Suelo Aecta la 'recuencia de Aplicación de 'ertili(antes

El tipo de suelo aecta el tiempo y la recuencia de aplicaci"n de ertili*antes.+os propiedades importantes del suelo determinan la recuencia y el momentode la aplicaci"n:

. #I# $ #apacidad de Intercambio #ati"nico. Este es un par'metro quemide la capacidad del suelo para retener y almacenar los elementos decarga positiva, tales como calcio, magnesio y potasio.

Los suelos con alta #I# requieren menor recuencia de aplicaci"n deertili*antes y como resultado se aplica mayores dosis de ertili*antes en

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cada aplicaci"n.

En suelos de ba%a #I# el raccionamiento en m3ltiples aplicaciones esnecesario para evitar p(rdida de nutrientes.

>. La textura del suelo La textura del suelo est' uertemente relacionadacon la #I#. Los suelos arenosos suelen tener ba%a #I#, mientras que lossuelos arcillosos tienen mayor #I#.

)ero mientras que la #I# da una indicaci"n de la capacidad del suelopara retener nutrientes, la textura del suelo se reiere al tamaño de laspart!culas del suelo. Los suelos arenosos pueden retener menos aguaque los suelos de textura ina.

La recuencia de riego suele ser mayor en los suelos arenosos ya que lalixiviaci"n de nutrientes es m's uerte. )or lo tanto, es necesario

raccionar la aplicaci"n de ertili*antes en los suelo de textura arenosa.

El $omento de Aplicación de Nitrógeno

El nitr"geno requiere un mane%o cuidadoso, debido a que es muy susceptiblede ser perdido en los suelos. El nitr"geno puede ser perdido en el suelo atrav(s de la volatili*aci"n, lixiviaci"n, desnitriicaci"n, erosi"n y escorrent!a.

El nitr"geno lixivia m's 'cilmente en suelos arenosos que en suelos de texturaina. Sino se aplica correctamente, la p(rdida de nitr"geno puede representar &asta en un 5/18/< de la cantidad aplicada.

)or e%emplo, si se aplica el nitr"geno demasiado pronto, antes que la planta lorequiera realmente, una parte importante del nitr"geno se perder' antes de queel cultivo lo absorba.

)or lo tanto, se debe minimi*ar el tiempo de permanencia del nitr"geno en elsuelo antes que lo absorba la planta. Aplicaciones raccionadas de nitr"geno esuna manera de reali*ar eso. El raccionamiento de la aplicaci"n de nitr"genoreduce el riesgo de p(rdidas del mismo y me%ora la eiciencia de la aplicaci"n.

El $omento de aplicación del 'ósoro

El movimiento de "soro en los suelos es muy lenta. )or lo tanto, las ra!cespueden absorber el "soro s"lo de su entorno 1 radio muy cercano.

La primera ve* que se añade al suelo con los ertili*antes, el "soro se

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• =n retraso en el crecimiento $ reducci"n de la altura

• #lorosis

• Banc&as marrones en las &o%as superiores

• o%as distorsionadas

#omo se mencion" anteriormente, los s!ntomas visuales aparecen, por logeneral, en plantas que est'n severamente aectadas por la deiciencia.#uando la deiciencia es marginal, los rendimientos de los cultivos se puedenreducir en un >/ < o m's sin ning3n s!ntoma visible.

 

+eiciencia de inc en Ba!* +eiciencia de inc en Algod"n

#on el in de identiicar si un suelo presenta deiciencias en *inc, es importantereali*ar an'lisis de suelo y oliares. +e no reali*ar estos an'lisis, el suelo podr!aseguir siendo deiciente en *inc por muc&os años, sin que el agricultor identiique la carencia, dado a que los s!ntomas visuales pueden no ocurrir.

La deiciencia de *inc es com3n en muc&os cultivos y en una amplia gama detipos de suelos. Aecta a los principales cultivos de cereales: arro*, trigo y ma!*,as! como los dierentes cultivos de rutas, &ortali*as y otros tipos de cultivos.

Las condiciones del suelo ue pueden resultar en deiciencias de (incincluyen-

o Ja%o nivel de *inc total en el suelo inc disponible e inutili*able-

o Ja%o nivel de materia org'nica o demasiado alto contenido de materiaorg'nica por e%emplo, suelos de turba-

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o #recimiento restringido de las ra!ces por e%emplo, debido a capa dura,alta capa re'tica etc.-

o p del suelo

o Suelos calc'reos o suelos encalados

o Ja%a temperatura del suelo

o #ondiciones anaer"bicas, suelos anegados

o  Alto nivel de "soro en el suelo

+iagnóstico de trastornos de (inc

La observaci"n visual puede ser una &erramienta de diagn"stico r'pido paraidentiicar las deiciencias de *inc. Sin embargo, requiere conocimientos yexperiencia, ya que los s!ntomas pueden ser conusos. Adem's, una ve* queaparecen los s!ntomas visuales, ya &a ocurrido una importante p(rdida derendimiento.

 An'lisis regular de suelo o de la planta es la me%or pr'ctica para determinar si&ay que aplicar ertili*antes de *inc y para garanti*ar que el *inc no se acumuleen el suelo a altos niveles.

La extracci"n con +F)A es el m(todo anal!tico m's com3n para determinar losniveles de *inc disponible en suelos.

Foxicidad por *inc es bastante poco com3n y ba%o condiciones normales, lamayor!a de los suelos tendr'n un nivel normal o deiciente de *inc.

#ultivo )arte de planta Epoca de muestreo Ja%o Adecuado Alto Excesivo

  $$$$$$$$$$$$$$$$$ppm$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 Alala 8 pulgadassuperiores

1/ loom D>/ >/$;/ ;$>/

>/

Ba!*o%a ba%aopuesta dema*orca

 Aparici"n deestigmas

D>/ >/$;5;8$5/

5/

Frigo o%as banderaBaduraci"n deo%as bandera

DK 4$;/;$//

//

 Arro*o%as reci(n

maduras

Bedio

macollamiento

D>/ >$8/8$

>5/

>5/

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#ottono%as reci(nmaduras

Late bloom 1maturity

D5/ 5$0//0//$//

//

 

Corrección de deiciencias de (inc

=na ve* que se identiica la deiciencia, Hertili*antes de *inc pueden ser aplicados al suelo. Las uentes de *inc m's comunes son quelatos de *inccontienen aproximadamente < de *inc-, sulato de *inc >5$08 < de *inc- y"xido de *inc ;/$K/ < de *inc-, donde el sulato de *inc es la uente m'sutili*ada.

 Aplicaciones oliares de *inc $ aplicaciones oliares de *inc no son tan eicacescomo el *inc aplicado al suelo. La aplicaci"n oliar puede superar los s!ntomas

visuales pero es menos eica* para aumentar el rendimiento.

El A(ure en Plantas y Suelo

El a*ure es un nutriente esencial para el crecimiento vegetal. En los 3ltimosaños, las deiciencias de este nutriente se &an vuelto m's recuentes y laimportancia del  a*ure en la producci"n de cultivos es cada ve* m'sreconocida.

)or muc&o tiempo ue considerado como un nutriente secundario, pero a&orase est' convirtiendo como el cuarto macronutriente m's reconocido, %unto conel nitr"geno, "soro y potasio.

Las oleaginosas, leguminosas, orra%es y algunas &ortali*as requieren a*ure encantidades considerables. En muc&os cultivos su cantidad en la planta essimilar a la del "soro .

Las unciones de a(ure en las plantas

El a*ure tiene diversas unciones en las plantas. Algunas unciones principalesson:

• Se encuentra en algunos amino'cidos, en los bloques de construcci"nde las prote!nas. La mayor parte del a*ure absorbido por las plantas,aproximadamente el 4/<, se utili*a para ese prop"sito.

• El a*ure es esencial para la ormaci"n de la cloroila. Es unconstituyente principal de una de las en*imas necesarias para laormaci"n de la mol(cula de cloroila.

• Es esencial en la s!ntesis de los aceites en las plantas, especialmenteen cultivos de aceite.

• Es activo en el metabolismo de nitr"geno

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+eiciencias de a(ure

Las deiciencias de a*ure son m's probables en los suelos arenosos con ba%onivel de materia org'nica menos del ><- y ba%o condiciones de altaprecipitaci"n. Sin embargo, incluso en suelos con alto contenido de materia

org'nica, a menudo, la descomposici"n de la materia org'nica y el proceso deminerali*aci"n no son lo suicientemente r'pidos para cumplir con elrequerimiento de a*ure del cultivo.

#uando esto ocurre, y si el agua de riego no contiene a*ure en un niveladecuado, se tiene que aplicar ertili*antes o enmiendas de a*ure.

El a*ure es inm"vil en las plantas y no es 'cilmente translocado de las &o%asm's maduras a las &o%as %"venes. )or lo tanto, la deiciencia de a*ure apareceprimero en las &o%as m's %"venes.

Los s!ntomas de deiciencia de a*ure aparecen como clorosis en &o%as %"venescolor verde p'lido a amarillo-. Las plantas deicientes son m's pequeñas y sucrecimiento es lento.

Los s!ntomas pueden variar entre especies de plantas. )or e%emplo, en elcultivo de ma!*, la deiciencia de a*ure aparece como clorosis internerval enlas &o%as %"venesM en el trigo, la planta entera se vuelve p'lida mientras que las&o%as m's %"venes son m's clor"ticas.

 

+eiciencia de a*ure en ma!*

+eiciencia de a*ure en soya

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+eiciencia de a*ure en tabaco +eiciencia de a*ure en trigo

El A(ure en el Suelo

La mayor parte del a*ure en los suelos se encuentra en la materia org'nica del

suelo. Sin embargo, no est' disponible para las plantas en esta orma. )arallegar a estar disponible para las plantas, el a*ure debe ser liberado por primera ve* de la materia org'nica y minerali*ado en el proceso deminerali*aci"n.

El proceso de minerali*aci"n es un resultado de la actividad microbiana. Eneste proceso el a*ure se convierte en la orma de sulato S? $>-, que est''cilmente disponible para las plantas.

La minerali*aci"n se ve aectada por la relaci"n # 1 S, la temperatura y la&umedad.

Inmovili*aci"n de a*ure es el proceso inverso en el que el sulato disponible seconvierte de nuevo en la orma org'nica.

Sulato, la orma inorg'nica del a*ure es m"vil en el suelo debido a su carganegativa.

+iagnóstico

El an'lisis del te%ido oliar es la me%or &erramienta para estimar la suiciencia de

a*ure. #ombinando el an'lisis de plantas con los resultados de an'lisis desuelo dar' la me%or indicaci"n de si &ay que aplicar a*ure y cuanto &ay queaplicar.

Buc&as veces, el an'lisis de suelo por s! solo no es lo suicientementeconiable. El an'lisis de suelo es valioso s"lo si se encontr" una correlaci"nentre el nivel del a*ure en el suelo y la respuesta del cultivo a la aplicaci"n dea*ure.

+ado que el a*ure lixivia 'cilmente, un an'lisis de la capa superior del suelopuede mostrar un nivel ba%o de a*ure, mientras que las muestras del subsuelo

mostrar'n niveles m's altos de a*ure disponible.

'ertili(antes como uente de a(ure

oy en d!a, &ay varios ertili*antes que contienen cantidades signiicativas dea*ure. Los m's comunes se listan en la siguiente tabla.

'ertili(ante . S

Sulato de Amonio >

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Sulato de #alcio yeso- 5$K

Sulato de Bagnesio

Sulato de )otasio K

Superp&osp&ate normal- /.5

)otassium magnesiumsulate

 >>

 

Incluir el a*ure en un programa de ertili*aci"n para evitar su deiciencia esm's eiciente y menos costoso que corregir una deiciencia una ve* queaparecen los s!ntomas visuales.

Las interacciones con otros nutrientes

El a*ure interact3a con otros nutrientes en la planta y en el suelo. Estasinteracciones se publicar'n en un pr"ximo art!culo.

El $agnesio en en suelo y plantas

El magnesio es un nutriente esencial para las plantas. Es clave para unaamplia gama de unciones en los vegetales. =no de los papeles bien conocidosdel magnesio se encuentra en el proceso de la otos!ntesis, ya que es uncomponente b'sico de la cloroila, la mol(cula que da a las plantas su color verde.La deiciencia de magnesio puede ser un actor importante que limita laproducci"n de cultivos.

Las ormas de magnesio en los suelos

En el suelo, el magnesio est' presente en tres racciones:

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. Bagnesio en la soluci"n del suelo N El magnesio en la soluci"n del sueloest' en equilibrio con el magnesio intercambiable y est' 'cilmentedisponible para las plantas.

>. Bagnesio intercambiable $ Esta es la racci"n m's importante para

determinar el magnesio disponible. Esta racci"n consiste en elmagnesio sorbido a las part!culas de arcilla y materia org'nica. Est' enequilibrio con magnesio en la soluci"n del suelo.

0. Bagnesio no intercambiable N Es cuando el magnesio es uncomponente de los minerales primarios en el suelo. El proceso dedescomposici"n de los minerales en el suelo es muy lento, por lo tanto,esta racci"n de magnesio no est' disponible para las plantas.

Absorción de magnesio por las plantas

Las plantas absorben el magnesio en su orma i"nica Bg O>, que es la orma demagnesio disuelto en la soluci"n del suelo. La absorci"n de magnesio por lasplantas est' dominada por dos procesos principales: . Absorci"n pasiva,impulsada por la corriente de transpiraci"n >. +iusi"n N movimiento de ionesde magnesio desde *onas de alta concentraci"n &acia *onas de menor concentraci"n.

)or lo tanto, las cantidades de magnesio que la planta puede absorber dependen en su concentraci"n en la soluci"n del suelo. As! como, en lacapacidad del suelo para reponer la soluci"n del suelo con magnesio.

La disponibilidad y absorción de magnesio

+entro de los actores que aectan la disponibilidad y absorci"n, nos

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encontramos por e%emplo con: ba%o p del suelo, ba%as temperaturas, sueloscon condiciones secas y altos niveles de elementos competitivos, tales como elpotasio y el calcio. Estos 3ltimos reducen la disponibilidad de magnesio. Ja%oestas condiciones es mayor la probabilidad de encontrar una deiciencia demagnesio.

El eecto del p/ del suelo en la disponibilidad de magnesio-

En suelos de ba%o p, la solubilidad de magnesio disminuye y el magnesio se&ace menos disponible.

+ebido al gran radio &idratado del ion magnesio, la uer*a de su retenci"n alos sitios de intercambio en el suelo es relativamente ba%a. Los suelos 'cidosaumentan la tendencia de lixiviaci"n de magnesio, debido a que tienen menossitios intercambiables #E# inerior-.

 Adem's, en los suelos 'cidos, la solubilidad de elementos tales como elmanganeso y aluminio aumenta. #omo resultado de esto se reducir' laabsorci"n de magnesio por la planta.

?tros iones con carga positiva, como el potasio y el amonio, tambi(n puedencompetir con magnesio y reducir su absorci"n y translocaci"n desde las ra!cesa las partes superiores de la planta. )or lo tanto, aplicaciones excesivas deestos nutrientes pueden inducir una deiciencia de magnesio. Se debe tener 

especial cuidado en suelos arenosos, ya que su #I# es ba%a y pueden retener menos magnesio.

+eiciencias de magnesio

La deiciencia de magnesio, al igual que cualquier deiciencia, conduce a unareducci"n en el rendimiento. Fambi(n conduce a una mayor susceptibilidad dela planta a enermedades.

+ado que el magnesio es m"vil dentro de la planta, los s!ntomas de deicienciaaparecen primero en las &o%as ineriores y mayores. El primer s!ntoma es &o%as

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p'lidas, que luego desarrollan una clorosis intervenal. En algunas plantasaparecer'n manc&as ro%i*as o p3rpuras en las &o%as.

La expresi"n de los s!ntomas depende en gran medida de la intensidad a la

que las &o%as se exponen a la lu*. Las plantas con deiciencias que est'nexpuestas a altas intensidades de lu* mostraran s!ntomas a3n mayores.

 

0estión de Nitrógeno 

El nitr"geno es uno de los nutrientes esenciales m's importantes para lasplantas y se requiere en cantidades comparativamente grandes. =na gesti"nexitosa del nitr"geno puede optimi*ar los rendimientos del cultivo, aumentar la

rentabilidad y reducir al m!nimo las p(rdidas de nitr"geno.Sin embargo, la gesti"n del nitr"geno es 3nica y comple%a.

+eiciencia y exceso de nitrógeno en plantas

La deiciencia de nitr"geno puede resultar en crecimiento detenido, &o%asclor"ticas y rendimiento signiicativamente reducido.

El exceso de nitr"geno puede resultar en pobre sistema radicular, te%ido blando,plantas d(biles, retraso en la producci"n, rendimiento de ba%a calidad y mayor 

susceptibilidad a enermedades y plagas.

El nitr"geno dentro de la planta es m"vil y, por lo tanto, los s!ntomas dedeiciencia se expresan en las &o%as m's vie%as.

 

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+eiciencias de nitr"geno

Las uentes de nitrógeno y sus ormas disponibles

El comportamiento del nitr"geno es comple%o y es determinado por un n3merode procesos !sicos, qu!micos y biol"gicos. En tales procesos, los actoresambientales e%ercen una inluencia considerable.

En la naturale*a, el nitr"geno est' presente principalmente en el aire y suelo.

 

Nitrógeno atmos1rico $ El nitr"geno atmos(rico es un importante reservoriode nitr"geno, pero no est' disponible para la mayor!a de las plantas. S"lo las

plantas leguminosas pueden utili*ar el nitr"geno atmos(rico en procesosbiol"gicos que implican bacterias. )equeñas cantidades de nitr"geno sondepositadas en el suelo por la lluvia.

Nitrógeno en el suelo $ la mayor parte del nitr"geno den suelo est' contenidapor materia org'nica. La materia org'nica es relativamente estable y nodirectamente disponible para las plantas.

Las plantas pueden absorber el nitr"geno 3nicamente en sus ormasinorg'nicas, @?0 nitratos- y @ amonio-. S"lo alrededor del >$0< por año del nitr"geno contenido en materia org'nica se convierte en nitr"genodisponible para las plantas, en un proceso llamado Gminerali*aci"nG.

Este proceso implica las bacterias que convierten el nitr"geno org'nico ennitr"geno mineral, que est' disponible para las plantas. El proceso deminerali*aci"n es inluenciado por actores ambientales, como temperatura,&umedad, aireaci"n y el p del suelo.

)or e%emplo, exceso de &umedad retarda la minerali*aci"n y limita la

disponibilidad del nitr"geno. La minerali*aci"n es "ptima en una temperaturade 0/ P # y en p de neutro a ligeramente 'cido.

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P1rdidas de nitrógeno

El nitr"geno puede perderse del suelo y, por lo tanto, no estar disponible paralas plantas. Eso puede ocurrir de varias maneras:

. Lixiviación N El nitrato @?0- se mueve 'cilmente &acia aba%o %unto con elagua, dado a que no es retenido por el suelo. )or lo tanto, puede ser lavadopor deba%o de la *onaradicular con el lu%o de agua.

>. Volatili(ación N )erdida de nitr"geno en orma de gas amon!aco @0-.Esto puede ocurrir cuando se reali*a una aplicaci"n supericial deertili*antes que contienen urea.

0. +esnitriicación N El nitr"geno n!trico $ @$@?0-, debido a las bacterias, se

convierte nuevamente en gas y vuelve a la atmosera. Este proceso ocurrecuando el suelo est' saturado o muy &3medo.

 

0estión de Nitrógeno

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La gesti"n exitosa del nitr"geno puede optimi*ar los rendimientos de loscultivos, aumentar la rentabilidad y reducir al m!nimo las p(rdidas de nitr"genoal medio ambiente.

El momento de aplicación del nitrógeno $ uno de los principales desa!os aldecidir aplicar un programa de ertili*aci"n de nitr"geno es el momento de laaplicaci"n. En sistemas de ertirrigaci"n, lo ideal ser!an aplicaciones recuentesy limitadas, en dosis que acorde a las necesidades del cultivo.

En cultivos menos intensivos, como cereales y granos, en los cuales, sereali*an s"lo unas pocas aplicaciones de ertili*antes, el momento de aplicaci"nde nitr"geno es cr!tico.

 Aplicar el nitr"geno demasiado temprano corre el riesgo de p(rdida por 

lixiviaci"n, antes de ser aprovec&ado por el cultivo, especialmente previo a laslluvias.

La pr'ctica com3n, en tales casos, es dividir la aplicaci"n de nitr"geno, demodo que la mayor dosis de ertili*ante nitrogenado es aplicada antes de laetapa de m'xima absorci"n de nitr"geno por el cultivo.

Sin embargo, existe tambi(n el riesgo de aplicar el nitr"geno GdemasiadotardeG, si las condiciones clim'ticas o log!sticas no permiten aplicarlo en elmomento planeado.

La determinación de las dosis de aplicación del nitrógeno  $ El nitr"genopresenta r'pidos y constantes cambios entre sus dierentes ormas y es muym"vil en el suelo.

)or lo tanto, un an'lisis del nitr"geno en el suelo proporciona un resultado ques"lo es v'lido al mismo momento de la medici"n, y puede llevar a recomendaciones err"neas en cuanto a la aplicaci"n de nitr"geno.

)or lo tanto, el enoque aceptado respecto al nitr"geno es adoptar decisiones y

recomendaciones en base al rendimiento esperado y los requerimientos denitr"geno del cultivo.

 Al recomendar ertili*antes nitrogenados, es importante considerar tambi(n loscr(ditos de nitr"geno por la materia org'nica en el suelo y los residuos de loscultivos anteriores.

Las nuevas metodolog!as y enoques para los estudios de nitr"geno en el sueloest'n siendo desarrolladas y evaluadas.

2ptimi(ación de las +osis de 'ertili(ación

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Fodo Agricultor quiere obtener el m'ximo rendimiento de su cosec&a y almismo tiempo reducir Sus costos de ertili*antes. Q#u'l es la me%or manera delograr estoEl rendimiento del cultivo depende de muc&os actores, como por e%emplo, laspropiedades del suelo, el riego, la gen(tica de la planta, el clima, las pr'cticas

culturales, control de plagas y enermedades y la aplicaci"n de ertili*antes.

Las investigaciones demuestran que al menos el 0/ al 5/< del rendimiento, esatribuido a la aplicaci"n de ertili*antes. Esta contribuci"n signiicativa explicapor qu( muc&os Agricultores creen que al aplicar m's ertili*antes, obtendr'nmayores rendimientos.

Sin embargo, esto no es as!.

3Cu#l es la &elación Entre la Aplicación de 'ertili(antes y el &endimiento

del Cultivo4

La relaci"n entre la aplicaci"n de ertili*antes y el rendimiento potencial, sedescribe en el siguiente diagrama.

 

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?bservaci"n: Esta curva de respuesta del rendimiento a la aplicaci"n deertili*antes, tiene base en diversos ensayos y pruebas experimentales encampo, sobre dierentes cultivos condiciones y lugares.

Explicaci"n del diagrama:

#uando no se aplica ertili*antes, el rendimiento est' en su nivel m!nimo.

 Al principio, el rendimiento aumenta mientras va aumentando la tasa deaplicaci"n de ertili*antes A-, &asta que el rendimiento alcan*a el nivel m'ximo

J-.

 A partir de este momento, cualquier adici"n de ertili*ante adicional, noaumentar' el nivel de rendimiento #-.

#uando las tasas de aplicaci"n de ertili*antes son demasiadas altas,disminuye el rendimiento, debido a daños de salinidad y toxicidad espec!ica denutrientes +-.

Las condiciones ambientales pueden variar signiicativamente, entre unalocalidad y otra. )or lo tanto, una curva que se &a elaborado para un campoespec!ico probablemente deber!a ser rea%ustada a otro campo.

Esto signiica que el mismo cultivo requiere dierentes tasas de aplicaci"n deertili*antes en dierentes lugares y en dierentes momentos, ya que por e%emplo, el rendimiento potencial puede variar de un año a otro, debido acambios en el suelo exceso de ertili*antes, ertili*antes residuales noabsorbidos por la planta, alta de nutrientes etc.-, cambios en uentes de aguaclima y otros actores.

)or lo tanto, aplicar una recomendaci"n general permanente de ertili*antes,

lamentablemente, no es m's que una suposici"n generalmente desacertada.

)ara conseguir el me%or resultado, =sted deber!a ser capa* de planiicar unprograma de ertili*aci"n espec!ico a%ustable regularmente para Su propiocampo, cultivos y m'ximos beneicios.

#on el in de a%ustar y optimi*ar el programa de ertili*aci"n de acuerdo a lascondiciones espec!icas de Su campo, es aconse%able testear suelo, agua ydepende casos, te%ido oliar.

'actores Limitantes ue Aectan el &endimiento de Cultivos

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La curva de respuesta de rendimiento que presentamos anteriormente, muestracomo las tasas de aplicaci"n de ertili*antes, aectan el rendimiento de loscultivos.

Sin embargo, no s"lo la tasa total de aplicaci"n de ertili*antes aecta elrendimiento del cultivo. Fambi(n lo aecta y desestabili*a, Tla tasa de aplicaci"nespec!ica de cada nutriente individualU.

+e acuerdo con la GLey del m!nimoG de Leibig, el rendimiento del cultivo esdeterminado por el actor m's limitante en el campo.

 

Esto implica que si un solo nutriente es deiciente, el rendimiento ser' limitado,incluso si todos los otros nutrientes se encuentran disponibles en cantidadesadecuadas.

)or lo tanto, se puede dibu%ar una curva de respuesta individual para cadanutriente.

)asa Correcta de Aplicación de 'ertili(antes Para un &endimientoEconómico 2ptimo5

=n rendimiento ob%etivo o cuota de producci"n ob%etivo, es el rendimiento que=sted espera cosec&ar. )ara que sea rentable, es muy importante que =stedse i%e metas de rendimientos realistas, alcan*ables, que utilicen las&erramientas adecuadas y las me%ores pr'cticas para lograr el mismo.

 Adem's, es esencial que =sted sepa cu'l es Su rendimiento econ"mico"ptimo.

Se puede determinar el rendimiento econ"mico "ptimo, mediante el c'lculo dela dierencia entre costos de ertili*antes y rendimientos, del cual se obtiene el

rendimiento inal.

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 Aumentando las tasas de aplicaci"n de ertili*antes para obtener mayor producci"n, incluso podr!a resultar en p(rdida de cosec&a. Las tasas deaplicaci"n de ertili*antes para el rendimiento econ"mico "ptimo, son las tasasque resultaran en la ganancia m'xima.

El Eecto de la Conductividad El1ctrica a Las Plantas

La conductividad el(ctrica del agua es realmente una medida de la salinidad. Altos niveles de salinidad pueden aectar a las plantas en varias ormas:

. La toxicidad espec!ica de un ion particular como el sodio-

>. La presi"n osm"tica m's alta alrededor de las ra!ces previene unaabsorci"n eiciente de agua por la planta.

+istintas plantas son m's susceptibles a los eectos de salinidad que otros.

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El Signiicado de la Lectura de la CE4

Bientras que la conductividad el(ctrica del agua es una buena medida de la

salinidad total, todav!a no proporciona ninguna inormaci"n sobre lacomposici"n de iones en el agua.

Los mismos valores de conductividad el(ctrica pueden ser medidos en el aguade ba%a calidad por e%emplo, el agua rica en sodio, cloruro, boro y Hluoruros-,as! como en agua de buena calidad por e%emplo, agua que contienecantidades adecuadas de nutrientes-.

Las 6nidades de $edida de la Conductividad El1ctrica del Agua

Las unidades com3nmente utili*adas para medir la conductividad el(ctrica del

agua son:

7S8cm microSiemens1cm- o  dS8m deciSiemens1m-

#uando: /// Vs1cm 2 dS1m

'ertili(ación 'oliar 

La ertili*aci"n oliar es una pr'ctica com3n de suministrar nutrientes a las plantas a trav(s desu olla%e. Se trata de rociar ertili*antes disueltos en agua directamente sobre las &o%as.

Buc&os creen que la ertili*aci"n oliar es m's avorable a la aplicaci"n de ertili*antes al suelo

 

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y la asocian con mayores rendimientos y me%or calidad de ruta.

Sin embargo, muc&as preguntas abiertas e incertidumbre todav!a rodean esta pr'ctica.

3En u1 condiciones se debe utili(ar la ertili(ación oliar4

Ja%o ciertas condiciones, la ertili*aci"n oliar tiene una venta%a sobre laaplicaci"n de ertili*antes al suelo.

Condiciones limitantes  NSe recomienda ertili*aci"n oliar cuando lascondiciones ambientales limitan la absorci"n de nutrientes por las ra!ces.

Fales condiciones pueden incluir p de suelo alto o ba%o, estr(s por temperatura, &umedad de suelo demasiada ba%a o alta, existencia de

enermedades radiculares, presencia de plagas que aectan a la absorci"n denutrientes, desequilibrios de nutrientes en el suelo, etc.

)or e%emplo, en un p alto de suelo, la disponibilidad de micronutrientes sereduce considerablemente.

Ja%o tales condiciones, la aplicaci"n oliar de micronutrientes podr!a ser laorma m's eiciente para suministrar micronutrientes a la planta.

Síntomas de deiciencias nutricionales  N =na de las venta%as de laertili*aci"n oliar es la r'pida respuesta de la planta a la aplicaci"n de

nutrientes. La eiciencia de la absorci"n de nutrientes se considera que es K$4Weces mayor cuando se aplican nutrientes a las &o%as, en comparaci"n a losnutrientes aplicados al suelo.

)or lo tanto, cuando se presenta un s!ntoma de deiciencia, una soluci"n r'pidapero temporal, ser!a la aplicaci"n de los nutrientes deicientes a trav(s de laaplicaci"n oliar.

Aplicación en etapas enológicas especíicas  N Las plantas requierendierentes cantidades de nutrientes en dierentes etapas de crecimiento. Aveces es di!cil controlar el balance de nutrientes en el suelo. Las aplicaciones

oliares de nutrientes esenciales en etapas claves puede me%orar el rendimientoy la calidad de la planta.

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Limitaciones de la ertili(ación oliar 

+osis limitada  N Las cantidades de macronutrientes que pueden ser suministrados en aplicaciones oliares son limitadas y no pueden cumplir contodos los requerimientos nutricionales del cultivo.

'itotoxicidad N Aplicando altas concentraciones de nutrientes por rociado oliar podr!a resultar en quemaduras en las &o%as debido a que el agua se evapora ylas sales permanecen en las &o%as.

)or lo tanto, se debe aplicar menores cantidades de nutrientes en mayor recuencia. Sin embargo, las aplicaciones recuentes en concentraciones ba%asson muy costosas y no operativas.

 

3Cómo me%orar la eicacia de la alimentación oliar4

Warios actores aectan la eicacia de la ertili*aci"n oliar.

El p de la soluci"n de rociado oliar N Los nutrientes deben estar en su ormasoluble para que la planta sea capa* de absorberlos. El p aecta la solubilidadde los nutrientes y su interacci"n con otros componentes en el agua.

Ceneralmente, un p 'cido me%ora la penetraci"n de nutrientes a trav(s de lassupericies de las &o%as.

 Adem's, el p aecta a la absorci"n de los nutrientes por el olla%e en tresormas:

. El p aecta la carga de la cut!cula capa de cerosa que cubre las &o%as- ypor lo tanto, su selectividad a los iones.

>. La orma i"nica de nutrientes es dependiente del p, por lo tanto, el ppuede aectar la tasa de penetraci"n.

0. El p podr!a aectar la itotoxicidad de los compuestos aplicados.

)odemos concluir que el p de la soluci"n de pulveri*aci"n debe ser a%ustadade acuerdo con el nutriente aplicado.

6so de suractantes N Los suractantes aumentan la retenci"n de la soluci"nde rociado mediante la reducci"n de la tensi"n supericial de las gotas. )or lotanto, contribuyen a una cobertura m's uniorme del olla%e.

 

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  Sin suractante #on suractante

 

$omento de aplicación $ El me%or momento para aplicaci"n oliar es tempranoen la mañana o al atardecer, cuando los estomas est'n abiertos. La ertili*aci"noliar no es recomendable cuando la temperatura supera los K/ X H >; X #-.

)ama9o de las gotas  $ Cotas pequeñas cubren un 'rea m's grande yaumentan la eiciencia de las aplicaciones oliares. Sin embargo, cuando lasgotas son demasiado pequeñas menos de // micrones-, podr!a ocurrir unadesviaci"n.

 

Volumen de la solución  $ El volumen aplicado de la soluci"n tiene un eectosigniicativo sobre la eicacia de absorci"n de nutrientes. El volumen de lasoluci"n debe ser tal, que sea suiciente para cubrir completamente el olla%e dela planta, pero no demasiado alto para que se escurra de las &o%as.

El mecanismo de absorci"n de nutrientes a trav(s del te%ido de la planta y los

eectos del ambiente se discutir'n en nuestro siguiente art!culo.

Potasio en las Plantas

El potasio es un nutriente esencial para las plantas y es requerido en grandescantidades para el crecimiento y la reproducci"n de las plantas. Se considerasegundo luego del nitr"geno, cuando se trata de nutrientes que necesitan lasplantas y es generalmente considerado como el Gnutriente de calidadG. Elpotasio aecta la orma, tamaño, color y sabor de la planta y a otras medidasatribuidas a la calidad del producto.

La 'unción del Potasio en las Plantas

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Las plantas absorben el potasio en su orma i"nica, 9O.

• En la otos!ntesis, el potasio regula la apertura y cierre de las estomas, ypor lo tanto regula la absorci"n de #?>.

• En las plantas, el potasio desencadena la activaci"n de en*imas y esesencial para la producci"n de adenosina triosato AF)-. El AF) es unauente de energ!a importante para muc&os procesos qu!micos quetienen lugar en las c(lulas de la planta.

• El potasio desempeña un rol importante en la regulaci"n del agua en lasplantas osmo$regulaci"n-. Fanto la absorci"n de agua a trav(s de ra!cesde las plantas y su p(rdida a trav(s de los estomas, se ven aectadospor el potasio.

El potasio tambi(n me%ora la tolerancia de la planta al estr(s &!drico.

• La s!ntesis de prote!nas y de almid"n en las plantas requiere de potasio.El potasio es esencial en casi todos los pasos de la s!ntesis deprote!nas. En la s!ntesis de almid"n, la en*ima responsable del procesoesta activada por el potasio.

•  Activaci"n de en*imas N el potasio tiene un rol importante en laactivaci"n de muc&as en*imas relacionadas con el crecimiento de laplanta.

La +eiciencia de Potasio en Plantas

La deiciencia de potasio puede causar anormalidades en la planta. )or logeneral estas anormalidades est'n relacionadas con el crecimiento.

Clorosis N color amarillamiento y quemaduras marginales en las &o%as mediasy ba%as de la planta.

Crecimiento lento o retrasado N como el potasio es un catali*ador importantede crecimiento en las plantas, las plantas deicientes en potasio tendr'n un

retraso en el crecimiento.)olerancia disminuida a los cambios de temperatura y a estr1s :ídrico N ladeiciencia de potasio se traduce en menos agua que circula en la planta.#omo resultado, la planta ser' m's susceptible al estr(s &!drico y a cambios detemperatura.

+eoliación N si no se corrige la deiciencia, las plantas deicientes en potasiopierden sus &o%as antes de lo que deber!an. Este proceso es incluso m'sr'pido si la planta est' expuesta a un estr(s &!drico o a temperaturas altas. Las&o%as se vuelven amarillas marrones, y inalmente se caen una a una.

?tros s!ntomas de la deiciencia de potasio:

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• Ja%a resistencia a las plagas

• Sistema radicular d(bil

• Baduraci"n desigual de rutas

#ontinuar a El )otasio en Suelos

Los Nutrientes de las Plantas

Nutrientes vegetales esenciales

ay 0 nutrientes minerales que son esenciales para la reali*aci"n del ciclo devida de la planta. Los macro$elementos son necesarios en grandes cantidades:nitr"geno, potasio, "soro, calcio, magnesio, a*ure. Los micronutrientes quese requieren en concentraciones muy ba%as: &ierro, manganeso, *inc, cobre,molibdeno, boro, cloro.Fodos estos nutrientes deben de proveidos en la soluci"n &idrop"nica, en

concentraciones y proporciones adecuadas. Seg3n la ley del m!nimo, si un nutriente es deiciente, los otros nutrientes nopueden compensar la deiciencia, y el cultivo puede surir, resultando en unamenor calidad y 1 o el rendimiento.

Nitrógeno, ósoro y potasio

La mayor!a de las uentes de agua contienen s"lo una cantidad muy pequeñade estos nutrientes, en todo caso, se les debe proveer del uso de ertili*antes.#om3nmente los ertili*antes solubles utili*ados son BA), sulato de potasio,

nitrato de amonio, nitrato de potasio.

Calcio y $agnesio

Estos elementos se encuentran generalmente en las uentes de agua, a vecesen la concentracion adecuada para nuestras necesidades, sobre todo en aguadel po*o. Si la concentraci"n es mayor que lo requerido, la uente de aguadebe ser tratada previamente. El nitrato de calcio es el 3nico ertili*ante adecuado para la adici"n de calciopara el agua de riego &idrop"nico. El nitrato de magnesio y sulato de magnesioson uentes adecuadas para la adici"n de magnesio. Fenga en cuenta que el

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nitrato de calcio y nitrato de magnesio tambi(n contribuyen nitr"geno a lasoluci"n.

A(ure

El a*ure est' presente en una amplia gama de concentraciones en diversasuentes de agua y las plantas que crecen en &idropon!a pueden tolerar concentraciones relativamente altas. )ero el exceso de a*ure podr!a tener eectos adversos e incluso limitar el consumo de nitrato.

$icronutrientes

El &ierro, manganeso, *inc y el cobre pueden ser proporcionados en ormasul3rica, pero su disponibilidad es reducida en gran medida en el p superior a8,5. Las ormas de quelato, tambi(n podr!an ser usadas porque est'ndisponibles para su absorcion en un rango m's amplio de p m's inormaci"n

sobre los abonos quelatados-. Algunos agricultores consideran a E+FA comonocivos para los vegetales, y evitan su uso. El molibdeno suele ser prove!do utili*ando molibdato de sodio. La presencia desodio en este ertili*ante no debe ser un motivo de alarma. +ebido a que elmolibdeno se necesita en pequeñas cantidades, se suele utili*ar cantidadesmuy pequeñas de este ertili*ante y la adici"n de sodio es insigniicante. El boro se puede proporcionar a trav(s de 'cido b"rico o solubor. El Solubor tambi(n contiene sodio, pero una ve* m's, las cantidades son losuicientemente pequeñas como para no tener un eecto signiicativo sobre laconcentraci"n de sodio en la soluci"n.

El rango adecuado para los niveles de boro es muy estrec&o /.> a /.5 ppm- y'cilmente se puede perder, lo que resulta en deiciencia o toxicidad. )or lotanto los suplementos de boro deben ser cuidadosamente agregados. El aguade po*o a menudo contiene suicientes niveles de boro, por lo que no senecesita adicionar boro.

Elementos nocivos ; Sodio ; Cloruro

El cloruro es requerido por las plantas en cantidades m!nimas y la mayor!a delas uentes de agua contienen la concentraci"n de cloruro por encima y m'sall' de lo que las plantas requieren, por lo tanto la deiciencia de este elementoes extremadamente raro. Entre los problemas relacionados con cloruro, sonm's comunes los de toxicidad m's que de deiciencias. )or lo tanto, el uso deertili*antes que contienen cloruro es poco com3n en &idropon!a.

El sodio puede ser muy per%udicial en sistemas de recirculaci"n, ya que seacumula con el tiempo en la soluci"n &idrop"nica. El umbral de concentraci"nde sodio y cloro para la mayor!a de las plantas cultivadas &idropon!a es de ;5ppm.

<alance de nutrientes

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Buc&os nutrientes compiten entre s! en la absorci"n de la planta, por lo quemantener proporciones adecuadas es importante para evitar la deiciencia. )or e%emplo, el exceso de potasio compite con la absorci"n del calcio y delmagnesio. =na importante proporci"n &ierro1manganeso puede resultar en ladeiciencia de manganeso, y una alta concentraci"n de a*ure podr!a disminuir 

la absorci"n de nitratos. #omo se mencion" en el principio de este art!culo, En el balance de nutrientesen un sistema cerrado de cultivo &idrop"nico, los cambios con recuenciatienen que monitoreados y gestionados de cerca. Binerales nocivos como elsodio, el cloruro y el luoruro se acumulan en la soluci"n y podr!a alcan*ar niveles t"xicos.

El boro en las Plantas

El boro es uno de los siete micronutrientes esenciales para el crecimiento

normal de las plantas.

En la naturale*a, el boro esta usualmente presente en una concentraci"npromedio de / ppm. Sin embargo, el rango de las concentraciones de boro enla soluci"n del suelo, en cual las plantas suren eectos t"xicos o deiciencias,es muy estrec&a /.0$ ppm-.

El boro es esencial para el crecimiento normal de las plantas, ya que promuevela divisi"n apropiada de las c(lulas, la elongaci"n de c(lulas, la uer*a dela pared celular, la polini*aci"n, loraci"n, producci"n de las semillas y latrasladaci"n de a*3car. El boro es tambi(n esencial para el sistema &ormonalde las plantas.

La absorción del boro por las plantas

La absorci"n del boro por las plantas es controlada por el nivel del boro en lasoluci"n del suelo, m's que por el contenido total de boro en el suelo. Laabsorci"n del boro por las plantas es un proceso pasivo no$ metab"lico-. Elboro se mueve con el agua en los te%idos de la planta y se acumula en las&o%as. )or lo tanto, la absorci"n y la acumulaci"n del boro dependendirectamente de la tasa de transpiraci"n.

 Actualmente se conoce que la movilidad del boro en el loema por ser planta$especie independiente.

+eiciencias y )oxicidades de <oro

Los s!ntomas de la deiciencia de boro incluyen:Hormaci"n in&abitada de yemas lorales, brotes secos, entrenudos cortos,deormaciones, ba%a viabilidad del polen y desarrollo in&abitado de semillas.

Los s!ntomas de toxicidad de boro incluyen:

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#lorosis y necrosis de los puntos de crecimiento que progresa &acia el centrode las &o%as, y m's tarde &o%as que se caen e incluso la muerte de la planta.

 

S!ntomas de deiciencia de boro en el pimiento

El boro en el suelo

El boro en los suelos puede ser clasiicado en 0 grupos:

. El boro como un componente mineral.

>. El boro adsorbido a las part!culas del suelo, tales como los minerales dearcilla, "xidos de &ierro o aluminio y la materia org'nica. La adsorci"ndel boro a laspart!culas de arcilla es reversible ya que el boro adsorbidopuede ser liberado a la soluci"n del suelo. El boro tambi(n tiene unagran ainidad al &ierro y a "xidos de aluminio.

0. El boro en la soluci"n del suelo, en la orma de 'cido b"rico 0J?0- eiones de borato J?0$-. El boro en la soluci"n del suelo est' disponiblepara las plantas principalmente como 0J?0-.

La relaci"n entre la concentraci"n del boro en la soluci"n del suelo y el boroadsorbido a las part!culas del suelo se ve aectada por los componentes delsuelo los minerales arcillosos, los "xidos sueltos y la materia org'nica- ytambi(n por otros actores como el tipo y la concentraci"n de los sales en elsuelo, el p y la temperatura.

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En realidad, la mayor!a del boro en el suelo es adsorbido a la materia org'nica,actuando como un con%unto de boro, a partir de la cual el boro puede ser 'cilmente liberado a la soluci"n del suelo.

Lavar el boro de la (ona radicular 

+ebido a que los niveles t"xicos del boro son s"lo ligeramente superiores a losniveles de deiciencia, es importante mantener un nivel adecuado de boro en lasoluci"n del suelo. )ara lograr esto, se debe lavar la *ona de las ra!ces, ya seaperi"dica o continuamente.

La cantidad del agua y los intervalos de riego deben ser determinados en lamisma manera para tratar la acumulaci"n de salinidad en el suelo.

'uentes comunes de <oro

'ertili(ante 'ormulación Composición

 Jorax @a>J?;Y/>? < J

 Zcido borico 0J?0  ;.5< J

Solubor @a>JK?0Y>? >/< J

 

El /ierro en las Plantas

La deiciencia del &ierro es un actor limitante en el crecimiento de las plantas.El &ierro est' presente en grandes cantidades en los suelos, pero sudisponibilidad para las plantas es generalmente muy ba%a, y por lo tanto, ladeiciencia de &ierro es un problema com3n.

Las plantas pueden absorber el &ierro en sus estados de oxidaci"n He>O &ierroerroso- y He0O &ierro (rrico-, pero aunque la mayor!a del &ierro en la corte*aterrestre est' en orma (rrica, la orma errosa es isiol"gicamente m'simportante para las plantas.

Esta orma es relativamente soluble, pero se oxida 'cilmente al He0O, quetiende a precipitarse.

El He0O es insoluble en un p neutral y en un p alto, y por lo tanto no esdisponible para las plantas en los suelos alcalinos y en los suelos calc'reos.

 Adem's, en estos tipos del suelo, el &ierro se combina 'cilmente con

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los osatos, los carbonatos, el calcio, el magnesio y con los iones de&idr"xido.

El $ane%o de la deiciencia de :ierro

#uando se identiica la deiciencia de &ierro, se puede tratarla, en el cortopla*o, mediante la aplicaci"n de una pulveri*aci"n oliar de ertili*antes de&ierro, pero el me%or curso de acci"n ser!a la prevenci"n.

)or lo tanto, el agricultor debe identiicar la causa verdadera de la deicienciade &ierro y tratarla, para prevenir el problema de ocurrir en el uturo.

 A menudo, la deiciencia de &ierro no indica la alta de suministro de &ierro, sinoque tambi(n puede ser relacionada a varias condiciones que podr!an aectar ladisponibilidad del &ierro.

)or e%emplo: los niveles altos de carbonato en el suelo, la salinidad, la&umedad del suelo, las temperaturas ba%as, las concentraciones de otroselementos por e%emplo, la competencia con otros microelementos, "soro,calcio-, etc.

Evaluar y corregir estos actores puede a&orrar al agricultor una gran cantidadde dinero gastado en aplicaciones ineicaces e innecesarias del &ierro.

La absorción del :ierro por las plantas

Las plantas usan diversos mecanismos para absorber el &ierro. =no de ellos esel mecanismo de quelaci"n $ la planta excreta compuestos llamadassider"oros, que orman un comple%o con el &ierro y aumentan su solubilidad.Este mecanismo tambi(n implica bacterias.

?tro mecanismo implica la extrusi"n de protones O- y de compuestosreductores por las ra!ces de la planta, para reducir el p en la *ona de ra!ces.El resultado es un aumento en la solubilidad del &ierro.

En este sentido, la elecci"n de la orma de los ertili*antes nitr"genados esimportante. El nitr"geno amoniacal @O- aumenta la extrusi"n de losprotones por las ra!ces, el p ba%a, y el &ierro se absorbe me%or por la planta.

El nitr"geno n!trico @?0$- aumenta la extrusi"n de iones de &idr"xido, queaumentan el p en la *ona de ra!ces y contrarrestan la absorci"n eiciente de&ierro.

Las ra!ces laterales %"venes son m's activas en la absorci"n de &ierro y, por lotanto, es imperativo mantener un sistema de ra!ces sano y activo. #ualquier actor que interiera con el desarrollo de las ra!ces, interiere con la absorci"n

del &ierro.

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Los 'ertili(antes Como 'uentes de /ierro

El &ierro puede ser aplicado como sulato erroso o en una orma quelatada.

El Sulato erroso HeS?- contiene aproximadamente un >/< de &ierro. Este

ertili*ante es econ"mico y es utili*ado principalmente para pulveri*aci"n oliar.

 Aplicaci"n al suelo, a menudo no es eectivo, especialmente en el p encimade ;./, porque el &ierro se transorma r'pidamente a He0O y se precipita comouno de los "xidos de &ierro. 

Los quelatos de &ierro. [uelatos son compuestos que estabili*an los ionesmet'licos en este caso $ de &ierro- y los protegen de la oxidaci"n y deprecipitaci"n. Los quelatos de &ierro consisten en tres componentes:

• Iones de He0O

• =n comple%o, como el E+FA, +F)A, E++A, amino'cidos, 'cidos&3micos$luivicos, citrato.

• Iones de sodio @aO- o de amonio @O-

+istintos quelatos var!an en su ortale*a y estabilidad en los dierentes nivelesde p. Fambi(n var!an en su susceptibilidad al despla*amiento del &ierro por iones competitivos. )or e%emplo, en una alta concentraci"n, los iones de calcio

o magnesio podr!an despla*ar el &ierro en el quelato.

He$E+FA $ Este quelato de &ierro es estable en un p inerior a 8./. )or encimade un p de 8.5, casi el 5/< del &ierro no est' disponible. )or lo tanto, estequelato no es eiciente en suelos alcalinos. Este quelato tambi(n tiene altaainidad al calcio, as! que se aconse%a no utili*arlo en suelos o aguas ricos encalcio.

Fenga en cuenta que con otros micro$elementos, el E+FA orma quelatos muyestables, incluso en altos niveles de p.

He$+F)A $ este quelato de &ierro es estable en los niveles de p de &asta ;./,y no es tan susceptible a despla*amiento del &ierro por calcio.

He$E++A $ este quelato se mantiene estable en niveles de p tan altos como./, pero tambi(n es la orma m's cara de quelado de &ierro

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En las plantas de contenedor y en sistemas &idrop"nicos, la vigilancia del pdel agua y del sustrato de cultivo es relativamente m's 'cil que en los suelos.

#uando se lleva a cabo pruebas regulares, y el control del p es adecuado, esposible preerir la uente m's barata y menos estable de quelato de &ierro.

)or otro lado, en suelos alcalinos, donde es di!cil reducir el p eectivamentese recomienda utili*ar los quelatos m's estables de &ierro, tales como E++A.

El Calcio en las Plantas

La Absorción de Calcio y su $ovilidad en la Planta

La absorci"n del calcio por la planta es pasiva y no requiere una uente deenerg!a. El calcio se transporta por la planta principalmente a traves del xilema, %unto con el agua. )or lo tanto, la absorci"n del calcio, est' directamenterelacionada con la proporci"n de transpiraci"n de la planta.

Las condiciones de &umedad alta, r!o y un ba%o nivel de transpiracion puedencausar deiciencia del calcio. El aumento de la salinidad del suelosuelo tambi(n podr!a causar deiciencia de calcio, ya que disminuye laabsorci"n de agua por la planta.

+ado que la movilidad del calcio en las plantas es limitada, la deiciencia decalcio aparece en las &o%as m's %"venes y en la ruta, porque tienen una tasade transpiraci"n muy ba%a. )or lo tanto, es necesario tener un suministroconstante de calcio para un crecimiento continuo.

+eiciencia de Calcio en Plantas

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La deiciencia del calcio es generalmente causada debido a una ba%adisponibilidad del calcio o debido a un estr(s &!drico que tiene como resultadoba%as tasas de transpiraci"n.

Los s!ntomas de deiciencia del calcio aparecen primero en las &o%as y te%idos %"venes e incluyen &o%as pequeñas y deormadas, manc&as clor"ticas, &o%asa%adas y partidas, crecimiento deiciente, retraso en el crecimiento de ra!ces ydaños a la ruta.

Las 'unciones del Calcio en las Plantas

El calcio es un nutriente esencial para las plantas. Algunos de sus uncionesson:

• )romueve el alargamiento celular.

• Foma parte en la regulaci"n estom'tica.

• )articipa en los procesos metab"licos de absorci"n de otros nutrientes.

• Hortalece la estructura de la pared celular $ el calcio es una parteesencial de la pared celular de las plantas. Este orma compuestos depectato de calcio que dan estabilidad a las paredes celulares de lasc(lulas.

•  )articipa en los procesos en*im'ticos y &ormonales.

•  Ayuda a proteger la planta contra el estr(s de temperatura alta $ el calcioparticipa en la inducci"n de prote!nas de c&oque t(rmico.

•  Ayuda a proteger la planta contra las enermedades $ numerosos&ongos y bacterias secretan en*imas que deterioran la pared celular delos vegetales.

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• Investigaciones demostraron que un nivel suiciente de calcio puedereducir signiicativamente la actividad de estas en*imas y proteger lasc(lulas de la planta de invasi"n de pat"genos.

•  Aecta a la calidad de la ruta.

Los 'actores ue Aectan la +isponibilidad del Calcio a las Plantas

El calcio orma compuestos insolubles con otros elementos en el suelo, talescomo el "soro. #alcio que se encuentra en la orma de compuesto insolubleno est' disponible para la planta.

+ado que el calcio es un ion con carga positiva, es absorvido en el suelo a lasupericie de arcilla y a las part!culas org'nicas que est'n cargadasnegativamente.

Los iones con carga positiva que se absorben a las part!culas del suelo sonllamados Giones intercambiablesG, ya que pueden ser intercambiados por otrosiones presentes en la soluci"n del suelo. =n an'lisis de suelo determina el nivelde iones intercambiables de calcio y no el total de calcio en el suelo, debido aque el calcio intercambiable es la orma que est' a disponible para la planta.

Warios actores en el an'lisis del suelo pueden ayudar a evaluar ladisponibilidad del calcio para las plantas:

• El p del suelo $ por lo general los suelos con un p m's alto contienenm's calcio disponible.

• #I# $ La capacidad de intercambio cati"nico un cati"n es un ioncargado positivamente-. Esta es una caracter!stica del suelo quedescribe la cantidad total de cationes intercambiables que el suelopuede retener. =na mayor #E# indica una mayor capacidad del suelopara absorber y retener el calcio y, por tanto, una disponibilidad mayor de calcio.

• )resencia de iones competidores $ El calcio compite con otros ionescargados positivamente, como el sodio @a O-, potasio 9 O- y magnesioBg O>-. La aplicaci"n de una cantidad mayor de estos iones puededisminuir la absorci"n de calcio por las plantas. Los iones de sodiopueden reempla*ar el calcio absorbido al suelo, dañar la estructura delsuelo y reducir la disponibilidad de calcio.

2tras reacciones del calcio en el suelo

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La precipitaci"n del calcio con el "soro $ cuando el calcio libre se acumula enla soluci"n del suelo por e%emplo, cuando el p del suelo es alto-, el calciotiende a ormar compuestos insolubles con el "soro. En consecuencia, ladisponibilidad del "soro como la del calcio se reduce signiicativamente.

#alcio estabili*a la estructura del suelo $ el calcio es absorbido al suelo ayudaa la estabili*aci"n de la estructura del mismo.

El sodio absorbido al suelo puede provocar un daño a la estructura del suelo.=n Suelo danado por el eecto de sodio se desmenu*a y se agrieta cuando seseca y se &inc&a cuando se mo%a. El calcio reempla*a el sodio absorbido ypreviene daños a la estructura del suelo.

El 'ósoro en el Suelo y Agua

El "soro es un macro$elemento esencial para el crecimiento de las plantas. El

"soro participa en los procesos metab"licos, tales como la otos!ntesis, latranserencia de energ!a y la s!ntesis y degradaci"n de los carbo&idratos.

El "soro se encuentra en el suelo en compuestos org'nicos y en minerales.Sin embargo, la cantidad del "soro disponible en el suelo es muy ba%a encomparaci"n con la cantidad total del "soro en el suelo. )or lo tanto, enmuc&os casos, los ertili*antes de "soro deben ser aplicados para satisacer los requerimientos nutricionales del cultivo.

Las reacciones del ósoro en el suelo

El "soro se encuentra en los suelos tanto en orma org'nica como inorg'nicay su solubilidad en el suelo es ba%a. Existe un equilibrio entre el "soro en laase s"lida del suelo y el "soro en la soluci"n del suelo.

Las plantas pueden adsorber solamente el "soro disuelto en la soluci"n delsuelo, y puesto que la mayor parte del "soro en el suelo existe en compuestosqu!micos estables, s"lo una pequeña cantidad de "soro est' disponible parala planta en cualquier momento dado.

 Al absorber el "soro de la soluci"n del suelo por las ra!ces, parte del "soro

adsorbido a la ase s"lida del suelo es liberado a la soluci"n del suelo, paramantener un equilibrio qu!mico.

Los tipos de compuestos de "soro que existen en el suelo son principalmentedeterminados por el p del suelo y por el tipo y la cantidad de los minerales enel suelo. )or lo general, los compuestos minerales que orma el "soro soncompuestos de aluminio, &ierro, manganeso y calcio.

En suelos 'cidos el "soro tiende a reaccionar con aluminio, &ierro y

manganeso, mientras que en suelos alcalinos, la i%aci"n dominante es con el

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calcio. El rango de p "ptimo para la disponibilidad m'xima del "soro es de8./$;./.

En muc&os suelos la descomposici"n de la materia org'nica y los residuos decultivos contribuyen al "soro disponible.

La absorción de ósoro por las plantas

Las plantas absorben el "soro de la soluci"n del suelo como el ion ortoosato:)?

$> o >)?$. La orma en que el osoro es absorbido es aectado por el p.

En un p m's alto predomina la orma >)?$.

La movilidad del "soro en el suelo es muy limitada y por lo tanto, las ra!cespueden absorber el "soro solamente de su entorno inmediato.

+esde que la cantidad del "soro en la soluci"n del suelo es ba%a, la mayor parte de la absorci"n del "soro es activa, contra del gradiente de laconcentraci"n es decir, la concentraci"n del "soro es mayor en las ra!ces queen la soluci"n del suelo-.

La absorci"n activa es un proceso que consume energ!a, as! que lascondiciones que in&iben la actividad de las ra!ces, tales como las ba%astemperaturas, el exceso de agua, etc., in&iben la absorci"n del "soro.

 

La deiciencia de ósoro

Los s!ntomas de la deiciencia del "soro incluyen retrasos en el crecimiento dela planta, coloraci"n p3rpura oscura de las &o%as m's vie%as, retraso en el

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crecimiento de las ra!ces y el lorecimiento. En la mayor!a de las plantas estoss!ntomas aparecen cuando la concentraci"n del "soro en las &o%as es inerior al /,><.

El exceso de ósoro

El exceso de "soro interviene, en su mayor parte, con la absorci"n de otroselementos, tales como el &ierro, el manganeso y el *inc. La ertili*aci"nexcesiva con "soro es com3n y muc&os agricultores aplican innecesariamentealtas cantidades de ertili*antes de "soro, especialmente cuando se utili*anertili*antes compuestos de @)9 o cuando se acidiica el agua de riego con'cido os"rico.

El ósoro en soluciones nutritivas y cultivo sin suelo

La concentraci"n admisible de "soro en soluciones de nutrientes es de 0/$5/

ppm, aunque se comprob" que se puede reducirla a /$>/ ppm. En lassoluciones de nutrientes que luye continuamente, la concentraci"n de osoropuede ser incluso tan ba%o como $> ppm.

En los cultivos sin suelo, al igual que en el suelo, el "soro se acumula concada adici"n de "soro, y minerales de "soro con calcio o con magnesioempie*an a precipitar. Los tipos de minerales que se orman dependen del pen el medio.

El an#lisis de ósoro en el suelo

El nivel del "soro en los an'lisis de suelos, da una medida de la capacidad delsuelo para suministrar "soro a la soluci"n del suelo.

El an'lisis del suelo no indica la cantidad total del "soro en el suelo, porque lacantidad de "soro disponible es muc&o menor que la cantidad total.

 Asimismo, el nivel del "soro en los an'lisis de suelos tampoco no es el niveldel "soro en la soluci"n del suelo, porque la concentraci"n de "soro en lasoluci"n del suelo es generalmente muy ba%a y no representa apropiadamentela cantidad de "soro que las plantas potencialmente pueden absorber durante

la temporada de crecimiento.

El nivel de "soro en los an'lisis de suelos es, en realidad, un !ndice queayuda a predecir los requerimientos de los ertili*antes osatados de loscultivos.

Las recomendaciones para la aplicaci"n de ertili*antes se determinan sobre labase de ensayos de campo en muc&os suelos y cultivos.

+ierentes m(todos de an'lisis de suelos resultan en valores dierentes, que

deben ser interpretados por consiguiente. )or e%emplo, un resultado de >5 ppmde "soro obtenido por el m(todo de an'lisis G?lsenG puede tener una

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interpretaci"n dierente del mismo resultado obtenido por el m(todo GJrayG.

)ero la conusi"n no se termina aqu! $ dierentes laboratorios que utili*an elmismo m(todo de an'lisis pueden dar dierentes interpretaciones a los mismosvalores obtenidos.

Es muy importante Fomar el muestreo de suelo correctamente para alcan*ar los resultados que realmente representan el nivel del "soro disponible en elsuelo. )or e%emplo:

• La proundidad de la muestra del suelo $ dado que el "soro no es m"vilen el suelo, las muestras que se toman de la capa superior del suelo,por lo general, indican una mayor cantidad de "soro que las muestrasque se toman desde el subsuelo.

Los m(todos de aplicaci"n de los ertili*antes osatados$ la mayor parte del"soro aplicado a los suelos se queda dentro de o > pulgadas desde el puntode la aplicaci"n. )or lo tanto, la ubicaci"n exacta de donde se toman lasmuestras del suelo puede aectar el resultado considerablemente.

La &elación Amonio 8 Nitrato

El nitr"geno es el componente b'sico de los amino'cidos, prote!nas ycloroila. Las plantas pueden absorber el nitr"geno, ya sea como nitrato @? 0

$-o amonio @

O-, y por lo tanto, la incorporaci"n total de nitr"geno por logeneral consiste en una combinaci"n de estas dos ormas.

 La relaci"n entre el amonio y nitrato es de gran importancia, y aecta tanto a lasplantas y el suelo 1 medio. )ara la optima captaci"n y crecimiento, cada especie de planta requiere unadierente relaci"n amonio 1 nitrato. La relaci"n correcta que debe aplicarsetambi(n var!a con la temperatura, etapa de crecimiento, el p en la *ona de lasra!ces y las propiedades del suelo.

La )emperatura en la (ona radicular

En primer lugar debemos entender las dierentes maneras en que estas dosormas de nutrientes son metaboli*ados: El metabolismo del amonio consume muc&o m's ox!geno que el metabolismode los nitratos. El amonio es metaboli*ado en las ra!ces, donde reacciona conlos a*3cares.

Estos a*3cares tienen que ser liberados de su centro de producci"n en las&o%as, &asta las ra!ces. )or otra parte el nitrato es transportado &asta las &o%as, donde se reduce aamonio y luego reacciona con los a*3cares. 

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 A temperaturas m's altas la respiraci"n de la planta se incrementa, losa*3cares se consumen m's r'pido, lo &ace los &ace menos disponibles para elmetabolismo de amonio en las ra!ces. Al mismo tiempo, a altas temperaturas,la solubilidad del ox!geno en el agua disminuye &aciendolo menos disponible. 

)or lo tanto, la conclusi"n pr'ctica es que a temperaturas superiores, laaplicaci"n de una menor relaci"n de amonio 1 nitrato es aconse%able.  A ba%as temperaturas la nutrici"n de amonio es una opci"n m's apropiada,porque el oxigeno y los a*3cares est'n m's disponibles al nivel de la ra!*. )orotra parte,ya que el transporte de nitrato a las &o%as es limitado a ba%as temperaturas,basar la ertili*aci"n sobre el nitrato retrasar' el crecimiento de la planta.

Especies de plantas y las etapas de crecimiento

#omo ya &emos establecido, los a*3cares deben ser transportados desde las&o%as a las ra!ces para satisacer las de amonio. En el cultivo de rutas y plantas en las que la mayor!a del crecimiento es en las&o%as por e%emplo, col c&ina, lec&uga, espinacas-, los a*3cares sonconsumidos r'pidamente cerca de su lugar de producci"n y son muc&o menosdisponibles para el transporte a las ra!ces. )or lo tanto, el amonio no ser' metaboli*ado de manera eiciente y el uso deuna menor relaci"n amonio 1 nitrato es preerida.

El Eecto de la relación amonio 8 nitrato en el p/ de la (ona radicular 

El equilibrio el(ctrico en las c(lulas de las ra!ces debe mantenerse, as! quepara cada ion cargado positivamente que se &a incorporado, un ion con cargapositiva se libera y lo mismo es cierto para los iones con carga negativa. 

 As!, cuando la planta incorpora el amonio @-, este libera un prot"n - a lasoluci"n del suelo. Aumenta la concentraci"n de protones alrededor de lasra!ces, disminuye el p alrededor de las ra!ces. En consecuencia, cuando la planta ocupa de nitrato @?0$- que liberabicarbonato #?0$-, lo que aumenta el p alrededor de las ra!ces. )odemos concluir que la absorci"n de nitratos aumenta el p alrededor de lasra!ces mientras que la absorci"n de amonio lo disminuye. Este en"meno es especialmente importante en el suelo, menos del promedio,

donde las ra!ces pueden 'cilmente aectar el p promedio debido a que suvolumen es relativamente grande en comparaci"n con el volumen promedio.

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)ara evitar que el p medio de un cambio r'pido, debemos tener unaadecuada relaci"n amonio 1 nitrato, seg3n el cultivar, la temperatura y las asesde crecimiento. 

#abe señalar que en determinadas condiciones, el p podria no responder como se espera debido a la nitriicaci"n conversi"n de amonio a nitrato por lasbacterias en el suelo-. La nitriicaci"n es un proceso muy r'pido, y el amonioagregado puede convertirse r'pidamente y ser absorbido como nitrato,aumentando as! el p en la *ona radicular, en lugar de reducirla.

El Eecto de la &elación amonio 8 nitrato en la absorción de otrosnutrientes

El amonio es un cati"n ion con carga positiva-, por lo que compite con otroscationes potasio, calcio, magnesio- para la absorci"n por las ra!ces. =naertili*aci"n desequilibrada, con un contenido de amonio demasiado alto, puedecausar deiciencias de calcio y magnesio. La captaci"n de potasio se ve menosaectado por la competencia. #omo ya se mencion", La relaci"n amonio1nitrato puede cambiar el p cercanoa las ra!ces. Estos cambios en el p pueden aectar a la solubilidad y ladisponibilidad de otros nutrientes.

Enermedades de Plantas y Nutrición $ineral

Las enermedades de las plantas son el principal actor limitante en laproducci"n agr!cola. La mayor!a de los agricultores usan grandes cantidadesde productos qu!micos para controlar las enermedades, sin ser consiente quela nutrici"n mineral tiene un papel importante en la luc&a contra lasenermedades.

 Adem's de las consecuencias econ"micas, el uso de qu!micos aumenta laspreocupaciones medioambientales y del seguridad alimentaria.

Fodos los nutrientes esenciales aectan a la salud de las plantas y sususceptibilidad a las enermedades. Las plantas que suren un estr(snutricional, ser'n m's susceptibles a las enermedades, mientras que lasplantas que reciben una nutrici"n adecuada son m's tolerantes o resistentes alas enermedades.

La resistencia de las plantas a las enermedades est' relacionada con lagen(tica. Sin embargo, la capacidad de la planta para expresar su resistenciagen(tica a una enermedad en particular se ve aectada por la nutrici"n mineral.

 Algunos nutrientes tienen una mayor incidencia en las enermedades de las

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plantas que otros. Sin embargo, cabe señalar que un nutriente en particular puede tener eectos opuestos sobre dierentes enermedades y ba%o dierentesambientes, es decir, el mismo nutriente puede disminuir la incidencia de unaenermedad, pero aumentar la incidencia de otras.

El p del suelo, las ormas de nitr"geno y la disponibilidad de los nutrientesdesempeñan un papel importante en el mane%o de las enermedades. Lamanipulaci"n de los nutrientes puede llevarse a cabo directamente por laaplicaci"n de los ertili*antes adecuados, o indirectamente, a trav(s del uso dedierentes pr'cticas culturales, como el encalado del suelo para a%ustar el p, elriego, las enmiendas org'nicas, labran*a etc.

La integraci"n de la selecci"n de variedades, las pr'cticas culturales, lostratamientos qu!micos y la nutrici"n mineral son el me%or enoque para el

control de las enermedades de las plantas.

 

3Cómo Previene la Nutrición $ineral las Enermedades de las Plantas4

J'sicamente, todas las enermedades tienen un ciclo de 0$5 pie*as, y cualquier enermedad puede ser prevenida o suprimida si se interrumpe el ciclo. Losdistintos pat"genos tienen dierentes mecanismos de inecci"n.

Los &ongos penetran en las c(lulas supericiales epidermis-, pasando entre lasc(lulas o por medio de ellas. Las paredes de las c(lulas presentan una granresistencia !sica para el &ongo y las paredes celulares m's uertes puedenprevenir la inecci"n.

#iertos nutrientes, como el calcio, desempeñan un papel importante en lacapacidad de la planta en ortalecer las paredes celulares y los te%idosvegetales.

Las plantas exudan varios compuestos. #uando el nivel de algunos nutrienteses ba%o, los compuestos exudados contienen una mayor cantidad de a*3caresy amino'cidos que estimulan el establecimiento del &ongo.

La nutrici"n mineral tambi(n aecta la producci"n de los compuestosanti3ngicos en las plantas.

 

Las bacterias invaden los te%idos de la planta a trav(s de &eridas, insectos

c&upadores y a trav(s de las estomasM luego se extienden dentro de losespacios intercelulares.

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Las bacterias sueltan en*imas que disuelven el te%ido de la planta. El calcio esconocido en su capacidad de in&ibir estas en*imas. La capacidad de lasbacterias para propagarse en los te%idos vegetales depende de la uer*a de lasc(lulas internas, que est' muy aectada por la nutrici"n mineral.

?tro mecanismo en el que las bacterias se transmiten dentro de la planta es atrav(s del xilema los vasos que transportan el agua en la planta-.

Las bacterias orman limo dentro de los vasos que los bloquea. #omoresultado, los tallos y las &o%as se marc&itan y se mueren. #iertos nutrientesvegetales suprimen la capacidad de las bacterias para ormar este limo.

Los virus se propagan por los insectos c&upadores y &ongos. Se encontr" queel silicio, aunque no es un nutriente vegetal, in&ibe la capacidad de

alimentaci"n de algunos insectos c&upadores como los 'idos. #omo resultado,la inecci"n por el virus se reduce.

 

Pr#cticas Culturales y las Condiciónes del suelo

Buc&as enermedades de las plantas son clasiicadas como enermedades dealto o ba%o p, enermedades relacionadas con el amonio o nitrato, &umedadalta o ba%a, etc. Las condiciones culturales que inluyen en la orma denitr"geno tambi(n aectan el p del suelo, y por lo tanto el desarrollo de lasenermedades.

)or e%emplo, las enermedades como la marc&ite* por Werticillium de &ortali*as,la pudrici"n de ra!ces por )&ymatotric&um en algod"n, pudrici"n de ra!ces por F&ielaviopsis en tabaco, est'n asociadas a suelos alcalinos.

La costra se reduce en el p m's ba%o del suelo. El a*ure y @O sonutili*ados para disminuir el p del suelo y reducir la costra, mientras que el #a,

9 y @?0 pueden aumentarla.El $ismo Nutriente, +istintos Eectos

Las dierentes ormas de oxidaci"n del mismo nutriente a menudo tieneneectos opuestos sobre el desarrollo de las enermedades en las plantas. Estoes cierto sobre todo para el nitr"geno, a*ure, manganeso y &ierro. )or e%emplo, el nitrato @?0- y el amonio @-, aunque ambas son ormas delnitr"geno, tienen v!as metab"licas dierentes y, por lo tanto, dierentes eectosen las enermedades de las plantas.

E%emplos Adicionales

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Exceso de nitrógenoLos niveles adecuados de nitr"geno son necesarios para la resistencia a lasenermedades. Sin embargo, el exceso de nitr"geno puede promovercondiciones avorables para las enermedades de las plantas. Algunas de lasra*ones para esto son:

• El exceso de nitr"geno promueve paredes de c(lulas m's delgadas yd(biles.

• El aumento de la densidad de las plantas y como resultado un aumentoen la &umedad y reducci"n de la lu*..

• El exceso de nitr"geno retrasa la madure* de los te%idos vegetales y por lo tanto aumenta el riesgo de inecci"n por las enermedades.

=na relaci"n @:9 desequilibrada aecta tanto el rendimiento como laresistencia a las enermedades.

El Potasio y la relación =-Ca

 El potasio es un nutriente muy importante en la prevenci"n de lasenermedades de las plantas, ya que est' involucrado en muc&os procesoscelulares que inluyen en la severidad de la enermedad. Fambi(n es eica* enla prevenci"n de bacterias, &ongos y nematodos.

Sin embargo, el exceso de potasio y una relaci"n 9: #a alta podr!a dar lugar adeiciencias de calcio y una menor resistencia a las enermedades.

&esumen

La nutrici"n mineral y las pr'cticas culturales, que la aectan, desempeñan unpapel muy importante en la prevenci"n de las enermedades en las plantas yen la resistencia de las plantas a las enermedades. =na nutrici"n balanceadapuede ayudar a los agricultores a minimi*ar el uso de qu!micos y aumentar la

productividad de los cultivos.

Este articulo logro abordar un tema importante en pocas palabras. Aunque lasenermedades de las plantas no pueden ser totalmente eliminadas por cualquier nutriente en particular, la gravedad de la enermedad puede reducirseen gran medida por una nutrici"n adecuada.

Los agricultores deben utili*ar los programas de ertili*antes adecuados,basados en los an'lisis de suelos, an'lisis oliares y seguimiento de laenermedad.

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>dentiicación Visual de Síntomas de +eiciencias Nutricionales

La identiicaci"n visual de los s!ntomas de deiciencias nutricionales puede ser 

una &erramienta pr'ctica para evaluar el estado nutricional de la planta.

#on el in de identiicar correctamente la deiciencia nutricional, uno debe estar amiliari*ado con los actores que aectan su desarrollo.

3Es realmente una deiciencia de nutrientes4

S!ntomas tales como quemaduras de punta, clorosis o necrosis, que soncaracter!sticos de algunas deiciencias de nutrientes, tambi(n pueden ser 

asociados con otros problemas. Aqu! est'n algunos e%emplos:

Enermedades de las plantas $ algunos de los s!ntomas de enermedades delas plantas pueden ser mal interpretados como deiciencias de nutrientes.

Las enermedades de las plantas y las deiciencias de nutrientes pueden ser dierenciadas por la distribuci"n de los s!ntomas a trav(s del cultivo.

Si los s!ntomas no ocurren de manera uniorme en las plantas aectadas, sinoque var!an entre las plantas, es m's probable que est(n relacionados con unaenermedad de las plantas y no con las deiciencias nutricionales.

 Aplicaci"n de qu!micos $ ba%o ciertas circunstancias, los productos qu!micosaplicados a las plantas pueden producir s!ntomas que pueden parecerse a lasdeiciencias de los nutrientes.

#onocer la &istoria de la aplicaci"n de qu!micos puede ayudarle a determinar silos s!ntomas en las plantas est'n relacionados con la aplicaci"n de losqu!micos.

)resta atenci"n a las ec&as cuando se presentan los s!ntomas. Si los s!ntomas

aparecen poco despu(s de que se aplic" un producto qu!mico, ellos podr!anser relacionados con el producto qu!mico.

La distribuci"n de los s!ntomas le puede dar otro indicio. En la mayor!a de loscasos, una umigaci"n no cubre las plantas de manera uniorme. @ote elsendero de la pulveri*aci"n y comp'relo con la locali*aci"n de los s!ntomas.

Estr(s salino $ daños y per%uicios de la salinidad, como quemaduras en laspuntas de las &o%as, podr!an ser mal interpretados como deicienciasnutricionales. )or e%emplo, quemaduras marginales en las &o%as podr!aninterpretarse como deiciencia de potasio.

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El eecto de la movilidad de nutrientes en los síntomas de deiciencia

La ubicaci"n en la planta donde se expresan los s!ntomas de deiciencia puedeayudar a diagnosticar el trastorno nutricional.

Se puede dividir los nutrientes de la planta en dos grupos $ nutrientes m"viles ynutrientes inm"viles. Los nutrientes m"viles pueden ser transportados en laplanta desde las &o%as maduras &acia las &o%as m's %"venes en el loema-, ylos nutrientes inm"viles no pueden.

La movilidad de un nutriente en la planta aecta a la ubicaci"n de los s!ntomasde deiciencia en la planta.

Los s!ntomas de la deiciencia de nutrientes m"viles se desarrollan primero enlas &o%as m's maduras. J'sicamente, los nutrientes se transportan por laplanta a sus partes de crecimiento activo, que son las &o%as %"venes.

Los s!ntomas de deiciencia de nutrientes inm"viles aparecer'n primero en elnuevo crecimiento, porque estos nutrientes no pueden ser transportados desdelas &o%as m's vie%as al nuevo crecimiento.

@utrientes muym"viles

Nutrientesmoderadamente móviles

Nutrientesinmóviles

@itr"geno 

H"soro 

)otasio

Bagnesio

 A*ure movilidad var!a seg3n laespecie-

ierro

Banganeso

inc

Bolibdeno

#alcio

Joro

 

Las causas de la deiciencia de nutrientes

La primera pregunta que debe &acerse cuando usted trata de identiicar la

deiciencia de un nutriente, es si la ra*"n de la deiciencia es la escase* de losnutrientes en el suelo o agua, o que existen otros actores que inducen a la

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deiciencia.

En muc&os casos, corregir la causa de la deiciencia puede ser m's eicienteque tratar de corregir la deiciencia mediante el aumento del nutriente que est'en deiciencia.

El $ane%o de &iego

El exceso de agua aecta a la disponibilidad de nutrientes para la planta. Elriego excesivo resulta en la alta de ox!geno en el suelo y en un sistemaradicular pobre.La eiciencia de absorci"n de nutrientes es reducida y deicienciasnutricionales, tales como la deiciencia de &ierro, pueden ser inducidas. Adem's, el exceso de riego lixivia los nutrientes de la *ona radicular.

La alta de agua tambi(n puede aectar a la disponibilidad de nutrientes para la

planta. #uando el suelo est' seco, se reduce el movimiento del agua a trav(sde ello. +ado que los nutrientes se mueven en el suelo %unto con el agua, sudisponibilidad a la planta se reduce considerablemente.

 

Antagonismo y Competencia de nutrientes

 A menudo, los s!ntomas de deiciencia de nutrientes son el resultado deinteracciones entre los nutrientes. =n exceso de un nutriente puede causar ladeiciencia de otro. Esto es debido a que algunos nutrientes tienen mecanismossimilares de absorci"n.

)or e%emplo, el exceso de potasio puede intererir con la absorci"n demagnesio y el exceso de metales como el manganeso o *inc pueden inducir deiciencia de &ierro.

p/

El p %uega un papel importante en la disponibilidad de los nutrientes. El p

aecta a la mayor!a de las reacciones con las part!culas del suelo y con otrosnutrientes. Los m's aectados por el p son los micronutrientes, pero laabsorci"n de otros nutrientes, como la del calcio y del magnesio, tambi(n se veaectada la absorci"n se reduce en un p ba%o-.

Las deiciencias de nutrientes son inducidas cuando el p es mayor o menor que el rango de p recomendado para las plantas individuales. El bloqueo denutrientes se ve inluido por el p del suelo. El bloqueo se reiere a lasreacciones de las part!culas del suelo con los nutrientes, que los rindenindisponibles para las plantas.

 

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+eiciencia de magnesio result" de p ba%o

Conclusiones

Existen muc&os actores que podr!an aectar el estado nutricional del cultivo,algunos de ellos se describen en este art!culo.

 Algunos de los s!ntomas, que no son los s!ntomas de deiciencia de nutrientes,pueden ser mal interpretados como s!ntomas de deiciencia de nutrientes.

En muc&os casos es m's pr'ctico tratar la causa de la deiciencia, en lugar de

aplicar m's del nutriente deiciente.

La identiicaci"n visual de las deiciencias de nutrientes puede ser utili*adacomo una &erramienta pr'ctica y r'pida de diagn"stico. Sin embargo, tiene ungran inconveniente: una ve* que aparecen s!ntomas de deiciencia, ya &ay uneecto mayor en el rendimiento, el crecimiento y el desarrollo de la planta.

+ierentes Conceptos para &eali(ar &ecomendaciones de 'ertili(ación

=n concepto para dar recomendaciones de ertili*aci"n se reiere a la manerade extraer conclusiones basadas en los an'lisis de suelos.

Los laboratorios de an'lisis de suelos y los consultores pueden dar dierentesrecomendaciones de ertili*aci"n sobre la base de los mismos resultados siusan dierentes conceptos. Esto puede ser muy conuso tanto para losagricultores como para quien reali*a las recomendaciones.

 

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Existen cuatro enoques b'sicos para reali*ar recomendaci"n de ertili*aci"n:

 

. #onstrucci"n y mantenimiento

>. Suiciencia

0. Indice de Saturaci"n de #ationes

. Enoque cuantitativo

 

El concepto de construcción y mantenimiento

La estrategia aqu! es aplicar m's nutrientes que los que extrae el cultivo, paraque el nivel de nutrientes en el suelo no est( limitando el rendimiento.

La recomendaci"n de ertili*aci"n se reali*a para aplicar un nivel suiciente deertili*antes para satisacer las necesidades nutricionales del cultivo y aumentar el nivel de nutrientes en el suelo a un nivel cr!tico, durante un per!odo detiempo determinado. El nivel de los nutrientes en el suelo se mantiene en, o por encima, del nivel cr!tico mediante aplicaciones de dosis de ertili*antes quereponen al suelo los nutrientes extra!dos por la cosec&a.

El nivel cr!tico del suelo es el valor de an'lisis de suelo por encima del cual nose aumenta el rendimiento por un aumento de la ertili*aci"n. Se basa en lascurvas de respuesta del cultivo, que son el resultado de años de estudio ypruebas y son espec!icas de un suelo determinado, *ona y condicionesclim'ticas. Esta curva presenta la relaci"n entre el rendimiento < del m'ximo-y el nivel de an'lisis de suelo.

En el concepto de acumulaci"n y mantenimiento, la disponibilidad de losnutrientes en el suelo se incrementa con el tiempo. En este enoque se utili*am's ertili*ante. )or lo tanto, el riesgo de deiciencias de nutrientesrelacionados con su disponibilidad en el suelo se reduce, mientras que la

rentabilidad en un año determinado disminuye. Este concepto tambi(n tiene losriesgos de sobre$ertili*aci"n y el impacto negativo sobre el medio ambiente.

 

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El Concepto de Nivel de Suiciencia

En el concepto de suiciencia, se aplican los ertili*antes s"lo para satisacer losrequerimientos nutricionales del cultivo. El ob%etivo de este concepto consistees maximi*ar la rentabilidad en un año determinado y reducir al m!nimo las

aplicaciones de ertili*antes y costos. #uando el nivel del an'lisis de suelo esba%o, la recomendaci"n es aplicar una dosis de ertili*antes mayor que laextracci"n de nutrientes por el cultivo. #uando el nivel del an'lisis de suelo esalto, alcan*ando el nivel cr!tico, la recomendaci"n se reduce a casi cero.

La mayor!a de los laboratorios y universidades usan esta iloso!a para reali*ar recomendaciones de ertili*aci"n.

Los dos conceptos expuestos anteriormente, se utili*an principalmente para dar recomendaciones de ertili*aci"n para "soro y potasio.

 

Saturación de Cationes <#sicos

Este concepto asume que la relaci"n espec!ica de los cationes #ati"n 2 union con carga positiva- debe existir en el suelo con el in de conseguir elm'ximo rendimiento. Se reiere s"lo a las recomendaciones de calcio,magnesio y potasio. +e acuerdo con este concepto la proporci"n de cationesdebe ser 85$K5< #a, 8$>< Bg y >$5< 9.

Este concepto est' en debate y tiene muc&as desventa%as. )or e%emplo:

@o se puede utili*ar en suelos arenosos, ya que los suelos arenosos noretienen los cationes.

En suelos calc'reos la relaci"n #a: 9 puede ser muy alta, resultando en unarecomendaci"n demasiado alta para aplicaciones de 9.

En muc&os ensayos de campo que ueron reali*ados, no se encontr"correlaci"n entre las relaciones propuestas y los rendimientos.

En muc&os ensayos, el an'lisis oliar no mostr" ninguna correlaci"n entre lasrelaciones propuestas y el nivel de #a, Bg y 9 en las &o%as.

 

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El Concepto Cuantitativo

El concepto cuantitativo utili*a los valores de an'lisis de suelo como lascantidades reales de los nutrientes disponibles en el suelo. La cantidad denutriente que se debe aplicar es la dierencia entre las necesidades totales de

nutrientes del cultivo y la cantidad de los nutrientes disponibles en la capa desuelo que &a sido probado.

Esta cantidad se a%usta dividi(ndola por un actor de eiciencia D-, que sereiere a la eiciencia de la aplicaci"n de ertili*antes y a la eiciencia delsistema radicular en absorber los nutrientes.

Este concepto debe ser utili*ado con precauci"n, ya que los resultados dean'lisis de suelo son en su mayor!a emp!ricos y no describen la cantidad realde nutrientes disponibles. Sin embargo, este enoque es muy 'cil de entender y poner en pr'ctica y, por tanto, es com3nmente utili*ado por muc&os

consultores proesionales y agr"nomos.

An#lisis 'oliar 

El an'lisis oliar es un an'lisis qu!mico del contenido de nutrientes en loste%idos vegetales. En general, una mayor disponibilidad de un nutriente en elsuelo, se traduce en una mayor concentraci"n de este nutriente en la planta.

Sin embargo, la disponibilidad de un nutriente en el suelo no es el 3nico actor que aecta su absorci"n por la planta. ?tros actores, tales como latemperatura, la &umedad del suelo, enermedades de las plantas, etc, aectanconsiderablemente la absorci"n de nutrientes por la planta.

)or lo tanto, an'lisis oliar rele%a tanto la disponibilidad de nutrientes en elsuelo y el estado nutricional de la planta.

La concentraci"n de nutrientes en la planta no es i%a sino que cambiaconstantemente. La concentraci"n de nutrientes, incluso diiere entre lasdiversas partes de la misma planta.

)ara estudiar el patr"n de absorci"n de nutrientes, es necesario tomar muestras de varias partes de la planta y en las dierentes etapas decrecimiento.

El uso m's com3n de an'lisis oliar es la veriicaci"n de diagn"stico visual y laidentiicaci"n de las deiciencias o excesos de nutrientes.

 

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Como )omar la $uestra

+ado que muc&os actores aectan la interpretaci"n de los resultados de

an'lisis oliar, es muy importante tomar las muestras correctamente. Lasmuestras deben representar a la poblaci"n general de las plantas, de locontrario los resultados no ser'n v'lidos y el dinero y traba%o invertido ser'nmalgastados en vano.

Las cosas m's importantes a considerar cuando se toma las muestras son:

 . La parte de la muestra de la planta.>. El n3mero de muestras tomadas.0. El momento de la toma de la muestra, es decir, el estado enol"gico de la

  planta.

 Si se toma te%idos de varias plantas para preparar una muestra, entonces sedebe tomar muestras de plantas que est'n en un estado isiol"gico igual y delas mismas partes de las plantas.

Se recomienda evitar tomar muestras de te%idos vegetales que sonisiol"gicamente m's %"venes, ya que su contenido de nutrientes cambiar'pidamente. +e la misma orma, te%idos muy vie%os tampoco sonrepresentativos.

Las &o%as m's %"venes contienen concentraciones mayores de @, ) y 9,mientras que en las &o%as m's vie%as se encuentran mayores concentracionesde calcio, magnesio, manganeso y boro.

Los resultados de an'lisis oliares de plantas adyacentes pueden variar considerablemente, incluso si las plantas ueron ertili*adas por igual. Ja%ocondiciones de deiciencia de nutrientes, la dierencia entre las plantas esmuc&o mayor.

)or lo tanto, para obtener un resultado v'lido, se debe encontrar medianteensayos de campo, el n3mero y la ubicaci"n adecuadas de las muestras.

 

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La >nterpretación de los resultados

El contenido de nutrientes en la planta est' expresado como peso en seco. )or lo tanto, cualquier condici"n que aecta el peso en seco de la muestra recogidaaectar' a su composici"n de nutrientes. Los macro nutrientes @, ), 9, #a, Bgy S se suelen expresar en porcenta%e o en g16g y los micronutrientes, ya seacomo mg16g 2 ppm- o microgramos1gramo.

)ara cada nutriente, existe una correlaci"n entre su concentraci"n en la plantay el rendimiento de la planta. La curva aba%o describe esta correlaci"n. Estacurva se conoce como Gla curva de respuesta de rendimientoG. La relaci"nentre la concentraci"n de un nutriente y el rendimiento est' determinado por 

ensayos de campo.

 

)artiendo de esta curva, se puede ver por deba%o de la concentraci"n de undeterminado nutriente cr!tico, se reduce el rendimiento. =n aumento en laconcentraci"n de nutrientes por encima de la concentraci"n cr!tica, no aecta elrendimiento &asta que la concentraci"n de nutrientes alcan*a otro umbralM por encima de este umbral se reduce el rendimiento.

#on el in de identiicar la deiciencia o exceso de un nutriente, los resultadosde an'lisis oliar son comparados con los rangos conocidos de suiciencia yclasiicados en categorias de ba%a, adecuada, alta, excesiva, etc.

La concentraci"n de un nutriente en el te%ido vegetal no s"lo rele%a ladisponibilidad en el suelo, sino que se ve aectada por muc&os otros actores,

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tales como la concentraci"n de otros nutrientes en el te%ido vegetal, lacompetencia entre los nutrientes y la movilidad de los nutrientes en la planta .

?ue se preiere ; An#lisis del suelo o an#lisis oliar4

En la mayor!a de los casos, existe una correlaci"n entre los an'lisis oliar y losresultados de los an'lisis del suelo.

Los an'lisis de suelo pueden ser utili*ados como una &erramienta depredicci"n para planiicar las necesidades de ertili*antes antes de la siembra,por e%emplo- y para evaluar la disponibilidad de los nutrientes en el suelo.

@o se puede indicar si las plantas son capaces de absorber los nutrientes y noda ninguna inormaci"n sobre el estado nutricional de los cultivos en el suelo.

El an'lisis oliar proporciona inormaci"n sobre el estado nutricional actual de laplanta y ayuda en la veriicaci"n de diagn"stico visual de s!ntomas dedeiciencia o de toxicidad. Sin embargo, no proporciona inormaci"n suicientepara explicar la ra*"n del problema nutricional.

 A veces, los an'lisis oliares no son suiciente sensibles, ya que por encima delnivel cr!tico de un nutriente, se produce s"lo un pequeño cambio en laconcentraci"n del nutriente en la planta, a pesar de un aumento signiicativo enla disponibilidad del nutriente en el suelo.

Conclusión

El an'lisis oliar puede ser una &erramienta muy importante en el diagn"sticode los problemas nutricionales en las plantas, sea utili*ado para investigaci"n opara resolver problemas en el campo. Sin embargo, la interpretaci"n de losresultados requiere experiencia y &abilidad.

+ado que los resultados dependen de muc&os actores, es esencial

comprender estos actores y llevar a cabo otras pruebas, tales como an'lisis desuelos, a in de dar recomendaciones de ertili*aci"n adecuadas.

Pl#ntulas en bande%as ; $1todos para +eterminar su Estado Nutricional

La producci"n de pl'ntulas en bande%as presenta muc&os desa!os a losproductores.

La prevenci"n de los problemas es la clave para el (xito de la producci"n. Laspl'ntulas son sensibles, el volumen del sustrato es pequeño y por lo tanto,cualquier error podr!a causar un retraso critico en el tiempo de producci"n e

incluso p(rdida de plantas.

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En la producci"n de pl'ntulas en bande%as, una ve* que ocurre un problema, esmuy di!cil corregirlo.

 

umedad adecuada del sustrato y nutrici"n apropiada son undamentales parauna producci"n exitosa.

=n monitoreo regular in situ y gesti"n adecuada pueden detectar problemaspotenciales antes de que ocurran y prevenir los daños y p(rdidas que puedencausar.

 Antes de plantar se recomienda reali*ar un an'lisis qu!mico completo del aguade riego y asegurarse de que los inyectores de ertili*antes est'n calibrados

Las propiedades del substrato tales como p, contenido de sales disueltas y la

capacidad de retenci"n de &umedad tambi(n deben ser contempladas.

+espu(s de plantar, el productor debe monitorear la conductividad el(ctricasalinidad-, el p del sustrato, vigilar la aplicaci"n de ertili*antes y mane%ar elnivel de &umedad en el sustrato.

En este art!culo discutiremos los m(todos recomendados para llevar a cabo insitu las mediciones del p y la #E.

 

An#lisis >n;Situ de Sustratos 6tili(ados para Pl#ntulas en <ande%as

La medici"n del p y la #E del sustrato de las pl'ntulas son r'pidas y baratas.Existen varios m(todos comunes de muestreo. Independientemente del m(todoutili*ado, las muestras deben ser representativas del cultivo 1 especie.

Es importante no me*clar especies ya que dierentes especies tienen dierentesrequerimientos de nutrientes y requieren dierentes niveles de p.

 Aseg3rese de usar guantes para evitar contaminaci"n por sus manos.

 

$1todo de +ilución @-

:> en volumen- de sustrato: Agua

)aso : Fomar sustrato de 5$/ celdas como una muestra representativa yme*clar la muestra para asegurar la uniormidad.

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)aso >: Secar la muestra al aire a temperatura ambiente. A menos que lamuestra sea muy &3meda, > &oras ser'n suicientes para el secado.

 

)aso 0: Bedir un volumen conocido de la muestra de sustrato en uncontenedor o una ta*a. El sustrato en ta*a debe ser un poco m's comprimidoque en la celda original.

)aso : Añadir > partes seg3n volumen, igual de agua destilada en la ta*a yagitar. +e%e reposar 0/ minutos.

)aso 5: Bedir el p y la #E directamente en el extracto.

$1todo de Extracto de Saturación

)aso : Fomar el sustrato de / o m's celdas como una muestrarepresentativa y me*clar para garanti*ar la uniormidad. Se debe recolectar 5/$0// ml $K o*- de sustrato.

)aso >: #olocar la muestra en una ta*a y añadir agua destilada mientras seagita la muestra de orma continua. Añadir agua &asta que la muestra est'saturada. La determinaci"n de la cantidad de agua a añadir se &acevisualmente. La muestra debe aseme%arse a una pasta y la supericie debebrillar, pero no debe &aber agua libre sobre la supericie de la muestra.

)aso 0: +e%ar reposar por 8/ minutos.

)aso : Extraer la soluci"n del sustrato apret'ndolo a trav(s de un papel iltro.=n sistema de vac!o tambi(n puede ser utili*ado para extraer la soluci"n.

)aso 5: Bedir la #E y el p directamente en la soluci"n extra!da.

$1todo Pour;):ru

Este es probablemente el m(todo m's conveniente para la medici"n de lospar'metros qu!micos del sustrato. ?tra venta%a de este m(todo es que elprocedimiento no implica daños a las plantas que son utili*adas en lasmuestras ya que el sustrato no se interrumpe. Sin embargo, los resultadospueden variar muc&o, dependiendo del porcenta%e de lixiviados y de la cantidadtotal de agua aplicada. Buc&os productores no toman el < de lixiviado enconsideraci"n y por lo tanto los resultados podr!an ser poco iables.

)aso : Regar el cultivo, asegur'ndose de que el sustrato est( completamente

mo%ado. +e%e drenar el sustrato por 0/$8/ minutos.

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)aso >: #olocar un platillo ba%o de la maceta.

 

)aso 0: Agregar suiciente agua destilada para obtener 5/ ml > on*as- de

lixiviados.

)aso : Bedir la #E y el p del lixiviado.

 

$1todo de BExprimir

Este m(todo ue desarrollado por la @#S= @ort& #arolina State =niversity-.Este m(todo es m's simple y m's r'pido para llevar a cabo que el m(todo :>y el extracto saturado, ya que no es necesario secar la muestra. Fambi(n se

considera m's representativo que los otros m(todos ya que no implica laadici"n sub%etiva de una cantidad correcta de agua.

)aso : Regar el cultivo con agua con ertili*antes, asegur'ndose que elsustrato est( completamente mo%ado. Es muy importante reali*ar esta pruebas"lo despu(s de la ertili*aci"n.

)aso >: +e%e drenar el sustrato por 8/ a >/ minutos. Es necesario esperar almenos una &ora para permitir que el abono entre en equilibrio con el sustrato.)or otro lado esperar demasiado tiempo puede provocar el agotamiento de losnutrientes del sustrato por las pl'ntulas de mayor edad.

)aso 0: Fomar el sustrato de al menos 5 o m's celdas como una muestrarepresentativa y me*clar para garanti*ar la uniormidad.

)aso : #olocar la muestra recogida en una papel iltro y exprimir la soluci"ndel sustrato en una ta*a.

)aso 5: Bedir la #E y el p directamente en la soluci"n extra!da.

La >nterpretación de los &esultados

La interpretaci"n de los resultados depender' del m(todo utili*ado. El cuadrosiguiente recoge las directrices generales para la interpretaci"n de losresultados con cada uno de los m(todos descritos.

 Interpretaci"n de los niveles de sales solubles #onductividad El(ctrica-de sustratos mS 1 cm-

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 #aliicaci"n m(todo :>B(todo de

extractosaturado

B(todo)our Nt&ru

B(todo deGexprimirG

@iveles muy ba%os de sales.Indica nivel muy ba%o de

nutrientes./$/.>5 /$/.; /$./ /$./

Ja%a ertilidad. Adecuadopara pl'ntulas y plantassensibles a salinidad.

/.>5$/.;5 /.;5$>./ ./$>.5 ./$>.5

aceptable para la mayor!a delas plantas establecidas.

/.;5$.>5 >./$0.5 >.5$.5 >.5$5./

 Alta ertilidad. Adecuadopara plantas que requierenaltos niveles de nutrientes.

.>5$.;5 0.5$5./ .5$8.5 5./$8./

)uede causar daños a laplanta.

>.5 8./ K./ K./

 

Interpretaci"n de los niveles de p para sustrato@iveles de p son los mismos para todos los m(todos descritos-

  Rango aceptable

)lantas ineicientes en la absorci"n de &ierro 5.$8.>

Ceneral 5.K$8.

)lantas eicientes en la absorci"n de &ierro 8./$8.8

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La 'ertili(ación del Cultivo de )omate

 

El cultivo de tomatetiene altos requerimientosnutricionales. @ecesita aplicacionesrecuentes de ertili*antes. La aplicaci"nde la me*cla correcta de ertili*antes, endosis adecuadas y en el momentoadecuado es la clave para altosrendimientos de de este cultivo.

)ara un cultivo del tomate en suelo,las recomendaciones de ertili*aci"n debenconsiderar el rendimiento esperado,la etapa de crecimiento y datos del campo,como resultados de an'lisis de suelo, lacalidad del agua y an'lisis oliares.

En cultivo de tomate &idrop"nico, &ay queaplicar una soluci"nnutritiva equilibrada, que

contiene las dosis adecuadas deertili*antes, teniendo encuenta los nutrientes que ya est'ndisponibles en el agua.

 

)ara un crecimiento "ptimo, el ertili*ante adecuado tiene que ser aplicado enel momento adecuado, de acuerdo con la etapa de crecimiento y enolog!ade la planta.

Las principales etapas de crecimiento del tomate son: ase vegetativa,loraci"n, cua%ado,crecimiento del ruto y cosec&a.

El programa de ertili*aci"n tiene que ser a%ustado de acuerdo con estasetapas.

La t(cnica de ertirrigaci"n es muy com3n en el cultivo de tomate. En estat(cnica, &ay que tomar en cuenta las solubilidades de los ertili*antes y suscompatibilidades.

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La recuencia de aplicaci"n de ertili*antes, en cada etapa de crecimiento deltomate,depende de las propiedades del sustrato 1 suelo y su capacidad deretenci"n de agua.

F?+?S los nutrientes esenciales deben ser suministrados al cultivo.

Requerimientos de ertili*aci"n del cultivo de tomate para los tresnutrientes principales: nitr"geno, "soro y potasio-:

 

&endimiento2b%etivo

Nitrógeno!N" 

'ósoro !comoP2D"

Potasio !como=2"

6g1&a

0/ ton1&a \088 \45 \805

>/ ton1&a \5/ \0K \40;

\ Las dosis de aplicaci"n actuales deben ser basados en an'lisis de suelo yagua.

'ertili(antes

Los 'ertili(antes ?uelatos y su 6so

La palabra G[uelatoG se deriva de la palabra griega GgarraG. [uelatos met'licosson un comple%o de un ion de metal unidos a una mol(cula org'nica ligando-.

Los iones met'licos son minerales muy importantes para las plantas, y susdeiciencias resultan en color amarillento de las &o%as, crecimiento retardado ycultivos de ba%a calidad.

Los quelatos son compuestos de mayor estabilidad y ,por lo tanto, estanampliamente utili*ados en la agricultura como ertili*antes de micronutrientes

para suministrar las plantas con &ierro, manganeso, *inc y cobre. Los quelatosm's comunes utili*ados en la agricultura son E+FA, +F)A y E++A.

La quelaci"n del metal es importante puesto que &ace los iones met'licos m'sdisponibles para la absorci"n por las plantas. Los iones met'licos cargadospositivamente, tales como nO>, BnO>, #uO> y HeO>, reaccionan 'cilmente con losiones de &idr"xido de carga negativa ?$-, y como resultado noestan disponibles para las plantas.

Los iones ?$ son abundantes en suelos neutros o alcalinos y suelos medios.

El revestimiento del ion met'lico, protege el ion met'lico de los iones ?$ que

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est'n al rededor. El comple%o se encuentra a continuaci"n, 'cilmenteabsorbido por la planta, donde se degrada y se consume como micronutrientes.

La uer*a del enlace qu!mico entre el ligand y el ion met'lico depende del tipode ligand, el tipo de iones y el p. #uanto m's uerte sea el enlace, m's

estable es el ion met'lico y cada quelato tiene una caracter!stica Gdiagrama deestabilidadG. ]stos son e%emplos de diagramas de estabilidad para un quelatode cobre y un quelato de cinc. Es evidente que en los niveles de pespec!icos, los comple%os no son estables, es decir, el ligand tiende asepararse del ion met'lico. 

#uando otros minerales de carga positiva, tales como calcio y magnesio, est'npresentes en altas concentraciones, que compiten con el ion met'lico para launi"n al ligand. El ion met'lico podr!a entonces ser reempla*ado, lo que &aceal quelato ineica* en la entrega de los iones met'licos a la planta.

Los siguientes conse%os le ayudar'n a aprovec&ar al m'ximo el uso de losertili*antes quelatados:

 

•  Aseg3rese de que el agua est' en el rango de p correcto, en el cual elquelato es estable. Esto es importante tanto para los dep"sitos deertili*antes y el agua de riego. 

• #uando se me*cla los quelatos con ertili*antes que contienen calcio omagnesio, aseg3rese de que las concentraciones de estos minerales noson demasiado altas.

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  La Solubilidad de 'ertili(antes

La solubilidad de un ertili*ante es la cantidad m'xima del ertili*ante quepuede ser completamente disuelta en un volumen determinado de agua.

La solubilidad de la mayor!a de los ertili*antes aumenta con latemperatura del agua.

Solubilidad g8l

Hertili*ante 1 Femperatura #^- 5 / >/ >5 0/ /

@itrato de potasio 00 ;/ >/4 08 0;/ 5K

@itrato de amonio K0 5/ 4>/ . . .

Sulato de amonio ;/ ;0/ ;5/ . . .

@itrato de calcio />/ 0/ >4/ . . .

@itrato de magnesio 8K/ 84/ ;/ ;>/ . .

Hosato de monoamonio BA)- >5/ >45 0; / 8 58;

Hostao de monopotasio B9)- / K/ >0/ >5/ 0// 0/

#loruro de potasio >>4 >0K >55 >8 >;5 .

Sulato de potasio K/ 4/ >/ . .

=rea ;K/ K5/ /8/ >// . .

La solubilidad de varios ertili(antes !expresada en gramos8litro"-

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Los distintos abricantes pueden proporcionar datos de solubilidadligeramente dierentes para el mismo ertili*ante, ya que utili*andierentes aditivos en sus productos. Fome en cuenta que algunosproductos pueden contener residuos insolubles.

+isolver un 'ertili(ante

#uando se disuelve un ertili*ante, no se debe exceder su solubilidad, yaque un precipitado puede ormarse y podr!a obstruir el sistema de riego. Adem's, los nutrientes que usted ten!a la intenci"n de proporcionar atrav(s de la soluci"n no ser!an completamente disponibles. 

)or e%emplo, seg3n los datos en el cuadro anterior, la solubilidad delnitrato de potasio en una temperatura de >/X# es >/4 gramos1litro, y el

ertili*ante contiene un 0K< de potasio. Si usted intenta disolver 0//gramos1litro, no conseguir' los gramos1litro del potasio 0K< de0//g-, pero s"lo K/g. Los restantes 0 gramos precipitar'n y no estar'ndisponibles.

La $e(cla de los 'ertili(antes Podría +isminuir su Solubilidad

 Al disolver %untos dos o m's ertili*antes que contienen un elementocom3n por e%emplo, el nitrato de potasio %unto con el sulato de potasio-se disminuye la solubilidad de los ertili*antes. En tal caso, no puede

reerirse a los datos de la solubilidad solos. Lo mismo sucede cuando elagua utili*ada para la disoluci"n de los ertili*antes es muy rica enminerales, por e%emplo, el calcio, magnesio o sulato.

En tales casos, las reacciones qu!micas adicionales entran en %uego, ylos c'lculos se &acen m's comple%os. Ceneralmente, no se reali*a estosc'lculos en el campo, y en su lugar, las pr'cticas de ensayo y error soncomunes.

Compatibilidad de 'ertili(antes

 Algunos ertili*antes no deben ser me*clados en el mismo tanqueporque una sal insoluble puede ormarse muy r'pidamente. =n e%emplode esta incompatibilidad es la me*cla de los ertili*antes que contienencalcio con los que contienen osato o sulato.

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Prueba de arro

emos establecido que si se me*cla ertili*antes, &ay que estar amiliari*ado con los datos de la solubilidad de los ertili*antes utili*ados,as! como con las reacciones qu!micas que pueden tener lugar. )ara

evitar los precipitados no deseados, la recomendaci"n com3n es reali*ar una Gprueba de %arroG. En esta prueba, los ertili*antes son inicialmenteme*clados en un rasco que contiene la misma agua utili*ada para elriego.

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  +isoluci"n completa Hormaci"n de precipitados

Los ertili*antes deben ser agregados exactamente en la mismaconcentraci"n como en la soluci"n madre. Si se orma un precipitado osi la soluci"n tiene un aspecto Glec&osoG, la prueba debe ser repetida con concentraciones m's ba%as de los ertili*antes.

'ertili(antes Nitrogenados

El $al 6so de los 'ertili(antes Nitrogenados ; Caso de Estudio

Existen varios tipos de ertili*antes nitrogenados, cada uno de ellos escaracteri*ado por distintas ormas de nitr"geno y, en consecuencia, tienen uneecto dierente sobre las plantas.

En este caso de estudio demostraremos c"mo la elecci"n equivocada de losertili*antes nitrogenados, que no es adecuada para las condiciones del campo,

podr!a causar graves daños a la cosec&a.

 Aunque este caso particular se trata con resas rutillas-, las mismasconclusiones se aplican a otros cultivos.

Caracteristicas del Campo

El cultivo principal es rutillas resas-, crecido en un suelo de arcilla$marga. Lacapacidad de retenci"n de agua del suelo es alta, y el p del suelo es K,5.

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Las temperaturas en la *ona son altas: 05$>P # 45$/;.8 PH-.

&egímenes de ertili(ación y riego

 Aplicaci"n de ertili*antes $ se aplic" una ertili*aci"n base con +A) +i$

amonio$osato, seguido por aplicaciones semanales de urea.

R(gimen de riego $ cantidades )equeñas de agua >/$0/ m01&a- dado aintervalos cortos cada > d!as-.

2bservaciones en el Campo

• )(rdidas de m's de 0/< de las plantas.

• Las plantas son pequeñas, el crecimiento de las plantas es atroiado.

• El Sistema de ra!ces no est' desarrollado y muestra s!ntomas depudrici"n negra.

• Las plantas muestran s!ntomas de deiciencia de &ierro.

+iscusión

Aplicación de 6rea

La urea sure un proceso de &idr"lisis en el suelo:

@>->#? O >>? $$$$$$ @->#?0

 @->#?0 O >O  $$$$$$$ >@O  O #?> O >?

 

Ja%o condiciones de un p alto, altas temperaturas y alta &umedad del suelo,

una gran parte del @ que se orma, se convierte en amoniaco @0-:

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@  O ? $$$ @0  O >?

El amon!aco es un gas que tiende a volatili*arse. La concentraci"n alta deamoniaco es t"xica para las ra!ces de las plantas, especialmente para las

ra!cesde las plantas %"venes. A consecuencia de las condiciones de campo quese &an descrito anteriormente, un porcenta%e alto del nitr"geno que ue aplicadoen su orma de urea se perdi" a la atm"sera, mientras que la concentraci"n deamoniaco en la *ona de ra!ces &a alcan*ado niveles t"xicos.

 Adem's, en el proceso de &idr"lisis de la urea, el bicarbonato #?0- seorma. #omo resultado, el p del suelo, donde se aplic" la urea, se aumenta.En las plantas %"venes, que tiene un sistema de ra!ces supericial, esto podr!aaumentar el riesgo de deiciencias de &ierro.

 

Aplicaciones de Nitrógeno en su 'orma Amoniacal

El +A) y la urea son uentes de nitr"geno en su orma amoniacal @O-. El

metabolismo de @O en la planta requiere ox!geno. 

En altas temperaturas, el ox!geno llega a ser menos soluble en la soluci"n delsuelo y su concentraci"n disminuye. Investigaciones &an demostrado que entemperatura de ra!ces de 0>P#, la aplicaci"n de //< de @

O resulta en undeterioro gradual de plantas de rutilla &asta que se mueren. Esto esrelacionado con la escase* de ox!geno en las c(lulas de las ra!ces.

&1gimen de &iego

La alta capacidad de retenci"n de agua del suelo, combinado con un intervalocorto de riego, tambi(n disminuye la concentraci"n de ox!geno en la soluci"n

del suelo. Eso resulto en graves daños a las plantas.

Aplicación de 'ertili(antes de Contenido Alto de 'ósoro

El +A) contiene K< de )>?5. La aplicaci"n de una alta concentraci"n de"soro a una capa supericial del suelo, puede dar lugar a una inmediataprecipitaci"n del "soro con &ierro.

#omo resultado, el &ierro no est' disponible para las plantas, lo que puedeexplicar los repentinos s!ntomas de deiciencia de &ierro.

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conclusiones

En virtud de las condiciones locales, la elecci"n del r(gimen de ertili*aci"ndescrito anteriormente, tuvo un eecto negativo sobre las plantas y podr!a ser lara*"n de la muerte de plantas.

La relaci"n @?0$1@

O  es undamental para el desarrollo de las ra!ces derutillas. Jas'ndose la nutrici"n de plantas en nitr"geno en la orma @

O

explica la muerte de las ra!ces y la condici"n de las plantas.

 Adem's, el r(gimen de riego que ue aplicado a este tipo del suelo, &amantenido el sistema de ra!ces en un estado constante de ox!geno ba%o,aumentando el daño causado por la elecci"n inadecuada de ertili*antes.

El mismo r(gimen de ertili*aci"n en dierentes condiciones de campo podr!a

lograr me%ores resultados.

Composición de 'ertili(antes

Hertili*ante 1 abono: Nitrato de Amonio

Crado: 0;$/$/

 An'lisis 1 #omposici"n: K.5< @$@?0, K.5< @$@

Hormula: @@?0

 

Hertili*ante 1 abono: Sulato de Amonio

Crado: >$/$/

 An'lisis 1 #omposici"n: >< @$@, ;0< S?

Hormula: @->S?

 

Hertili*ante 1 abono: Nitrato de Calcio

Crado: 5.5$/$/ 4

 An'lisis 1 #omposici"n: .< @$@?0, .< @$@, 4< #a

Hormula: #a@?0->

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Hertili*ante 1 abono: Nitrato de $agnesio

Crado: $/$/ /$4.8

 An'lisis 1 #omposici"n: < @$@?0, 4.8< Bg

Hormula: Bg@?0->

Hertili*ante 1 abono: Sulato de $agnesio

Crado: /$/$/ $ /$4.

 An'lisis 1 #omposici"n: 4.< Bg, < S >< S?-

Hormula: BgS?

 

Hertili*ante 1 abono: 'osato $onoamonico!$AP"

Crado: >$8$/

 An'lisis 1 #omposici"n: >< @$@, >8.5< ) 8< )>?5-

Hormula: @>)?

 

Hertili*ante 1 abono: 'osato $onopot#sico !$=P"

Crado: /$5>$0

 An'lisis 1 #omposici"n: >>.5< ) 5>< )>?5-, >K< 9 0< 9>?-

Hormula: 9>)?

 

Hertili*ante 1 abono: Nitrato de Potasio

Crado: 0$/$8

 An'lisis 1 #omposici"n: 0< @$@?0, 0K< 9 8< 9>?-

Hormula: 9@?0

 

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Hertili*ante 1 abono: Sulato de Potasio

Crado: /$/$5>

 An'lisis 1 #omposici"n: 0< 9 5>< 9>?-, K< S 5< S?-

Hormula: 9>S?

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Suelos

Cómo Seleccionar un $aterial de Encalado

Buc&os agricultores necesitan utili*ar cal agr!cola con el in de mantener unnivel adecuado del p de suelo.

Existen varios productos de encalado, que diieren en su composici"n yeicacia. Q#"mo se puede determinar la calidad de las enmiendas encalantesQ#u'l material calc'reoes me%or para su suelo Q[u( producto le dar' el me%or valor por su dinero

)ara contestar estas preguntas, primero &ay que entender algunos conceptosb'sicos y terminolog!a:

El p/ del suelo

El p del suelo aecta a muc&as reacciones en el suelo. Los suelos con pinerior a 5, se consideran 'cidos.

Los suelos 'cidos est'n asociados con problemas tales como toxicidades dealuminio y manganeso, as! como con deiciencias de calcio y magnesio. )arala mayor!a de los cultivos, el rango "ptimo del p de suelo oscila entre 5.K a 8. A in de mantenerel p del sueloen este rango, los suelos 'cidos requierenaplicaci"n de #al.

La cal neutrali*a la acide* del suelo y aumenta su p.

Euivalente de Carbonato de Calcio !ECC" FPure(a ?uímica

La eicacia de un material de encalado est' directamente relacionada con supure*a. La pure*a, o el Equivalente a #arbonato #ali*o E##-, es una medidade la cantidad de 'cido que el material de encalado puede neutrali*ar conrelaci"n al carbonato de calcio puro #a#?0-.

#arbonato de calcio puro tendr!a un E## de //<. #uanto mayor es el valordel equivalente de carbonato de calcio, m's eica* es la enmienda en laneutrali*aci"n de la acide* del suelo.

 Algunas enmiendas tienen un E## mayor de //<, lo que signiica que sonm's eicientes que el #arbonato de #alcio en neutrali*ar la acide* del suelo.

El material de encalado tambi(n puede contener impure*as, que no tienenpoder de neutrali*aci"n y, por lo tanto, reducen el valor del E##.

 

Enmiendas con E## menor de K/< se consideran ser de ba%a calidad.

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Walores comunes de E## de varias enmiendas de encalado se presentan en elsiguiente cuadro:

Enmienda Encaladora ECC

#al agr!cola )ura #a#?0- //

#al dolom!tica #a#?0\Bg#?0 /K

#al viva #a?- ;4

#al muerta #a?-> 08

Silicato de calcio #aSi?0- K8

 

La ine*a del material de encalado La ine*a se reiere a la distribuci"n deltamaño de las part!culas del material. Las part!culas inas reaccionan m'sr'pidamente en el suelo que part!culas gruesas, ya que tienen una mayorsupericie de contacto.

)or lo tanto, el material de encalado tiene que ser molido con el in de sereiciente. Los materiales de encalado que contienen m's part!culas inas sonm's eicientes.

La ine*a se determina &aciendo pasar el material de encalado a trav(s de unasecuencia de tamices de dierente tamaño, por lo general tamices de K y 8/mallas.

_Balla` se reiere al n3mero de aberturas en el tami* es decir, malla 8/ signiica8/ aberturas en una pulgada-.

)or lo tanto, s"lo las part!culas inas pasar'n a trav(s de un tami* de malla 8/.#lasiicaci"n de los materiales de encalado La clasiicaci"n de los materialesde encalado, en unci"n de su ine*a depende de las normas locales.

En general, un material de encalado se considera ser de buena calidad siaproximadamente 45< del material pasan por una malla >/, 8/< pasan pormalla 8/ y 5/< pasan por malla //. )art!culas de cal que no pasan a trav(sde un tami* de K mallas se consideran ineicaces y no tienen eecto enneutrali*ar la acide* del suelo.

Poder &elativo de Neutrali(ación )otal

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El )oder Relativo de @eutrali*aci"n Fotal )R@F- es un !ndice que permitecomparar dierentes materiales de encalado. El c'lculo de este !ndice var!aentre pa!ses y estados. Sin embargo, siempre se obtiene mediante lacombinaci"n de las propiedades de ine*a y pure*a qu!mica del material deencalado.

E%emplo de un m(todo com3n para calcular el )R@F:

)R@F 2 E## \ A 1 //- \ /,5 O J 1 //-

donde

 A 2< de part!culas que pasan a trav(s de una malla K$8/

J 2< de part!culas que pasan a trav(s de una malla 8/

El uso del P&N) para a%ustar la dosis de aplicación del material deencalado

Recomendaciones de cal agr!cola pura se reali*an considerando //< deeectividad. Se usa el )R@F para para a%ustar la dosis real de materialcalc'reo que &ay que emplear.

)or e%emplo, si la recomendaci"n para la aplicaci"n de cal agr!cola pura es de> toneladas por &ect'rea y el )R@F del material de encalado es de 8;<, ladosis a%ustada para aplicar ser!a:

> 1 /,8; 2 >,4K toneladas 1 &ect'rea

El uso del P&N) para comparar precios de enmiendas

Se puede seleccionar la enmienda adecuada de acuerdo con su costo porunidad de )R@F.

)or e%emplo: Baterial de encalado A: )R@F de 85<, precio K 1 ton

)recio por tonelada de cal eectiva: K 1 /,85 2 >;,; d"lares

El encalado material J: )R@F de K5<, precio >> 1 ton )recio por tonelada decal eectiva: >> 1 /.K5 2 >5.KK

Baterial J es m's eiciente y, por lo tanto, se requiere una dosis de aplicaci"nmenor. A pesar de que un material es m's barato que el material J, laaplicaci"n de material J ser' m's econ"mica.

El An#lisis ?uímico del Suelo ; Evaluar la +isponibilidad de Nutrientes

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El an'lisis de suelo puede ser muy conuso y plantea muc&as preguntas, talcomo $ Q)or qu( dierentes laboratorios dan dierentes resultados para lamisma muestra de suelo Q)or qu( la interpretaci"n es dierente Q)or qu( nose puede simplemente medir la cantidad real de los nutrientes en el sueloQ)or qu( &ay tantos dierentes m(todos de an'lisis y m's...

El proceso del an'lisis de suelos consiste en cuatro pasos:

. Buestreo del suelo

>. An'lisis qu!mico

0. #orrelaci"n y calibraci"n de los resultados

. Recomendaciones de ertili*aci"n

Este art!culo se enoca en la etapa del an'lisis qu!mico.

El Signiicado de GNutrientes +isponiblesG 

Buc&os elementos en el suelo est'n potencialmente disponibles para lasplantas y el ob%etivo del an'lisis de suelos consiste en estimarlos con la mayor precisi"n posible.

La ase s"lida y la ase liquida del suelo la soluci"n del suelo- coexisten enequilibrio. Las plantas absorben los nutrientes de la soluci"n del suelo. Sinembargo, las cantidades de los nutrientes en la soluci"n del suelo soninsuicientes para sostener el crecimiento de las plantas.

#uando se disminuye la concentraci"n de los nutrientes en la soluci"n delsuelo, los nutrientes se reponen de la ase s"lida del suelo. Esto ocurre atrav(s de reacciones como la disoluci"n, desorci"n, oxidaci"n, reducci"n,&idr"lisis o reacciones de minerali*aci"n.

=n an'lisis de la soluci"n del suelo subestima la cantidad de nutrientesrealmente disponibles para la planta, mientras que la medici"n de la cantidadtotal de los nutrientes presentes en el suelo dar' lugar a una sobreestimaci"n

de los nutrientes disponibles. Esto es debido a que una gran parte de losnutrientes est'n uertemente adsorbidos a las part!culas del suelo o existen enuna orma que no est' disponible para las plantas.

)or lo tanto, para determinar los elementos en el suelo que est'n disponiblespara las plantas, el an'lisis de suelo debe cuantiicar una relaci"n entre la ases"lida y la soluci"n del suelo.

3Por ?u1 es +iícil Estimar la +isponibilidad de los Nutrientes4

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Los an'lisis qu!micos del suelo son en su mayor!a emp!ricos por las siguientesra*ones:

• En los procedimientos de la prueba, el suelo pierde su estructura !sica,y las part!culas del suelo est'n en contacto directo con los qu!micos

utili*ados para la extracci"n de los nutrientes. Este contacto directooptimi*a la desorci"n 1 reacciones de disoluci"n, y puede resultar ensobreestimaci"n o subestimaci"n de la cantidad de nutrientes que puedellegar a las ra!ces de las plantas.

• La accesibilidad !sica de los nutrientes a las ra!ces aecta sudisponibilidad para las plantas. Los nutrientes inm"viles, tales como el"soro y el *inc, son menos disponibles, y por lo tanto la cantidadextra!da por el proceso del an'lisis diiere de la cantidad que estarealmente disponible para las plantas.

• Las plantas var!an en su capacidad de absorber los nutrientes, ya que laarquitectura y la actividad de su sistema radicular diiere.

• ?tros actores ambientales, tales como la &umedad en el suelo, aectantanto el crecimiento de las ra!ces y la disponibilidad de los nutrientes.

• Las propiedades del suelo, tales como el p, la composici"n de losnutrientes minerales y la capacidad de intercambio cati"nico, tambi(naectan a la capacidad del suelo para liberar los nutrientes a la soluci"ndel suelo.

Los Principios de >nterpretación de los An#lisis de Suelo 3Por ?u1+ierentes Laboratorios +an &esultados e >nterpretaciones +ierentes4

+ierentes productos qu!micos y m(todos de an'lisis extraen cantidadesdierentes de nutrientes del suelo. )or lo tanto, los laboratorios usan distintosm(todos de an'lisis para dierentes condiciones y propiedades del suelo.

El (xito o racaso de cualquier an'lisis qu!mico de suelos depende, en granmedida, en el modo de acci"n del qu!mico usado para la extracci"n, o elm(todo de extracci"n utili*ado. Los dos 3ltimos deben simular ocorrelacionarse con la absorci"n del nutriente por la planta en un suelodeterminado.

)or lo tanto, dierentes laboratorios pueden tener dierentes resultados para lamisma muestra del suelo. En la mayor!a de los casos, incluso cuando losresultados num(ricos son dierentes, debido a la utili*aci"n de dierentesm(todos de an'lisis, la interpretaci"n es casi id(ntica en cuanto a niveles desuiciencia de los nutrientes, es decir, deiciente, adecuada alta, etc.

 

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Las dierencias en los procedimientos de laboratorio, tales como la diluci"ndierente, la velocidad de agitaci"n, tiempo de extracci"n, el papel de iltro, etc.tambi(n pueden aectar a los resultados y dar lugar a dierencias en losresultados del an'lisis de suelo, incluso si los laboratorios utili*an los mismosm(todos de an'lisis.

En el caso de que un laboratorio utili*a m(todos de an'lisis que no sonadecuados al suelo y a las condiciones concretas, la interpretaci"n mismapodr!a ser dierente. )or e%emplo, a un nivel dado de nutriente la interpretaci"npuede ser T"ptimaU en un laboratorio y Tba%aU o TaltaU en otro. Esto puede ser muy conuso para el agricultor.

 Antes de enviar las muestras del suelo al laboratorio, el agricultor debeasegurarse de que el laboratorio que eli%a, utili*a los m(todos anal!ticosadecuados para su suelo. )or e%emplo, dos m(todos de an'lisis comunes paradeterminar el "soro son Jray$ y ?lsen utili*a bicarbonato de sodio-. El

m(todo de Jray extrae m's "soro que ?lsen y es m's adecuado para lossuelos con un p D;,/, mientras que el m(todo ?lsen es m's adecuado paralos suelos calc'reos.

0uía de interpretacion de an#lisis de suelos

Elemento Nitrógeno!N;N2H"

'ósoro !P" Potasio !="

$1todo deAn#lisis

>@ 9#l Jray ?lsen Acetato Am"nico Jicarbonatode Amonio $+F)A

6nidades ppm ppm ppm meq1//g ppm ppm

<a%o D>/ D>/ D/ D/.5 D;5 D8/

Adecuado >/$ >/$/ /$5 /.5$/.; ;5$>K/ 8$>/

Alto $;5 /$// 5$/ /.;$>./ >K/$K// >$K/

Exceso ;5 // / >./ K// K/

Elemento Calcio !Ca" $agnesio !$g"A(ure!S;S2I"

$1todo de An#lisis  Acetato Am"nico Acetato Am"nico 9#L /

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6nidades meq1//g ppm meq1//g ppm ppm

<a%o D5 D/// D/.5 D8/ D5

Adecuado 5$/ ///$>/// /.5$.5 8/$K/ 5$/

Alto / >/// .5 K/ /$>/

Exceso >/

 

Elemento/ierro

!'e"$anganeso

!$n"*inc!*n"

Cobre!Cu"

<oro !<"

$1todo deAn#lisis

+F)A +F)A +F)A +F)A  Agua#aliente

6nidades ppm ppm ppm ppm ppm

<a%o D>.5 D/.8 D./ D/.8 D/.5

Adecuado >.5$5./ >./ .5 >./ /.5$>./

Alto 5./ >./

interpretación de la Conductividad El1ctrica del Suelo

Caliicación @-@ Extract EC!mm:os8cm"

Saturated PasteECe !mm:os8cm"

<a%o!No;salino"

/./$/.5 /./$>./

<a%o!Logeramente salino"

/.5$.5 >.$./

$ediano!$oderatamente salino"

.5$>.4 ./$K./

Alto!'uertemente salino"

>.4$K.5 K./$8./

$uy Alto!$uy uertemente salino" K.5 8./

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&angos +eseables de cationes intercambiables

Catión &ango

#alcio 85<$K/<Bagnesio /<$>/<

)otasio 0<$K<

Sodio D8<

 Aluminio D<

Los valores y rangos que se presentan no son de ninguna manera absolutos. Elob%etivo es que usted utili*e este documento para obtener una me%orcomprensi"n de los n3meros y los t(rminos utili*ados en los inormes de losan'lisis de suelos.

>nterpretación de an#lisis de suelos ; El $1todo de Extracción

+ierentes laboratorios de suelo pueden proporcionar resultados dierentespara la misma muestra de suelo. Esto puede ser muy conuso para losagricultores y agr"nomos, que necesitan diseñar programas de ertili*aci"nadecuados para sus cultivos.

=na de las principales ra*ones para esta discrepancia es que los dierenteslaboratorios usan dierentes m(todos de extracci"n.

Entonces Qpor qu( usar dierentes m(todos Q#u'les son los m(todos m'sadecuados )ara entender esto, primero tenemos que entender lo que est'detr's de la expresi"n Gm(todo de extracci"nU.

El t(rmino G B(todo de extracci"nG se reiere a la combinaci"n delprocedimiento anal!tico y el producto qu!mico el extractante- que se utili*anpara determinar el nivel de un cierto nutriente en el suelo.

)uede sonar sorprendente, pero para la mayor!a de los m(todos de extracci"n,el valor obtenido para el nutriente en cuesti"n no presenta su cantidad total enel suelo, ni su cantidad real disponible.

En la mayor!a de los casos, la extracci"n de la cantidad total de nutrientes nisiquiera tiene un signiicado pr'ctico. Esto se debe a que una gran parte de losnutrientes en el suelo no est' disponible para la planta.

#ada m(todo puede extraer una cantidad dierente del nutriente de unamuestra determinada como se muestra en la siguiente igura. El m(todo Jextrae una mayor cantidad del nutriente que el m(todo A. )or otra parte, lacantidad de nutrientes extra!da por cualquier m(todo de extracci"n no

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representa necesariamente la cantidad real del nutriente que est' disponiblepara el cultivo.

 

Hig. El uso de dierentes m(todos de extracci"n sobre la misma muestra desuelo puede extraer dierentes cantidades de un elemento dado del suelo.

)or lo tanto, el resultado del an'lisis de suelono debe ser considerado como unn3mero absoluto y los resultados son casi siempre emp!ricos.

Se utili*a una caliicaci"n de Ja%o 1 adecuado 1 Alto 1 excesivo para clasiicar losresultados. La caliicaci"n describe la probabilidad de que el cultivo responder'a la adici"n de ertili*antes.

)ara este prop"sito, la Trespuesta del cultivoG signiica un aumento en elrendimiento y1o en la calidad.

)or e%emplo, la caliicaci"n de GExcesivoG signiica que GEs muy poco probable

que el cultivo responda a la adici"n del nutriente por ertili*antesU o que elnutriente est' en un nivel t"xico.

La caliicaci"n GJa%oG signiica que GEs m's probable que el cultivo responda ala adici"n del nutriente por ertili*antesG.

=n m(todo de extracci"n adecuado proporciona una buena correlaci"n entre lacantidad de nutriente que se extrae y la cantidad absorbida por el cultivo.

Es extremadamente importante utili*ar el m(todo de extracci"n m's adecuado.+ado que la respuesta de los cultivos a ertili*antes puede ser dierente ba%o

distintas condiciones de suelo y *onas geogr'icas, el desarrollo de un m(todo

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de extracci"n requiere de una extensa investigaci"n y muc&os ensayos decampo.

 

Hig. > #alibraci"n de m(todos de extracci"n

En el gr'ico, podemos observar que se utili*aron dos dierentes extractantessobre la misma muestra de suelo con el in de determinar el "soro disponible.

La absorci"n de "soro por un determinado cultivo ue evaluada para cadanivel de "soro extra!do.

En el gr'ico, es muy obvio que el Extractante A presenta una me%or correlaci"nque el Extractante J. )or lo tanto, el m(todo de extracci"n A es el m(todopreerido para la extracci"n de "soro ba%o estas condiciones.

=n m(todo de extracci"n espec!ico puede ser adecuado para un nutriente,pero inadecuado para otro.

)or lo tanto, varios m(todos de extracci"n pueden ser utili*ados para extraer dierentes nutrientes de la misma muestra de suelo. En otras palabras, en lamayor!a de los casos, m's de un m(todo de extracci"n se utili*a para la mismamuestra de suelo.

#on el in de ser capa* de interpretar los resultados del an'lisis de suelo, ellaboratorio debe indicar que m(todo ue utili*ado para la extracci"n de cadaelemento.

+esaortunadamente, muc&os laboratorios de suelos no lo indican. Si ningunode los m(todos de extracci"n ni las categor!as de interpretaci"n est'n

proporcionados con el reporte de an'lisis de suelo, =sted debe comunicarse

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con el laboratorio de suelos y solicitar esta inormaci"n. Si carece de estainormaci"n, no se pueden interpretar los resultados del an'lisis.

La unidad PP$ en el an#lisis de suelo

Los n3meros en el reporte de an'lisis de suelo pueden ser expresados endierentes unidades. Buc&as veces, incluso el mismo laboratorio expresadierentes elementos en dierentes unidades.

=na de las unidades m's comunes en el an'lisis de suelo es la ppm. Q[u(representa esta unidad y c"mo podemos calcular la cantidad estimada delelemento expresado en ppm

))B $ signiica partes por mill"n, o la relaci"n 1, ///,///.

Se utili*a para medir ba%as concentraciones de elementos en solucionesacuosas o en el suelo. En soluciones, ppm se reiere a mg 1 litro o grams1m0.Fenga en cuenta que representa una relaci"n de masa a volumen. Esto sepuede &acer dado que la masa de agua es igual que su volumen en unidadesm(tricas-.

 

En el an#lisis de suelo, ppm signiica, por lo general, mg 8 Jg, así ue @ppm K @ mg 8 Jg5

Sin embargo, muc&os laboratorios anali*an los extractos de suelo, como lapasta saturada, extracto de :> etc. En tales casos, ppm ppm representamg1litro en el extracto de suelo.

)ara convertir ppm de un nutriente masa1masa como mg16g- a una cantidad6ilogramos o libras, debemos tener en cuenta otros tres par'metros:

. La supericie para la cual queremos calcular la cantidad del nutriente.>. La densidad aparente del suelo. La densidad aparente se deine como elpeso en seco de una unidad de volumen del suelo.0. la proundidad de la capa de suelo para la cual queremos saber la cantidaddel nutriente

E%emplo

Q#u'ntos 6ilogramos de potasio disponible &ay en una parcela de una &ect'reacon proundidad de capa de suelo de 0/ cm de proundidad, si el nivel depotasio en el an'lisis de suelo es /ppm

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La densidad aparente del suelo es de ,> ton 1 m0 la densidad aparente de lamayor!a de los suelos es , N ,8-.

 

#ual es la cantidad de potasio disponible en esta capa de suelo, si el nivel depotasio en el an'lisis de suelo es / ppm

 +ado que / ppm son / mg 1 6g, debemos saber primero la masa de la capade suelo.

&a 2 /./// m>.

La proundidad de la capa de suelo es de /,0 m y, por lo tanto, el volumen de la

capa de suelo es:

/./// 7 /,0 2 0./// m0 metros c3bicos-.

=na ve* que sabemos el volumen de la capa del suelo, podemos calcular sumasa, multiplicando la masa por la densidad aparente del suelo:

0./// m0 7 .> ton1m0 2 0.8// toneladas.

 

 A&ora podemos calcular la cantidad de potasioen la parcela, usando ladeinici"n de ppm.

ppm 2 mg 1 6g.

0.8// toneladas 2 0.8//./// 6g.

#ontamos con / mg de potasiopor 6ilogramo de suelo y por lo tanto:

0,8//,/// 7 / 2 08.///./// mg 2 08 6g.

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Por lo tanto, contamos con H Jg de potasio en nuestra parcela de @ :a y

la proundidad de la capa de proundidad de HM cm5

Fe"ricamente, un cultivo que crece en esta parcela y tiene su sistema radicular activo en la capa superior de 0/ cm tendr' 08 6g de potasio disponible.

El <alance Catiónico;Aniónico

El balance cati"nico$ani"nico de un sistema dado, se calcula mediante lacomparaci"n de la carga el(ctrica total de los iones que llevan una cargapositiva cationes- con la carga total de los iones que llevan una carga negativaaniones-.

 

3Cómo calcular el balance cationes;aniones4

#on el in de encontrar la cantidad de cargas, se tiene que utili*ar una unidadque integra tanto la concentraci"n o masa- de los iones como su carga. Estaunidad es el GequivalenteG.

Iones dierentes pueden llevar dierentes cargas el(ctricas. El equivalente secalcula multiplicando simplemente el n3mero de moles del ion por su carga.

)or e%emplo, el peso molecular del calcio es de / gramos 1 mol y lleva unacarga positiva de O> #aO>-.

 )or lo tanto, / gramos de calcio 2 mol 7 > 2 > equivalentes.

El peso molecular de nitrato @?0$- es de 8> gramos 1 mol y lleva una carga

negativa de $-, por lo que 8> gramos de @?0

$

2 mol 7 2 equivalente.

=n miliequivalente mEq- es 1/// de un equivalente.

El balance cati"nico$ani"nico se calcula comparando el n3mero deequivalentes de los cationes con el n3mero de equivalentes de los aniones.

 

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El balance catión;anión en el agua de riego ; 3Es Su agua de riego

balanceada4

#uando los compuestos i"nicos se disuelven en agua, los iones se disocian.Los compuestos i"nicos son los minerales, sales y ertili*antes la mayor!a delos minerales de todos los ertili*antes son sales-.

+e acuerdo con el principio de la electro neutralidad, la carga total de unasoluci"n acuosa debe ser cero. )or lo tanto, el n3mero de cargas positivasdebe ser igual al n3mero de cargas negativas.

Esto implica que el agua de riego siempre es balanceada.

Si el agua siempre es balanceada, Qpara qu( tenemos que revisar el balancecati"nico$ani"nico, Qpor qu( en el c'lculo del balance cati"nico$ani"nico aveces encontramos desequilibrios

El prop"sito de comprobar el balance cati"nico$ani"nico en un an'lisis de aguaes para validar los resultados del an'lisis.

Si el an'lisis es preciso, la suma de miliequivalentes de cationes y anionesdebe ser casi igual.

=n error de m's del 5< en el balance cati"nico$ani"nico podr!a implicar que elan'lisis no es preciso.

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Sin embargo, si el laboratorio no reali*a un an'lisis completo de todos losprincipales cationes y aniones, un equilibrio correcto no puede ser calculado.

El balance catiónico;aniónico en las soluciones nutritivas

#ualquier soluci"n nutritiva es siempre equilibrada, con respecto al balancecati"nico$ani"nico.+ebemos tener en cuenta que todos los ertili*antes minerales, como sonsales, tambi(n son balanceados.

)or e%emplo, un an'lisis t!pico del nitrato de calcio es de ,< de @$@? 0$,

,< de @$@O, y 4< de #a. #onvertir los porcenta%es a mEq resulta en ,/0

meq @?0$, /,/K mEq de @

O  y /,45 mEq de #aO>.

aciendo el balance:#ationes @

O,  #aO>-: /,/K O/,45 2 ,/0 mEq.

 Aaniones @?0$-: ./0 mEq.

podemos ver que la suma de cationes es igual a la suma de aniones en elertili*ante.Lo mismo se aplica a todos los ertili*antes minerales. )or lo tanto, la adici"nde ertili*antes minerales en el agua de riego siempre resulta en una soluci"nnutritiva balanceada.

Suele conundirse con regularidad Guna soluci"n nutritiva balanceadaG con elbalance cati"nico$ani"nico de la soluci"n.

=na Gsoluci"n nutritiva balanceadaG, se reiere a las relaciones, proporciones yconcentraciones de las sustancias en el agua y no al balance cati"nico$ani"nico.

)or e%emplo, podemos requerir relaciones espec!icas entre amonio cati"n- ynitrato ani"n- en o entre calcio de magnesio los dos son cationes-, etc.Fambi(n se puede requerir m!nimas concentraciones de ciertas sustancias oconcentraciones umbrales de otras.

)or lo tanto, se puede considerar que una soluci"n nutritiva es balanceada paraun determinado cultivo, pero no lo es para otro. Sin embargo, siempre estar'balanceada con respecto al balance cati"nico$ani"nico.

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3Es su suelo balanceado4

El suelo es un sistema comple%o ya que se compone de dos ases que sonrelevantes para esta discusi"n: La ase l!quida y la ase s"lida

La ase l!quida es la soluci"n del suelo. Siendo una soluci"n acuosa, lasexplicaciones anteriores son v'lidas para esta ase. Es decir, cationes e ionesest'n balanceados.

La ase s"lida se compone de los minerales del suelo. La mayor!a de losminerales del suelo tienen una carga negativa sobre sus supericies.

)or lo tanto, con el in de neutrali*ar esta carga, los cationes se adsorben aestas supericies. Estos cationes se llaman Gcationes intercambiablesG, puestoque est'n en equilibrio con la soluci"n del suelo. Leer artículo sobre lacapacidad de intercambio catiónico.

)odemos ver que el sistema de suelo siempre es neutral y balanceado, conrespecto al balance cati"nico$ani"nico.

Igual que en el caso de la soluci"n nutritiva, Gun suelo balanceadoG no sereiere al balance cati"nico$ani"nico, sino a las relaciones entre las sustanciasen el suelo o sus cantidades.

Existen dierentes tipos de balances y dierentes enoques para determinarlos.

)or e%emplo, cuando el equilibrio se reiere a las proporciones entre loscationes intercambiables 9O, #aO>, BgO>, @aO-, se le llama G relaci"n de bases

intercambiablesG.

QEs un suelo balanceado La respuesta a esta pregunta depende del enoqueque desea tomar para la interpretaci"n de los resultados de an'lisis de suelo ydel cultivo que est' creciendo.

#uando nos reerimos al balances cati"nico$ani"nico, =sted probablemente yapuede adivinar por a&ora que la respuesta para esta pregunta es Gs!, siempreG.

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La Capacidad de >ntercambio Catiónico

#I#, la #apacidad de Intercambio #ati"nico, se reiere a la cantidad total decargas negativas que est'n disponibles sobre la supericie de las part!culas enel suelo.

Es un indicador del potencial del suelo para retener e intercambiar nutrientesvegetales, mediante la estimaci"n de su capacidad para retener cationescationes 2 sustancias que tienen carga positiva-.

)or lo tanto, la #I# del suelo aecta directamente a la cantidad y recuencia deaplicaci"n de ertili*antes.

Las part!culas de arcilla del suelo y la materia org'nica tienen una carganegativa sobre su supericie. Los cationes se atraen a estas part!culas por uer*as electrost'ticas. La carga neta del suelo, es por tanto, cero.

Los suelos con alta #I# suelen tener alto contenido de arcilla y1o materia

org'nica. Estos suelos son considerados m's (rtiles, ya que pueden retener m's nutrientes.

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#apacidades t!picas de intercambio cati"nico seg3n componentes y tipos desuelo.

 

Baterial #E# meq1//g-

Arcillas

#aolinita

Illita

Bontmorillonita

 

0$5

5$/

K/$//

$ateria org#nica >//$//

)extura del suelo

 Arena

 Arenoso ranco a ranco arenoso

Hranco

Hranco Arcilloso

 Arcilloso

 

$5

5$/

5$5

5$0/

0/

 

Euilibrio con la solución del suelo

Los cationes predominantes en los suelos agr!colas son los siguientes: 9 O,#a>O, Bg>O, @aO, Al0O  y O. Estos tambi(n son considerados GcationesintercambiablesG, porque pueden ser reempla*ados por otros cationespresentes en la soluci"n del suelo.

?tros nutrientes vegetales que llevan una carga positiva, pero est'n presentesen menores cantidades en el suelo, son @O, He>O, Bn>O y #u>O.

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S"lo una pequeña porci"n de los nutrientes catat"nicos est' en la soluci"n delsuelo. Los cationes intercambiables, que est'n ad&eridos a las supericies delas part!culas del suelo, est'n en equilibrio con la soluci"n del suelo. La #I#,por lo tanto, proporciona una reserva de nutrientes para reponer los nutrientesque ueron absorbidos por las plantas o lixiviados uera de la *ona de la ra!*.

6nidades de medida

La unidad de medici"n de la #I# es meq1//g. Esta unidad tiene en cuenta lacarga del i"n.

)or e%emplo, el calcio lleva una carga de O>-. )or lo tanto, mmol de calcio esequivalente a >meq de calcio. )or otro lado, el potasio 9- lleva una carga deO- y mmol 9O  2 meq 9O .

El e%emplo anterior muestra que los iones de calcio son ad&eridos al doble deln3mero de sitios de intercambio como el mismo n3mero de iones de 9O.

El Eecto del p/ sobre la C>C del suelo

La carga de algunos de los componentes del suelo que contribuyen a la #I# seve aectada por el p del suelo.

Estos componentes tienen grupos uncionales de ? en sus supericies. Elgrupo ? puede liberar o absorber protones. En un alto p, los protones seliberan de este grupo, la carga del grupo uncional se &ace negativa y comoresultado aumenta la #I# del suelo .

Los grupos de ? est'n presentes en las supericies de arcilla caolinita,&idr"xidos principalmente Al e &idr"xidos de He- y materia org'nica.

Precisión de la CCA por el Laboratorio de $edición

ay dos tipos de #I# medidas en los laboratorios:

#I# en condiciones neutras.

• #I# en el p real del suelo.

Los valores resultantes de estas dos dierentes mediciones pueden variar y ser muy dierentes

La #I# medida en el p real del suelo se conoce como G#I# eectivaG,abreviada como #I#e.

Las imprecisiones en la medici"n se producen cuando el p del suelo es mayor a ;,5 o cuando se &a aplicado recientemente cal agr!cola. Ja%o estascondiciones, la #I# resultante es sobreestimada.

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Suelos Sódicos y Su $ane%o

Los suelos s"dicos contienen alta cantidad de Sodio intercambiable y ba%o nivelde sales solubles.

El exceso de Sodio intercambiable tiene eecto adverso sobre el crecimiento deplantas y estructura del suelo. Su resultado se traduce en reducci"n en losrendimientos de cultivos.

En los suelos s"dicos, las part!culas de arcilla tienden a separarse. Esteproceso de disociaci"n t(cnicamente se denomina dispersi"n. Las uer*as quemantienen unidas a las part!culas de arcilla se interrumpen por los iones deSodio.

#u'nto m's pequeño es el radio &idratado, y cu'nto mayor la valencia de uncati"n, mayor es su poder de locular el suelo. El calcio tiene un eectoloculante, mientras que el sodio dispersa el suelo. El calcio es m's eectivoque el sodio porque es bivalente y tiene un menor radio &idratado. Enpresencia de sodio, los agregados del suelo se rompen.

Las part!culas de arcilla dispersas se mueven por la estructura del suelobloqueando sus poros. Los resultados son que la iniltraci"n del agua a trav(sdel suelo as! como su conductividad &idr'ulica, se reducen la conductividad&idr'ulica es una medida de la movilidad del agua por el suelo-. )or lo tanto, elsuelo puede anegarse y 1 o inundarse cuando se mo%a por deiciencia delproceso natural de iltraci"n.

Los suelos s"dicos tienden a &inc&arse cuando se mo%an, luego se endureceny cuartean cuando est'n secos. El suelo s"dico una ve* seco normalmente

desarrolla y presenta una costra dura, seca, cuarteada y agrietada en susupericie.

El daño a la estructura del suelo reduce la disponibilidad de ox!geno ycapacidad de oxigenaci"n en la *ona radicular limitando el crecimiento de lasplantas. El suelo, a&ora dura costra y en muc&os casos terrones de tierra,restringe e impide el normal crecimiento de las ra!ces impidiendo el desarrollo ydesenvolvimiento natural de la semilla.

Los suelos s"dicos son susceptibles a erosi"n. Esta genera p(rdida de suelo ynutrientes. La escorrent!a contiene nutrientes y pesticidas que son adsorbidos

por las part!culas de arcilla. Al no ser absorbidos adecuadamente, puedenllegar a uentes de agua potable contamin'ndolas daño ecosistema local-.

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La &elación Entre la Salinidad y la Sodicidad

La salinidad y el Sodio tienen un eecto opuesto en la estructura del suelo.

Sodio: Aumenta la dispersi"n del suelo.

Salinidad: Induce la loculaci"n o aglutinaci"n de las part!culas del suelo.

La aglutinaci"n de las part!culas del suelo me%ora las propiedades !sicas delsuelo. El suelo se vuelve m's permeable, aumenta su nivel de aireaci"n y elcrecimiento de las ra!ces me%ora considerablemente.

 A pesar de que las sales evitan los eectos destructivos del Sodio en laestructura del suelo, la salinidad excesiva es per%udicial para el crecimiento delas plantas.

 

El eecto del p/ en la sodicidad del suelo

En un alto nivel de p de suelo K-, los carbonatos se convierten en la orma

dominante de alcalinidad. #uando el suelo se seca, el #alcio y el Bagnesio seprecipitan uera de la soluci"n del suelo.

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)ara mantener el equilibrio el #alcio y el Bagnesio absorbidos se desprendende las part!culas de arcilla. #omo resultado, el Sodio se vuelve m's dominanteen la ase s"lida del suelo.

La conclusi"n es que los eectos del Sodio sobre la estructura del suelo son

m's signiicativos en los altos niveles del p de suelo

 

PS> !porcenta%e Sodio intercambiable" y &AS !relación adsorción Sodio"

El )SI porcenta%e de Sodio intercambiable- se deine como la cantidad deSodio adsorbido por las part!culas del suelo, expresado en porcenta%e del #I#capacidad de intercambio cati"nico:

)SI 2 @a intercambiable meq1//g de suelo- 1 #I# meq1//g de suelo-.

F(cnicamente &ablando, los suelos que tienen un valor l!mite )SI porcenta%e)S Sodio intercambiable- mayor de 5 se clasiican como suelos s"dicos.

+ado que la medici"n de )SI no siempre es actible 1 conocida y 1 o aplicada,muc&os laboratorios utili*an la RAS relaci"n absorci"n Sodio- como !ndice 1indicador de la salinidad del suelo.

#'lculo RAS: @a 1 #a O Bg- 1 >- > concentraciones en meq1l-.

$ane%o y Aprovec:amiento de Suelos Sódicos

Existen varias opciones para aprovec&ar y optimi*ar el rendimiento en sueloss"dicos:

#ambiar el tipo de cultivo: #ultivar plantas m's tolerantes a la utili*aci"n de lasenmiendas del suelo.

Be%oramiento de la estructura de los suelos s"dicos: Sustituir el Sodiointercambiable por iones de #alcio.

El enoque convencional es incorporar enmiendas de suelo eicaces, quedirecta o indirectamente aciliten la sustituci"n del Sodio intercambiable delsuelo.

>nterpretación de An#lisis de Suelos

El an'lisis de suelos es una &erramienta importante para evaluar o evitar problemas de balance de nutrientes. Los suelos son la uente de trece de losdiecis(is nutrientes vegetales esenciales y pueden ser vistos comoproveedores de nutrientes a las plantas. Las plantas absorben los nutrientesdisponibles, que pueden ser abastecidos de nuevo mediante la

adici"n de ertili*antes.

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)ara lograr buen rendimiento y calidad, el equilibrio de los nutrientes debe ser mantenido. El desequilibrio de los nutrientes puede resultar en deiciencias,toxicidades o intererencia de un nutriente con la absorci"n de los demas.

Esto puede resultar en estr(s &acia los cultivos, causando disminuci"n en la

calidad y1 o el rendimiento.

)omar La $uestra del Suelo Correctamentede

Fomar la muestra correctamente es el paso n3mero uno para conseguir resultados iables.

El muestreo del suelo debe estar bien planiicado y preormado. )or e%emplo, elsitio de la muestra debe ser distante de caminos, cercos, grupos de 'rboles,pilas de abono y ertili*antes o cualquier otro ob%eto que puede aectar a nivellocal las propiedades del suelo y su contenido.

La muestra debe representar el campo entero tan cerca como sea posible. Si elcampo no es uniorme, y se compone de dierentes parcelas con dierentespropiedades, cada parcela debe ser incluida en la muestra. Fomandomuestras de parcelas que son completamente dierentes y promediarlas en unasola muestra, obviamente nos dar' un resultado muy engañoso.

Considere )odas Las Condiciones del Cultivo

Fenga en cuenta que &ay muc&os actores que aectan el crecimiento de lasplantas. El an'lisis del suelo no suministrar' las respuestas a condicionespobres o inadecuadas, como temperaturas que son cr!ticamente ba%as o altas,la insuiciencia de drena%e, mala aplicaci"n de ertili*antes, la acumulaci"n desales, las enermedades de las plantas, el daño de pestes, competici"n conmale*as, etc.

 Asumiendo que tom" las muestras correctamente y que usted reconoce losmuc&os actores que puedan aectar a su cultivo, c"mo se proceder' ainterpretar los n3meros en el inorme del an'lisis de suelo

 >nterpretación de Los Numeros en el An#lisis de Suelo

Ceneralmente, el suelo contiene cantidades muc&o m's altas de nutrientes quelo que se indican en el an'lisis de suelo, porque los resultados del laboratoriodescriben s"lo los nutrientes disponibles para las plantas.

)ara estimar las cantidades de nutrientes que est'n realmente disponibles para

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las plantas, distintos m(todos de prueba ueron desarrollados. Buc&os de estosm(todos proporcionan valores emp!ricos o medidas.

No Son Sólo Los Nmeros

Los resultados en el an'lisis del suelo pueden ser conusos: los distintoslaboratorios utili*an dierentes m(todos de prueba, dando lugar a resultadosdierentes para la misma muestra Incluso los laboratorios pueden utili*ar elmismo m(todo, sino expresar los resultados en unidades distintas.

)ara correlacionar los n3meros del an'lisis de suelo con la respuesta delcultivo a los nutrientes añadidos, numerosos experimentos de campo sonobligatorios.

La ra*"n es que los mismos n3meros puedan llevar a recomendacionesdierentes en suelos dierentes, 'reas dierentes y ba%o condiciones dierentes.Los n3meros en el inorme, %unto con la descripci"n del contenido de nutrientesen el suelo, puedan indicar si la respuesta predic&a del cultivo a ertili*antesser' avorable o no.

Esco%er el laboratorio adecuado

Los laboratorios buenos utili*an sus base de datos regional para dar unadescripci"n de cada nutriente indicando si su nivel es demasiado alto,demasiado ba%o o adecuado- e incluso recomendaciones de ertili*aci"n.

@o tome estas recomendaciones como GinstruccionesG. Recuerde que nadiesabe su cultivo me%or que usted. =sted es el me%or %ue* de las necesidades desu cultivo y sus condiciones espec!icos.

La >mportancia de La Experiencia Local

El an'lisis de suelo, %unto con la estrec&a amiliaridad del productor con su

cosec&a y con las condiciones del terreno, le dan al agricultor el punto departida &acerse la siguiente pregunta: cu'nto ertili*ante &ay que aplicar

La primero para recordar es que los dierentes cultivos quitan del suelocantidades dierentes de nutrientes. )or lo tanto, saber los requisitos de sucultivo es esencial. Lo siguiente es el ob%etivo de rendimiento de su cultivo.

)or lo general, un mayor nivel de ertili*aci"n, orece rendimientos m's altos,pero s"lo &asta un cierto punto. B's all' de eso, la adici"n de ertili*antes nova a aumentar el rendimiento e incluso los pueden reducir a consecuencia dela acumulaci"n de sales en la *ona radicular.

El ondo de la cuesti"n es que estos inormes de laboratorios de an'lisis de

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suelos nos dan un buen punto de partida para &acer me%ores decisiones sobreel mane%o de ertili*aci"n. Se les debe poner en el contexto y su interpretaci"ndebe a%ustarse a la conducta individual del cultivo espec!ico y al de lascondiciones espec!icas de su campo.

0uía de interpretacion de an#lisis de suelos

Elemento Nitrógeno!N;N2H" 'ósoro !P" Potasio !="

$1todo deAn#lisis

>@ 9#l Jray ?lsen Acetato Am"nicoJicarbonatode Amonio $

+F)A

6nidades ppm ppm ppm meq1//g ppm ppm

<a%o D>/ D>/ D/ D/.5 D;5 D8/

Adecuado >/$ >/$/ /$5 /.5$/.; ;5$>K/ 8$>/

Alto $;5 /$// 5$/ /.;$>./ >K/$K// >$K/

Exceso ;5 // / >./ K// K/

Elemento Calcio !Ca" $agnesio !$g"A(ure

!S;S2I"

$1todo de An#lisis  Acetato Am"nico Acetato Am"nico 9#L /

6nidades meq1//g ppm meq1//g ppm ppm

<a%o D5 D/// D/.5 D8/ D5

Adecuado 5$/ ///$>/// /.5$.5 8/$K/ 5$/

Alto / >/// .5 K/ /$>/

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Exceso >/

 

Elemento/ierro

!'e"$anganeso

!$n"*inc!*n"

Cobre!Cu"

<oro !<"

$1todo deAn#lisis

+F)A +F)A +F)A +F)A Agua

#aliente

6nidades ppm ppm ppm ppm ppm

<a%o D>.5 D/.8 D./ D/.8 D/.5

Adecuado >.5$5./ >./ .5 >./ /.5$>./

Alto 5./ >./

 

interpretación de la Conductividad El1ctrica del Suelo

Caliicación @-@ Extract EC!mm:os8cm"

Saturated PasteECe !mm:os8cm"

<a%o!No;salino"

/./$/.5 /./$>./

<a%o!Logeramente salino"

/.5$.5 >.$./

$ediano!$oderatamente salino"

.5$>.4 ./$K./

Alto!'uertemente salino"

>.4$K.5 K./$8./

$uy Alto!$uy uertemente salino"

K.5 8./

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&angos +eseables de cationes intercambiables

Catión &ango

#alcio 85<$K/<

Bagnesio /<$>/<

)otasio 0<$K<

Sodio D8<

 Aluminio D<

Los valores y rangos que se presentan no son de ninguna manera absolutos. Elob%etivo es que usted utili*e este documento para obtener una me%orcomprensi"n de los n3meros y los t(rminos utili*ados en los inormes de losan'lisis de suelos.

Cómo elevar el p/ del Suelo

Buc&os agricultores tienen que &acer rente al problema de un ba%o p en sussuelos o sustratos de cultivo. Algunos suelos son 'cidos por la naturale*a y enotros casos el ba%o nivel de p es el resultado de ertili*aci"n y riegosprolongados e intensos.

 

En los sustratos de cultivo, los cambios de p son muc&o m's r'pidos que en

los suelos. Aunque varios medios de cultivo est'n disponibles con nivelesin!ciales dierentes de p, el eecto de la ertili*aci"n y el riego sobre los nivelesde p puede ser enorme.

El p del suelo por deba%o de 5.5 podr!a tener como resultadorendimientos reducidos y &acerle daño al cultivo. En tales condiciones de p, ladisponibilidad de micronutrientes como el manganeso, aluminio y &ierroaumenta y el problema de toxicidad de los micronutrientes podria ocurrir. )or otro lado, en p ba%o, disponibilidad de otros nutrientes esenciales, tales como9, #a y Bg se reduce y puede dar lugar a deiciencias.

Las causas m#s comunes de un p/ ba%o en el suelo

 Antes de aplicar materiales que aumentan el p, se debe veriicar que el pba%o no es causado por un r(gimen inadecuado de ertili*aci"n. A menudo, una%uste de tal r(gimen podr!a resolver el problema de la acide*.

 Esto es especialmente cierto para sustratos de cultivo: proporci"n deam"nico1nitrato es un actor clave que puede determinar el p de los sustratos,y puede ser controlado por una adecuada aplicaci"n de ertili*antes.

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En los suelos, la ertili*aci"n intensiva con abonos a base de amonio o abonosde amonio$ormados urea- puede disminuir el p del suelo.

Elevar el p/ del suelo mediante la adición de Cal

La t(cnica m's com3nmente utili*ada para elevar el p del suelo es laaplicaci"n de cal agr!cola. La solubilidad de cal es relativamente ba%a, por loque si se aplica s"lo a la supericie del suelo, es probable que s"lo aectar' a lacapa superior del suelo, no m's de unos pocos cent!metros de proundidad.

 En los sustratos de cultivo , la cal debe incorporarse en el sustrato antes deplantar y el proceso suele ser log!sticamente di!cil. Esperar &asta despu(s deplantar s"lo lo &ace m's complicado, porque la cal entonces debe ser aplicada

individualmente para cada contenedor o cada planta. =na ve* m's, debido asu solubilidad muy ba%a, es imposible aplicarla a trav(s de riego.

Aumentar el p/ utili(ando carbonato de potasio

 A dierencia de la cal, el carbonato de potasio es muy soluble y por lo tanto,puede ser aplicado por el riego a goteo. +ebido a su alta solubilidad , elcarbonato de potasio puede ser 'cilmente distribuido en toda la *ona radicular, %unto con el agua de riego y llegar m's proundo del peril del suelo.

En ambos suelos y sustratos de cultivo, el carbonato de potasio puede aectar r'pidamente las reacciones qu!micas en la *ona de ra!ces, por lo tanto, elevar 

el p en la *ona de ra!ces.

Regar con agua que tiene ba%a capacidad de amortiguaci"n concentraci"nba%a de bicarbonato-, podr!a disminuir dr'sticamente el p en sustratos decultivo. En este caso, y especialmente cuando se utili*a los sustratos decultivos inertes, un p ba%o podr!a presentar un problema constante. Aplicar elcarbonato de potasio como parte del programa de ertili*aci"n, peri"dicamente,o a3n regularmente, puede prevenir la ca!da del p. 

Carbonato de potasio como ertili(ante

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Fenga en cuenta de que el carbonato de potasio tambi(n contribuye potasio alcontenido de nutrientes del agua de riego. )or lo tanto, el carbonato de potasiopuede ser considerado como un ertili*ante y su contribuci"n de potasio debeser considerada.#uando se añade carbonato de potasio al agua de riego, es importante

mantener el p deba%o de ;./ para evitar la obstrucci"n del emisor.

 A veces, los cultivadores necesitan elevar la capacidad de amortiguaci"n delagua de riego, sin de%ar de mantener los niveles de p lo suicientementeba%os.

En este caso, es posible agregar carbonato de potasio al agua, y al mismotiempo acidiicar el agua. El 'cido neutrali*ar' algunos de los iones decarbonato, y el nivel de p seguir' siendo lo suicientemente ba%o para evitar laobstrucci"n de los emisores.

La Salinidad del Suelo

La salinidad del suelo se reiere a la cantidad de sales en el suelo y puede ser estimada por la medici"n de la conductividad el(ctrica #E- de una soluci"nextra!da del suelo. La sal es un compuesto qu!mico ormado por iones concarga negativa enla*ados a iones con carga positiva. =n ertili*ante es una sal.

El Eecto de la salinidad sobre el crecimiento de las plantas

La salinidad puede aectar el crecimiento de las plantas en varias maneras:

Los da9os directos ue causa la salinidad

• +isminuci"n de la absorci"n del agua por las ra!ces =na concentraci"n alta de sales tiene como resultado potencial osm"tico

alto de la soluci"n del suelo, por lo que la planta tiene que utili*ar m'senerg!a para absorber el agua. Ja%o condiciones extremas de salinidad,las plantas no pueden absorber el agua y se marc&itan, incluso cuandoel suelo alrededor de las ra!ces se siente mo%ado al tacto.

•  Foxicidad por i"nes espec!icos

#uando la planta absorbe agua que contiene iones de salesper%udiciales por e%emplo, sodio, cloruro, exceso de boro etc.-, s!ntomasvisuales pueden aparecer, tales como puntas y bordes de las &o%asquemadas, deormaciones de las rutas etc.

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Los da9os indirectos de la salinidad

Intererencia con la absorci"n de nutrientes esenciales

=n desequilibrio en la composici"n las sales en el suelo puede resultar en unacompetencia per%udicial entre los elementos. Esta condici"n se llamaGAntagonismoG. Es decir, un exceso de un ion limita la absorci"n de otros iones.)or e%emplo, el exceso de cloruro reduce la absorci"n del nitrato, el exceso de"soro reduce la absorci"n del manganeso, y el exceso de potasio limita laabsorci"n del calcio.

El eecto del sodio en la estructura del suelo.

En suelos que contienen altos niveles de sodio, el sodio despla*a el calcio y elmagnesio que son adsorbidos en la supericie de part!culas de arcilla en el

suelo. #omo resultado, la agregaci"n de las part!culas del suelo se reduce, y elsuelo tiende a dispersarse. #uando est' mo%ado, un suelo sodico tiende asellarse, su permeabilidad se reduce dr'sticamente y, por tanto, la capacidadde iniltraci"n de agua se reduce tambi(n. #uando est' seco, un suelo s"dicose dura y se aterrona. Esto puede resultar en daños a las ra!ces.

Fome en cuenta que la salinidad por s! misma me%ora la estructura del suelo yelimina, &asta cierto punto, el eecto negativo del sodio, pero por supuesto, lasalinidad no puede ser aumentada sin aectar el crecimiento de las plantas.

Suelos Sódicos y Su $ane%o

Los suelos s"dicos contienen alta cantidad de Sodio intercambiable yba%o nivel de sales solubles.

El exceso de Sodio intercambiable tiene eecto adverso sobre elcrecimiento de plantas y estructura del suelo. Su resultado se traduce enreducci"n en los rendimientos de cultivos.

En los suelos s"dicos, las part!culas de arcilla tienden a separarse. Esteproceso de disociaci"n t(cnicamente se denomina dispersi"n. Lasuer*as que mantienen unidas a las part!culas de arcilla se interrumpenpor los iones de Sodio.

#u'nto m's pequeño es el radio &idratado, y cu'nto mayor la valenciade un cati"n, mayor es su poder de locular el suelo. El calcio tiene uneecto loculante, mientras que el sodio dispersa el suelo. El calcio esm's eectivo que el sodio porque es bivalente y tiene un menor radio&idratado. En presencia de sodio, los agregados del suelo se rompen.

Las part!culas de arcilla dispersas se mueven por la estructura del suelobloqueando sus poros. Los resultados son que la iniltraci"n del agua a

trav(s del suelo as! como su conductividad &idr'ulica, se reducen laconductividad &idr'ulica es una medida de la movilidad del agua por el

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suelo-. )or lo tanto, el suelo puede anegarse y 1 o inundarse cuando semo%a por deiciencia del proceso natural de iltraci"n.

Los suelos s"dicos tienden a &inc&arse cuando se mo%an, luego seendurecen y cuartean cuando est'n secos. El suelo s"dico una ve* seco

normalmente desarrolla y presenta una costra dura, seca, cuarteada yagrietada en su supericie.

El daño a la estructura del suelo reduce la disponibilidad de ox!geno ycapacidad de oxigenaci"n en la *ona radicular limitando el crecimientode las plantas. El suelo, a&ora dura costra y en muc&os casos terronesde tierra, restringe e impide el normal crecimiento de las ra!cesimpidiendo el desarrollo y desenvolvimiento natural de la semilla.

Los suelos s"dicos son susceptibles a erosi"n. Esta genera p(rdida de

suelo y nutrientes. La escorrent!a contiene nutrientes y pesticidas queson adsorbidos por las part!culas de arcilla. Al no ser absorbidosadecuadamente, pueden llegar a uentes de agua potablecontamin'ndolas daño ecosistema local-.

La &elación Entre la Salinidad y la Sodicidad

La salinidad y el Sodio tienen un eecto opuesto en la estructura delsuelo.

Sodio: Aumenta la dispersi"n del suelo.

Salinidad: Induce la loculaci"n o aglutinaci"n de las part!culas del suelo.

La aglutinaci"n de las part!culas del suelo me%ora las propiedades !sicasdel suelo. El suelo se vuelve m's permeable, aumenta su nivel de aireaci"ny el crecimiento de las ra!ces me%ora considerablemente.

 A pesar de que las sales evitan los eectos destructivos del Sodio en laestructura del suelo, la salinidad excesiva es per%udicial para el crecimientode las plantas.

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El eecto del p/ en la sodicidad del suelo

En un alto nivel de p de suelo K-, los carbonatos se convierten en laorma dominante de alcalinidad. #uando el suelo se seca, el #alcio y elBagnesio se precipitan uera de la soluci"n del suelo.

)ara mantener el equilibrio el #alcio y el Bagnesio absorbidos sedesprenden de las part!culas de arcilla. #omo resultado, el Sodio se vuelve

m's dominante en la ase s"lida del suelo.

La conclusi"n es que los eectos del Sodio sobre la estructura del suelo sonm's signiicativos en los altos niveles del p de suelo

 

PS> !porcenta%e Sodio intercambiable" y &AS !relación adsorción

Sodio"

El )SI porcenta%e de Sodio intercambiable- se deine como la cantidad deSodio adsorbido por las part!culas del suelo, expresado en porcenta%e del#I# capacidad de intercambio cati"nico:

)SI 2 @a intercambiable meq1//g de suelo- 1 #I# meq1//g de suelo-.

F(cnicamente &ablando, los suelos que tienen un valor l!mite )SIporcenta%e )S Sodio intercambiable- mayor de 5 se clasiican comosuelos s"dicos.

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+ado que la medici"n de )SI no siempre es actible 1 conocida y 1 oaplicada, muc&os laboratorios utili*an la RAS  relaci"n absorci"n Sodio-como !ndice 1 indicador de la salinidad del suelo.

#'lculo RAS: @a 1 #a O Bg- 1 >- > concentraciones en meq1l-.

$ane%o y Aprovec:amiento de Suelos Sódicos

Existen varias opciones para aprovec&ar y optimi*ar el rendimiento ensuelos s"dicos:

#ambiar el tipo de cultivo: #ultivar plantas m's tolerantes a la utili*aci"n delas enmiendas del suelo.

Be%oramiento de la estructura de los suelos s"dicos: Sustituir el Sodiointercambiable por iones de #alcio.

El enoque convencional es incorporar enmiendas de suelo eicaces, quedirecta o indirectamente aciliten la sustituci"n del Sodio intercambiable delsuelo.

Los 'actores ue Aectan a la Salinidad del Suelo

Warios actores aectan la cantidad y composici"n de las sales en los suelos:

• El agua de riego $ La cantidad total de sales disueltas en el agua de

riego, y su composici"n, inluyen en la salinidad del suelo. )or lo tanto,varios par'metros, como el #E de la uente de agua y su contenido deminerales deben ser probados.

• Abonos $ El tipo y la cantidad de ertili*antes aplicados al suelo aectana su salinidad. Algunos ertili*antes contienen altos niveles de sales queson potencialmente per%udiciales, tales como cloruro de potasio osulato de amonio. El mal uso de ertili*antes conduce a la acumulaci"nde sales en el suelo, y debe ser evitado.

• &1gimen y m1todos de riego $ )ara prevenir la acumulaci"n excesiva

de las sales en la *ona radical, es necesario aplicar una cantidad extrade agua, la racci"n de lavado, de manera que supere a la necesariapara la evapotranspiraci"n. Esta racci"n de agua debe pasar a trav(sde la *ona radical para despla*ar, de este modo, el exceso de sales. Larecuencia y la cantidad de lavado dependen de la calidad del agua, delclima, del suelo y de la sensibilidad del cultivo a la salinidad.

#uando el suelo se seca, la concentraci"n de las sales en la soluci"n delsuelo aumenta. +esde que las sales se mueven en el suelo con la rentemo%ada, las sales se acumulan en periles espec!icos seg3n el r(gimende riego y el tipo de equipo de riego utili*ado. )or e%emplo, al regar mediante aspersores, el agua y las sales se mueven m'sproundamente, seg3n la capacidad de la iniltraci"n del suelo y la

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cantidad de agua aplicada, &asta que se paren en una ciertaproundidad. #uando se utili*a goteos $ tambi(n &ay un movimientolateral de agua y sales.

• Las características del campo y su :istoria agrícola  $ =n suelo mal

drenado, podr!a llegar a nivel de salinidad que es per%udicial para lasplantas y la cosec&a entera. =n suelo que no ue lavado despu(s de unanterior ciclo de cultivo puede contener alto nivel de sales acumuladas.

Como Evitar y $ane%ar la Salinidad en el Suelo

@5 Seleccione un cultivo ue se adapte a las condiciones de su campo

• El tipo y las caracter!sticas del suelo $ por e%emplo, la capacidad deiniltraci"n del suelo, cuanto aire contiene, cu'nta agua ser' necesitadapara lavar el suelo a in de evitar la acumulaci"n de salinidad, problemasespeciales de drena%e etc. )or e%emplo, es preerible evitar plantar uncultivo que es sensible a la salinidad en un suelo que no es biendrenado.

• Las condiciones de microclima en el campo$ par'metros tales como ladirecci"n del viento y la radiaci"n solar pueden aectar el consumo deagua de los cultivos.

• La &istoria agr!cola del suelo $ se acumularon sales en el suelo durante

el cultivo anterior

• La calidad del agua de riego $ Weriique la calidad de la uente de aguadisponible. [u( tipo de sales contiene y cu'l es el nivel total de sales enella

• El tipo de sistema de riego y su distribuci"n $ qu( tipo de sistema deriego se va a utili*ar Es el riego por inundaci"n, riego por aspersi"n,pivote o riego por goteo

#ada tipo de sistema de riego tiene su propio patr"n de distribuci"n deagua, dependiendo tambi(n de las propiedades del suelo. Aseg3rese deque los emisores son puestos en la distancia apropiada de uno al otro,para permitir el riego uniorme.

5 Cono(ca el reuisito de lixiviación del cultivo

 Aseg3rese de que las cantidades de agua de riego coinciden con la ase decrecimiento de su cultivo. Aplique el m!nimo necesario para eliminar laacumulaci"n de sales en el suelo. Esto signiica que siempre tiene que aplicar un poco m's agua que el consumo del cultivo, para permitir la lixiviaci"n de

sales por deba%o de la *ona de ra!ces.

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Recuerde que para evitar la acumulaci"n de sales, los suelos pesadosrequieren que las aplicaciones de agua sean m's grandes que en los suelosarenosos.

El requerimiento de lixiviaci"n se expresa como LR 2 agua lixiviada- 1 Agua

aplicada-

=na ecuaci"n general para calcular el requerimiento de lixiviaci"n es LR <- 2#Ear - 1 5#Eu$ #Ear -

+onde #Ear  es el #E agua de riego, y E#u es el umbral de salinidad medida enel extracto saturado del suelo, por encima del cual el rendimiento empie*adescender ambos en ds1m-.

La cantidad total de agua para ser aplicada es Af 2 EF 1 $LR-

+onde Af es la cantidad de agua que debe aplicarse, EF es el consumo deagua sobre la base de la evapotranspiraci"n

 

H5 $antenga los >ntervalos correctos entre los riegos

El r(gimen de riego y los intervalos entre riegos deben ser adecuados a lascondiciones del suelo y a la ase de crecimiento. Riegos recuentes ysupericiales tienen como resultado la acumulaci"n de sales dentro de la*ona radicular, mientras aplicaciones m's grandes, en intervalos m's largos,lavar'n las sales deba%o de la *ona de ra!ces.

I5 6tilice los tipos adecuados de abonos y aplíuelos correctamente

#oincide el tipo de ertili*antes y sus cantidades con los requisitos del cultivo ycon los nutrientes que ya est'n disponibles en el suelo. ay ertili*antes quecontienen sales que son tomadas en muy pocas cantidades por las plantastales como cloruro. Estas sales tienden a acumularse en el suelo.

D5 pruebe su suelo periódicamente

El an'lisis del suelo le da una me%or indicaci"n del contenido de sales en elsuelo, sin que usted s"lo est( adivinando. Adivinar a menudo se acerca a losuiciente, pero en muc&os casos los agricultores se dan cuenta de que &ay unproblema de salinidad s"lo despu(s de que sus rendimientos se reducen o lacalidad de la cosec&a se reduce.

=n enoque pr'ctico para evitar la acumulaci"n de salinidad tempranamente, esprobar el suelo 5 veces durante un per!odo de crecimiento de K meses una

prueba cada 8 semanas m's o menos-. Es recomendado &acer por lo menosun an'lisis de agua tambi(n.

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Las pruebas indicar'n cualquier cambio en el contenido del suelo, lo que lepermite a%ustar la ertili*aci"n y el r(gimen de riego, seg3n sea necesario.

Esta es la manera m's barata y m's pr'ctica para el seguimiento de la

condici"n de sales en el suelo, manteniendo su calidad de la cosec&a y elrendimiento a nivel "ptimo.

5 O si despu1s de todo, usted enrenta un problema de salinidad555

 Al identiicar un problema de salinidad durante la temporada de cultivo, serecomienda lavar el suelo, incluso si signiica arriesgar alg3n daño al cultivo,antes que permitir el empeoramiento adicional de la cosec&a debido a lasalinidad.

El lavado el suelo debe ser cuidadosamente planiicado, seg3n las condicionesdel cultivo. En suelos arenosos que desagua 'cilmente, el impacto del lavadoen la cosec&a es generalmente insigniicante.

En los suelos pesados, los problemas de iniltraci"n de agua y de drena%epueden ser encontrados, y pueden tener como resultado el exceso de agua y laalta de aire para las ra!ces. Lavar los suelos pesados es un procesoprolongado y su resultado inal es di!cil de anticipar.

)or lo tanto, cuidado adicional debe ser tomado cuando se cultiva en los suelospesados, en cuanto se llegue a la acumulaci"n de salinidad, o por lo menosidentiicar el problema al tiempo, cuando los niveles de sales son todav!arelativamente 'ciles de lavar.

Si todo lo dem's alla y el lavado es el curso de acci"n elegido, en suelos m'spesados, no se debe aplicar las agua que la cantidad m'xima absorbida por elsuelo y los intervalos m's largos posibles debe ser mantenidos.

Bientras tanto, la ertili*aci"n debe ser basada s"lo en el nitr"geno y s"lo lacantidad m!nima debe ser aplicada.

El agua utili*ada para el lavado debe ser de la me%or calidad posible, porque elprop"sito del proceso de lavado del suelo es de reducir la salinidad del suelo alos niveles del agua de riego.

$ane%o de Problemas de Calidad del Agua de &iego

Warias pr'cticas de mane%o aectan el uso del agua de riego de calidadmarginal.

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El mane%o de los problemas de iniltración relacionados con la calidad delagua de riego

RAS Relaci"n de adsorci"n de sodio- es un par'metro del agua de riego, quese utili*a para predecir los problemas de iniltraci"n del agua en el suelo. RAS

se determina como:

 Aparte de la escase* de agua, que es el resultado de los problemas deiniltraci"n de agua, algunos otros problemas relacionados tambi(n puedenocurrir. )or e%emplo, el crecimiento de male*as, enermedades, mala

ventilaci"n, mala germinaci"n, podredumbre de las raices,etc.

Warias medidas pueden ser tomadas para superar los problemas de iniltraci"nde agua, que estan relacionados con la calidad del agua. Esas medidasincluyen la aplicaci"n de enmiendas al suelo o al agua, la reducci"n de RAS delsuministro del agua, cultivaci"n y labran*a, la adici"n de residuos org'nicos yel mane%o del riego.

 

La aplicación de enmiendas al suelo o al agua de riego

El ob%etivo de la aplicaci"n de enmiendas al suelo es para contrarrestar eleecto del sodio, aumentando el contenido del calcio soluble, o la salinidad delagua de riego.

El yeso y otros materiales que suministran calcio $ el yeso es la enmienda desuelos m's com3nmente utili*ados. +esde que los problemas de la iniltraci"ndel agua, causados por el sodio, aectan principalmente a los cent!metrossuperiores del suelo, pequeñas aplicaciones repetidas de yeso, integrado enuna proundidad supericial, son preeridas sobre una sola aplicaci"n grande.

Si la salinidad del agua de riego es ba%a #E D/,5 ds 1 m-, se puede aplicar elyeso con el agua de riego a dosis de . meq1l >K ppm- de calcio disuelto.

?tras enmiendas $ cuando la cal #a#?0- est' presente en el suelo, algunos'cidos, o enmiendas con una reacci"n 'cida pueden ser utili*adas. Estasenmiendas causan que el calcio sea soltado a la soluci"n del suelo. E%emplosde dic&as enmiendas son el a*ure elemental, 'cido sul3rico y sulato (rrico.

Residuos org'nicos $ estas enmiendas me%oran la estructura del suelo y la

iniltraci"n de agua, manteniendo el suelo poroso.

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$e(clar uentes de agua

La iniltraci"n del agua puede ser me%orada, ya sea por el aumento de lasalinidad del agua de riego o por la reducci"n de la RAS.

+iluyendo la uente del agua de riego con otra agua de ba%a concentraci"n desodio, la RAS es reducida, incluso si las concentraciones del calcio y delmagnesio son m's altas.

El Eecto de la Salinidad del Agua en el Suelo

#uando las sales se acumulan en el suelo, o en el medio de cultivo, suconcentraci"n podr!a llegar a ser excesiva.

Las sales se añaden al suelo con el agua de riego y con los ertili*antesaplicados. Aplicar m's agua que la cantidad necesitada por el cultivo lixivia las

sales deba%o de la *ona de las ra!ces, m's proundo en el suelo, o uera delmedio de cultivo, cuando se trata con plantas de contenedores.

 

El &euerimiento de Lixivación

Es importante saber cu'nto y cu'ndo lixiviar. Se puede estimar requerimientode lixivaci"n de la siguiente ecuaci"n:

&LKCEa8 !DCEt ; CEa"

+onde:

RL$ el requerimiento de lixivaci"n.

#Ea $ la salinidad del agua de riego. #Et $ la salinidad tolerable por el cultivo medida en un extracto saturado delsuelo-. Es la salinidad promedia en la *ona radicular.

La cantidad total de agua de riego que tiene que ser aplicada, para satisacertanto la demanda del cultivo y el requerimiento de la lixiviaci"n, puede serestimada por la ecuaci"n:

 

CA K E)8 !@;&L"

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+onde #A es la cantidad de agua de riego que tiene que ser aplicada, EF es laevapotranspiraci"n y RL es el requerimiento de lixiviaci"n calculado.

)or e%emplo:

Evapotranspiraci"n $ 0/m01&a1d!a

#Et 2 >.5 ds1m, #Ea 2 .> ds1m

RL2.>15\>.5$.>-2/.#A20/1$/.-200.00 m01&a1d!a.

Los >ntervalos de &iego

Saber la cantidad total del agua de riego a aplicar no es suiciente para elmane%o de la salinidad. Los intervalos de riego tambi(n deben ser considerados.

Los intervalos de riego no s"lo dependen de la demanda del agua por loscultivos, sino tambi(n de actores tales como el umbral de tolerancia de loscultivos a la salinidad y la capacidad de agua que puede retener el suelo.

 Aplicando la misma cantidad de agua a dos suelos con distintas caracter!sticastendr' como resultado dierentes patrones de &umectaci"n y proundidades. Enla misma cantidad de agua aplicada, la proundidad del riego en un suelopesado ser' menor que en un suelo liviano, ya que los suelos pesados retienenm's agua que los suelos livianos.

)or lo tanto, en comparaci"n con suelos livianos, suelos pesados reuierenuna mayor cantidad de agua, a intervalos mayores, a in de evitar laacumulaci"n de sales que superen el umbral de la tolerancia de los cultivos.

#abe señalar sin embargo, que la salinidad en la *ona radicular se aumentaentre los riegos, como consecuencia de la absorci"n de agua por el cultivo y la

evaporaci"n del agua del suelo. El momento de lixiviar no es cr!tico, siempreque el umbral de la salinidad del cultivo no se supera.

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Potasio en el Suelo

Hormas de )otasio en el Suelo:

El potasio en el suelo se clasiica generalmente en cuatro ormas:

• )otasio estructural 1 potasio de reserva

• )otasio i%ado

• )otasio intercambiable

• )otasio en la soluci"n de suelo

La base para la clasiicaci"n, de las ormas del potasio en el suelo, es la

disponibilidad para la absorci"n de potasio por parte de la planta. +ependiendodel tipo de suelo y las condiciones ambientales, la disponibilidad de potasiopuede variar.

)otasio mineral $ se encuentra en el suelo en la estructura cristalina de loseldespatos, arcillas y micas. Las plantas no pueden utili*ar el potasio en estasormas insolubles. Sin embargo, con el tiempo, en procesos lentos demeteori*aci"n, estos minerales liberan cantidades pequeñas de potasio a lasoluci"n del suelo.

)otasio i%ado N es el potasio que est' atrapado en el espacio interior de las

arcillas. Los minerales de arcilla en el suelo tienen la capacidad de i%ar potasio.El potasio i%ado no es disponible para las plantas. A trav(s de cambios en la&umedad del suelo, el potasio i%ado se libera lentamente a la soluci"n delsuelo. En los an'lisis de suelos regulares no se miden el potasio i%ado.

)otasio intercambiable N una orma disponible del potasio en el suelo, que lasplantas pueden extraer 'cilmente. Esta racci"n de potasio esta absorbida enla supericie de las part!culas de arcilla y materia org'nica en el suelo. Seencuentra en equilibrio con la soluci"n del suelo y se despla*a r'pidamentecuando las plantas absorben el potasio de la soluci"n del suelo. En la mayor!ade los an'lisis de suelos se miden el potasio intercambiable.

)otasio en la soluci"n del suelo $ el potasio disuelto en la soluci"n del sueloest' inmediatamente disponible para las plantas. Sin embargo, las cantidadespresentes en la soluci"n del suelo son muy pequeñas. #uando la planta extraeel potasio de la soluci"n del suelo, su concentraci"n se repone inmediatamentepor el potasio en la orma interc'mbiable.

 Al disminuir la concentraci"n de potasio intercambiable, (ste se mover' desde*onas m's distantes del sistema radicular &asta restablecer nuevamente elequilibrio.

)or lo tanto, medir el potasio en la soluci"n del suelo no representa la cantidadtotal de potasio disponible para las plantas.

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'actores ue Aectan la Absorción de Potasio por las plantas

Warios actores pueden aectar la capacidad de la planta para absorber elpotasio del suelo:

• El nivel de ox!geno $ el ox!geno es necesario para el uncionamientoadecuado de las ra!ces, incluyendo la absorci"n de potasio.

• umedad del suelo N las plantas absorben me%or el potasio cuando elsuelo esta &3medo.

• La labran*a del suelo N cuando se labra el suelo con regularidad, laabsorci"n de potasio es me%or.

• La temperatura del suelo $ 5 a >8 #elsius es el rango de temperaturadel suelo ideal para la actividad de las ra!ces y para la mayor!a de losprocesos isiol"gicos en las plantas. #uanto menor sea la temperatura,la absorci"n del potasio y otros nutrientes ser' m's lenta.

Propiedades 'ísicas de Sustratos de Cultivo

Las propiedades !sicas de los sustratos de cultivo diieren de las del suelo ylos cultivos sin suelo requieren de una gesti"n m's atenta.

La porosidad y la capacidad de retención del agua

#ada sustrato de cultivo tiene una distribuci"n caracter!stica de tamaño de

part!culas. Los espacios poros- entre las part!culas s"lidas se puedenllenar con aire o agua y se conocen como Gla porosidad totalG.

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Los poros m's pequeños pueden retener el agua con m's uer*a que losporos grandes. #uanto m's alto ubicado el poro en el recipiente, debe ser m's pequeño con el in de retener el agua contra la gravedad. =n poro quees demasiado grande no retiene el agua contra la gravedad, y se vac!a. En

la parte superior del recipiente, los poros que son demasiado grandes pararetener el agua contra la gravedad se vac!an.

)or lo tanto, la parte superior del recipiente siempre ser' m's seco que laparte inerior. En la parte inerior del recipiente, poros grandes tambi(nretendr'n agua.

Wamos a visuali*ar...

Los poros en un sustrato de cultivo puede ser visto como una serie de

capilares. En nuestro modelo, el anc&o de la columna representa el tamañode los poros y los capilares ueron GniveladosG, para poder 'cilmentecompararlos.

 A partir de este modelo es 'cil de entender por qu( la parte inerior delsustrato esta siempre saturada, mientras que la parte superior del mediocontiene menos agua y m's aire.

Las uer*as que &acen provocan la subida del agua a los capilares contra lagravedad no se discutir'n aqu!. S"lo mencionaremos que se les llama

Gco&esi"nG y Gad&esi"nG. #o&esi"n es la ainidad entre el agua y lasupericie de las part!culas. La ad&esi"n es la ainidad entre el agua y ellamisma.

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Curvas de retención del agua

Los laboratorios pueden medir con precisi"n el porcenta%e de agua por volumen v 1 v en <- a una altura determinada del sustrato, despu(s de lasaturaci"n y el drena%e. La altura se mide en cent!metros y los datos puedenser presentados gr'icamente como G#urva de Retenci"n de AguaG. Algunos

laboratorios se reieren a la altura como Gtensi"n en cmG. Weamos une%emplo de curvas de retenci"n de agua para dos dierentes sustratos:

Los dos sustratos tienen comportamientos completamente dierentes.Sustrato J drena m's 'cilmente y retiene menos agua que sustrato A,en cualquier altura determinada tensi"n-. )or e%emplo, a >/ cm el medio A posee 8/< de agua, mientras que el medio J posee s"lo >0<. Esto sedebe a que sustrato A contiene un mayor porcenta%e de poros pequeños.

)or lo tanto, ba%o las mismas condiciones un productor que decidecultivar en sustrato J, tiene aplicar riegos m's recuentes. )or otra parte,si el productor decide cultivar en sustrato A, su principal preocupaci"nser!a probablemente la alta de aireaci"n.

B's inormaci"n que podemos aprender de las curvas de retenci"n deagua es la cantidad de agua disponible para las ra!ces de las plantas.

Sabemos que muy pequeños poros pueden retener el agua muy bien,pero tambi(n pueden contener el agua con tanta uer*a, que la planta no

puede absorber. En los sustratos de cultivo, el agua a tensiones de 5/$

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//cm, generalmente, se considera uera del alcance de la planta, yaque se conserva en muy pequeños poros.

 Adem's, alto contenido de agua de reserva puede estimular enermedades causadas por &ongos y otros pat"genos que est'n

presentes en condiciones de alta &umedad.

La Conductividad /idr#ulica del Sustrato

#omo el nombre sugiere, la conductividad &idr'ulica es la velocidad a laque se transmite el agua en un sustrato.La conductividad &idr'ulica de los sustratos no es una medida rutinariaen el laboratorio. Sin embargo, es extremadamente importantecomprender su signiicado.

La conductividad &idr'ulica es en realidad el actor limitante de laabsorci"n de agua por la planta en un sustrato, en lugar de la cantidaddel agua en el.

#uando la tasa de transpiraci"n excede la conductividad &idr'ulica delsustrato, la planta no puede usar eicientemente el agua contenida en elsustrato y se puede marc&itar. En los materiales utili*ados comosustratos, la conductividad &idr'ulica disminuye exponencialmente amedida que el sustrato se seca. Esto se debe a que la continuidad de

agua se interrumpe despu(s de que los poros grandes se vac!an.

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&iego

Las Necesidades /ídricas de Cultivos

La necesidad de agua de los cultivos es la cantidad de agua que se requierepara satisacer la tasa de evapotranspiraci"n, de modo que los cultivos puedanprosperar.

La tasa de evapotranspiraci"n es la cantidad de agua que se pierde en laatm"sera a trav(s de las &o%as de la planta, as! como la supericie del suelo.

)or lo tanto, con el in de estimar las necesidades de agua de un cultivo,primero tenemos que medir la tasa de evapotranspiraci"n. La tasa dereerencia, EF/, es la estimaci"n de la cantidad de agua que utili*a una

supericie extensa de pasto verde, bien regado, que es aproximadamente de Ka 5 cent!metros de altura. Al saber EF/, se pueden calcular las necesidades&!dricas del cultivo.

Buc&as estaciones meteorol"gicas publican diariamente los valores de EF/.

$1todos para estimar la tasa de evapotranspiración de cultivos

Existen al menos dos m(todos para medir o predecir la tasa deevapotranspiraci"n de cultivos: . Fanque de evaporaci"n >. =sandoecuaciones que predicen la tasa de evapotranspiraci"n bas'ndose en

par'metros clim'ticos.

)anue de evaporación

En este m(todo, se llena un tanque con agua y se mide la p(rdida de agua deltanque. Si no &ay precipitaci"n, es bastante 'cil medir la evaporaci"n deltanque y se la registra como mil!metros por d!a.

Este m(todo de medici"n toma en cuenta el viento, la temperatura, la radiaci"n

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y la &umedad, que son los mismos actores que aectan la tasa de transpiraci"ndel cultivo.

 

Fanque de Evaporaci"n

Sin embargo, &ay algunos actores que impiden que este m(todo sea del todoexacto. La radiaci"n solar resulta en el almacenamiento de calor en el tanque.Esto puede resultar en mayor lectura de la tasa de evaporaci"n en la noc&e,cuando por lo general no ocurre la transpiraci"n por el cultivo. Adem's, losniveles de temperatura y &umedad por encima de la supericie del tanquevar!an de lo que ocurre naturalmente.

En este m(todo, existen dierentes tipos de tanques para medir losrequerimientos &!dricos los cultivos. 9p representa el coeiciente del tanque deevaporaci"n, de acuerdo con el tipo de tanque, la radiaci"n solar, viento,&umedad y el entorno.

ETo = Kp × ETp

#uando EFp representa la evaporaci"n del tanque.

La ecuación de Penman F$onteit:

Esta ecuaci"n para calcular la evapotranspiraci"n de reerencia, EF/, toma encuenta los par'metros clim'ticos de temperatura, radiaci"n solar, velocidad delviento y la &umedad.

=na variaci"n de esta ecuaci"n , publicado por la HA? es:

 

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 +onde

Evapotranspiraci"n de reerencia EFo mm d!a $ ,Radiaci"n neta Rn en la supericie del cultivo B m $> d!a$ ,C +ensidad del lu%o de calor B m $> d!a$ ,F temperatura del aire a > m de altura X # ,u> La velocidad del viento a > m de altura m s $ ,es la presi"n de vapor de saturaci"n 6)a ,ea presi"n real de vapor 6)a ,es $ ea d(icit de presi"n de saturaci"n de vapor 6)a ,

+ pendiente de la curva de presi"n de vapor 6)a X # $ ,g constante psicrom(trica 6)a X #$ .

La ecuación <laney ; Criddle

?tro m(todo de c'lculo de la evapotranspiraci"n del cultivo de reerencia, EF/.

ET 0 = p (0,46 T media+ ! 

+onde:

EF/  2 evapotranspiraci"n del cultivo de reerencia mm 1 d!a-Fmedia 2 Femperatura media diaria X #-p 2 porcenta%e medio diario anual de &oras durante el d!a.

#omo podemos observar en la ecuaci"n, este m(todo s"lo tiene en cuenta lamedici"n de la temperatura. )or lo tanto, no es una estimaci"n muy precisa dela tasa de evapotranspiraci"n de reerencia.

Estimar las necesidades :ídricas de los cultivos

EF/ representa la tasa de evapotranspiraci"n m'xima, o potencial, que puedeocurrir. Sin embargo, el requerimiento de agua de la cosec&a es generalmentemenos de EF/, ya que son actores relacionados con el cultivo mismo que sedeben tener en cuenta. Estos incluyen la etapa de crecimiento de la planta, lacobertura de las &o%as que sombrea el suelo y otros par'metros del cultivomismo.

Fomando en cuenta estos actores, se puede convertir la EF / a EFc, utili*andoun coeiciente espec!ico para el cultivo, 9c.

La EFc representa la tasa de evapotranspiraci"n del cultivo ba%o condicionesest'ndares condiciones sin estr(s-.

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 Al calcular la EFc, &ay que identiicar las etapas de crecimiento del cultivo, suduraci"n, y seleccionar el coeiciente 9c adecuado.

ETc = Kc " ET 0 

 

Eectos clim'ticos son incorporados en EF/, mientras que el eecto de las

caracter!sticas del cultivo es incorporado en 9c.

E%emplo para el c#lculo de las necesidades :ídricas de un cultivo

#ultivo: papaEtapa de crecimiento: #recimiento inicial9c para la etapa inicial: /.5EF/ medido por una estaci"n meteorol"gica local-: 4 mm 1 d!a

EFc 2 9c \ EF/ 2 /.5 7 4 2 I,MD mm8día

Los Sistemas de &iego por 0oteo

#uando est' bien diseñado y mane%ado, el riego por goteo tiene muc&asventa%as sobre otros m(todos de irrigaci"n, incluyendo: la eliminaci"n dela escorrent!a supericial, nivel constante en la &umedad del suelo, altaeiciencia en el uso del agua, lexibilidad en la aplicaci"n de ertili*antes,previene el crecimiento de male*as y enermedades de las plantas.

Los sistemas de goteo tambi(n pueden ser 'cilmente integrados en lossistemas de ertirrigaci"n y automati*aci"n.

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En los sistemas de riego tradicionales, el agua se aplica al campo entero, yasea por aspersi"n o por riego por inundaci"n, lo que resulta en una p(rdidasigniicativa de agua. El riego por goteo es un m(todo de riego moderno en elcual el agua es aplicada directamente a la *ona radicular de la planta.

En los sistemas de riego por goteo se utili*a emisores de caudales ba%os y laspresiones de operaci"n son relativamente ba%as. En tales sistemas de riego, seaplica el agua solamente en *onas espec!icas en el campo, donde se cultivanlas plantas. Los caudales t!picos de los emisores son de /,8$8 L 1 & /.8 a./ galones por &ora-, y los emisores m's com3nmente utili*ados son de $L 1 &.

El Nmero de Emisores y el Espaciamiento Entre Ellos

El principal desa!o en el diseño de un sistema de riego por goteo es

seleccionar la combinaci"n correcta de la distancia entre los emisores, sun3mero total y el caudal requerido para un suelo y un cultivo dados.

Los dos actores principales que aectan a la selecci"n de la combinaci"nadecuada son las caracter!sticas !sicas del suelo y de las necesidades &!dricasdel cultivo.

En riego por goteo, los emisores crean dierentes ormas de bulbos &3medos,en dierentes tipos de suelo.

La textura del suelo determina la distribuci"n vertical y &ori*ontal del agua. Ensuelos de textura gruesa suelos arenosos- el agua tiende a extenderse m'sverticalmente, mientras que en suelos de textura ina suelos arcillosos-, &abr'un considerable movimiento lateral, resultando en un radio m's grande de la*ona &umedecida.

El eecto del tipo de suelo y el caudal de los emisores enla distribuci"n del agua

[ 2 el caudal del gotero [ - [ >-

 

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)or lo tanto, el espaciamiento entre los goteros en suelos arenosos deber!a ser menor que en los suelos de textura ina.

?tro actor que aecta el radio de la *ona &umedecida el bulbo &3medo- es ladescarga de los emisores.

El requerimiento de agua del cultivo y el tiempo disponible para el riego seutili*an para determinar el n3mero de emisores necesario.

E%emplo:

Coteros de,> l 1 &r ueron seleccionados, la necesidad del agua del cosec&aes de 0 l 1 d!a, la recuencia de riego es una ve* en d!as y el tiempodisponible para el riego es de > &oras:

#antidad necesaria de agua por cada riego: 0 l1d!a1planta x d!as 2 > litros 1planta.

 

Fasa de riego requerida: > litros 1 > &oras 2 8 litros 1 &ora.

 

@3mero de goteros necesarios: 8 l 1 &- 1 ,> l 1 & 1 emisor- 2

5 goteros por planta.

La Aplicación de 'ertili(antes en &iego Por 0oteo

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El riego por goteo permite la lexibilidad en la aplicaci"n de ertili*antes, ya quelos ertili*antes pueden ser 'cilmente aplicados a trav(s del agua de riego.+ado que los nutrientes se suministran con el agua de riego, estos sonsuministrados directamente a la *ona radicular activa de las plantas.

Los nutrientes son suministrados con recuencia a ba%as concentraciones, parasatisacer las necesidades de las plantas. 

Se encontr" que las ra!ces en el 'rea &umedecida aumentan su eiciencia en laabsorci"n de agua y nutrientes.

)or lo tanto, la &umectaci"n selectiva del suelo, alcan*ada por el riego por goteo, permite un a&orro en agua y ertili*antes. El riego por goteo tambi(npuede reducir las p(rdidas de nitratos por lixiviaci"n.

>rrigación y el Contenido del Agua en el Suelo

Los m(todos tradicionales de riego se caracteri*an por grandes luctuacionesen el contenido de &umedad del suelo, ya que altas cantidades de agua seaplican a largos intervalos.

Estas luctuaciones aectan el crecimiento de las plantas y el rendimiento de loscultivos. Los sistemas de riego por goteo son capaces de suministrar pequeñascantidades de agua a intervalos de alta recuencia. #omo resultado, el nivel de&umedad en el suelo se mantiene relativamente constante.

=n rango "ptimo de &umedad en el suelo puede ser mantenido y mane%adom's 'cilmente, ya que se aplica el agua en cantidades precisas, de acuerdocon las necesidades del cultivo. Esto promueve el a&orro del agua, as! comome%ora el crecimiento y la productividad del cultivo.

 Adem's, la &umectaci"n selectiva del suelo evita la evaporaci"n del agua de

las *onas uera de la *ona &umedecida.

El mane%o de la Salinidad en los Sistemas de &iego por 0oteo

Si est' bien diseñado y gestionado, el riego por goteo permite un me%or mane%ode la salinidad en el suelo, y se puede lograr un menor contenido de sales en elsuelo, en comparaci"n con otros m(todos de irrigaci"n.

 Al aplicarse el agua en altas recuencias y al mantenerse el nivel de &umedad

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del suelo relativamente alto, el contenido de sales del suelo es apropiadamentesimilar a lo del agua de riego.

 Adem's, los ertili*antes aplicados a trav(s del agua de riego son muc&o m's

diluidos. La alta recuencia de las aplicaciones de ertili*antes, aplicados en dosis precisas, puede prevenir un daño a las plantas por acumulaci"n desales.

Sin embargo, en sistemas de riego por goteo las sales tienden a acumularse enlos m'rgenes del bulbo &3medo. Las sales acumuladas pueden ser lavadas por la lluvia en la *ona radicular y causar un c&oque salino a las plantas.

 

 Acumulacion de sales en la supericie del suelo

?tro problema que puede ocurrir es que durante el cambio de cultivos, la altaconcentraci"n de sales en la supericie del suelo puede impedir la germinaci"nde nuevas semillas y dañar las plantas %"venes plantadas en las regiones dealtas concentraciones de sales.

)ara prevenir estos problemas, &ay que diseñar el sistema por goteo as! que ladistancia entre los emisores permitir' superposici"n de los bulbos &3medos o,alternativamente, lixiviar las sales peri"dicamente, utili*ando un sistema de

aspersi"n.

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El eecto de la distancia entre los emisores a la &umectaci"n del suelo

 

La 2bstrucción de 0oteros

+ebido a que los poros de los emisores son muy pequeños, ellos tienden aobstruir con recuencia.

Como Evitar 2bstrucciones de 0oteros

Los sistemas de riego por goteo, tambi(n conocidos como sistemas de microriego, tienen muc&as venta%as sobre otros tipos de riego.

El suministro del agua y de los nutrientes al sistema radicular es m'suniorme.

• )reviene el escurrimiento.

• Se controla me%or la poblaci"n de male*as y las enermedades.

Los sistemas de riego subterr'neos presentan algunas venta%as adicionales $los goteros est'n protegidos, la escorrent!a y la evaporaci"n se reducen alm!nimo, incrementan la eiciencia del riego a3n m's.

Sin embargo, los sistemas de riego por goteo deben estar bien diseñados yadministrados, con el in de beneiciarse plenamente de estas venta%as. =no delos principales desa!os es proteger los goteros de obstrucciones.

Se clasiican las causas de la obturaciones de los goteros en causasbiol"gicas, !sicas y qu!micas.

ay que dierenciar entre las aguas supericiales y las aguas subterr'neas,debido a que dierentes uentes de agua llevan a dierentes peligros para laobstrucci"n de goteros.

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Causas 'ísicas

Las causas !sicas m's comunes para la obstrucci"n de los goteros sonpart!culas de arena, que se encuentran generalmente en aguas supericiales.?tros s"lidos en suspensi"n pueden ser demasiado grandes para pasar a

trav(s de la apertura del emisor y podr!an obstruirlo.

Ja%o ciertas condiciones, las part!culas de tamaño limo pueden ormar agregados m's grandes, que pueden causar obstrucciones. La turbide* seutili*a a menudo como una medida de los s"lidos en suspensi"n, pero no es unbuen indicador del potencial de obstrucciones del agua.

=n sistema de iltraci"n adecuado, diseñado sobre la base de la calidad de lauente agua, puede impedir las obstrucciones !sicas de los sistemas de riegopor goteo.

2bstrucciones causadas por agentes biológicos

Los sistemas de riego por goteo proporcionan un entorno avorable para lasbacterias, &ongos y algas que pueden causar la acumulaci"n de una masa delimo. El limo puede ser una causa directa para la obstrucci"n de los goteros,pero tambi(n puede inducir la ormaci"n de agregados de part!culas minerales,que tambi(n pueden obstruir los goteros. Este en"meno es especialmentesigniicativo cuando el manganeso, a*ure y &ierro est'n presentes en el agua.

+ependiendo del tipo de bacteria responsable de la ormaci"n de lima, el color de la lima puede ser ro%i*o, amarillento o gris'ceo. ?bstrucciones por microorganismos son comunes cuando se utili*a agua con alta actividadbiol"gica y que contiene &ierro, compuestos de a*ure y compuestos de sulurode &idr"geno.

La cloraci"n adecuada y procedimientos de desinecci"n son la clave para elcontrol de los organismos que pueden causar la obstrucci"n de los goteros.

2bstrucciones ?uímicas de los 0oteros

GLa ?bstrucci"n [u!micaG denota la precipitaci"n de minerales, que pueden

ormarse cuando la solubilidad los minerales en el agua es suicientementeba%o. La solubilidad de un mineral determinado depende de la temperatura delagua, el p, la potencial redox y la concentraci"n de los elementos mineralespresentes en el agua.

Los elementos m's comunes que pueden causar obstrucciones por laprecipitaci"n y sedimentaci"n son el calcio, magnesio, &ierro, manganeso,cuando el carbonato de calcio es el precipitado m's com3n. El agua quecontiene altos niveles de estos elementos, y tiene un p superior a ;,/, podr!apotencialmente causar la obstrucci"n de los goteros.

La adici"n de ertili*antes al agua puede potencialmente causar la obstrucci"nde los goteros debido a las interacciones qu!micas y las altas concentraciones

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de minerales, que excedan de su l!mite de solubilidad. )or lo tanto, se aconse%areali*ar una prueba de %arras, o utili*ar un sothare adecuado, para determinar si una combinaci"n de ertili*antes espec!icos puede resultar en precipitaci"n yobstrucci"n de goteros.

La inyecci"n de 'cido, para reducir el p del agua de riego, puede prevenir lasobstrucciones de los goteros causadas por precipitaciones qu!micas.

En t(rminos generales, las aguas supericiales conllevan m's riesgos deobstrucciones por causas biol"gicas y !sicas, mientras que el aguasubterr'nea se caracteri*a generalmente por la concentraci"n alta deminerales, lo que representa un peligro de obstrucciones qu!micas.

)ara evitar las obstrucciones de los goteros, se recomienda seguir esta lista deveriicaci"n:

.  Anali*ar la uente de agua y el agua de riego para los 0 tipos de causasde obstrucciones.

>.  Asegurar que las part!culas grandes o agregados est'n iltradosapropiadamente.

0. Eliminar los microorganismos mediante la desinecci"n y el tratamientoadecuado del agua.

. )revenir la sedimentaci"n de sustancias qu!micas en el sistema de riegomediante el a%uste de los niveles de p y el seguimiento de los l!mites desolubilidad de los ertili*antes.

5. Bantener las l!neas de riego y emisores por lavado peri"dico.

)uede utili*ar esta tabla conocida para evaluar el potencial de obstrucci"n degoteros .

#onstituente@ivel de )reocupaci"n

  Ja%o Bedio Alto

p D;./ ;./$K./ K./

ierroHe- mg1L D/.> /.>$.5 .5

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Banganeso Bn- mg1L D/. /.$.5 .5

Suluro de idr"geno >S- mg1L D/.> /.>$>./ >./

Solidos +isueltos Fotales S+F-mg1L

D5// 5//$>/// >///

Solidos Suspenidos Fotales SSF-

mg1L

D5/ 5/$// //

recuento de bacterias 1ml- D/,/// /,///$5/,/// 5/,///

 

&esumen

La obturaci"n de los goteros es un problema com3n con consecuenciassigniicadas de producci"n y costos.

 Aortunadamente, se puede evitarlas 'cilmente mediante el an'lisis de lauente de agua, as! como el agua de riego. El an'lisis de los riesgos biol"gicos,qu!micos y !sicos %uega un papel importante en la elecci"n de medidas deprevenci"n adecuadas.

La Programación de &iego con )ensiómetros ; >

?u1 es un tensiómetro4

GFensi"metroG signiica literalmente G medidor de tensi"nG. )ara absorber elagua del suelo, la planta tiene que superar la tensi"n de succi"n del suelo. Estatensi"n se mide por el tensi"metro para indicar si en el suelo existe suiciente&umedad disponible para la planta.

=n tensi"metro consiste en un medidor de vac!o y un tubo sellado con unacapa de cer'mica porosa. La capa de cer'mica simula movimiento del agua a

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trav(s del suelo. #uando la tierra alrededor de la ta*a de cer'mica se seca, elagua es arrastrada uera del tubo sellado, y la lectura del medidor sube.Bientras m's seco se encuentra el suelo, m's alta ser' la lectura deltensi"metro. #uando el suelo se mo%a, el agua entra en el tubo, ba%ando lalectura lo m's cercana a cero.

En dierentes suelos, la misma lectura del tensi"metro indica dierentecontenido de &umedad. Esto es debido a que cada suelo tiene sus propiascaracter!sticas de retenci"n de agua. As! que en la misma tensi"n, dierentessuelos retienen una cantidad dierente de agua.

+e este modo, los suelos pesados contienen m's agua que los suelosarenosos. )or lo tanto, para los suelos arenosos, la programaci"n de riegodebe ser m's recuente y las lecturas m's altas en el tensi"metro. )ara lamayor!a de los suelos, una lectura por deba%o de / #bar o 6)a- es unaindicaci"n de un suelo mo%ado, y por encima de 5/ signiica que el suelo esta

seco.

La selección de los sitios adecuados para la instalación de tensiómetros

 Antes de colocar tensi"metros en el suelo, capa de cer'mica debe de estar enremo%o por > &oras en agua con un desinectante. Entonces, el tubo debeestar completamente lleno de agua, para que todo el aire sea quitado.

 Los tensi"metros deben ser instalados en lugares que representan lascondiciones en el campo. El n3mero de estaciones de tensi"metros dependede las variaciones en el campo. )or e%emplo, de acuerdo a los dierentes tiposde cultivos, los distintos sistemas de riego, dierentes tipos de suelo etc.

El tensi"metros deben ser instalados donde la planta absorbe el agua, es decir,a la misma distancia de los goteos, las plantas vecinas, etc.

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El $ane%o de &iego con )ensiómetros ; >>

La instalación de tensiómetros

Los tensi"metros deben ser colocados correctamente para que las lecturasrepresenten correctamente la &umedad del suelo. Las lecturas correctas nosayudar'n a llegar a conclusiones correctas para la programaci"n de riego.

En cada estaci"n de monitoreo &ay que colocar dos tensi"metros, en dos

proundidades dierentes $ uno en el centro activo del sistema de ra!ces, y elotro, m's proundo, por deba%o del sistema de ra!ces. )ara la mayor!a de loscultivos vegetales, por e%emplo, esto signiica un tensi"metro en unaproundidad de >/$0/cm y uno en /$8/cm.

Es importante que la capa de cer'mica del tensi"metro tenga en buen contactocon la tierra circundante. Faladre un &oyo en el suelo, en el di'metro del tubodel tensi"metro y en la proundidad adecuada. Empape el &oyo con agua einserte el tensi"metro en el &oyo. )onga suelo alrededor del tensi"metro ycomprime el suelo con cuidado, a su densidad natural, pero no m's apretado,as! que esto no interiera con las lecturas del tensi"metro.

 El $ane%o de riego con tensiómetros

El tensi"metro supericial es utili*ado para determinar cu'ndo se necesitaaplicar el agua y el tensi"metro m's proundo es utili*ado para a%ustar lacantidad de agua para aplicar.

#uando la lectura del tensi"metro supericial alcan*a un determinado valor, elriego es necesario. =na manera de determinar este valor es utili*ar la curva deretenci"n de agua en el suelo. ?tra orma es la siguiente: registre diariamentelas lecturas del tensi"metro supericial, a la misma &ora del d!a. Al principio, laslecturas del tensi"metro subir'n lentamente, &asta el d!a en que la lecturaaumentar' dr'sticamente. El valor del d!a antes de este aumento agudo tieneque ser utili*ado para la programaci"n del riego.

#ada ve* que la lectura del tensi"metro alcan*a este valor, &ay que aplicar elriego. El intervalo entre los riegos cambiar' seg3n el consumo del agua de su

cultivo.

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El tensi"metro proundo indica si el agua de riego lleg" por deba%o del sistemade ra!ces. Si el agua de riego lleg" al tensi"metro m's proundo, su lecturaba%ar' a cero, pero si la cantidad de agua de riego ue demasiado ba%o, eltensi"metro m's proundo mostrar' una lectura m's alta que la lectura del

tensi"metro supericial.

 En este caso, no &ay lixiviaci"n de sales por deba%o del sistema de ra!ces y lassales pueden acumularse y dañar el cultivo.

Si la *ona activa de las ra!ces estuviera completamente mo%ada, ambostensi"metros dar'n una lectura cercana a cero poco despu(s del riego, y comoel suelo se seca, las lecturas aumentar'n gradualmente.

Calidad de Agua

El An#lisis del agua de riego

La calidad y el contenido del agua de riego pueden aectar en gran medida el(xito de su cultivo.

)ara evaluar la idoneidad de su uente de agua para riego es importantereali*ar un an'lisis de agua.

=sted debe saber que contiene su agua de riego, esto es esencial para unabuena pr'ctica ya que aecta tanto al r(gimen de riego como el programa deertili*aci"n.

3?u1 se debe anali(ar4

La mayor!a de los laboratorios solicitar' que indique cu'les son las pruebasque requiere reali*ar.

Las pruebas requeridas dependen de:

. La uente de agua $ Aguas supericiales, aguas subterr'neas, aguas

regeneradas, agua desalini*ada, etc.

>. El m(todo de riego. El an'lisisse puede dividir en tres grupos: an'lisisqu!mico composici"n de sales-, !sico y biol"gico.

 

An#lisis

[u( esperar 

 Aguas supericiales Aguas subterr'neas

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 [u!micoJa%a concentraci"n de

salesBedia$alta concentraci"n

de sales

#ontaminacionesbiol"gicas

Buy probable que seencuentre

Benos probable que seencuentre

#ontaminaciones!sicas

Buy probable que seencuentre

Se espera un nivel ba%o

Los par#metros biológicos y ísicos

#ontaminantes biol"gicos $ incluyen algas, bacterias, nematodos gusanos queatacan a una gran variedad de cultivos- y virus.

#ontaminantes !sicos $ Los dos par'metros principales que deinen el alcancede la contaminaci"n !sica son la turbide* y SSF S"lidos Suspendidos Fotales-.Lea m's acerca de contaminaci"n !sica y biol"gica en el agua de riego.

En los siguientes casos, es probable que requiera anali*ar su agua de riegopara determinar el contenido de contaminantes !sicos y biol"gicos:

. Su uente de agua es agua supericial, utili*a riego por goteo y 1 o est'traba%ando con cultivos sensibles a enermedades transmitidas por el agua.

>. Su uente de agua es agua reutili*ada.

Los par'metros qu!micos El an'lisis del agua de riego est'ndar suele incluir lospar'metros qu!micos. An'lisis qu!micos recomendados para aguassupericiales y subterr'neas:

Element 0roundQater Surace Qater  

#alcio #aO>- j j

Bagnesio BgO>- j j

Sulatos S?$>- j j

Jicarbonatos #?0$- j j

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#arbonatos #?0$>- j

Sodio @aO

- j j

ierroHe- j

Banganeso Bn- j

Joro J- j

Hluoruro H-. j

@itrogeno @!trico @$@?0$- j

Hosatos )?$0- j

#loruros #l$- j j

#onductividad El(ctrica E#- j j

p j j

 

La calidad qu!mica del agua es importante por las siguientes ra*ones:

 

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. +etermina la idoneidad del agua para riego $ el agua puede tener altasalinidad alta #E-, alto nivel de RAS o contener elementos nocivos enniveles que podr!an ser t"xicos para su cultivo. Leer m's sobre lacalidad del agua de riego.

>. Aecta el rendimiento de los cultivos $ la salinidad total del agua de riegoy el nivel de elementos particulares, puede reducir el rendimiento de loscultivos s! supera cierto umbral. Este umbral es espec!ico para cadacultivo.

0. Inluye en el programa de ertili*aci"n $ el agua puede contenernutrientes esenciales para las plantas, como calcio, magnesio, a*ure yboro. Los niveles adecuados de estos nutrientes en el agua de riegoimplican a&orros en el uso de ertili*antes, dado a que los nutrientespresentes en el agua de riego est'n disponibles para la planta.

. Aecta la programaci"n de riego N un alto nivel de sales disueltas en elagua requiere cantidades m's altas de aplicaci"n de agua, con el in deevitar la acumulaci"n de sales en la *ona radicular.

Cómo tomar la muestra del agua

 Aseg3rese de tomar una muestra representativa del agua.

=tilice una botella de pl'stico o vidrio.

)ara el an'lisis qu!mico $ en%uagar la botella varias veces con el agua queest' a punto de probar.

)ara el an'lisis biol"gico utilice una botella esterili*ada, proporcionada porsu laboratorio. @unca en%uague la botella antes de recoger la muestra.

Etiquetar la botella con claridad, inmediatamente despu(s de tomar lamuestra.

Selle el recipiente correctamente.

La muestra debe ser colocada en una conservadora enriada con &ielo yentregada al laboratorio tan pronto como sea posible. Algunos par'metrosson m's sensibles al paso del tiempo que otros.

Cómo balancear soluciones nutritivas ; Parte @

 Antes de aprender c"mo equilibrar una soluci"n nutritiva, primero tenemosque entender que signiica Guna soluci"n nutritiva balanceadaG.

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La absorción de nutrientes por las plantas

Las plantas absorben los nutrientes minerales de soluciones acuosas, s! setrata de una soluci"n nutritiva &idrop"nica o la soluci"n del suelo. Losnutrientes minerales est'n presentes en la soluci"n en orma de iones

disueltos, lo que signiica que llevan una carga el(ctrica.

 Algunos nutrientes minerales llevan una carga positiva cationes- y algunosllevan una carga negativa aniones-.

Existen ormas i"nicas espec!icas en las que la planta puede absorber losnutrientes. )or e%emplo, nitr"geno puede ser absorbido en orma de @?0 $

como @O.

 

El balance catiónico;aniónico

Buc&os se reieren al GbalanceG como el balance cati"nico$ani"nico. QEseste el balance que intentamos lograr en la soluci"n nutritiva

)ara calcular el balance cati"nico$ani"nico, debemos ser capaces de medir el n3mero de cargas. )ara &acer eso, una unidad 3nica debe ser utili*ada.=na unidad que integra tanto el peso molecular del ion y de su cargael(ctrica.

Esta unidad es el euivalente.

El equivalente se calcula simplemente multiplicando el n3mero demol(culas de cada ion, medido en moles, por la carga el(ctrica que lleva.

)or e%emplo, Q#u'ntos equivalentes &ay en K/ gramos de calcio #aO>-

El peso molecular de calcio es / gramos 1 mol mol 2 87/>0

mol(culas-.

)or lo tanto, K/ gramos de calcio son > moles.

El calcio lleva una carga positiva de >.

=sando la deinici"n de equivalentes, se obtiene que K/ gramos de #aO> 2>x> 2 equivalentes.

 

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En la misma manera, tambi(n >K gramos de @?0$  tambi(n son equivalentes.

Eso implica que K/ gramos de #aO>  llevan la misma cantidad de cargasel(ctricas como >K gramos de @?0$.

El balance cati"nico$ani"nico se calcula comparando el n3mero deequivalentes de cationes con el n3mero de equivalentes de aniones.

 

/aciendo el balance catiónico;aniónico en un an#lisis del agua

#onsulte el siguiente an'lisis de agua.

AniónConcentración

!ppm"Catión

Concentración

!ppm"

@$@?0$ .5 @$@O ;.0

S?>$  K.K 9O  4.8>

#l$ 08 #aO>  ;.55

#?0$ 4>.; BgO>  .>>

@aO  >.5>

)otal H@@5R )otal  @@5@

Si calculamos los aniones y cationes totales en unidades de ppm, obtenemos0,84 ppm de aniones y K,> ppm de cationes.

Sin embargo, cuando convertimos la concentraci"n de cada ion a meq 1 l y&acemos el balance, el resultado es 5,44 meq 1 l de aniones y 5,4 meq 1 l

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de cationes. Buy cerca de un equilibrio completo La dierencia est' dentrodel rango aceptable de error en la medici"n.

AniónesConcentración

!me8l"

CatiónesConcentración

!me8l"

@$@?0$  /. @$@O  /.5>

S?>$  .; 9O  /.>5

#l$ ./> #aO>  >.0K

#?0$ 0.8 BgO>  /.4

@aO  .K5

)otal D5RR )otal  D5RI

Qemos conseguido este resultado por casualidad

+e &ec&o, no ...

+e acuerdo con la ley de neutralidad el(ctrica, la carga total de una soluci"nacuosa debe ser cero.

T iones cargados negativamente K T iones cargados positivamente

Esta es una ley de la naturale*a.

Esto nos lleva a la conclusi"n $ El agua es siempre euilibrada, con

respecto al balance catiónico;aniónico5

 

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3Puede el balance catiónico;aniónico verse aectado por la adición de

ertili(antes4

)ara encontrar una respuesta a esta pregunta, primero vamos a ver lacomposici"n de los ertili*antes. =saremos nitrato de calcio como e%emplo.

 

#omposci"n en // gramos en meq1l

@$@?0$  .< . ./0

@$@O .< . /./K

#aO> 4< 4 /.45

)odemos ver que el ertili*ante es equilibrado con respecto al balancecati"nico$ani"nico.

Q=na sorpresa @o... Al ser una sal, cualquier ertili*ante siempre contendr' un n3mero igual decationes y aniones, medidos en equivalentes la suma de las cargasel(ctricas es cero-. As! que cuando disolvemos ertili*antes en el agua, no importa queertili*antes disolvemos y en qu( cantidades los disolvemos $ la soluci"n denutrientes siempre ser' equilibrada, con respecto al balance cati"nico$ani"nico

 

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 As! que podemos inluir la concentraci"n total y la composici"n interna delos cationes y los aniones, pero siempre se mantendr' un balance entre loscationes y los aniones.

Si es así, 3por u1 debemos calcular este balance4

Lo &acemos con el in de validar el an'lisis del agua o de la soluci"nnutritiva.

=n error mayor de 5< en el balance cati"nico$ani"nico podr!a implicar queel an'lisis no es preciso.

Sin embargo, si el laboratorio no mide uno de los principales cationes oaniones, no se puede calcular un equilibrio correcto por alta de datos.

La Calidad del Agua de &iegoFanto la calidad del agua de riego como el mane%o adecuado del riego sonesenciales para la producci"n exitosa de cultivos.

La calidad del agua de riego aecta tanto a los rendimientos de los cultivoscomo a las condiciones !sicas del suelo, incluso si todas las dem'scondiciones y pr'cticas de producci"n son avorables 1 "ptimas. Adem's,los distintos cultivos requieren distintas calidades de agua de riego.

)or lo tanto, es muy importante reali*ar un an'lisis del agua de riego antesde seleccionar el sitio y los cultivos a producir. La calidad de algunasuentes de agua puede variar signiicativamente de acuerdo a la (poca delaño como en una (poca seca 1 (poca de lluvias-, as! que es recomendabletomar m's de una muestra, en distintos per!odos de tiempo.

Los par'metros que determinan la calidad del agua de riego se dividen entres categor!as: qu!micos, !sicos y biol"gicos. En esta revisi"n, se discutenlas propiedades qu!micas del agua de riego.

Las caracter!sticas qu!micas del agua de riego se reieren al contenido desales en el agua, as! como a los par'metros derivados de la composici"n desales en el aguaM par'metros tales como la #E 1 F+S #onductividadEl(ctrica 1 s"lidos totales disueltos-, RAS Relaci"n de Adsorci"n de Sodio-,la alcalinidad y la dure*a del agua.

El origen de las Sales +isueltas en el Agua de &iego

La principal uente natural de las sales minerales en el agua es la erosi"nde las rocas y minerales. ?tras uentes secundarias incluyen la deposici"n

atmos(rica de sales oce'nicas sales en el agua de lluvia-, el agua salinade las aguas subterr'neas y el aumento de la intrusi"n de agua de mar en

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los acu!eros de las aguas subterr'neas. )roductos qu!micos deertili*antes, que lixivian a las uentes de agua, tambi(n pueden aectar a lacalidad del agua de riego.

Problemas &elacionados con la Calidad del Agua de &iegoLa salinidad del agua de riego

El principal problema relacionado con la calidad del agua de riego es lasalinidad del agua. La salinidad del agua se reiere a la cantidad total desales disueltas en el agua, pero no indica que sales est'n presentes.

El nivel alto de sales en el agua de riego reduce la disponibilidad del aguapara el cultivo debido a la presi"n osm"tica-, aunque el suelo puedeparecer mo%ado, y causa la reducci"n del rendimiento.

)or encima de cierto umbral, la reducci"n en el rendimiento de los cultivoses proporcional al aumento en el nivel de salinidad. Los distintos cultivosvar!an en su tolerancia a la salinidad y por tanto tienen dierentes umbralesy dierentes tasas de reducci"n del rendimiento.

Los par'metros m's comunes para determinar la calidad del agua de riego,en relaci"n con su salinidad, son la #E y el F+S.

)+S ppm o mg8L CE dS8m &iesgo de Salinidad

D5// D/.K Ja%o

5// $ /// /.K $ .8 Bedio

/// $ >/// .8 $ 0 Alto

>/// 0 Buy Alto

 Algunas ecuaciones ueron desarrolladas para estimar el potencial derendimiento, basado en la salinidad del agua de riego. )or e%emplo:

< Rendimiento del m'ximo- 2 // $ b#Ee$a- 

#uando:

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b- es el porcenta%e de reducci"n en el rendimiento relativo por unidad deincremento en la salinidad

 

a- es el umbral de la #E que puede tolerar el cultivo y la #Ee es laconductividad el(ctrica de la pasta de suelo saturado, que se mide en ellaboratorio.

La #Ee es proporcional a la conductividad el(ctrica del agua de riego, enunci"n del porcenta%e del agua de riego lixiviado por deba%o de la *ona delas ra!ces.

El &iesgo del Sodio y la >niltración del Agua de &iego

El par'metro utili*ado para determinar el riesgo de sodio es el RASRelaci"n de Adsorci"n de Sodio-. Este par'metro indica la cantidad desodio en el agua de riego, en relaci"n con el calcio y el magnesio. El calcioy el magnesio tienden a contrarrestar el eecto negativo de sodio.

 Altos niveles de SAR podr!an resultar en un daño de la estructura del sueloy en problemas de iniltraci"n de agua. El suelo se vuelve duro y compactoen condiciones secas y reduce la iniltraci"n de agua y aire.

Ir"nicamente, cuanta m's alta es la salinidad, menor ser' el eecto negativodel sodio sobre la estructura del suelo. As!, cuando los niveles de sodio enel suelo son altos en relaci"n con el calcio y el magnesio, es decir, el RASes alto, lavar el suelo con agua de buena calidad s"lo empeorar' elproblema.

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La )oxicidad de >ones Especíicos

La calidad del agua de riego tambi(n puede ser determinada por latoxicidad de iones espec!icos.

La dierencia entre un problema de salinidad y un problema de toxicidad esque la toxicidad ocurre dentro de la planta misma, como resultado de la

acumulaci"n de un ion espec!ico en las &o%as.

Los iones m's comunes que pueden causar un problema de toxicidad sonel cloruro, el sodio y el boro. Al igual que con la salinidad, los cultivosdiieren en su susceptibilidad a estos iones.

Se debe prestar atenci"n especial a la toxicidad de boro, porque ocurre enconcentraciones muy ba%as, a pesar de que es un nutriente esencial para laplanta.

=n nivel t"xico de tan solo un ion en el agua de riego podr!a &acer el aguainadecuada para el riego.

Sin embargo, &ay algunas pr'cticas de gesti"n que pueden ayudar a reducir los daños.

Estas pr'cticas incluyen lixiviaci"n adecuada, aumento de la recuencia deriegos, evitar el riego por aspersi"n, evitar el uso de ertili*antes quecontienen cloruro o boro, selecci"n apropiada de cultivos, etc .

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Alcalinidad y p/

La alcalinidad  es la suma de las cantidades de bicarbonatos #?0$-,

carbonatos #?0>$- y &idr"xidos ?$- en el agua y se expresa como mg1l de

#a#?0. La alcalinidad del agua es una medida de la capacidad del agua deresistir a cambios repentinos en el p.

Si la alcalinidad es demasiado ba%a, cualquier adici"n de ertili*antes 'cidosinmediatamente ba%ar' el p del agua. En las plantas de contenedor y en la&idropon!a, iones liberados por las ra!ces de la planta tambi(n puedecambiar r'pidamente el p si la alcalinidad del agua es ba%a.

Rango Alcalinidad

mg1l #a#?0-

Ja%a D ;5

Bedia ;5 $ 5/

 Alta 5/

$ane%o de Problemas de Calidad del Agua de &iego

Warias pr'cticas de mane%o aectan el uso del agua de riego de calidadmarginal.

 

El mane%o de los problemas de iniltración relacionados con la calidad

del agua de riego

RAS Relaci"n de adsorci"n de sodio- es un par'metro del agua de riego,que se utili*a para predecir los problemas de iniltraci"n del agua en elsuelo. RAS se determina como:

 Aparte de la escase* de agua, que es el resultado de los problemas deiniltraci"n de agua, algunos otros problemas relacionados tambi(n puedenocurrir. )or e%emplo, el crecimiento de male*as, enermedades, malaventilaci"n, mala germinaci"n, podredumbre de las raices,etc.

 

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Warias medidas pueden ser tomadas para superar los problemas deiniltraci"n de agua, que estan relacionados con la calidad del agua. Esasmedidas incluyen la aplicaci"n de enmiendas al suelo o al agua, lareducci"n de RAS del suministro del agua, cultivaci"n y labran*a, la adici"nde residuos org'nicos y el mane%o del riego.

 

La aplicaci"n de enmiendas al suelo o al agua de riegoEl ob%etivo de la aplicaci"n de enmiendas al suelo es para contrarrestar eleecto del sodio, aumentando el contenido del calcio soluble, o la salinidaddel agua de riego.

El yeso y otros materiales que suministran calcio $ el yeso es la enmiendade suelos m's com3nmente utili*ados. +esde que los problemas de la

iniltraci"n del agua, causados por el sodio, aectan principalmente a loscent!metros superiores del suelo, pequeñas aplicaciones repetidas de yeso,integrado en una proundidad supericial, son preeridas sobre una solaaplicaci"n grande.

 

Si la salinidad del agua de riego es ba%a #E D/,5 ds 1 m-, se puede aplicar el yeso con el agua de riego a dosis de . meq1l >K ppm- de calciodisuelto.

?tras enmiendas $ cuando la cal #a#?0- est' presente en el suelo,algunos 'cidos, o enmiendas con una reacci"n 'cida pueden ser utili*adas.Estas enmiendas causan que el calcio sea soltado a la soluci"n del suelo.E%emplos de dic&as enmiendas son el a*ure elemental, 'cido sul3rico ysulato (rrico.

Residuos org'nicos $ estas enmiendas me%oran la estructura del suelo y lainiltraci"n de agua, manteniendo el suelo poroso.

$e(clar uentes de aguaLa iniltraci"n del agua puede ser me%orada, ya sea por el aumento de lasalinidad del agua de riego o por la reducci"n de la RAS.

+iluyendo la uente del agua de riego con otra agua de ba%a concentraci"nde sodio, la RAS es reducida, incluso si las concentraciones del calcio y delmagnesio son m's altas.

El Eecto de la Salinidad del Agua en el Suelo

#uando las sales se acumulan en el suelo, o en el medio de cultivo, su

concentraci"n podr!a llegar a ser excesiva.

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Las sales se añaden al suelo con el agua de riego y con los ertili*antesaplicados. Aplicar m's agua que la cantidad necesitada por el cultivo lixivialas sales deba%o de la *ona de las ra!ces, m's proundo en el suelo, o ueradel medio de cultivo, cuando se trata con plantas de contenedores.

El &euerimiento de LixivaciónEs importante saber cu'nto y cu'ndo lixiviar. Se puede estimar requerimiento de lixivaci"n de la siguiente ecuaci"n:

&LKCEa8 !DCEt ; CEa"

+onde:

RL$ el requerimiento de lixivaci"n.

#Ea $ la salinidad del agua de riego. #Et $ la salinidad tolerable por el cultivo medida en un extracto saturado delsuelo-. Es la salinidad promedia en la *ona radicular.

La cantidad total de agua de riego que tiene que ser aplicada, parasatisacer tanto la demanda del cultivo y el requerimiento de la lixiviaci"n,puede ser estimada por la ecuaci"n:

CA K E)8 !@;&L"

+onde #A es la cantidad de agua de riego que tiene que ser aplicada, EFes la evapotranspiraci"n y RL es el requerimiento de lixiviaci"n calculado.

)or e%emplo:

Evapotranspiraci"n $ 0/m01&a1d!a

#Et 2 >.5 ds1m, #Ea 2 .> ds1m

RL2.>15\>.5$.>-2/.#A20/1$/.-200.00 m01&a1d!a.

Los >ntervalos de &iego

Saber la cantidad total del agua de riego a aplicar no es suiciente para elmane%o de la salinidad. Los intervalos de riego tambi(n deben ser considerados.

Los intervalos de riego no s"lo dependen de la demanda del agua por loscultivos, sino tambi(n de actores tales como el umbral de tolerancia de los

cultivos a la salinidad y la capacidad de agua que puede retener el suelo.

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 Aplicando la misma cantidad de agua a dos suelos con distintascaracter!sticas tendr' como resultado dierentes patrones de &umectaci"n yproundidades. En la misma cantidad de agua aplicada, la proundidad delriego en un suelo pesado ser' menor que en un suelo liviano, ya que lossuelos pesados retienen m's agua que los suelos livianos.

 

)or lo tanto, en comparaci"n con suelos livianos, suelos pesados

reuieren una mayor cantidad de agua, a intervalos mayores, a in deevitar la acumulaci"n de sales que superen el umbral de la tolerancia de loscultivos.

#abe señalar sin embargo, que la salinidad en la *ona radicular se aumentaentre los riegos, como consecuencia de la absorci"n de agua por el cultivo yla evaporaci"n del agua del suelo. El momento de lixiviar no es cr!tico,

siempre que el umbral de la salinidad del cultivo no se supera.

La conductividad El1ctrica del Agua

)ara comprender lo que es la conductividad el(ctrica #E- del agua de riego,primero &ay que entender el signiicado del F+S.

F+S $ Fotal de S"lidos +isueltos $ la cantidad total de s"lidos disueltos en elagua, principalmente de las sales minerales.

El F+S es medido en ppm partes por mill"n- o en mg1l.

 

La Relaci"n Entre el F+S y la #onductividad El(ctrica del Aguaa que es di!cil medir los s"lidos disueltos totales en el campo, se utili*a la

conductividad el(ctrica del agua como una medida del F+S.

La conductividad el(ctrica del agua puede ser determinada en una manerar'pida y econ"mica, utili*ando medidores port'tiles.

La conductividad el(ctrica rele%a la capacidad del agua para conducir corrienteel(ctrica, y est' directamente relacionada con la concentraci"n de salesdisueltas en el agua. )or lo tanto, la conductividad el(ctrica est' relacionadacon F+S.

la conversi"n del F+S a la conductividad el(ctrica puede ser reali*adamediante la siguiente relaci"n:

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)+S !ppm" K M5I U EC !7S8cm" K IM U EC !dS8m-

@"tese que esta es una relaci"n aproximada.

Las sales en el agua se disuelven en iones con carga positiva e iones concarga negativa, que conducen electricidad.

El agua destilada no contiene sales disueltas y, por lo tanto, no conduce laelectricidad y tiene una conductividad el(ctrica de cero.

Sin embargo, cuando la concentraci"n de las sales llega a un cierto nivel, laconductividad el(ctrica ya no est' directamente relacionada con laconcentraci"n de las sales en el agua.

Esto es porque se orman pares de iones. Los pares de iones debilitan la cargade uno al otro, de modo que por encima de un cierto nivel, un F+S m's alto noresultar' en una conductividad el(ctrica m's alta.

El Eecto de la )emperatura a la Conductividad El1ctrica del Agua

La conductividad el(ctrica del agua tambi(n depende de la temperatura del

agua: mientras m's alta la temperatura, m's alta ser!a la conductividadel(ctrica.

La #onductividad el(ctrica del agua aumenta en un >$0< para un aumento de grado #elsius de la temperatura del agua. Buc&os medidores #E que existenen el mercado normali*an autom'ticamente las lecturas a >5o#.

El Eecto de la Conductividad El1ctrica a Las Plantas

La conductividad el(ctrica del agua es realmente una medida de la salinidad.

 Altos niveles de salinidad pueden aectar a las plantas en varias ormas:

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. La toxicidad espec!ica de un ion particular como el sodio-

>. La presi"n osm"tica m's alta alrededor de las ra!ces previene unaabsorci"n eiciente de agua por la planta.

+istintas plantas son m's susceptibles a los eectos de salinidad que otros.

 

El Signiicado de la Lectura de la CE4

Bientras que la conductividad el(ctrica del agua es una buena medida de lasalinidad total, todav!a no proporciona ninguna inormaci"n sobre lacomposici"n de iones en el agua.

Los mismos valores de conductividad el(ctrica pueden ser medidos en el aguade ba%a calidad por e%emplo, el agua rica en sodio, cloruro, boro y Hluoruros-,as! como en agua de buena calidad por e%emplo, agua que contienecantidades adecuadas de nutrientes-.

Las 6nidades de $edida de la Conductividad El1ctrica del Agua

Las unidades com3nmente utili*adas para medir la conductividad el(ctrica delagua son:

7S8cm microSiemens1cm- o dS8m deciSiemens1m-

#uando: /// Vs1cm 2 dS1m

El p/ del agua

La medici"n del p del agua de riego y de la soluci"n del suelo tiene granimportancia, y realmente puede determinar el (xito o el racaso de la cosec&a.

El p es un !ndice de la concentraci"n de los iones de &idr"geno - en el

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agua. Se deine como $logO-. #uanto mayor sea la concentraci"n de los ionesde &idr"geno en el agua, menor ser' el valor del p. La escala del p va desde / a donde:

El agua con un p inerior a ; se considera 'cida mayor concentraci"n deiones de O-El agua con un p superior a ; se considera b'sica menor concentraci"n deiones deO-El agua con un p de ;,/ se considera neutral.

+esde que la escala del p es una escala logar!tmica, un cambio de unaunidad del p por e%emplo de 5,/ a 8,/- signiica un cambio de / veces en laconcentraci"n de los iones de &idr"geno

Los iones de &idr"geno participan en la mayor!a de las reacciones qu!micas en

el agua y el suelo. La concentraci"n de los iones de &idrogeno y por lo tanto, elp- inluye en la solubilidad de los ertili*antes, las ormas i"nicas de loselementos por e%emplo, )?$0 vs >)?$-, la disponibilidad de los nutrientes alas plantas, la estabilidad de los quelatos etc. 

=n agua o una soluci"n del suelo con un p demasiado alto, puede resultar endeiciencias de nutrientes, principalmente de micro$nutrientes, como el &ierro.Bantener el p del agua de riego por deba%o de ;,/ es tambi(n importante paraprevenir las obstrucciones de emisores, debido a la precipitaci"n de sales.

)or otra parte, un p demasiado ba%o, podr!a dar lugar a la toxicidad de losmicro$nutrientes y daños al sistema radicular de la planta. 

El rango deseable del p en la *ona en la *ona radicular para la mayor!a de lasplantas es entre 5.5 a 8.5. )or lo tanto, muc&os agricultores deben añadir un'cido al agua de riego, para ba%ar el p del agua.

La adici"n de un 'cido signiica la adici"n de iones de &idr"geno. Sin embargo,para determinar la cantidad de 'cido que se debe agregar, no es suiciente

saber el p del agua. ?tro par'metro vital debe ser tomado en cuenta: laalcalinidad del agua.

+esinección del Agua con Cloro

Buc&as de las uentes de agua utili*adas para el riego requieren tratamientopreliminar antes de que puedan ser consideradas seguras para usar.Ladesinecci"n del agua con cloro es uno de los tratamientos que pueden ser necesarios.

La desinecci"n con cloro es importante para prevenir la propagaci"n de

enermedades que se originan en la uente de agua, y tambi(n para evitar elcrecimiento de bacterias y &ongos en el sistema de riego

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La >mportancia de la +esinección del Agua de &iego

La desici"n de desinectar el agua de riego depende tanto de la uente de agua,

as! como de la susceptibilidad del cultivo a los agentes pat"genos que podr!anser transmitidos por el agua.

Las aguas supericiales podr!an contener pat"genos de plantas e inectar lasplantas con enermedades.

 Agua de po*o podr!a contener bacterias, tales como bacterias de &ierro,bacterias de a*ure etc. Estas bacterias crecen en las l!neas de riego y causar obstrucciones graves en los sistemas de riego.

La recirculaci"n y reutili*aci"n del agua son especialmente peligrosas porque

podr!an provocar la r'pida propagaci"n de las enermedades de plantas.

Warios m(todos est'n disponibles para la desinecci"n del agua, incluyendocloro, =W, iltraci"n lenta enarena, o*ono etc. En este art!culo se revisa ladesinecci"n con cloro, que es uno de los m(todos m's econ"micos y m'seicaces.

Las Venta%as de +esinectar el Agua con Cloro

Eica* $ el cloro elimina la mayor!a de los microorganismos, incluyendo lamayor!a de las bacterias, virus y &ongos.

#osto $ tanto la construcci"n de los sistemas de desinecci"n con cloro, comolos gastos de mantenimiento son relativamente ba%os en comparaci"n con otrosm(todos de desinecci"n.

)rotecci"n prolongada $ cuando la desinecci"n del agua con cloro se reali*acorrectamente, un residual de cloro libre se queda en el agua, protegi(ndolo dere$contaminaci"n. El residual de cloro libre tambi(n protege las l!neas de riegode obstrucciones causadas por crecimiento de algas y de limo. ?tros m(todosde%an el agua expuesta a una nueva inecci"n.

Principios <#sicos de +esinección con Cloro

La dierencia entre el cloro combinado y cloro libre residual- $ al introducirlo enel agua, el cloro se combina con la materia org'nica, ormando compuestos demuy ba%a eiciencia de desinecci"n.

El cloro libre es la concentraci"n del cloro residual en el agua, que espr'cticamente el cloro activo. )or esta ra*"n, las mediciones de cloro libre sonlas m's recuentemente utili*adas para evaluar la eicacia de la desinecci"n.

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El cloro total es la suma del cloro combinado y el cloro libre. Bedir el cloro totalno es necesariamente un buen indicador de la eiciencia de desinecci"n.

'actores ?ue >nluyen en la Eicacia de la +esinección

Bateria ?rg'nica $ La carga de materia org'nica en el agua aecta a laeiciencia de cloraci"n.

@iveles altos de materia org'nica consumen m's cloro y, por tanto, paraalcan*ar una concentraci"n residual particular de cloro, es necesario añadir m's cloro. )or e%emplo, algunas veces puede ser necesario introducir 5$/ mg1lde cloro para poder obtener al termino del tratamiento /.5mg1l de cloro activo.

La iltraci"n preliminar del agua, especialmente en sistemas de recicla%e del

agua, puede reducir sustancialmente la carga de materia org'nica, reduciendoas! la cantidad de cloro necesaria para conseguir una desinecci"n eica*.

El tiempo de contacto y la concentraci"n de cloro libre $ el tiempo de contactoentre el cloro y los microorganismos es muy importante.

 

La concentraci"n de cloro libre debe estar relacionada con el tiempo decontacto. #uando el tiempo de contacto es m's largo, se puede utili*ar concentraciones menores de cloro libre y viceversa.

) del agua $ el cloro libre en el agua existe en 0 ormas: #l> gas disuelto-,?#l 'cido &ipocloroso-, ?#l$&ipoclorito-. La orma ?#l es // veces m'seica* como desinectante que la orma de ?#l $.

Las proporciones relativas de estas tres ormas est'n determinadas por el pdel agua.

El gr'ico deba%o muestra que en un p superior a 8,; el porcenta%e relativo de?#l disminuye signiicativamente y, en consecuencia, la eiciencia de

desinecci"n es notablemente reducida. A p de ;., s"lo 5/< del cloro existeen la orma de ?#l.

 

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Femperatura $ desinecci"n es m's eica* en temperaturas m's altas. Elaumento de la temperatura produce un aumento de la velocidad de las

reacciones y la desinecci"n, aunque en realidad una temperatura demasiadoalta reduce la eicacia de la desinecci"n, porque puede provocar lavolatili*aci"n del cloro.

#omo una regla general, una disminuci"n de / grados #elsius reduce laeiciencia de desinecci"n entre el 5/$8/<.

La turbide* del agua $ la eiciencia de la desinecci"n depende tambi(n en laturbide* del agua. Las bacterias pueden ocultarse dentro y entre las part!culascoloidales y as! escapar el contacto con el cloro. )or lo tanto, en muc&os casoses necesario un tratamiento anterior a la desinecci"n para disminuir la turbide*del agua.

Productos de Cloro 6tili(ados para la +esinección del Agua

)roductos qu!micos de cloro son muy eicaces contra las bacterias, virus y&ongos que contaminan el agua. #uatro tipos de productos qu!micos de cloro

son utili*ados en la agricultura: el &ipoclorito de sodio, &ipoclorito de calcio, elcloro gaseoso y el di"xido de cloro.

/ipoclorito de Sodio ; Na2Cl

El &ipoclorito de sodio es un l!quido amarillento con una concentraci"n de cloroactivo de /$5< y un p de alrededor de 0./. @o es muy estable, y cuandoentra en contacto con el aire, la lu* o temperaturas altas, el cloro se evapora ysu concentraci"n en el agua disminuye. La reacci"n qu!mica con el agua es lasiguiente:

@a?#l O >? D$$ ?#l O @a O ?$

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+ebido a su alto p, el &ipoclorito de sodio aumenta el p del agua. #omo sedescribe en el art!culo anterior +isineccion de agua con cloro-, la reacci"n del&ipoclorito de sodio con el agua resulta en dos ormas: ?#l 'cido&ipocloroso- y ?#l$.

La proporci"n entre ?#l y ?#l$

  depende de p del agua. ?#l es undesinectante m's eectivo // veces m's eectivo que ?#l $-, y desde queesta orma predomina en un rango de p de 0./$8.;, el agua tratada debe ser acidiicada.

Es posible acidiicar el agua mediante el uso de 'cido sul3rico, y se aconse%amantener el nivel de p en un rango de 5,K$8,5 para garanti*ar la eicacia de ladesinecci"n y mantener el agua en un rango de p que es adecuado para elriego.

La cantidad de sodio añadido al agua mediante el uso de &ipoclorito de sodio

no aecta generalmente la calidad del agua, desde que la desinecci"n eslograda en concentraciones relativamente ba%as de cloro varios ppm essuiciente-. La adici"n del sodio puede ser considerable en sistemas dereutili*aci"n de aguas, en cuales el sodio se acumula en el aguagradualmente.

Wenta%as $ 'cil y seguro de transportar y de almacenar, muy eica* cuando seutili*a correctamente.

+esventa%as $ corrosivo, estrictas precauciones deben ser tomadas durante elmane%o. Se evapora1 desintegra en contacto con aire, lu* y altas temperaturas,corto per!odo de conservaci"n.

 

=n sistema de desinecci"n con &ipoclorito de sodio

 

/ipoclorito de Calcio ; Ca!Cl2"

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El &ipoclorito de calcio es m's estable que el &ipoclorito de sodio, y contieneuna mayor concentraci"n de cloro 0/$;5<-. La reacci"n qu!mica con el aguaes:

#a?#l-> O >>? D$$ >?#l O #aO>

 O >?$

 Al igual que el &ipoclorito de sodio, el &ipoclorito de calcio tambi(n aumenta elp del agua, por lo que se aconse%a acidiicar el agua durante el proceso de ladesinecci"n.

El &ipoclorito de calcio est' disponible como polvo blanco o tabletas, por lo queprimero se debe preparar una soluci"n, y s"lo entonces inyectarla al aguatratada. La solubilidad de &ipoclorito de calcio es relativamente ba%a, por lo quese disuelve me%or en agua suave. Se recomienda utili*ar agua tibia paradisolverlo para me%orar su solubilidad.

En cualquier caso, todas las ormas de &ipoclorito de calcio contienen residuosinsolubles que orman sedimentos en la soluci"n.

Wenta%as $ 'cil de transportar y almacenar, m's estable que el &ipoclorito desodio, no agregue sodio al agua, muy eica* cuando se utili*a correctamente.

+esventa%as $ solubilidad ba%a, puede causar obstrucci"n, la concentraci"n delcloro depende de la extensi"n de disoluci"n lograda.

 

Cloro 0aseoso ; Cl

Esto es cloro en su orma pura. Es almacenado y transportado en cilindros,

como gas$licuado. La reacci"n qu!mica con el agua es:

#l>g- O >? D$$ ?#l O O O #l$

 A dierencia del sodio o &ipoclorito de calcio, el cloro gaseoso disminuye el pdel agua.

Wenta%as $ desinectante muy eectivo, reduce el p del agua de manera queacidiicaci"n adicional no es necesario, disoluci"n uniorme y r'pida en el agua.

+esventa%as $ requiere &abilidad y precauciones m's estrictas en sumanipulaci"n.

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=n sistema de desinecci"n con cloro gaseoso

+ióxido de Cloro ; Cl2

El di"xido de cloro es muy dierente de las otras ormas de cloro que se &andescrito arriba. @o puede ser comprimido o comercialmente almacenado,porque llega a ser vol'til ba%o presi"n. )or lo tanto siempre es producido en elsitio como parte del proceso de la desinecci"n.

El clorito s"dico y 'cido &ipoclorito se almacenan en contenedores separados yse inyectan en un generador de di"xido de cloro donde ellos reaccionan yproducen di"xido de cloro.

Las concentraciones de di"xido de cloro necesarias para lograr desinecci"neectiva son m's ba%as que las concentraciones necesarias cuando se utili*anotras ormas de cloro.

Wenta%as $ un poderoso oxidante, la eicacia de la desinecci"n no es dependidodel p o de la carga org'nica en el agua, no se orman subproductos org'nicoscomo las cloraminas-, disoluci"n rpida y uniorme en el agua.

+esventa%as $ requiere &abilidad, precauciones muy estrictas en sumanipulaci"n.

Cenerador de di"xido de cloro

El Cloruro en las Plantas, Agua y Suelo

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El cloruro es un micronutriente esencial y todos los cultivos requieren cloruro enpequeñas cantidades. Sin embargo, a menudo es asociado con daño desalinidad y toxicidad.

La absorción de Cloruro por las plantas

Los cultivos diieren tanto en sus necesidades de cloruro, as! como en sutolerancia a la toxicidad de este elemento.

Las plantas absorben el cloruro de la soluci"n del suelo como i"n #l$. El clorurodesempeña un papel importante en algunas plantas, incluyendo en laotos!ntesis, el a%uste osm"tico y la supresi"n de enermedades de las plantas.

Sin embargo, altas concentraciones de cloruro pueden causar problemas detoxicidad y resultar en reducci"n de rendimiento. La toxicidad de cloruro es unresultado de acumulaci"n de cloruro en las &o%as.

 

Los síntomas de toxicidad

Entre los s!ntomas m's comunes de la toxicidad de cloruro en las plantas, seincluye la necrosis de los m'rgenes de las &o%as, la que normalmente apareceprimero en las &o%as m's vie%as.

Exceso de quemaduras puede resultar, eventualmente en p(rdida de &o%as. Sinembargo, podr!a ser di!cil de diagnosticar la toxicidad de cloruro. A menudo esdi!cil distinguir si el s!ntoma de toxicidad se relaciona directamente con elcloruro o con otros elementos que se absorben, por e%emplo, generalmente,con el sodio.

 

S! el agua de riego contiene alta concentraci"n de cloro, el cloruro tambi(npuede causar daños a las &o%as cuando se deposita sobre estas en el riego por aspersi"n.

Suministro de cloruro al cultivo

En muc&os casos, una cantidad m's que suiciente de cloruro se suministradesde la atm"sera y de precipitaciones de lluvia, dado que el agua de lluviacontiene, por lo general, concentraci"n de cloruro.

)or lo tanto, el cloruro puede convertirse en un actor limitante para elcrecimiento de los cultivos en *onas que est'n le%os del mar o con nulas opocas precipitaciones de lluvia.

Las uentes naturales de cloruro en el agua subterr'nea incluyen erosi"n de

rocas, deposici"n atmos(rica y la precipitaci"n. En las *onas costeras, *onas

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'ridas y semi'ridas, el agua subterr'nea disponible es salina y puede contener alta concentraci"n de cloruros.

+ado que el cloruro es un ani"n lleva una carga el(ctrica negativa-, no seadsorbe a part!culas del suelo y se mueve 'cilmente con el agua en el suelo.

)or lo tanto, la calidad del agua de riego y el mane%o de riego son losprincipales actores que aectan la concentraci"n de cloruro en el suelo.

 Agua de ba%a a media salinidad contiene //$0// mg 1 litro 2 gramos 1 metroc3bico- de cloruros.

)or e%emplo, supongamos que una uente de agua contiene // mg 1 litro decloruros y que la cantidad de riego es de 0/./// litros 1 &a 1 d!a. Eso setraducir' en una adici"n de ,/45 6g 1 &a 1 año:

// mg 1 litro 7 0/./// litros 1 &a 1 d!a x 085 d!as 1 .///./// mg 1 6g 2 /45

6g 1 &a 1 año.

El cloruro tambi(n es un componente de varios ertili*antes. )or e%emplo, 9#Les un ertili*ante com3n que contiene cloruro de 9#l muriato de potasio-contiene un ;< cloruro y un 50< de potasio.

=na ertili*aci"n con 5// 6g 1 &a 9#l resultar'en la aplicaci"n de >05 6g 1 &a decloruro. ?tros ertili*antes que contiene cloruro son: #a#l>, @#l, Bg#l>.

Clasiicación de cloruro de agua de riego

Cloruro !ppm" Eecto sobre los cultivos

Benos de ;/ Ceneralmente seguro para todas las plantas.

;/$/ Las plantas sensibles muestran lesiones.

$05/ )lantas moderadamente tolerantes muestran lesiones.

)or encima de 05/ )uede causar problemas graves.

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Rangos de susceptibilidad a una lesi"n oliar por los cultivos regados con aguasalina con riego por aspersi"n

 #oncentraci"n de #l mg 1 L- causando lesionesoliares

#oncentraci"n de #l D;5 ;5$05/ 05$;// ;//

 

 Albaricoque #apsicum Alala Remolac&a

#iruela )apa #ebada Cirasol

Fomate Ba!* Sorgo

Cloruro en el An#lisis de Suelos

+ado que el cloruro no se adsorbe a las part!culas del suelo, se mide su nivelen el suelo en un extracto acuoso del suelo, como la pasta saturada, Extracto:> volumen de suelo a > vol3menes de agua destilada-, Extracto : 5 etc .

$ane%o del &iego

El uso de agua que contiene cloruro requiere pr'cticas apropiadas de riego conel in de mantener el nivel de cloruro en el suelo por deba%o del nivel umbral

tolerado por el cultivo. El exceso de cloruro debe ser lixiviado por deba%o de la*ona radicular activa.

=n agua que contiene concentraci"n de cloruro de menos de 5/ mg 1 l esseguro para la mayor!a de los cultivos, siempre que se apliquen las pr'cticasadecuadas del mane%o de riego.

&esumen

 Aunque el cloruro es un micronutriente esencial, a menudo se pasa por altocomo un nutriente para plantas.

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Se &an reportado respuestas positivas en muc&as partes del mundo a laaplicaci"n de ertili*antes que contienen cloruro.

#loruro en altas concentraciones puede ser t"xico para muc&os cultivos ycontribuye a la salinidad total. #uando el agua de riego contiene alta

concentraci"n de cloruros es muy importante tomar en cuenta pr'cticasapropiadas de riego y de mane%o de la ertili*aci"n.

/idroponia y 'ertirrigación

A%uste del p/ en Sistemas de 'ertirrigación

En ertirrigaci"n, los ertili*antes son suministrados al cultivo a trav(s del agua

de riego. El p del agua de riego es de gran importancia ya que generareacciones qu!micas variadas.

En ertirrigaci"n, las ra*ones para a%ustar el p a un intervalo "ptimo son:

. )ermitir la absorci"n "ptima de nutrientes, especialmente de micronutrientes.

>. Evitar obstrucciones en el sistema de riego.

 

Eecto del p/ sobre la disponibilidad de nutrientes

El p aecta a la disponibilidad de muc&os nutrientes. La planta puedeabsorber solamente nutrientes que est'n presentes en la soluci"n nutritiva o enla soluci"n del suelo. #uando un nutriente G precipita uera de la soluci"nT, yano est' disponible para la planta.

 

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)recipitaci"n, en este contexto, se reiere a la ormaci"n de un mineral.#arbonatos de calcio y magnesio, minerales de &ierro y otros compuestos

tienden a precipitar en un nivel de p neutro a b'sico p ;,/-. =na ve*precipitados, los nutrientes ya no est'n disponibles para la planta.

 

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Solubilidad de Hosatos de #alcio

En cultivo sin suelo y en suelos arenosos, es muy importante mantener el pde la soluci"n nutritiva en un rango "ptimo para la disponibilidad de nutrientes.@ormalmente, un p de 5.5 a 8.5 se considera un rango "ptimo para lamayor!a de los cultivos.

En cultivos en suelos, el p del agua de riego no siempre aecta el p delsuelo. +e &ec&o, en la mayor!a de las veces $ no lo &ar', sobre todo en sueloscon alto contenido de carbonatos.

El eecto del p/ en la obstrucción de emisores

Los minerales que se precipitan orman dep"sitos que pueden acumularse enlos emisores por e%emplo en los goteros- y obstruirlos. #omo &a sidomencionado m's arriba, el p de la soluci"n nutritiva determinar' si ocurrir'precipitaci"n, dependiendo tambi(n de la composici"n de la soluci"n nutritiva yde la concentraci"n de elementos en ella.

 

3Cómo calcular la cantidad de #cido ue se reuiere4

La capacidad de un 'cido para disminuir el p del agua depende de lossiguientes actores:

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. La concentraci"n de 'cido.

>. El n3mero de O protones- en la mol(cula del 'cido. )or e%emplo, 'cidon!trico @?0, tiene prot"n- y 'cido sul3rico >S?, tiene > protones-.

0. Las concentraciones de #?0 y #?0 en el agua.

. ) inicial del agua. Al añadir 'cido al agua, la mayor parte de los protonesinicialmente reaccionar'n con los carbonatos en el agua y algunos se quedar'nlibres en el agua y ba%ar'n el p.

 A medida que se añade m's 'cido al agua, la concentraci"n de carbonatos enel agua va a ba%ar, mientras que el p se mantendr' casi constante o ba%ar'lentamente.

=na ve* que todos los carbonatos en el agua reaccionan con el 'cido,

cualquier cantidad adicional de 'cido ba%ar' el p r'pidamente.

Las principales ecuaciones que describen la relaci"n entre los carbonatos y elp son:

p 2 p9a O log #?01>#?0 -

p9a 2 8,0; p 2 p9a O log #?01#?0 - p9a 2 /.00

La me%or pr'ctica es llevar el p a su rango "ptimo y de%ar una ciertaconcentraci"n de bicarbonatos en el agua, con el in de evitar la dr'stica ca!daen el p.

En general, es aconse%ado de%ar una concentraci"n de aproximadamente 8/ppm de bicarbonatos en el agua de riego aproximadamente meq1l-.

A%ustando el p/ del agua de riego

)or deinici"n, cualquier aplicaci"n de 'cido al agua de riego se reali*a por ertigaci"n. La inyecci"n de 'cido al agua debe ser, tanto como sea posible,uniorme y continua, durante toda la duraci"n del riego.

En los sistemas de ertirrigación con control autom#tico $ si el 'cido en eltanque est' demasiado concentrado, eso dar' lugar a luctuaciones en el pde la soluci"n nutritiva. Es decir, el p se elevar' y se ba%ar' bruscamente,mientras que el controlador intenta estabili*ar el p al nivel deseado.

En sistemas de ertigación sin control autom#tico  N se puede lograr inyecci"n uniorme a%ustando el caudal de inyecci"n del inyector en correlaci"ncon el volumen de la soluci"n madre de 'cido.

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En el dibu%o de arriba, podemos ver tres patrones dierentes de inyecci"n. El ppromedio es el mismo en los tres. Sin embargo, el patr"n J dar' lugar a un pm's estable y uniorme del agua de riego.

E%emplo :

Supongamos que para reducir el p del agua de riego al nivel deseado serequieren 5/ ml de 'cido por cada metro c3bico de agua.

#audal de inyecci"n del inyector de 'cido $ 5/ l1& #audal de riego $ >/ m01&.+uraci"n de riego: 0/ minutos En 0/ minutos, aplicaremos / m0 de agua alcampo.

)ara ba%ar el p del agua se requieren 5/ ml 7 / 2 5// ml 2 ,5 litros de'cido.

El inyector inyecta >5 litros en 0/ minutos.

=na buena pr'ctica ser!a diluir los ,5 litros de 'cido en un tanque de >/$>5litros, ya que esto dar' como resultado una aplicaci"n uniorme y continua del'cido.

\ m0 2 metro c3bico

&ecuerde F los #cidos tambi1n contribuyen con nutrientes

Los 'cidos m's comunes para uso agr!cola son el 'cido sul3rico, 'cidoos"rico y 'cido n!trico. Estos 'cidos contribuyen con nutrientes esenciales

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para la planta a*ure, "soro y nitr"geno-. )or lo tanto, el programa denutrici"n del cultivo debe considerar los nutrientes aportados por el 'cido.

 

Fenga en cuenta que la cantidad de agua aplicada aectar' a la cantidad denutriente aplicado con el 'cido.

E%emplo >

// ml de 85 < de 'cido n!trico contienen K,5 gramos de nitr"geno.

Supongamos que se requieren // ml de 'cido n!trico por metro c3bico deaguapara llevar el p del agua de riego al nivel deseado.

#on la aplicaci"n de / m0 de agua aplicaremos // ml1m0 7 / m0 7 K,5

g1// ml 2 K5 gramos.

#on 0/ m0 de agua, aplicaremos // ml$m0 7 0/ m0 7 K,5 g$// ml 2 555gramos.

Cómo balancear soluciones nutritivas ; Parte @

 Antes de aprender c"mo equilibrar una soluci"n nutritiva, primero tenemos queentender que signiica Guna soluci"n nutritiva balanceadaG.

La absorción de nutrientes por las plantas

Las plantas absorben los nutrientes minerales de soluciones acuosas, s! setrata de una soluci"n nutritiva &idrop"nica o la soluci"n del suelo. Losnutrientes minerales est'n presentes en la soluci"n en orma de ionesdisueltos, lo que signiica que llevan una carga el(ctrica.

 Algunos nutrientes minerales llevan una carga positiva cationes- y algunosllevan una carga negativa aniones-.

Existen ormas i"nicas espec!icas en las que la planta puede absorber losnutrientes. )or e%emplo, nitr"geno puede ser absorbido en orma de @?0 $ como@O.

 

El balance catiónico;aniónico

Buc&os se reieren al GbalanceG como el balance cati"nico$ani"nico. QEs esteel balance que intentamos lograr en la soluci"n nutritiva

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)ara calcular el balance cati"nico$ani"nico, debemos ser capaces de medir eln3mero de cargas. )ara &acer eso, una unidad 3nica debe ser utili*ada. =naunidad que integra tanto el peso molecular del ion y de su carga el(ctrica.

Esta unidad es el euivalente.

El equivalente se calcula simplemente multiplicando el n3mero de mol(culas decada ion, medido en moles, por la carga el(ctrica que lleva.

)or e%emplo, Q#u'ntos equivalentes &ay en K/ gramos de calcio #aO>-

El peso molecular de calcio es / gramos 1 mol mol 2 87/>0 mol(culas-.

)or lo tanto, K/ gramos de calcio son > moles.

El calcio lleva una carga positiva de >.

=sando la deinici"n de equivalentes, se obtiene que K/ gramos de #aO> 2 >x>2 equivalentes.

En la misma manera, tambi(n >K gramos de @?0$  tambi(n son equivalentes.

Eso implica que K/ gramos de #aO>  llevan la misma cantidad de cargasel(ctricas como >K gramos de @?0$.

El balance cati"nico$ani"nico se calcula comparando el n3mero deequivalentes de cationes con el n3mero de equivalentes de aniones.

 

/aciendo el balance catiónico;aniónico en un an#lisis del agua

#onsulte el siguiente an'lisis de agua.

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Anión Concentración !ppm" Catión Concentración !ppm"

@$@?0$  .5 @$@O  ;.0

S?>$  K.K 9O  4.8>

#l$ 08 #aO>  ;.55

#?0$ 4>.; BgO>  .>>

@aO  >.5>

)otal H@@5R )otal  @@5@

Si calculamos los aniones y cationes totales en unidades de ppm, obtenemos0,84 ppm de aniones y K,> ppm de cationes.

Sin embargo, cuando convertimos la concentraci"n de cada ion a meq 1 l y&acemos el balance, el resultado es 5,44 meq 1 l de aniones y 5,4 meq 1 l decationes. Buy cerca de un equilibrio completo La dierencia est' dentro delrango aceptable de error en la medici"n.

Aniónes Concentración !me8l" Catiónes Concentración !me8l"

@$@?0$  /. @$@O  /.5>

S?>$  .; 9O  /.>5

#l$ ./> #aO>  >.0K

#?0$ 0.8 BgO>  /.4

@aO  .K5

)otal D5RR )otal  D5RI

Qemos conseguido este resultado por casualidad

+e &ec&o, no ...

+e acuerdo con la ley de neutralidad el(ctrica, la carga total de una soluci"nacuosa debe ser cero.

T iones cargados negativamente K T iones cargados positivamente

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Esta es una ley de la naturale*a.

Esto nos lleva a la conclusi"n $ El agua es siempre euilibrada, conrespecto al balance catiónico;aniónico5

 

3Puede el balance catiónico;aniónico verse aectado por la adición deertili(antes4

)ara encontrar una respuesta a esta pregunta, primero vamos a ver lacomposici"n de los ertili*antes. =saremos nitrato de calcio como e%emplo.

#omposci"n en // gramos en meq1l

@$@?0$  .< . ./0

@$@O .< . /./K

#aO> 4< 4 /.45

)odemos ver que el ertili*ante es equilibrado con respecto al balancecati"nico$ani"nico.

Q=na sorpresa @o...

 Al ser una sal, cualquier ertili*ante siempre contendr' un n3mero igual decationes y aniones, medidos en equivalentes la suma de las cargas el(ctricases cero-.

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 As! que cuando disolvemos ertili*antes en el agua, no importa que ertili*antesdisolvemos y en qu( cantidades los disolvemos $ la soluci"n de nutrientessiempre ser' equilibrada, con respecto al balance cati"nico$ani"nico

 As! que podemos inluir la concentraci"n total y la composici"n interna de loscationes y los aniones, pero siempre se mantendr' un balance entre loscationes y los aniones.

Si es así, 3por u1 debemos calcular este balance4

Lo &acemos con el in de validar el an'lisis del agua o de la soluci"n nutritiva.

=n error mayor de 5< en el balance cati"nico$ani"nico podr!a implicar que elan'lisis no es preciso.

Sin embargo, si el laboratorio no mide uno de los principales cationes oaniones, no se puede calcular un equilibrio correcto por alta de datos.

'ertirrigación

La ertirrigaci"n, como el nombre lo indica , es la aplicaci"n de ertili*antes conel agua de riego: Hertili*aci"n O Irrigaci"n.

 Al utili*arla apropiadamente, la ertirrigacion tiene muc&as venta%as sobre otrosm(todos de ertili*aci"n: a&orra tiempo y mano de obra, la aplicaci"n deertili*antes es m's precisa y uniorme, y la absorci"n de nutrientes por lasra!ces es me%or.

En ertirrigaci"n, se preparan las soluciones madres de ertili*antes deantemano y entonces se inyecta la soluci"n en el agua de riego.

 

Cultivo N P = Ca $g

#oncentraci"n en mg1l ppm-

)omate 4/ / 0/ 5/ 5Pepino >// / >K/ / /

Pimiento 4/ 5 >K5 0/ /

'resa 5/ >5 5/ 85 >/

$elón >// 5 >K5 5 0/

&osa ;/ 5 >K5 >/ /

Requerimientos @utricionales de Warios #ultivos en Hertirrigaci"n

 

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$1todos de 'ertirrigación

Los m(todos m's comunes de ertirrigaci"n son la ertirrigaci"n cuantitativa y laertirrigaci"n proporcional.

La ertirrigaci"n cuantitativa es com3nmente utili*ada para aplicar losertili*antes a los suelos. En este m(todo de ertirrigaci"n, el productor decideen primer lugar la cantidad de ertili*antes que debe ser aplicada para cada'rea por e%emplo 6g 1 &a, lbs 1 acre-. Esta cantidad de ertili*antes esentregada a trav(s del agua de riego.

La ertirrigaci"n proporcional es utili*ada sobre todo en medios sin suelos y ensuelos arenosos. En este m(todo de ertirrigaci"n se inyecta una cantidaddeinida de soluci"n ertili*antes en cada unidad de agua que luye a trav(s delsistema de riego por e%emplo, l1m0, lbs 1 gal-.

Los niveles de nutrientes son determinados por su concentraci"n en el agua deriego. La mayor!a de los productores que utili*an la ertirrigaci"n, utili*an lasunidades de ppm partes por mill"n- o mmol1l.

Sistemas de 'ertirrigación

 Algunos controladores de ertirrigaci"n le permiten al productor determinar directamente la proporci"n de inyecci"n, mientras que otros controladoresrequieren la aportaci"n de par'metros de tiempo y lu%o caudal de riego, laduraci"n de riego, las capacidades de los inyectores y la duraci"n deinyecci"n-.

La ertirrigaci"n eiciente requiere conocimiento y un mane%o adecuado. Enertirrigaci"n, la ertili*aci"n es una parte integral del sistema de riego y por lotanto, el sistema de riego$ la ertirrigaci"n tiene que ser apropiadamentediseñada.

 

Sistemas de 'erirrigación

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'ertirrigación ; Las $e%ores Pr#cticas !>"

En ertirrigaci"n, los ertili*antes son suministrados a trav(s del agua de riego.El uso de la ertirrigaci"n permite un preciso suministro de nutrientes a lasplantas. Aplicaciones pequeñas y recuentes de ertili*antes, en cantidades

exactas, que cumplan con los requerimientos del cultivo, aumentan la eicienciade la absorci"n de nutrientes y la p(rdida de nutrientes por lixiviaci"n se reduceal m!nimo.

Sin embargo, el uso de ertirrigaci"n requiere un mane%o muy cuidadoso, ymuc&os actores deben ser tomados en consideraci"n.

'ertirrigación proporcional versus ertirrigación cuantitativa

J'sicamente, existen dos m(todos de ertirrigaci"n: Hertirrigaci"n proporcionalHertirrigaci"n cuantitativa.

 

Fanque de Hertili*aci"n Inyector tipo Wenturi

Hertirrigaci"n #uantitativa $ basada en aplicaci"n de cantidades espec!icas deertili*antes a una determinada 'rea a trav(s del agua de riego.

Los requerimientos de nutrientes se expresan generalmente en unidades de lacantidad 1 supericie, tales como 9g1&a lbs1acre, etc.

=n tanque de ertili*aci"n es la orma m's sencilla de aplicar ertili*antes atrav(s del agua de riego.

La inyecci"n de los ertili*antes no es proporcional al lu%o de agua. )uesto quela relaci"n de diluci"n y el caudal de inyecci"n no son constantes, laconcentraci"n de los ertili*antes es alta al principio y se disminuye a medidaque avan*a el riego.

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Hertirrigaci"n proporcional $ La aplicaci"n de nutrientes es proporcional alcaudal de riego. )or lo tanto, los requerimientos nutricionales y la dosis deertili*antes pueden ser expresadas en concentraciones en el agua de riego.

)or e%emplo, mg1litro 2ppm-, mmol 1 litro, etc.

En ertirrigaci"n proporcional se utili*a inyectores de ertili*antes, tales comoWenturi y bombas de despla*amiento positivo.La cantidad total de un nutrienteaplicado por una unidad de 'rea puede ser evaluada multiplicando laconcentraci"n del nutriente en el agua de riego por el volumen total de aguaaplicado.

)or e%emplo, si el agua de riego contiene 5/ mg. 1 litro de @itr"geno y se aplicaun volumen de agua de 0/ m01&a, la cantidad total de @itr"geno aplicado por &ect'rea ser':

 

6niormidad de la 'ertirrigación

El m(todo de ertirrigaci"n utili*ado y la orma en que se practica, aecta launiormidad de la aplicaci"n de ertili*antes.

La uniormidad permite una me%or distribuci"n de los nutrientes en la *onaradicular y me%or eiciencia. )or e%emplo, la aplicaci"n de la mayor!a de losertili*antes en el inicio de riego puede resultar en p(rdida de ertili*antespuesto que los ertili*antes podr!an lixiviar por deba%o de la *ona radicular amedida que el riego contin3a.

)or el contrario, la aplicaci"n de cantidad de ertili*antes en la ase inal delriego puede resultar en acumulaci"n de sales en la *ona radicular.#oncentraciones altas de ertili*antes podr!an acumularse en la capa superior del suelo o del sustrato de cultivo y no ser distribuidos uniormemente a lo largode la *ona radicular.

Es m's 'cil lograr uniormidad utili*ando inyectores de ertili*antes, es decirMcon ertirrigaci"n proporcional.

El Eecto de la Longitud de la )ubería en la 'ertirrigación

?tro actor que debe ser considerado, cuando se aplica ertirrigaci"n, es lalongitud de la tuber!a.

 

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La tuber!a puede contener una cantidad considerable de agua. Si la tuber!a esdemasiado larga, los ertili*antes que se inyectan en el principio de la l!nea nopodr'n llegar a los emisores.

 Aqu!, un e%emplo:Supongamos que la longitud de la l!nea principal desde el

punto de inyecci"n &asta la parcela es de 0// metros, el di'metro de la tuber!aes de K pulgadas >/,0> cm-. El volumen de la tuber!a es entonces, K,0 m0.Siel caudal de riego es de 0/ m01&a, tomar!a al agua con los ertili*antes 8minutos en llegar a la parcela.

Esto signiica que el ertili*ante llegar' a la parcela s"lo 8 minutos y K,0 m0despu(s que comen*" el riego. si por e%emplo, la cantidad total de aguaaplicada era de / m0, esto signiica que aproximadamente el 0/< de lacantidad de ertili*ante se mantuvo en la tuber!a y nunca lleg" a la parcela.

La me%or pr'ctica ser!a inyectar los ertili*antes de manera uniorme a lo largo

del riego. El lavado de la tuber!a en el extremo de riego tambi(n es una buenapr'ctica.Sin embargo, la longitud de la tuber!a y su volumen deben ser considerados.

Preparación de soluciones madres de ertili(antes para ertirrigación

En la ertirrigaci"n proporcional, las soluciones concentradas de nutrientes sepreparan en una serie de tanques. Las soluciones se inyectan al agua de riegoen proporciones adecuadas. Estas soluciones concentradas se conocen comoGsoluciones madreG.

En ertirrigaci"n, no es suiciente saber las cantidades de ertili*antes quetienen que ser aplicadas. ?tros actores deben ser tomados en cuenta en lapreparaci"n de soluciones madres. Los actores principales son:

• La compatibilidad de los ertili*antes.

• El numero de tanques de almacenimiento.

• La solubilidad de los ertili*antes.

• La proporci"n de inyecci"n o el tiempo de inyecci"n-.

• El tipo de ertili*antes que se utili*an.

• El uso de quelatos.

• Interacci"n de los ertili*antes con el agua reacciones endot(rmicas,reacciones con elementos presenten el agua-.

En este art!culo, nos concentraremos en los quatro primeros actores.

 

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Compatibilidad de ertili(antes

 Algunos de los ertili*antes interact3an para ormar compuestos insolubles y seprecipitan. Los precipitados bloquean los nutrientes, por lo tanto no est'ndisponibles para la planta. ?tro eecto adverso de los precipitados es lasobstrucciones que causan en el equipo de riego.

)or e%emplo, no se debe me*clar los ertili*antes que contienen calcio conertili*antes que contienen sulatos o osatos.

 

Hertili*antes que son incompatibles deben separarse y disolverse en dierentestanques.

3Cómo determinar el nmero de tanues necesarios4 !el nmero desoluciones madres"

El tipo de ertili*ante utili*ado y su compatibilidad determinan el n3mero m!nimode soluciones madres que se requiere.

La calidad del agua de riego y los nutrientes disponibles en el suelo aectan aln3mero de los tanques de almacenamiento, puesto que determinan que tipo deertili*antes se debe utili*ar.

Si la uente de agua contiene nutrientes esenciales como calcio, a*ure ymagnesio, en concentraciones suicientes, no ser' necesario utili*ar los

ertili*antes que contengan estos elementos, en el programa de ertili*aci"n.

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)or lo general, el uso de ertili*antes que contienen calcio, magnesio o a*urerequieren el uso de >$ tanques de almacenamiento, debido a las limitacionesde compatibilidad.

 

)or e%emplo, supongamos que los ertili*antes que tienen que ser utili*ados son@itrato de potasio, @itrato de calcio, BA) y Sulato de magnesio.

En este caso, se requiere un m!nimo de tres tanques. El @itrato de calcio esincompatible con el BA) y el Sulato de magnesio es incompatible con el BA).

=na posible distribuci"n es la siguiente:

Fanque : BA).

Fanque >: @itrato de calcio O @itrato de potasio.

Fanque 0: Sulato de magnesio.

La solubilidad de los ertili(antes

La solubilidad de un ertili*ante es determinada como la cantidad m'xima delertili*ante que puede ser totalmente disuelta en un volumen determinado deagua. Superior a esta cantidad m'xima se traducir' en una precipitaci"n de losertili*antes en el sistema de riego y puede ser un problema muy grave. Lasolubilidad se expresa en unidades de peso 1 volumen de agua. )or e%emplo:gramos 1 litro o lb. 1 Cal"n.

La solubilidad de cada ertili*ante depende de la temperatura del agua en laque se est' disolviendo. La solubilidad de la mayor!a de los ertili*antesaumenta con la temperatura. )or lo tanto, a temperaturas m's ba%as, lassoluciones madre de ertili*antes deben ser m's diluidas. A temperaturas m'saltas, las soluciones madres podr'n ser m's concentradas.

El eecto del I"n #om3n $ La solubilidad de un ertili*ante depende tambi(n delos otros ertili*antes disueltos en la soluci"n madre. #uando un ciertoertili*ante est' disuelto en un tanque de almacenamiento con otro ertili*ante yambos contienen un ion com3n, se reduce la solubilidad de ambosertili*antes. )or e%emplo, @itrato de potasio y Sulato de potasio soncompatibles y pueden ser disueltos en el mismo tanque de almacenamiento.Sin embargo, dado que ambos contienen potasio, su solubilidad se reducecuando se me*clan.

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Fiempo de inyecci"n min.- 2 H 7 + 7 )I- 1 +I

#uando:

H2 Hlu%o del riego m01&r-

+ 2 +uraci"n del riego min-

)I2 )roporci"n de inyecci"n L1m0-

IHR 2 +escarga del inyector L1&r-

Sistemas /idropónicos

Existen dos tipos de sistemas &idrop"nicos $ sistemas &idrop"nicos cerrados ysistemas

&idrop"nicos abiertos. En los sistemas &idrop"nicos cerrados se reciclala soluci"n nutritiva y la concentraci"n de nutrientes en la soluci"n es vigilada ya%ustada en consecuencia.

Bantener el balance de nutrientes en este tipo de sistemas &idrop"nicos es unreto y la soluci"n &idrop"nica de nutrientes tiene que ser probada y anali*adacada semana. La composici"n de la soluci"n nutritiva tiene que ser a%ustadaseg3n los resultados.

En los sistemas &idrop"nicos abiertos se introduce una soluci"n resca denutrientes en cada ciclo de riego.

En sistemas &idrop"nicos, las plantas crecen en sustratos inertes o sin ning3ntipo de sustraro. #omo resultado, la 3nica uente de nutrientes es la soluci"nnutritiva y por lo tanto, ella tiene que contener todos los nutrientes esencialespara las plantas.

Si bien los suelos permiten una mayor tolerancia para la inexactitud, la&idropon!a de%a muy poco margen para cometer errores. a que los cambiosson r'pidos y los errores pueden ser muy costosos, las decisiones que tienen

que tomar los productores deben ser muy cultas y exactas.

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La Solución /idropónica

Existen varias preguntas clave que deben ser dirigidas cuando se trata con lasoluci"n nutritiva para los cultivos &idrop"nicos :

• #u'les son los nutrientes necesarios Son todos presentes en laconcentraci"n correcta en la soluci"n nutritiva

• #u'les son las proporciones entre los nutrientes Aectan algunos

nutrientes a la disponibilidad de los otros

• #u'l es la concentraci"n total de minerales en la soluci"n nutritiva

• #u'l es el p de la soluci"n &idrop"nica y c"mo aecta a la absorci"n denutrientes por la planta

Rangos #omunes de @utrientes en la Soluci"n idrop"nica

Elemento Hormas I"nicas Absorbidas por laplanta

Rango #om3nppm 2 mg1l-

@itr"geno @itrato @?0$-, Amonio @

O- //$>5/

H"soro >)?$, )?

0$, )?>$ 0/$5/

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)otasio

)otasio 9O-

//$0//

#alcio #alcium #a>O- K/$/

Bagnesio Bagnesio Bg>O- 0/$;/

 A*ure Sulato S?>$- 5/$>/

ierro He>O, He0O

 

./$0./

#obre #obre #u>O- /./K$/.>

Banganeso Banganeso Bn>O- /.5$./

inc inc n>O- /.0$/.8

Bolibdeno Bolybdato Bo?>$- /./$/./K

Joro J?0>$, J?;

>$ /.>$/.5

#loruro #loro #l$- D;5

Sodio D5/

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El An#lisis de Agua

Las soluciones nutritivas para los cultivos &idrop"nicos se componen de losminerales en la uente del agua y de los nutrientes añadidos con losertili*antes.

La elecci"n de los ertili*antes y las cantidades que se debe usar de cadaertili*ante dependen muc&o del contenido inicial de la uente del agua. )or lotanto, es muy importante reali*ar un an'lisis qu!mico de la uente de agua,antes de preparar la solui"n nutritiva.

)or e%emplo, la uente del agua puede contener una concentraci"n suiciente decalcio para la nutrici"n del cultivo. En tal caso, no deber' utili*ar el nitrato decalcio. @o es s"lo porque est' de m's, sino tambi(n porque cualquier adici"nde calcio podr!a precipitar con otros elementos en la soluci"n &idrop"nica, talescomo el "soro, o intererir con la absorci"n de otros.

 Adem's, la uente del agua puede contener cantidades demasiado grandes deelementos nocivos, como el sodio, cloruro, luoruro o exceso del boro. #omoresultado, esta uente de agua no seria apta para los cultivos &idrop"nicos.Esto puede ser el resuelto por tratar la uente del agua con desalini*aci"n o conintercambio i"nico.

Los par'metros que deben ser determinados en el an'lisis del agua son: la #E#onductividad Electrica-, el p, los niveles del calcio, magnesio, cloruro, sodio,a*ure y bicarbonato.

Si la uente de agua es un po*o, es recomendado determinar tambi(n losniveles del boro, manganeso y l3or.

La Conductividad El1ctrica !CE"

La conductividad el(ctrica es una medida de la concentraci"n de las salesdisueltas en la soluci"n nutritiva leer m's acerca de #E-. La #E es utili*adapara el seguimiento de las aplicaciones de ertili*antes. Fenga en cuenta que lalectura de #E no proporciona inormaci"n sobre el contenido espec!ico delagua.

En sistemas &idrop"nicos cerrados, con una recirculaci"n de la soluci"nnutritiva, los nutrientes que no son absorbidos por las plantas como el sodio,cloruro, luoruro, etc.- o los iones soltados por la planta, se acumulan en lasoluci"n. En tal caso, se necesita m's inormaci"n acerca del contenido de lasoluci"n nutritiva, que la #E no puede proporcionar. )or lo tanto, &ay quereempla*ar la soluci"n nutritiva de ve* en cuando, o diluirla con agua de buenacalidad.

El p/ de la Solución Nutritiva

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El rango "ptimo de p para la soluci"n nutritiva es 5.K$8.0. Los micro$nutrientesest'n m's disponibles en un p m's ba%o, pero cuando el p se cae por deba%o de 5.5, se corre el riesgo de toxicidad de los micro$nutrientes, as! comoproblemas de disponibilidad del calcio y del magnesio. En cultivos&idrop"nicos, especialmente en sistemas cerrados, las ra!ces aectan el p de

la soluci"n nutritiva, as! que el p tiende a luctuar.

)roductos adecuados para la acidiicaci"n de la soluci"n nutritiva son el 'cidosul3rico, 'cido os"rico y el 'cido n!trico. El preerido es el 'cido sul3rico, yaque el control de la E# y el control del p se mantienen separados. Esto &aceel traba%o del cultivador muc&o m's 'cil.

La proporci"n am"nico1nitrato es uno de los principales actores que aectan elp de la soluci"n nutritiva.

Cómo Elegir Sustratos de Cultivo

Los cultivos sin suelo se &an expandido en los 3ltimos años. Elegir el sustrato"ptimo requiere de una consideraci"n especial, porque es muc&o m's que unpilar para la planta: puede ser crucial para el (xito de los cultivos.

La utili*aci"n de sustratos de cultivo tiene muc&as venta%as:

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• Se puede lograr altos rendimientos en un 'rea limitada

• Be%or control sobre el riego y la ertili*aci"n

• =na desinecci"n m's acil.

• El recicla%e del agua de drena%e es posible.

• El medio de cultivo puede ser usado como una alternativa para un sueloinadecuado.

Sin embargo, utili*ando sustratos de cultivo tambi(n tiene desventa%as:

• La capacidad de explotaci"n de los nutrientes es ba%a.

• La capacidad del buer es ba%a y por lo tanto los cambios son r'pidos.

3?ue es un <uen Sustrato de Cultivo4

 Aun equilibrio entre el contenido del aire y el agua disponible es uno de losrequisitos m's importantes de un buen medio.

Las ra!ces de las plantas necesitan aire para el suministro de ox!geno y elintercambio de gases, y por lo tanto, la aireaci"n es undamental para eldesarrollo "ptimo de las plantas. La alta de aireaci"n adecuada en el sustratoresulta en un crecimiento pobre de las plantas , la susceptibilidad a lasenermedades y deiciencias nutricionales.

Sustratos de cultivo ideales proveen a las plantas con adecuadoabastecimiento de agua y al mismo tiempo contienen suiciente aire parapermitir el intercambio de gases en el sistema radical.

Juenos sustratos de cultivo tambi(n se caracteri*an por la alta conductividad&idr'ulica, es decir, la capacidad de transmitir el agua.

?tra propiedad importante es el peso del sustrato: debe ser ligero para eltransporte 'cil y menos costoso y de mane%o. )ero tambi(n debe tener el pesosuiciente para proveer apoyo !sico a la planta.

La compatibilidad del Sustrato de Cultivo con el Sistema de Producción

)uede ser sorprendente, pero a in de elegir el me%or sustrato, lo primero que

se deberia &acer es considerar las especiicaciones del sistema de producci"n.

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Estos incluyen: el diseño del sistema de riego por e%emplo, la densidad degoteros y su descarga-, el tamaño de los contenedors y su medida.

Estos actores y el sustrato de cultivo deben ser compatibles con el in deobtener una distribuci"n uniorme del agua y un riego eica*.

)ama9o y 'orma del Contenedore

emos mencionado anteriormente que el tamaño y la orma del contenedor,en lo que se coloca el medio, determina la cantidad de agua que puede retener el sustrato.

 

Ec&emos un vista*o a estos recipientes:

  A J # +

 

Fodos los recipientes son del mismo volumen, y se llenan en el mismomedio. El 'rea a*ul representa el agua. )uesto que es el mismo sustrato, el

agua llega a la misma altura en cada uno de los recipientes.)or otra parte, el mismo contenido de agua en < se mide en cada alturaseg3n la curva de retenci"n de agua de este sustrato-. )ero debido a lasdierentes ormas, la cantidad real de agua es dierente en cada recipiente.

Esto resulta en dierentes proporciones de agua 1 aire en cada recipiente.

La recuencia de riego y la cantidad de agua aplicada en cada riego se

determinan por el contenido de agua disponible en el sustrato y por la orma ytamaño del recipiente.

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)or e%emplo, un ciclo de riego al d!a no es suiciente, si el consumo de aguadiario de la planta es superior a la cantidad de agua disponible en el sustrato.

Propiedades 'ísicas de Sustratos de Cultivo

Las propiedades !sicas de los sustratos de cultivo diieren de las del suelo y loscultivos sin suelo requieren de una gesti"n m's atenta.

La porosidad y la capacidad de retención del agua

#ada sustrato de cultivo tiene una distribuci"n caracter!stica de tamaño depart!culas . Los espacios poros- entre las part!culas s"lidas se pueden llenar con aire o agua y se conocen como Gla porosidad totalG.

Los poros m's pequeños pueden retener el agua con m's uer*a que los porosgrandes. #uanto m's alto ubicado el poro en el recipiente, debe ser m'spequeño con el in de retener el agua contra la gravedad. =n poro que esdemasiado grande no retiene el agua contra la gravedad, y se vac!a. En laparte superior del recipiente, los poros que son demasiado grandes pararetener el agua contra la gravedad se vac!an.

)or lo tanto, la parte superior del recipiente siempre ser' m's seco que la parteinerior. En la parte inerior del recipiente, poros grandes tambi(nretendr'n agua.

Wamos a visuali*ar...

Los poros en un sustrato de cultivo puede ser visto como una serie decapilares. En nuestro modelo, el anc&o de la columna representa el tamaño delos poros y los capilares ueron GniveladosG, para poder 'cilmente compararlos.

 A partir de este modelo es 'cil de entender por qu( la parte inerior del sustratoesta siempre saturada, mientras que la parte superior del medio contienemenos agua y m's aire.

Las uer*as que &acen provocan la subida del agua a los capilares contra lagravedad no se discutir'n aqu!. S"lo mencionaremos que se les llamaGco&esi"nG y Gad&esi"nG. #o&esi"n es la ainidad entre el agua y la supericie delas part!culas. La ad&esi"n es la ainidad entre el agua y ella misma.

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Curvas de retención del agua

Los laboratorios pueden medir con precisi"n el porcenta%e de agua por volumenv 1 v en <- a una altura determinada del sustrato, despu(s de la saturaci"n y eldrena%e. La altura se mide en cent!metros y los datos pueden ser presentadosgr'icamente como G#urva de Retenci"n de AguaG. Algunos laboratorios sereieren a la altura como Gtensi"n en cmG.

Weamos un e%emplo de curvas de retenci"n de agua para dos dierentessustratos:

Los dos sustratos tienen comportamientos completamente dierentes. SustratoJ drena m's 'cilmente y retiene menos agua que sustrato A, en cualquier 

altura determinada tensi"n-. )or e%emplo, a >/ cm el medio A posee 8/< de

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agua, mientras que el medio J posee s"lo >0<. Esto se debe a que sustrato Acontiene un mayor porcenta%e de poros pequeños.

)or lo tanto, ba%o las mismas condiciones un productor que decide cultivar ensustrato J, tiene aplicar riegos m's recuentes. )or otra parte, si el productor 

decide cultivar en sustrato A, su principal preocupaci"n ser!a probablemente laalta de aireaci"n.

B's inormaci"n que podemos aprender de las curvas de retenci"n de agua esla cantidad de agua disponible para las ra!ces de las plantas.

Sabemos que muy pequeños poros pueden retener el agua muy bien, perotambi(n pueden contener el agua con tanta uer*a, que la planta no puedeabsorber. En los sustratos de cultivo, el agua a tensiones de 5/$//cm,generalmente, se considera uera del alcance de la planta, ya que se conservaen muy pequeños poros.

 Adem's, alto contenido de agua de reserva puede estimular enermedadescausadas por &ongos y otros pat"genos que est'n presentes en condicionesde alta &umedad.

La Conductividad /idr#ulica del Sustrato

#omo el nombre sugiere, la conductividad &idr'ulica es la velocidad a la que setransmite el agua en un sustrato.

La conductividad &idr'ulica de los sustratos no es una medida rutinaria en ellaboratorio. Sin embargo, es extremadamente importante comprender susigniicado.

La conductividad &idr'ulica es en realidad el actor limitante de la absorci"n deagua por la planta en un sustrato, en lugar de la cantidad del agua en el.

#uando la tasa de transpiraci"n excede la conductividad &idr'ulica del sustrato,la planta no puede usar eicientemente el agua contenida en el sustrato y sepuede marc&itar. En los materiales utili*ados como sustratos, la conductividad

&idr'ulica disminuye exponencialmente a medida que el sustrato se seca. Estose debe a que la continuidad de agua se interrumpe despu(s de que los porosgrandes se vac!an.

>nyectores de ertili(antes

Los sistemas de ertili*aci"n modernos incluyen inyectores de ertili*antes quepertenecen a uno de los siguientes tipos: de corriente el(ctrica independienteo con un regulador- o de potencia mec'nica a trav(s de la presi"n del agua.

Los inyectores de ertili*antes inyectan las soluciones de ertili*antes en el agua

de riego. La proporci"n en la cual se inyectan las soluciones se denominaGproporci"n de inyecci"nG y se expresa en porcenta%e o unidades v1v.

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)or e%emplo: una proporci"n de 5 litros1m0 signiica que se inyectaron 5 litrosde soluci"n por cada m0 de agua de riego. El mismo rango de inyecci"n puedeexpresarse en porcenta%e como /,5 < 5 litros1/// litros x //- o como :>//.=n rango de inyecci"n m's alto signiica que se inyect" m's soluci"n en elagua de riego.

Existen tres elementos que se deben evaluar para garanti*ar la eiciencia delinyector: el rango requerido del lu%o del inyector, la presi"n de agua y losmateriales del que est' &ec&o el aparato. Examinemos cada uno de ellos.  

Cu#l es el rango de lu%o deseable del inyector 4

La respuesta depende de:

• el rango de lu%o de riego

• el nivel de ertili*aci"n que se requiere

• la concentraci"n de la soluci"n ertili*ante del dep"sito

Entre m#s alto es el lu%o de riego, m#s alto ser# el rango necesario dellu%o del inyector, para un nivel de ertili(ación y concentración en eldepósito especiico5

)or e%emplo, si desea inyectar 5 litros de la soluci"n en m0 de agua y el lu%ode riego es de 0/ m01&ora, necesitar' un inyector con un lu%o m!nimo de 5/litros1&ora 0/ m01&ora x 5 litros1m0 2 5/ litros1&ora-.

Ser' imposible para un inyector con una proporci"n de lu%o menor a la indicadaobtener el nivel de ertili*aci"n deseado.

#onse%o: utilice un simple c'lculo para corroborar que sus inyectores deertili*antes puedan proporcionarle las cantidades de ertili*antes requeridas:

+ivida el lu%o del inyector entre el lu%o de riego para obtener el rango deinyección5

?tro e%emplo es que: si su inyector se grad3a a 5/ litros1&ora y el rango dellu%o de riego es de 0/ m01&ora, entonces el rango de inyecci"n m'xima posiblees de 5 litros1m0 o /,5 <.

)or otra parte, en el caso que el rango de lu%o del inyector sea muy ba%o sepueden implementar las siguientes medidas:

• +isminuir el rango de lu%o de riego, utili*ando al momento del riegomenos v'lvulas a la ve*.

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• Incrementar la concentraci"n de la soluci"n de ertili*antes del dep"sitoEn este caso, aseg3rese de no exceder las restricciones de solubilidadde los ertili*antes. Leer m's acerca de las Restricciones desolubilidad para mayores detalles

La presión y el lu%o del agua inciden en el desempe9o del inyector

El lu%o de agua a trav(s de un inyector de ertili*antes y la presi"n de agua enla l!nea de riego tienen que ser adecuadas para que los inyectores traba%en coneicacia.

 

)or e%emplo, si la presi"n de agua en la l!nea de riego es mayor a la presi"nm'xima con que puede traba%ar el inyector, la soluci"n ertili*ante no seinyectar' con eicacia e incluso, eventualmente, no se inyectar' ning3nertili*ante.

 Algunos inyectores mec'nicos utili*an la presi"n del agua como uente depoder p. e%em., +osatron-M (stos tienen un rango caracter!stico del lu%o delagua en el que pueden traba%ar satisactoriamente. Si el lu%o del agua a trav(sdel inyector est' uera del rango, probablemente el inyector no dar' laproporci"n adecuada.

+e u1 materiales debe estar :ec:o el inyector4

 Al momento de elegir el inyector de ertili*ante se debe considerar tambi(n qu(tipo de qu!micos se van a usar con (l.

Los inyectores que se utili*an para 'cidos deben ser resistentes a la corrosi"n. Adem's, es importante considerar el tipo de 'cido que se usar'.

Las pie*as que entran en contacto con 'cido sul3rico deben de ser de pl'sticoresistente al 'cido, mientras que las pie*as que entran en contacto con 'cidoos"rico deben ser de acero inoxidable.

En los aparatos que se usan regularmente para inyectar pesticidas, evite que lasoluci"n entre con contacto con las pie*as pl'sticas debido a que (stas dañanel )W#. 

Como dise9ar un sistema de inyección eiciente

Si se encuentra en la ase de planiicaci"n de un sistema de irrigaci"n conaplicaci"n de ertili*antes, utilice esta lista de control para asegurarse que elsistema satisaga sus requerimientos:

• Estable*ca el contenido y las concentraciones de las soluciones deertili*antes que se utili*aran.

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• Estable*ca los rangos de inyecci"n y el nivel de ertili*aci"n requerido,incluyendoel p y la conductividad el(ctrica.

• Estable*ca el rango de lu%o de riego.

• #alcule el rango m!nimo requerido de lu%o del inyector usando lasiguiente "rmula: rango m'ximo de lu%o de riego x rango m!nimo deinyecci"n requerido.

Es me%or prevenir que lamentar: compre un inyector que pueda proporcionarleun lu%o ligeramente mayor al de sus requerimientos m'ximos.

Como Calibrar los >nyectores de 'ertili(antes

Existen varios m(todos para la calibraci"n y ensayo de inyectores de

ertili*antes, y la elecci"n de su m(todo preerido depende del tipo de suinyector, as! como en los componentes de sus sistemas de ertili*aci"n y deriego.

>nyectores mec#nicos, como +osatron, operados por la presión del agua

Estos inyectores permiten el a%uste de las tasas de inyecci"n al nivel deseado,utili*ando porcenta%e o las proporciones por e%emplo, /.0< o :0//-. 

•  A%uste el inyector a la tasa de inyecci"n necesaria. 

• )onga una cantidad medida de agua o soluci"n de ertili*antes enun contenedor graduado. 

• #oloque el tubo de succi"n del inyector en el contenedor graduado. Aseg3rese de que no &aya burbu%as de aire en el tubo.Lo consigue por llenar el contenedor para el nivel adecuado s"lo

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despu(s de inyectar continuamente parte del agua en elcontenedor por el tubo. 

• Si un contador de agua se i%a en su inyector, toma una lectura de

riego antes del riego y despu(s regar durante / minutos. 

• Si usted no tiene un contador de agua, simplemente puede medir la cantidad de agua que luye &acia el riego al desviar el agua aun tanque a lado. 

• Bida la cantidad de agua en el contenedor despu(s de los /minutos de riego.

•  Aseg3rese de que est' utili*ando las mismas unidades de medidatanto para el contenedor graduado y el contenedor de agua o elagua recogida en el tanque de a lado.

 A&ora, utili*a esas mediciones y lecturas para calcular la proporci"n deinyecci"n en porcenta%e- en la manera siguiente:

 

La tasa real de inyecci"n2cantidad del agua en el contenedor graduado antes

de riego $ la cantidad despu(s del riego- 1 la cantidad del agua de riego x //.

#ompare el resultado a la tasa de la inyecci"n que a%ust" en el inyector. Si sonlos mismos, su inyector est' correctamente calibrado.

>nyectores el1ctricos, operados por controladores de riego

Estos inyectores se a%ustan a lu%os determinados, en lugar de proporciones.#ada inyector tiene un rango caracter!stico de lu%os y un m'ximo de presi"ncontra el que es capa* de inyectar.

En muc&os casos, estos inyectores son operados por el controlador de laertili*aci"n y el riego. La mayor!a de los controladores controlan la cantidad deertili*antes inyectados sobre la base de c'lculo de la duraci"n de la inyecci"no en la lectura de contadores de ertili*antes Fenga en cuenta que loscontadores ertili*antes pueden tener una desviaci"n del >/< o s-.

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•  A%uste el inyector al lu%o deseado.

•  Aseg3rese de que las deiniciones del lu%o del inyector en el controlador son id(nticos al lu%o que usted a%ust" en el inyector. Esto esespecialmente importante en caso de que el controlador use a%ustes detiempo para calcular la cantidad de ertili*antes inyectados. 

• En el controlador $ a%uste la proporci"n de inyecci"n. 

• )onga una cantidad medida de agua en un contenedor graduado ycoloque el tubo de la succi"n del inyector en este contenedor. Aseg3resede que no &aya burbu%as de aire en la tuber!a. 

• Empiece a regar con el controlador durante / minutos, o irrigue unacantidad de agua i%a. 

• +etermine la cantidad de agua utili*ada para el riego y la cantidadinyectada del contenedor graduado.

• =tilice la misma "rmula detallada por encima de inyectores mec'nicospara calcular la tasa de inyecci"n.

 Aqu! est' un e%emplo: si si usted irrig" /,5 B0 y /,8 litros ueron inyectados delcontenedor graduado, su tasa real de inyecci"n es /.81/.5 2 .> litros1B0.

Esta ser!a su relaci"n real de riego y debe ser id(ntica a la que se establecepara el controlador de riego.

@ota: Esta prueba debe ser siempre reali*ada ba%o condiciones verdaderas deriego, con la &abitual presi"n del agua en la l!nea. Los resultados sin ning3napresi"n del agua en la l!nea ser'n alsamente altos.

)or el contrario, si la presi"n del agua de riego es demasiado alta, o la presi"n

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de inyecci"n es demasiado ba%a, una menor cantidad de ertili*antes ser'ninyectados, y en algunos casos, nada en absoluto.

Existen otros m(todos para evaluar el sistema de ertili*aci"n, y aunque sonmenos precisos, ellos son r'pidos y sencillos y pueden ser reali*ados a diario.

=n m(todo com3nmente utili*ado es la comprobaci"n del E# del agua de riego:

Si usted sabe la adici"n esperada de E# de los ertili*antes al agua del riego,c&equee si el E# verdadero de su agua de riego empare%a la #E que predi%o.

Fenga en cuenta que si utili*a varios tanques de ertili*antes, esta prueba noproporcionar' indicaci"n con respecto a la cantidad de soluci"n de ertili*antesinyectada de cada tanque individual. #alcule la cantidad de ertili*antes queplanea usar en ese d!a, y veriice los niveles de soluci"n de ertili*antes en los tanques, para veriicar que la cantidad planeada ue consumida realmente.

'ertili(ación en cultivos sin suelo

En cultivos sin suelo, un an'lisis semanal del agua de riego y del agua dedrena%e es una parte esencial del mane%o regular de la ertili*aci"n y del riego.

Estos par'metros deben incluir al menos la conductividad el(ctrica #E-, el py el porcenta%e del drena%e. Existen unos 6its para probar en el campo otrospar'metros, tales como nitratos, cloruros etc. )ara el an'lisis m's completo, lasmuestras del agua deben ser enviadas al laboratorio.

El ob%etivo principal de probar la soluci"n de drena%e en el campo es identiicar r'pidamente las tendencias en los requisitos del cultivo y en el contenido desales en el contenedor. =na sola prueba no es suiciente para tener unaimagen clara, y probando la soluci"n del drena%e peri"dicamente es una&erramienta importante.

 +urante el riego, el contenido de la soluci"n del drena%e es din'mico. )or e%emplo, el el cuadro de aba%o, aparecen los valores de la #E que ueronmedidos en la misma soluci"n de drena%e, pero en dierentes tiempos durante

el riego. La #E del agua de riego ue ./ ds1m: 

Fiempo durante el riego min- / >/ 0/

#E de la soluci"n de drena%e ds1m- >. .; .0

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La interpretaci"n de las lecturas obtenidas en el drena%e depende enteramenteen el porcenta%e del drena%e con respecto a la cantidad del agua de riego

El mismo resultado de la #E o del nivel de cualquier nutriente-, medido endierentes porcenta%es de soluci"n de drena%e, debe ser interpretado

dierentemente.

#onsideremos el caso siguiente:

 Agua de riego +rena%e

#E @$@?0 ppm- E# @$@?0 ppm-

./ K/ .8 /

#ual es la correcta interpretaci"n de estos resultados

El &ec&o es que con s"lo observar los resultados es imposible saber muc&o.

Si el porcenta%e de drena%e ue ba%o por e%emplo /<-, el resultado en eldrena%e puede signiicar que la cantidad de agua de riego ue insuiciente y que&ay que aumentarla.

Si el porcenta%e de drena%e ue alto por e%emplo ;/<-, los mismos resultadospueden signiicar que el nivel de ertili*aci"n ue demasiado alto y debe ser disminuido.

La misma regla se aplica para todos los elementos en la soluci"n de drena%e.

Fenga en cuenta que los resultados siempre son expresados comoconcentraci"n, y por lo tanto, &ay que tomar en cuenta las cantidades de losnutrientes tambi(n, con el in de interpretar correctamente los resultados.

)or e%emplo, una concentraci"n de // ppm de nitr"geno en 5// ml soluci"nde agua signiica 5/mg de nitr"geno ppm 2 mg por un litro-. La mismaconcentraci"n en >// ml de agua se traduce en >/ mg.

)or lo tanto, un resultado de // ppm no se puede utili*ar Gcomo esG, perodebe ser convertido a veces en la cantidad del elemento medido.

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El monitoreo de la CE

La #E indica la concentraci"n total de sales en el agua. La comparaci"n de la#E del agua de riego con la #E de la soluci"n de drena%e recogido del

contenedor es una pr'ctica recomendada.

El monitoreo de la #E del agua de riego conirma que la #E se aseme%a a la#E prevista. La prueba de la soluci"n de drena%e nos puede dar una indicaci"nde la adecuaci"n de la cantidad de agua de riego, as! como el nivel deertili*aci"n.

#uando la #E de la soluci"n de drena%e es notablemente superior a la #E delagua de riego, por lo general indica la acumulaci"n de salinidad en elcontenedor, ya sea debido a un exceso de ertili*aci"n o debido a cantidadesba%as de agua de riego.

#uando la #E del agua de drena%e es muy inerior a la #E del agua de riego,puede indicar las deiciencias de nutrientes. =na dierencia aceptable entre la #E la soluci"n de drena%e y entre el agua deriego es /.5$ dc 1 m, dependido del tipo del cultivo.

 

El monitoreo del p/

El p debe ser probado tan pronto como sea posible despu(s de que terminael riego. Esperar demasiado puede dar lugar a una lectura inexacta, ya que el#?> del aire se disuelve en el agua y crea bicarbonatos que aumentan el pdel agua.

Es muy importante entender que el p del agua de riego es raramente el pverdadero que la planta GveG. ay varias reacciones que tienen lugar cerca delas ra!ces, que est'n inluidas por las concentraciones de nutrientes en elsustrato de cultivo y en el agua de riego. #omo resultado, el p en la *ona delas ra!ces cambia con recuencia.

Sin embargo, el p de la soluci"n de drena%e puede dar una idea aproximadadel estatus de p en el contenedor, y por lo tanto es ampliamente utili*ado.

#uando el p del drena%e cae por deba%o de un nivel "ptimo, o incluso a unnivel per%udicial D5,/-, las proporciones entre los nutrientes en el agua de riegodeben ser evaluados, principalmente la proporci"n de amonio1nitrato.

=na proporci"n m's alta de amonio1nitrato resulta, por lo general, en un pm's ba%o en la *ona de ra!ces, as! como en la soluci"n de drena%e. ?trascausas posibles de niveles ba%os de p pueden ser excesos de potasio, el

calcio o el magnesio.

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La solubilidad de la mayor!a de los ertili*antes aumenta con la temperatura delagua.

 

Solubilidad g8l

Hertili*ante 1 Femperatura #^- 5 / >/ >5 0/ /

@itrato de potasio 00 ;/ >/4 08 0;/ 5K

@itrato de amonio K0 5/ 4>/ . . .

Sulato de amonio ;/ ;0/ ;5/ . . .

@itrato de calcio />/ 0/ >4/ . . .

@itrato de magnesio 8K/ 84/ ;/ ;>/ . .

Hosato de monoamonio BA)- >5/ >45 0; / 8 58;

Hostao de monopotasio B9)- / K/ >0/ >5/ 0// 0/

#loruro de potasio >>4 >0K >55 >8 >;5 .

Sulato de potasio K/ 4/ >/ . .

=rea ;K/ K5/ /8/ >// . .

 

La solubilidad de varios ertili(antes !expresada en gramos8litro"-

Los distintos abricantes pueden proporcionar datos de solubilidad ligeramentedierentes para el mismo ertili*ante, ya que utili*an dierentes aditivos en susproductos. Fome en cuenta que algunos productos pueden contener residuosinsolubles.

+isolver un 'ertili(ante

#uando se disuelve un ertili*ante, no se debe exceder su solubilidad, ya queun precipitado puede ormarse y podr!a obstruir el sistema de riego. Adem's,los nutrientes que usted ten!a la intenci"n de proporcionar a trav(s de lasoluci"n no ser!an completamente disponibles.

)or e%emplo, seg3n los datos en el cuadro anterior, la solubilidad del nitrato depotasio en una temperatura de >/X# es >/4 gramos1litro, y el ertili*antecontiene un 0K< de potasio. Si usted intenta disolver 0// gramos1litro, noconseguir' los gramos1litro del potasio 0K< de 0//g-, pero s"lo K/g. Los

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restantes 0 gramos precipitar'n y no estar'n disponibles.

La $e(cla de los 'ertili(antes Podría +isminuir su Solubilidad

 Al disolver %untos dos o m's ertili*antes que contienen un elemento com3npor e%emplo, el nitrato de potasio %unto con el sulato de potasio- se disminuyela solubilidad de los ertili*antes. En tal caso, no puede reerirse a los datos dela solubilidad solos. Lo mismo sucede cuando el agua utili*ada para ladisoluci"n de los ertili*antes es muy rica en minerales, por e%emplo, el calcio,magnesio o sulato.

En tales casos, las reacciones qu!micas adicionales entran en %uego, y losc'lculos se &acen m's comple%os. Ceneralmente, no se reali*a estos c'lculosen el campo, y en su lugar, las pr'cticas de ensayo y error son comunes.

Compatabilidad de 'ertili(antes

 Algunos ertili*antes no deben ser me*clados en el mismo tanque porque unasal insoluble puede ormarse muy r'pidamente. =n e%emplo de estaincompatibilidad es la me*cla de los ertili*antes que contienen calcio con losque contienen osato o sulato.

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Prueba de arro

emos establecido que si se me*cla ertili*antes, &ay que estar amiliari*adocon los datos de la solubilidad de los ertili*antes utili*ados, as! como con lasreacciones qu!micas que pueden tener lugar. )ara evitar los precipitados nodeseados, la recomendaci"n com3n es reali*ar una Gprueba de %arroG. En estaprueba, los ertili*antes son inicialmente me*clados en un rasco que contiene

la misma agua utili*ada para el riego.

 

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  +isoluci"n completa Hormaci"n de precipitados

 

Los ertili*antes deben ser agregados exactamente en la misma concentraci"ncomo en la soluci"n madre. Si se orma un precipitado o si la soluci"n tiene unaspecto Glec&osoG, la prueba debe ser repetida con concentraciones m's ba%asde los ertili*antes

&euerimientos nutricionales de varios cultivos

Producción de A%o

Requerimientos nutricionales del cultivo de A%o para un rendimiento esperadode 4.K ton1&a:

 @ $ > 6g1&a, ) $ > 6g1&a, 9 $ /5 6g1&a, #a $ 5; 6g1&a, Bg $ 4 6g1&a

 Producción de Almendro

Requerimientos nutricionales del Almendro para un rendimiento esperado de ;ton1&a:

 @ $ K0 6g1&a, p $ / 6g1&a, 9 $ // 6g1&a, #a $ ;/ 6g1&a, Bg $ 8 6g1&a

 Producción de Apio 

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 Requerimientos nutricionales del cultivo de Apio para un rendimiento esperadode K/ ton1&a:

 @ $ K5 6g1&a, ) $ 8/ 6g1&a, 9 $ 5/ 6g1&a, #a $ 5 9g1&a, Bg $ > 6g1&a

Producción de Arbe%a

Requerimientos nutricionales del cultivo de Arbe%a para un rendimientoesperado de / ton1&a:

@$ >5 6g1&a, ) $ >/ 6g1&a, 9 $ /5 6g1&a, #a $ 5 6g1&a, Bg $ 0; 6g1&a

Producción de Arro(

Requerimientos nutricionales del cultivo de Arro* para un rendimiento esperadode 4.K ton1&a:

@$ >; 6g1&a, ) $ 8K 6g1&a, 9 $ >58 6g1&a, #a $ >; 6g1&a, Bg $ >0 6g1&a

Producción de <eren%ena

 Requerimientos nutricionales del cultivo de Jeren%ena para un rendimientoesperado de / ton1&a:

@ $ >/; 6g1&a, ) $ >/ 6g1&a, 9 $ 00/ 6g1&a, #a $ / 6g1&a, Bg $ > 6g1&a

Producción de Cebolla

Requerimientos nutricionales del cultivo de #ebolla para un rendimientoesperado de / ton1&a:

@ $ 55 6g1&a , ) $ 8/ 6g1&a, 9 $ 0> 6g1&a, #a $ 5> 6g1&a, Bg $ >/ 6g1&a

 Producción de maí(

Requerimientos nutricionales del cultivo de ma!* para un rendimiento esperadode 4.5 ton1&a :

@ $ 4 6g1&a ;/ lbs1acre-, )>/5 $ K4 6g1&a K/ lbs1acre-, 9>? $ >05 6g1&a>/4 lbs1acre-, #a? $ 5; 9g1&a 5 lbs1acre-, Bg? $ ;0 6g1&a 85 lbs1acre-

 Producción de Naran%o

Requerimientos nutricionales del cultivo de @aran%o para un rendimientoesperado de / ton1&a:

@ $ 05 6g1&a, ) $ 8 6g1&a, 9 $ / 6g1&a, #a $ 4/ 6g1&a, Bg $ > 6g1&a

Producción de Papa

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Requerimientos nutricionales del cultivo de )apa para un rendimiento esperadode / ton1&a:

 @ $ ;/ 6g1&a, ) $ >> 6g1&a, 9 $ >>/ 6g1&a, #a $ 0/ 6g1&a, Bg $ >K 6g1&a

 Producción de )omate

Fomate invernadero

Requerimientos nutricionales del cultivo de Fomate para un rendimientoesperado de 5 ton1&a:

@ $ 0;/ 6g1&a, ) $ 80 6g1&a, 9 $ 58/ 6g1&a, #a $ >/5 6g1&a, Bg $ 8; 6g1&a

Fomate de mesa $ campo abierto

Requerimientos nutricionales para un rendimiento esperado de 8/ ton1&a:

@ $ 08 6g1&a, ) $ > 6g1&a, 9 $ 4> 6g1&a, #a $ >/ 6g1&a, Bg $ >> 6g1&a

 Fomate $ &idroponia

 @ $ >5 ppm, ) $ 04 ppm, 9 $ // ppm, #a $ >/ ppm, Bg $ 55 ppm

)ablas de Conversión

Hormas de @utrientes Wegetales

+e A $ultiplicar por +e A $ultiplicar por  

@ @$@

/.;;; @$@  @  .>K5

@?0 @$@?0

/.>>8 @$@?0  @?0  .>;

)>?5 )/.08 ) )>?5  >.>4

)? )/.0>8 ) )? 0./88

9>? 9/.K0/ 9 9>? .>/5

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#a#?0 #a

/.// #a #a#?0 >.4;

#a? #a/.; #a #a? .044

Bg#?0 Bg/.>KK Bg Bg#?0 0.8;

Bg? Bg /.8/0 Bg Bg? .85;

Beq1l $ ppm tabla de conversi"n

+e A$ultiplicar

por 

  +e A$ultiplicar

por 

Beq1l @$@?0o @$@

ppm@

ppm @$@?0o @$@

Beq1l @ /./;0

Beq1l >)?ppm)

0ppm )H"soro-

Beq1l>)?

/./0>>8

Beq1l 9)otasio-

ppm9

04ppm 9)otasio-

Beq1l 9 /./>58

Beq1l #a

#alcio-

ppm

#a>/

ppm #a

#alcio-

Beq1l

#a/./5

Beq1l BgBagnesio-

ppmBg

>ppm BgBagnesio-

Beq1lBg

/./K00

Beq1l S?Sulato-

ppmS?

Kppm S?Sulato-

Beq1lS?

/./>/K0

Beq1l @aSodio-

ppm@a

>0ppm @aSodio-

Beq1l@a

/./0K

Beq1l #l

#loruro-

ppm

#l 05.5

ppm #l

#loruro- Beq1l #l /./>K;

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