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1.PESO DE LA HECTAREA Wha: da X pe X AREA Wha: 1.2 g X 20 cm X 10.OOO m² Wha: 1.2 g______________1 cc 1‘200.000 g______________ 1‘cc Wha:1200 Kgm¯¹ X 0.20 m X 10.000 Wha: 2‘400.000 Kg

Presentación ejercicio

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Page 1: Presentación ejercicio

1.PESO DE LA HECTAREA

Wha: da X pe X AREAWha: 1.2 g X 20 cm X 10.OOO m²Wha: 1.2 g______________1 cc

1‘200.000 g______________ 1‘ccWha:1200 Kgm¯¹ X 0.20 m X 10.000 m²

Wha: 2‘400.000 Kg

Page 2: Presentación ejercicio

2.TRANSFORMACIÓN DE % A Kg/Ha

% CO = 0.53 X 1.724 (K) = 0,9 % MOCO: CARBONO ORGANICOMO: MATERIA ORGANICA

0.9 % / 20 (K) = 0,045 % NTNT: NITROGENO TOTAL

Page 3: Presentación ejercicio

2.TRANSFORMACIÓN DE % A Kg/Ha

0.045 _____________________100 %4,5X10¯⁴_________________ 1 %

ENTONCES4,5X10¯⁴_________________ 100 g

10.800 g_________________2‘400.000.000 g

10.8 Kg DE N/Ha

Page 4: Presentación ejercicio

3. TRANSFORMACIÓN DE ppm (mg/Kg) POR HECTAREA

P = 25.7 mg/KgSI 25.7 g____________________1‘ g61680g_________2‘400,000,000 g

61.6 Kg DE P EN LA HECTAREA

Page 5: Presentación ejercicio

4. TRANSFORMACIÓN DE K cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

1 eq-g K = PA/VAL39/1 = 39

1 meq-g K = eq-g/10001 meq-g K = 0,039

Page 6: Presentación ejercicio

4. TRANSFORMACIÓN DE K cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCES1 meq-g K______________0,039 g

0,9677 meq-g K____________0,037403 gASI

0.037403 g ___________100 g905767.2 g________2‘400.000.000 g

905.767 Kg DE K POR HECTAREA

Page 7: Presentación ejercicio

5. TRANSFORMACIÓN DE Ca cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

1 eq-g Ca = PA/VAL40/2 = 20

1 meq-g Ca = eq-g/10001 meq-g Ca = 0,020

Page 8: Presentación ejercicio

5. TRANSFORMACIÓN DE Ca cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCES1 meq-g Ca______________0,020 g

4,32 meq-g Ca____________0,0864 gASI

0.0864 g ___________100 g2073600 g________2‘400.000.000 g

2073,6 Kg DE Ca POR HECTAREA

Page 9: Presentación ejercicio

6. TRANSFORMACIÓN DE Mg cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

1 eq-g Mg = PA/VAL24/2 = 12

1 meq-g Mg = eq-g/10001 meq-g Mg = 0,012

Page 10: Presentación ejercicio

5. TRANSFORMACIÓN DE Ca cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCES1 meq-g Mg______________0,012 g

2 meq-g Mg____________0,024 gASI

0.024 g ___________100 g576000 g________2‘400.000.000 g

576 Kg DE Mg POR HECTAREA

Page 11: Presentación ejercicio

EJERCICIOPinus oocarpa

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES

110 Kg DE N31 Kg DE P83 Kg DE K

Page 12: Presentación ejercicio

DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIÒN

Page 13: Presentación ejercicio

EJERCICIOPinus oocarpa

DENSIDAD APARENTE1 g/cc

PROFUNDIDAD EFECTIVA 20 cm

Page 14: Presentación ejercicio

1.MASA DE LA HECTAREA

Wha: da X pe X AREAWha: 1 g X 20 cm X 10.OOO m²Wha: 1 g______________1 cc

1‘000.000 g______________ 1‘ccWha:1000 Kgm¯¹ X 0.20 m X 10.000 m²

Wha: 2‘000.000 Kg

Page 15: Presentación ejercicio

2.TRANSFORMACIÓN DE % A Kg/Ha

% CO = 2.8 X 1.724 (K) = 4.2872 % MOCO: CARBONO ORGANICOMO: MATERIA ORGANICA

4.2872 % / 20 (K) = 0,24136 % NTNT: NITROGENO TOTAL

Page 16: Presentación ejercicio

2.TRANSFORMACIÓN DE % A Kg/Ha

0.24136 _____________________100 %2.4136X10¯³_________________ 1 %

ENTONCES2.4136X10¯³ _________________ 100 g

48272 g_________________2‘000.000.000 g

48,272 Kg DE N/Ha

Page 17: Presentación ejercicio

3. TRANSFORMACIÓN DE ppm (mg/Kg) POR HECTAREA

P = 13.5 mg/KgSI 13.5 g____________________1‘ g27000 g_________2‘000,000,000 g

27 Kg DE P EN LA HECTAREA

Page 18: Presentación ejercicio

4. TRANSFORMACIÓN DE K cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

1 eq-g K = PA/VAL39/1 = 39

1 meq-g K = eq-g/10001 meq-g K = 0,039

Page 19: Presentación ejercicio

4. TRANSFORMACIÓN DE K cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCES1 meq-g K______________0,039 g

0,28 meq-g K____________0,01092 gASI

0.01092 g ___________100 g218400 g________2‘000.000.000 g

218.4 Kg DE K POR HECTAREA

Page 20: Presentación ejercicio

5. TRANSFORMACIÓN DE Ca cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

1 eq-g Ca = PA/VAL40/2 = 20

1 meq-g Ca = eq-g/10001 meq-g Ca = 0,020

Page 21: Presentación ejercicio

5. TRANSFORMACIÓN DE Ca cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCES1 meq-g Ca______________0,020 g

2 meq-g Ca____________0,04 gASI

0.04 g ___________100 g800000 g________2‘000.000.000 g

800 Kg DE Ca POR HECTAREA

Page 22: Presentación ejercicio

6. TRANSFORMACIÓN DE Mg cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

1 eq-g Mg = PA/VAL24/2 = 12

1 meq-g Mg = eq-g/10001 meq-g Mg = 0,012

Page 23: Presentación ejercicio

6. TRANSFORMACIÓN DE Mg cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCES1 meq-g Mg______________0,012 g

0.30 meq-g Mg____________3.6X10¯³ gASI

3.6X10¯³ g ___________100 g72000 g________2‘000.000.000 g

72 Kg DE Mg POR HECTAREA

Page 24: Presentación ejercicio

7. RELACIONES CATIONICAS

Ca/Mg=20/0.30=6.66 IDEAL=2-4Mg/K=0.30/0.28=1.07 IDEAL=3Ca/K=2.0/0.28=7.14 IDEAL=6

(Ca+Mg)/K=(2.0+0.30)/0.28=8.21 IDEAL=10 1. LA RELACIÒN MAS DESBALANCEADA ES Ca/Mg2. LA RELACIÒN Mg/K TAMBIEN ESTA DESBALANCEADA, EN ESTA SE DEBERIA AUMENTAR EL Mg3. PERO EN LA RELACIÒN Ca/Mg AL ESTAR MAS DESBALANCEADA SE DEBERIA SUBIR TAMBIEN EL Mg4. CONCLUSIÒN: SE DEBE INICIAR POR LA RELACIÒN MAS DESBALANCEADA

Page 25: Presentación ejercicio

7. RELACIONES CATIONICAS

RELACIÒN Ca/Mg=2.0/0.30=6.66IDEAL 2.0/X=3 →2.0/3=X →0.66=X →2.0/0.66=3→ COMO YA EXISTEN 0.30 meq/100, SE RESTAN

AL IDEAL QUE ES 0.66 meq/1000.66 (meq/100)-0.30 (meq/100) = 0.36 (meq/100)

Page 26: Presentación ejercicio

7. TRANSFORMACIÓN DE Mg cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

1 eq-g Mg = PA/VAL24/2 = 12

1 meq-g Mg = eq-g/10001 meq-g Mg = 0,012

Page 27: Presentación ejercicio

7. TRANSFORMACIÓN DE Mg cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCES1 meq-g Mg______________0,012 g

0.36 meq-g Mg____________4.32X10¯³ gASI

4.32X10¯³ g ___________100 g86400 g________2‘000.000.000 g

86.4 Kg DE Mg POR HECTAREA, QUE SE ADICIONARAN

Page 28: Presentación ejercicio

7. TRANSFORMACIÓN DE Mg cmol/Kg (meq/10 g) A KILOGRAMO POR HECTAREA

ENTONCESMgO (24+16)=40 Kg

ENTONCES 40 Kg MgO___________24 Kg DE Mg 143.33 Kg MgO ___________ 86.4 DE Mg NECESITA APLICAR.100 Kg SULFATO DE MAGNESIO______12 Kg MgO 1194.41 Kg DE MgSO4 APLICAR___143.33 Kg MgO

Page 29: Presentación ejercicio

8. ESTIMACIÒN DE LA DOSIS DE CAL PARA NEUTRALIZAR LA ACIDEZ

TON CaCO3/ha= {[1.5 X (Al-RAS)(CICE)] /100}X fAl= % DE SATURACIÒN DE ACIDEZ EXISTENTE EN EL SUELORAS= % DE SATURACIÒN DE ACIDEZ DESEADOCICE= CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO EFECTIVOf= 100/PRNT

Page 30: Presentación ejercicio

8. ESTIMACIÒN DE LA DOSIS DE CAL PARA NEUTRALIZAR LA ACIDEZ

TON CaCO3/ha= {[1.5 X (Al-RAS)(CICE)] /100}X f

TON CaCO3= { [1.5(36.4-15)(21)]/100}X 100/99.9

TON CaCO3/ha= 6.74

Page 31: Presentación ejercicio

RECOMENDACION

Page 32: Presentación ejercicio

RECOMENDACION

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES VS EXISTENCIA

110 Kg DE N_________________48.272 Kg 31 Kg DE P______________27 Kg83 Kg DE K___________218.4 Kg

Page 33: Presentación ejercicio

1.RECOMENDACION

RNN=(REQUIERE-EXISTE)/ EFICIENCIA →RNN= (110 Kg/ha – 48.272Kg/ha) / 60 = 1.0288 Kg/ha DE N

→RNP= (31 Kg/ha – 27 Kg/ha) / 20 = 0.2 Kg/ha DE P

Page 34: Presentación ejercicio

2.RECOMENDACION

SE DECIDIO USAR AMONIO FOSFATADO18-53-0

100 Kg DE 18-53-0____________53 P2O5 P2O5, (32X2=62)+(16X5)=142 Kg P2O5

SI 142 Kg P2O5_______________62 Kg DE P 0.458 Kg DE P205 __________0.2 Kg DE P

SE NECESITAN

Page 35: Presentación ejercicio

2.RECOMENDACION

SI 100 Kg 18-53-0_______________53 Kg P2O50.8642 Kg 18-53-0_______________0.458 Kg P2O5 SE NECESITA APLICAR

AHORA SI 100 Kg 18-53-0__________18 Kg DE N Y SE APLICARON 0.8642 Kg_________0.15 Kg DE N

SE CALCULA FALTANTE: 1.0288 Kg – 0.15 Kg = 0.8788 Kg DE N QUE FALTAN. ENTONCES SE UTILIZA FERTILIZANTE SIMPLE (UREA).

Page 36: Presentación ejercicio

2.RECOMENDACION

SI 100 Kg UREA_____________46 Kg DE N1.91 Kg UREA POR ha_____SE NECESITAN 0.8788 KgAPLICAR

FERTILIZANTES APLICARUREA_____________1.91 Kg/ha

18-53-0________________0.8642 Kg/ha CaCO3 _________________6.74 TON/ha Mg SO4 _______________1194.41 Kg/ha