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FERTILIDAD DE SUELOS Y SU DIAGNÓSTICO
FERTILIDAD DE SUELOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SECUENCIA DEL DIAGNÓSTICO  DE LA FERTILIDAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SALINIDAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SODICIDAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ACIDEZ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SECUENCIA DEL DIAGNÓSTICO  DE LA FERTILIDAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ASPECTOS FÍSICOS: ,[object Object],[object Object],Aireación = Hidromorfismo
IMPEDANCIAS 100 cm Encostramiento superficial Efectos atribuibles a SD 0 5 10 15 20 25 30 35 Profundidad (cm) Impedancias profundas (pan de arcilla,  Horizontes taptos sódicos, tosca, etc) pisoteo Pisos de arado o de disco Efectos atribuibles al  transito agrícola
Sadras y Calviño, 2001 IMPEDANCIAS
Aspectos Físicos:  BAJA RETENCIÓN HÍDRICA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SECUENCIA DEL DIAGNÓSTICO  DE LA FERTILIDAD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
“ Los nutrientes son elementos inorgánicos que los plantas requieren para su crecimiento ” Macronutrientes :   nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K),  Mesonutrientes : calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S); Micronutrientes :   zinc (Zn), boro (B), manganeso (Mn), hierro (Fe), cloro (CL), cobre (Cu), niquel (Ni), molibdeno (Mo), silicio (Si), etc NUTRIENTES
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],NITRÓGENO
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],FÓSFORO
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Testigo P: 20 kg ha -1 FERTILIZACIÓN: ¿Por qué fertilizar? +21%
FERTILIZACIÓN Respuesta: diferencia entre el rendimiento de un cultivo fertilizado y el del mismo cultivo si no se hubiese fertilizado Respuesta = 3021 kg/ha – 2480 kg/ha = 541 kg /ha +21%
FERTILIZACIÓN: Un análisis económico simple INGRESO Respuesta = 3021 kg/ha – 2480 kg/ha = 541 kg soja /ha  Precio soja = 1000 $/Tn = 1 $/kg Valor de la respuesta = 541 kg soja /ha x 1 $/kg soja =541 $/ha COSTO Fertilizante:  20kg de P : 100 kg de Superfosfato Triple Precio SPT = 2800 $/Tn = 2.8 $/kg Valor del fertilizante aplicado= 100kg SPT x 2.8 $/kg= 280 $/ha Costo de la aplicación = 12 $/ha Costo total= 280$/ha – 12 $/ha= 292 $/ha BENEFICIO= INGRESO – COSTO= 541 $/ha – 292 $/ha= 249$/ha
Nutrientes en el suelo FERTILIZACIÓN: ¿Por qué fertilizar? Nutrientes en la planta Absorción
REQUERIMIENTOS
Nutrientes en el suelo FERTILIZACIÓN: ¿Por qué fertilizar? Nutrientes en la planta Absorción En cosecha Nutrientes  en el grano Nutrientes en el rastrojo Descomposición Exportación
EXPORTACIÓN 5.5 kg P  por tonelada de grano 3.2 kg S  por tonelada de grano Por ej., en soja
 
En sintesis…… ,[object Object],[object Object],[object Object]
MUESTREO: El primer paso para una buena fertilización Objetivo: conocer la disponibilidad de los nutrientes en el suelo para poder calcular en forma correcta la dosis a aplicar
MUESTREO Loma Loma Bajo Primero: establecer áreas homogéneos
MUESTREO Loma Bajo Número de muestras:  una por ambiente Numero de submuestras:  una cada 2 o 3 hectareas, al menos 25 submuestras Distribución homogenea Loma x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
MUESTREO Profundidad: según el nutriente y el método de diagnóstico Típico: 0 a 20 cm A veces: 0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 cm Herramienta adecuada: Barreno
MUESTREO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Diagnóstico: ¿fertilizamos? ¿con cuanto? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Diagnóstico en N:  Funciones de producción 50 2800 70 3050 90 3150 20 kg N : 250 kg trigo Alvarez et al 2003 40 kg N : 350 kg trigo
Diagnóstico en N Rendimiento relativo  =  Rendimiento del  No Fertilizado Rendimiento del  Fertilizado  Maíz,  (Salvagiotti et al., 2004) N objetivo: N suelo + N fertilizante = 92 kg/ha N fertilizante = 92 kg/ha - N suelo
Diagnóstico en N Rendimiento relativo  =  Rendimiento del  No Fertilizado Rendimiento del  Fertilizado  N objetivo: N suelo + N fertilizante = 92 kg/ha N fertilizante = 92 kg/ha - N suelo Si tengo 50 kgN/ha en el suelo N fertilizante = 92 kg/ha - 50 kgN/ha  N fertilizante = 42 kg/ha
Diagnóstico en N Maíz,  (Barberis et al., 1983) N objetivo: N suelo + N fertilizante = 100 kg/ha N fertilizante = 100 kg/ ha - N suelo
Respuesta = Rendimiento del Fertilizado – Rendimiento del Testigo Diagnóstico en P: funciones de respuesta 10.3 280 6.3 480 Soja, fósforo, Bs.As., Sta. Fe, Córdoba 20 kg P ha
Diagnóstico en P:  Valores críticos y clases de disponibilidad Soja (Ferraris et al., 2002)  Clases de disponibilidad de fósforo para el cultivo de soja Disponibilidad Baja Media Alta P (ppm) <8 8-12.5 >12.5 Rendimiento relativo <90 90-95 >95
Diagnóstico en P:  Valores críticos y clases de disponibilidad Pastizal en Entre Ríos (Quintero et al. 1995)
Diagnóstico en P: Reposición y enriquecimiento Si la disponibilidad de P es alta: REPOSICIÓN Rendimiento esperado x concentración de P en grano 5.5 kg P  por tonelada de grano En soja
Diagnóstico en P: Reposición y enriquecimiento Si la disponibilidad de P es muy alta: NO FERTILIZO Si la disponibilidad de P es baja: REPOSICIÓN  + ENRIQUECIMIENTO
Diagnóstico en P: Reposición y enriquecimiento Pastizal en Entre Ríos (Quintero et al. 1995) REPONGO NO  FERTILIZO REPONGO Y ENRIQUEZCO
EN SINTESIS: Algunos métodos de diagnóstico intentan maximizar el beneficio económico Otros se centran en conservar el recurso suelo Todos son muy inexactos
FIN

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Nitrogeno (2010)
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Fertilidad suelos: diagnóstico nutrientes

  • 1. FERTILIDAD DE SUELOS Y SU DIAGNÓSTICO
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. IMPEDANCIAS 100 cm Encostramiento superficial Efectos atribuibles a SD 0 5 10 15 20 25 30 35 Profundidad (cm) Impedancias profundas (pan de arcilla, Horizontes taptos sódicos, tosca, etc) pisoteo Pisos de arado o de disco Efectos atribuibles al transito agrícola
  • 11. Sadras y Calviño, 2001 IMPEDANCIAS
  • 12.
  • 13.
  • 14. “ Los nutrientes son elementos inorgánicos que los plantas requieren para su crecimiento ” Macronutrientes : nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), Mesonutrientes : calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S); Micronutrientes : zinc (Zn), boro (B), manganeso (Mn), hierro (Fe), cloro (CL), cobre (Cu), niquel (Ni), molibdeno (Mo), silicio (Si), etc NUTRIENTES
  • 15.
  • 16.
  • 18.
  • 19. Testigo P: 20 kg ha -1 FERTILIZACIÓN: ¿Por qué fertilizar? +21%
  • 20. FERTILIZACIÓN Respuesta: diferencia entre el rendimiento de un cultivo fertilizado y el del mismo cultivo si no se hubiese fertilizado Respuesta = 3021 kg/ha – 2480 kg/ha = 541 kg /ha +21%
  • 21. FERTILIZACIÓN: Un análisis económico simple INGRESO Respuesta = 3021 kg/ha – 2480 kg/ha = 541 kg soja /ha Precio soja = 1000 $/Tn = 1 $/kg Valor de la respuesta = 541 kg soja /ha x 1 $/kg soja =541 $/ha COSTO Fertilizante: 20kg de P : 100 kg de Superfosfato Triple Precio SPT = 2800 $/Tn = 2.8 $/kg Valor del fertilizante aplicado= 100kg SPT x 2.8 $/kg= 280 $/ha Costo de la aplicación = 12 $/ha Costo total= 280$/ha – 12 $/ha= 292 $/ha BENEFICIO= INGRESO – COSTO= 541 $/ha – 292 $/ha= 249$/ha
  • 22. Nutrientes en el suelo FERTILIZACIÓN: ¿Por qué fertilizar? Nutrientes en la planta Absorción
  • 24. Nutrientes en el suelo FERTILIZACIÓN: ¿Por qué fertilizar? Nutrientes en la planta Absorción En cosecha Nutrientes en el grano Nutrientes en el rastrojo Descomposición Exportación
  • 25. EXPORTACIÓN 5.5 kg P por tonelada de grano 3.2 kg S por tonelada de grano Por ej., en soja
  • 26.  
  • 27.
  • 28. MUESTREO: El primer paso para una buena fertilización Objetivo: conocer la disponibilidad de los nutrientes en el suelo para poder calcular en forma correcta la dosis a aplicar
  • 29. MUESTREO Loma Loma Bajo Primero: establecer áreas homogéneos
  • 30. MUESTREO Loma Bajo Número de muestras: una por ambiente Numero de submuestras: una cada 2 o 3 hectareas, al menos 25 submuestras Distribución homogenea Loma x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  • 31. MUESTREO Profundidad: según el nutriente y el método de diagnóstico Típico: 0 a 20 cm A veces: 0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 cm Herramienta adecuada: Barreno
  • 32.
  • 33.
  • 34. Diagnóstico en N: Funciones de producción 50 2800 70 3050 90 3150 20 kg N : 250 kg trigo Alvarez et al 2003 40 kg N : 350 kg trigo
  • 35. Diagnóstico en N Rendimiento relativo = Rendimiento del No Fertilizado Rendimiento del Fertilizado Maíz, (Salvagiotti et al., 2004) N objetivo: N suelo + N fertilizante = 92 kg/ha N fertilizante = 92 kg/ha - N suelo
  • 36. Diagnóstico en N Rendimiento relativo = Rendimiento del No Fertilizado Rendimiento del Fertilizado N objetivo: N suelo + N fertilizante = 92 kg/ha N fertilizante = 92 kg/ha - N suelo Si tengo 50 kgN/ha en el suelo N fertilizante = 92 kg/ha - 50 kgN/ha N fertilizante = 42 kg/ha
  • 37. Diagnóstico en N Maíz, (Barberis et al., 1983) N objetivo: N suelo + N fertilizante = 100 kg/ha N fertilizante = 100 kg/ ha - N suelo
  • 38. Respuesta = Rendimiento del Fertilizado – Rendimiento del Testigo Diagnóstico en P: funciones de respuesta 10.3 280 6.3 480 Soja, fósforo, Bs.As., Sta. Fe, Córdoba 20 kg P ha
  • 39. Diagnóstico en P: Valores críticos y clases de disponibilidad Soja (Ferraris et al., 2002) Clases de disponibilidad de fósforo para el cultivo de soja Disponibilidad Baja Media Alta P (ppm) <8 8-12.5 >12.5 Rendimiento relativo <90 90-95 >95
  • 40. Diagnóstico en P: Valores críticos y clases de disponibilidad Pastizal en Entre Ríos (Quintero et al. 1995)
  • 41. Diagnóstico en P: Reposición y enriquecimiento Si la disponibilidad de P es alta: REPOSICIÓN Rendimiento esperado x concentración de P en grano 5.5 kg P por tonelada de grano En soja
  • 42. Diagnóstico en P: Reposición y enriquecimiento Si la disponibilidad de P es muy alta: NO FERTILIZO Si la disponibilidad de P es baja: REPOSICIÓN + ENRIQUECIMIENTO
  • 43. Diagnóstico en P: Reposición y enriquecimiento Pastizal en Entre Ríos (Quintero et al. 1995) REPONGO NO FERTILIZO REPONGO Y ENRIQUEZCO
  • 44. EN SINTESIS: Algunos métodos de diagnóstico intentan maximizar el beneficio económico Otros se centran en conservar el recurso suelo Todos son muy inexactos
  • 45. FIN

Notas del editor

  1. Los cultivos requieren nutrientes para el crecimiento de las hojas, los tallos, las flores y, finalmente, para el rendimiento. La cantidad requerida varía de acuerdo al tamaño del cultivo y por lo tanto del rendimiento
  2. Los cultivos requieren nutrientes para el crecimiento de las hojas, los tallos, las flores y, finalmente, para el rendimiento. La cantidad requerida varía de acuerdo al tamaño del cultivo y por lo tanto del rendimiento
  3. Los cultivos requieren nutrientes para el crecimiento de las hojas, los tallos, las flores y, finalmente, para el rendimiento. La cantidad requerida varía de acuerdo al tamaño del cultivo y por lo tanto del rendimiento
  4. En los siguientes mapas presentaremos los balances de nutrientes para la región. Cuanto más intenso es el color más negativo es el balance del nutriente, o lo que es el contenido de nutriente en el suelo disminuye. En este caso observamos el balance de nitrógeno, fósforo y . Los colores más intensos coinciden con las regiones que producen más cultivo anuales de grano, especialmente soja (norte)