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Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 1
Obras de conservación de
suelos y agua en laderas*
L
as laderas de Centroamérica están compuestas de
ambientes muy diversos, que difieren por sus condi-
ciones agroecológicas, socioeconómicas, necesida-
des y prioridades de las familias productoras. Carac-
terísticas como clima, tipo de suelo, acceso a tecnologías
varían a nivel de región, comarca o incluso en parcelas.
En esta publicación El Proyecto Red SICTA, del IICA/Coope-
ración Suiza, hace un esfuerzo por rescatar diversas alter-
nativas de Conservación de Suelos y Agua (CSA), tomando
en cuenta que las laderas son ambientes heterogéneos.
Desde el punto de vista técnico-científico, laderas con más
del 50% de pendiente son de vocación forestal.
Para laderas con menos de ese porcentaje de pendiente, se
sugieren las siguientes obras de conservación de suelos y
agua, que se presentan en esta guía:
 Trazado de curvas a nivel.
 Establecimiento de barreras vivas.
 Acequias o zanjas a nivel para captar agua.
 Acequias o zanjas a desnivel para drenar el exceso de
agua de lluvia.
 Barreras muertas de piedra para controlar la erosión.
 Diques de piedra y postes para eliminar cárcavas.
 Formación de miniterrazas para reducir la erosión.
 Agroforestería con regeneración natural.
 Cultivos de maíz y frijol intercalados con leguminosas.
 Rotación de maíz y frijol con abono verde.
 Obras físicas para cosechar agua de lluvia.
* Documento elaborado con información y gráficos recopilados y adaptados de la “Guía de Conservación de Suelos y Agua”,
elaborada y publicada en 1999 por el Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas en América Central (PASOLAC),
que financió la Cooperación Suiza.
2 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
L
as curvas a nivel en laderas de cultivo son líneas o tra-
zos imaginarios que tienen la misma altura en cual-
quier punto de la pendiente.
Para trazar una curva se utilizan instrumentos sencillos,
como el Aparato A, y siguiendo la ruta de estas curvas se
construyen la mayoría de obras físicas de Conservación de
Suelos y Agua (CSA).
En una obra física de CSA como la acequia, la barrera viva
o la barrera muerta, el agua se detiene y como no corre a
lo largo de la curva porque ésta es completamente plana,
se infiltra a las capas inferiores del suelo, favoreciendo al
cultivo con mayor humedad.
Por eso, antes de construir cualquier obras de CSA que pre-
sentamos en esta guía, se hace imprescindible trazar las
curvas a nivel.
Trazado de curvas a nivel con el Aparato A
Para construir un Aparato A se necesita lo siguiente:
Dos palos de aproximadamente dos metros de largo para
las patas.
Un palo de 1.50 m de largo para el travesaño.
Una pequeña piedra amarrada con una cuerda a la parte
superior del Aparato A, que será la que nos dé el nivel del
suelo.
1. Se elige un punto X en la parte alta de un extremo del
terreno. Allí se clava una estaca para que sirva de refe-
rencia a la primera curva a nivel.
2. En este punto se sitúa una de las patas del nivel A. Se
mueve la otra pata en sentido lateral, hasta tocar un
punto en el suelo que coincida con la marca central
trazada en el travesaño del aparato A. En ese punto se
coloca otra estaca.
3. Desde la segunda estaca se sigue moviendo en forma
lateral el nivel A, como si se tratara de un compás, hasta
hacer coincidir un nuevo punto de nivel en el suelo. Allí
se planta una nueva estaca.
Obras de conservación de suelo según la
pendiente
Pendiente suave hasta
15%
Pendiente moderada
15 – 30 %
Pendiente fuerte
30 – 50%
Barreras vivas 15 – 30 metros 10 – 15 metros 4 – 10 metros
Barreras muertas 10 – 20 metros 6 – 10 metros 4 – 6 metros
Acequias 10 – 20 metros 8 – 10 metros 6 – 8 metros
Diques de 1 metro 4 - 12 metros 2 – 4 metros 1.3 – 2 metros
Distancia entre obras de conservación de suelo según el porcentaje de la pendiente
Trazado de curvas a nivel
4. Este proceso se repite a lo largo de toda la curva y en
todo el terreno de cultivo, hasta trazar todas las curvas
donde se construirán las obras de CSA seleccionadas y
que se describen a continuación.
METODO APARATO A
METODO DEL BRAZO
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 3
L
as barreras vivas son hileras de plantas sembradas a
poca distancia, en curvas de nivel, con el objetivo de
conservar el suelo y protegerlo de la erosión.
Se pueden construir de: madero negro, leucaena, gandul,
king grass, valeriana o vetiver, piña, caña de azúcar, zacate
napier o taiwán, zacate limón, piñuela, entre otros.
La distancia entre curvas depende de la pendiente y del
tipo de suelo (ver cuadro de página 2). Se combinan bien
con otras técnicas como las acequias.
Las barreras vivas reducen la velocidad del agua porque di-
vide la ladera en pendientes más cortas, y la velocidad del
viento (rompeviento). Sirven también como filtro, captan-
do sedimentos que van en el agua de escurrimiento. Para
lograr este resultado se colocan rastrojos o el material de
poda de los árboles al lado superior de la barrera.
El buen manejo de la barrera viva da como resultado la for-
mación paulatina de terrazas.
Condiciones ecológicas en la zona
Las siguientes especies aptas para barreras vivas se adap-
tan a las siguientes alturas sobre el nivel del mar: Made-
ro negro: hasta 900 msnm; Gandul y piñuela: hasta 1000
msnm; King grass: hasta 1400 msnm; Vetiver (valeriana):
hasta 2600 msnm; Piña: hasta 700 msnm; Caña de azúcar:
hasta 1200 msnm; Napier yTaiwán: hasta 1000 msnm; zaca-
te limón: hasta 2000 msnm; Leucaena: hasta 600 msnm.
Porcentaje de pendiente
La distancia entre barreras vivas depende de la pendiente
(ver cuadro en página 2). Para una mayor efectividad, se re-
comienda colocar los residuos de la primera poda del año
en la base superior de cada hilera.
En pendientes fuertes se recomienda alternar las hileras de
árboles con barreras vivas de zacate.
Establecimiento de la obra
 Trazar curvas a nivel empezando en la parte alta de la
ladera.
 Marcar surcos para la siembra de las barreras vivas en la
distancia adecuada para el terreno.
 Se recomienda control de malezas en el primer año,
hasta que las barreras vivas estén bien establecidas.
 En caso de combinarla con acequias, la barrera viva se
siembra 20 cm arriba del borde superior de la acequia.
 Evite el fuego y el ingreso de animales a la parcela.
Mantenimiento de la obra
 Debe realizar podas periódicas de la barrera viva para
que no ocupe espacio del cultivo: una poda al final del
verano y otra al inicio de la postrera.
 Coloque rastrojos en el lado superior de la barrera viva.
Un buen manejo resulta en la formación de terrazas.
Contribución a los objetivos del productor
En la medida que coloca material de poda o rastrojos al
lado superior de la barrera, se reduce la escorrentía y mejo-
ra la infiltración del agua.
Algunos materiales usados como barrera viva sirven de
cortina rompevientos. Ninguna barrera contribuye en el
control de malezas mientras que algunas especies se usan
en forrajes del ganado.
Barreras vivas
4 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
S
on canales que se construyen a nivel, en dirección
transversal a la pendiente, para retener, conservar y
ayudar a infiltrar el agua de lluvia que cae sobre las
laderas. Por esta razón se recomiendan para zonas con baja
precipitación lluviosa: trópico seco y subtrópico seco.
Cada zanja requiere la siembra de barreras vivas en el bor-
de superior de su estructura, para que el agua de escorren-
tía, el suelo erosionado y otros sedimentos arrastrados por
la lluvia no la destruyan. Cuando sea necesario, al final de
cada acequia se pueden abrir pozos para infiltración de los
excedentes de agua.
Para reducir costos y tiempo la acequia se construye con
ayuda de tracción animal (bueyes o caballos). Se realizan
al menos cuatro pasadas de arado para remover la tierra
sobre una curva a nivel trazada previamente. Luego, con
palas y azadones, se da forma a la acequia.
En una manzana donde se cultiva maíz y frijol con una pen-
diente de 12%, se necesitan aproximadamente 350 metros
lineales de acequias.
La acequia contribuye a la conservación de suelo, siempre
que se combine con barreras vivas, barreras muertas, ca-
mellones, y otras prácticas en la parcela.
La distancia entre acequias depende del porcentaje de
pendiente en la parcela. Se pueden construir fácil y rápi-
damente con tracción animal: en pendientes hasta un 15%
se pueden utilizar bueyes; en mayores pendientes se reco-
mienda el uso de un buey o un caballo.
Las acequias se utilizan en todas las alturas y se recomien-
dan especialmente para zonas de trópico seco y subtrópico
seco. En zonas húmedas existe el riesgo de acumulación
de agua y sobresaturación del suelo. Lo recomendable es
construir acequias a desnivel.
Textura del suelo
En suelos arcillosos de baja infiltración se deben hacer
acequias profundas. En suelos arenosos se estabilizan los
taludes sembrando barreras vivas en la parte superior de
las acequias.
Capacidad de infiltración
En suelos arcillosos con baja infiltración el agua se acumula
en las acequias. Para evitar que el agua se rebalse, se cons-
truyen acequias más profundas y se combinan con barre-
ras vivas.
Drenaje de agua
Las acequias a nivel no se construyen en parcelas con mal
drenaje, porque es probable que este problema se compli-
que más.
Acequias o zanjas a nivel
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 5
Problemas en parcelas pedregosas
La construcción de acequias es dificil y costosa en suelos
muy pedregosos. En suelos moderadamente pedregosos
se pueden construir camellones de piedra en el borde su-
perior de la zanja para reducir la entrada de sedimentos.
Porcentaje de pendiente
La construcción manual de acequias requiere de bastante
mano de obra. La recomendación es usar tracción animal
para abaratar costos y abrir fácil y rápidamente la zanja.
Las acequias se justifican en casi todas las parcelas con
pendientes mayores al 15%, especialmente en zonas don-
de las lluvias son escasas.
Para garantizar una larga vida útil la acequia debe ir siem-
pre acompañada de barreras vivas sembradas en la parte
superior de la obra. Estas barreras evitan que los sedimen-
tos arrastrados por la lluvia rellenen la acequia.
Construcción de la obra
Con el Aparato A se marcan las curvas a nivel. La distancia
entre las acequias depende del grado de la pendiente.
Usando tracción animal se dan de cuatro a cinco pasadas
con el arado sobre la curva trazada.
Con palas y azadones se saca la tierra removida y se coloca
en la parte baja de la acequia.
Con los azadones se construyen los taludes. El talud supe-
rior debe estar inclinado en ángulo de unos 75 grados.
En la parte superior de la zanja se recomienda la siembra
de barreras vivas, para que retengan el suelo y dejen pasar
el agua.
Se recomienda construir tabiques de tres a seis metros de
distancia, para mantener una distribución proporcional del
agua en el campo.
Mantenimiento de la obra
Las acequias se limpian de sedimientos y basura por lo me-
nos un par de veces cada año.
El material arrastrado por la lluvia a la zanja se puede mez-
clar con materia orgánica o se riega en la parcela.
Costo de construcción
En una manzana de tierra para la siembra de maíz y/o frijol
con una pendiente de 12%, se necesitan aproximadamen-
te 350 metros lineales de acequias.
Las actividades de trazado de las curvas, zanjeo, construc-
ción y limpieza tienen un costo estimado de 43 dólares por
manzana. Si se usa tracción animal, el costo puede reducir-
se un 25% y la cantidad de zanjas cnstruidas puede llegar
a triplicarse.
Quién necesita acequias
La pérdida de suelo en cualquier parcela debe ser inacep-
table para el agricultor. Con ayuda de tracción animal se
necesita menos mano de obra para construir y mantener
la acequia.
Esta obra debe construirse, sobre todo, en sistemas de pro-
ducción donde los granos básicos forman el componente
más importante de la producción.
Control de erosión
Las acequias retienen el agua que pasa por las barreras vi-
vas y permiten que se infiltre lentamente en el suelo.
No se construyen para controlar la erosión del suelo pro-
vocada por escorrentía. Esa función la hace la barrera viva,
que se siembra en la parte superior de la acequia.
El agua que se retiene en la acequia se infiltra en la parcela
y ofrece humedad al cultivo.
6 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
S
on zanjas o canales construidos con un desnivel del
uno por ciento en dirección transversal a la pendien-
te, para recibir el agua de escorrentía y drenar el exce-
so fuera del área de cultivo sin provocar erosión o cárcavas.
Se recomiendan para zonas con alta precipitación lluviosa
y suelos con baja capacidad de infiltración. Para evitar la
formación de cárcavas estas zanjas necesitan desagües a
los lados de la parcela.
En la parte superior de las acequias se siembran barreras
vivas para retener el suelo y otros sedimentos que arrastra
la lluvia, a fin de evitar que éstas se rellenen con tierra.
Las acequias a desnivel controlan la erosión y garantizan
la evacuación del exceso de agua que, en otras circunstan-
cias, afectarían al cultivo y a la parcela. En pocos años ayu-
dan a conformar terrazas.
La primera finalidad de la acequia a desnivel es drenar el
exceso de agua. En segundo lugar, contribuyen a la conser-
vación del suelo cuando se combinan con barreras vivas,
camellones y otras obras.
La distancia entre acequias depende del grado de pen-
diente en la parcela. Para reducir costos y construir más
acequias se recomienda usar tracción animal. En pendien-
tes hasta un 15% se puede usar bueyes; en pendientes ma-
yores se recomienda el uso de un solo buey o un solo ca-
ballo. Con al menos cuatro pasadas de arado se remueve la
tierra sobre cada curva a nivel y, luego, con ayuda de palas
y azadones, se da forma a la acequia.
Dónde se recomiendan
Se recomienda su construcción en zonas humedas, para
drenar el exceso de las aguas de lluvia. Sin embargo, tam-
bién se pueden implementar en zonas lluviosas que tienen
alto riesgo de canículas.
Para aumentar el volumen de agua atrapada y reducir el
riesgo de desagues, se sugieren acequias más profundas,
formando un camellón en el lado inferior de la obra.
Textura del suelo
En suelos arcillosos de baja infiltración se deben hacer ace-
quias profundas. En suelos arenosos se recomienda estabi-
lizar el talud superior de la acequia con barreras vivas.
Acequias o zanjas a desnivel
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 7
Profundidad del suelo
La construcción de acequias profundas se dificulta en sue-
los muy superficiales. Cuando se llenan rápidamente pue-
den formar cárcavas donde el agua se desborda. En esos
suelos hay que reducir la distancia entre ellas.
Capacidad de infiltración
En suelos de baja infiltración existe el riesgo que el agua
desborde la zanja. En estos casos se construyen acequias
profundas con tabiques.
Presencia de piedras en la parcela
La construcción de acequias es dificil en suelos muy pedre-
gosos. En suelos moderadamente pedregosos se pueden
hacer camellones de piedras, pero lo más aconsejable es
sembrar barreras vivas en el borde superior de la zanja para
reducir la entrada de sedimentos.
Porcentaje de pendiente
La construcción manual de acequias a desnivel requiere de
bastante mano de obra, por eso se recomienda usar trac-
ción animal. Se justifican en casi todas las parcelas con pen-
dientes mayores al 15%, especialmente en zonas donde las
lluvias son muy frecuentes.
Construcción de la obra
Con el Aparato A se marcan las curvas dejando un desnivel
del uno por ciento. La distancia entre las acequias depende
del grado de la pendiente (ver cuadro de página 2).
Usando tracción animal se dan de cuatro a cinco pasadas
con el arado sobre la curva trazada.
Con palas y azadones se saca la tierra removida y se coloca
en la parte baja de la acequia formando un camellón.
Con azadones se construyen los taludes. El talud superior
debe quedar inclinado en ángulo cercano a los 75 grados.
En la parte superior de la zanja se recomienda la siembra
de barreras vivas, para que retengan el suelo, dejen pasar
el agua y garanticen una larga vida útil a la acequia.
Mantenimiento de la obra
Las acequias se limpian de sedimientos y basura por lo me-
nos un par de veces al año.
El material arrastrado con las lluvias que cae a la zanja se
puede mezclar con materia orgánica o se riega en la parce-
la para mejorar la estructura del suelo.
Costo de construcción
En una manzana de tierra para la siembra de maíz y/o frijol
con una pendiente de 12%, se necesitan aproximadamen-
te 350 metros lineales de acequias.
Las actividades de trazado de las curvas, zanjeo, construc-
ción y limpieza tienen un costo estimado de 43 dólares por
manzana. Si se usa tracción animal, el costo puede reducir-
se un 25% y la cantidad de zanjas cnstruidas puede llegar
a triplicarse.
Dónde se necesitan acequias a desnivel
La pérdida de terreno en cualquier parcela debe ser inacep-
table para el agricultor. Con tracción animal existe menos
necesidad de mano de obra para construir y mantener la
acequia.
Debe construirse en zonas muy húmedas, especialmente
en sistemas de producción donde los granos básicos for-
man el componente más importante de la producción.
Control de la erosión
La acequia a desnivel no se construye para controlar la
erosión del suelo provocada por escorrentía. Esa función
la hace la barrera viva que se siembra en la parte superior
de la acequia.
Esta obra se construye para retener y evacuar el exceso de
agua a los costados de la parcela y al mismo tiempo favore-
cer la infiltración de otra parte del agua de lluvia.
8 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
S
on muros relativamente bajos, que se construyen con
las mismas piedras que están regadas en la parcela,
siguiendo las curvas a nivel, para evitar el problema
de la erosión en los suelos de ladera.
Se combinan muy bien con barreras vivas de zacate Tai-
wán, vetiver, etc. Las barreras vivas se deben sembrar en el
borde superior de los muros de piedra.
Tienen la función de reducir la velocidad de la escorrentía
y detener el suelo que se erosiona en las partes superiores
de la ladera. En pocos años, las barreras muertas ayudan a
la formación de terrazas en la medida que retienen el suelo.
Cuando van acompañadas de barreras vivas mejoran la in-
filtración de agua y la fertilidad del suelo.
Se utilizan especialmente en laderas con fuerte pendiente,
en cuyas parcelas hay bastante piedra que estorba el pro-
ceso de cultivos.
La distancia entre barreras muertas depende del porcenta-
je de pendiente y del tipo de suelo.
Se pueden utilizar en parcelas ubicadas a cualquier altura
sobre el nivel del mar.
Son altamente recomendadas para zonas secas y semi-
húmedas, pero en las muy húmedas se corre el riesgo de
encharcamiento, sobre todo en suelos de baja infiltración.
Textura y profundidad del suelo
Se puede construir en todo tipo de suelo, siempre que en
la parcela exista mucha piedra para hacer el muro. Se reco-
mienda para suelos superficiales y suelos profundos.
Barreras muertas de piedra
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 9
Capacidad de infiltración
Se deben utilizar en suelos con buena y moderada infiltra-
ción, pero en suelos con mala infiltración es mejor utilizar
barreras vivas y acequias.
Porcentaje de pendiente
Se puede construir en todo tipo de laderas, pero se reco-
mienda para pendientes fuertes.
Fertilidad del suelo
Construya barreras muertas en suelos fértiles o suelos de-
gradados. En estos últimos combine la barrera con técnicas
que aumentan la fertilidad del suelo a corto plazo, como la
siembra de leguminosas.
Insumos para su construcción
Con el Aparato A se traza la curva a nivel colocando estacas
en cada punto marcado.
Luego, con piocha, o preferiblemente con arado, se excava
una zanja de unas cinco pulgadas de profundidad y 10 a 15
pulgadas de ancho para formar la base donde se comenza-
rán a colocar las piedras.
En la parte baja se colocan las piedras grandes y planas para
formar la base del muro. Con las piedras más pequeñas se
rellenan espacios hasta formar un ligeramente piramidal.
La distancia entre las barreras depende del porcentaje de
la pendiente. En laderas mayores al 20% la distancia míni-
ma debería ser ser de ocho metros.
La barrera muerta se puede combinar con barrera viva
plantada en el lado superior de la barrera muerta, para que
las plantas y sus raíces protejan la obra.
Actividades de mantenimiento
Cada vez que el suelo que se acumula a la altura de la ba-
rrera muerta se hace necesario aumentar su tamaño colo-
cando más piedras. De esta manera la ladera se transforma
paulatinamente en un terreno con terrazas.
El mantenimiento de la barrera puede ser más lucrativo
para el agricultor si siembra cultivos de enredaderas al lado
inferior o superior de la barrera, como pitaya, chayote, pe-
pino, camote, maracuyá.
Mano de obra
En una ladera de 25 a 30% donde se planea cultivar maíz
y/o frijol, se necesitan aproximadamente mil metros linea-
les de barreras muertas.
Todo el trabajo de trazado de curvas, zanjeo, acarreo de
piedras, construcción y mantenimiento de la barrera tiene
un costo estimado de 150 dólares. La construcción con pie-
dras requiere mucha mano de obra. Por eso se recomienda
construirla en verano, apelando al apoyo comunitario.
Es muy aconsejable para productores que tienen un suelo
de buena calidad pero poco terreno. La“pérdida”de super-
ficie cultivable por la construcción de la barrera muerta es
mínima.
Control de erosión
Es una excelente obra para el control de la erosión. Pero,
cuidado, cuando las barreras se dejan desniveladas, con
huecos o espacios vacios, pueden facilitar la erosión.
Conservación de humedad del suelo
Si se combinan con barreras vivas, la retención de agua au-
menta, razón por la cual contribuyen a mejorar la hume-
dad del suelo.
No tiene efectos inmediatos sobre la fertilidad del suelo,
pero con pocos años de mantenimiento se van formando
terras con el suelo que retiene y que, generalmente, es muy
fértil.
Cuando no hay piedras en la parcela, se pueden construir barreras muer-
tas usando rastrojos, ramas y otros desperdicios reutilizables.
Los camellones son otra forma apropiada de barreras de retención de
agua de lluvia. Funcionan mejor si se acompañan de barreras vivas en la
parte superior de la obra..
10 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
S
on muros de piedra construidos en forma de media
luna, siguiendo las curvas a nivel, para retener el agua
de lluvia que forma las cárcavas.
Su finalidad es reducir la velocidad de la escorrentía, de-
tener la tierra y otros sedimentos que son arrastrados por
la lluvia. Con el transcurso de los años, en esos diques se
forman terrazas fértiles donde se pueden plantar frutales,
caña, para amarrar y proteger el suelo.
La construcción de diques es solo una parte del plan inte-
gral de manejo de la parcela o de la cuenca, pero es esen-
cial para recuperar esa parte del terreno.
Las dimensiones y distancia entre los diques dependen de
la profundidad de la cárcava y de la pendiente del terreno.
Con el control de cárcavas se busca establecer el equilibrio
en el cauce de las aguas. De esta manera se mejora la reten-
ción e infiltración del agua y suelo.
El control de la erosión y de la escorrentía en la superficie
de las laderas, a los lados de la cárcava, es parte esencial
para recuperar la parcela.
Los diques de piedra y postes que retoñan se puede cons-
truir en cualquier terreno que tengan problemas de forma-
ción de cárcavas.
Diques de piedra y postes
El factor precipitación de lluvias
Las cárcavas se forman donde se juntan dos o más lade-
ras. En laderas donde cae mucha lluvia se necesitan diques
más anchos y a menor distancia, para que soporten la can-
tidad de agua.
Textura del suelo
Los diques de piedras son más difíciles de construir en
suelos arenosos y francos. En estos casos se recomienda
combinar piedra con postes que tengan la capacidad de
retoñar para fortalecer el muro.
Profundidad del suelo
Se utiliza en suelos superficiales y profundos. En suelos de
baja infiltración es importante complementar los diques
con barreras vivas y acequias para mejorar la infiltración de
las aguas de lluvia.
En suelos mal drenados la cárcava puede tener una función
de drenaje, por esa razón hay que analizar bien el objetivo
que se persigue antes de diseñar los diques.
Presencia de piedras en la parcela
Si hay mucha piedra úsela para construir los diques, pero si
no hay entonces construya con postes prendedizos.
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 11
Porcentaje de la pendiente
Se utiliza en todas las pendientes y se recomienda combi-
narlos con otras prácticas de control de conservación.
Construcción del dique
Comience a construir diques en las partes altas de la cár-
cava. Cuando la cárcava no es profunda, el dique puede
levantarse a la altura del terreno; cuando es profunda, el
muro debe elevarse paulatinamente.
El dique tiene forma de media luna con su base tres ve-
ces más ancha que el borde superior y una inclinación del
talud de un 10%. La base del muro debe estar bien ente-
rrada en el fondo de la cárcava y en los taludes, a unos 30
centíemtros de profundidad por cada metro de altura del
muro. Las piedras más grandes se colocan en el medio de
la cárcava.
El muro tiene una superficie concava porque su parte más
baja sirve de vertedero para evacuar controladamente las
aguas acumuladas.
En la parte frontal del muro se construye un piso protector,
que es una superficie horizontal de piedras colocada para
amortiguar la caída del agua y evitar que la corriente soca-
ve el pie del dique.
Las dimensiones y la distancia entre los diques dependen
de la profundidad de la cárcava y del porcentaje de pen-
diente de las laderas (ver cuadro de página 2).
Mantenimiento de la obra
Desde el primero año el dique comienza a rellenarse con
la tierra que erosionan las corrientes de agua de lluvia. Se
debe estar atento para subir el muro cuando sea necesario,
colocando más piedras o postes.
Una vez estabilizado el equilibrio en el fondo del zanjón,
se rehabilita la cárcava sembrando vegetación protectora.
Se recomiendan especies de bajo y mediano tamaño, de
raíces densas y profundas.
Mano de obra
Los diques se construyen en verano. Dependiendo de la
pendiente y del tamaño de la cárcava, se necesita bastante
mano de obra para su construcción.
Control de erosión
La función principal de los diques es el control de las cárca-
vas en la parcela, pues reducen la velocidad de la escorren-
tía, retienen suelo y mejoran la infiltración. Las terrazas que
se forman paulatinamente pueden utilizarse para siembras
de apante o de verano.
12 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
S
e forman en parcelas de ladera por la acción conti-
nua de una labranza mínima en los mismos surcos,
siguiendo las curvas a nivel y dejando la tierra de los
lados sin tocar.
La labranza en surcos en parcelas de ladera consiste en ro-
turar el suelo en las mismas fajas estrechas, año por año.
Su función principal es reducir la erosión y aumentar la in-
filtración del agua de lluvia a las capas profundas del suelo.
Se combina con la siembra al contorno.
Para reducir o evitar la erosión se recomienda combinarla
con otras obras de conservación de suelos: zanjas de in-
filtración con barreras vivas, especialmente en laderas con
fuerte pendiente.
El control de malezas es uno de los mayores esfuerzos que
debe realizar el productor en esta obra. Se recomienda la
siembra de cultivos de cobertura en asocio o en rotación
con los cultivos de maíz o frijol.
Las miniterrazas ayudan a mantener el nivel de materia or-
gánica y protegen la macrofauna en el suelo.
Precipitación
Son apropiadas para todas las zonas, especialmente en las
zonas secas, donde mejoran la infiltración del agua.
Combinadas con una cobertura de mulch, mejora aún más
la retención del agua.
Textura del suelo
Las miniterrazas son menos estables en suelos arenosos,
donde necesitan el apoyo de otras obras de conservación,
como las barreras vivas, barreras muertas y acequias de in-
flitración.
Los mejores resultados se obtienen en suelos de modera-
damente profundos a profundos.
En suelos mal drenados puede aumentar el riesgo de en-
charcamiento.
Si la parcela es pedregosa, se recogen las piedras y se cons-
truyen mini barreras muertas, para controlar la erosión y
facilitar la siembra en los surcos.
Formación de miniterrazas
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 13
Porcentaje de pendiente
La labranza en surcos resulta más apropiada para pendien-
tes de moderadas a fuertes (mayores al 15%). Después de
unas tres temporadas las mini-terrazas en formación mejo-
ran la infiltración y el control de la erosión.
Fertilidad del suelo
Para aprovechar la formación de mini-terrazas, se reco-
mienda combinar la labranza en surcos con prácticas que
mejoran la fertilidad en los surcos, como la siembra de le-
guminosas o la aplicación de abono orgánico.
Actividades para establecer la obra
Con el aparato A se marcan las curvas a nivel y se colocan
estacas en los puntos correspondientes. En esas curvas se
rotura el suelo en surcos, usando azadón, piocha o arado
con un buey o un caballo. El rayón de labranza se hace solo
en franjas de 30 a 50 centímetros de ancho.
Cuando se usa tracción animal, se dan de tres a cuatro pa-
sos de arado por cada una de las curvas trazadas.
Para la formación de mini terrazas se utiliza una distancia
inicial de 110 a 150 centímetros entre surcos. Si el trabajo
de arar por el mismo surco se repite cada año, en el terreno
se irán formando miniterrazas.
La siembra del cultivo, la aplicación de abonos y de mulch
se debe concentrar en los surcos de labranza.
Mantenimiento de la obra
En cada ciclo agrícola se debe roturar por los mismos sur-
cos. Cuando las miniterrazas se han formado requieren un
mantenimiento continuo, a fin de conservar los taludes y
mantener una pequeña pendiente inversa.
Mano de obra
La primera labranza en surcos necesita de 50 a 100 días/
hombre por manzana, el segundo año 20 a 40 y el tercero
15 a 30 días hombre por manzana.
En pendientes moderadas (15 a 20%) el trabajo en el pri-
mer año se puede reducir a dos y tres pasadas del arado
por cada surco.
Como el establecimiento de esta práctica necesita bas-
tante mano de obra, se debe combinar con prácticas de
mejoramiento de la fertilidad del suelo para hacer un uso
intensivo de la tierra.
Se utiliza en cultivos como maíz, frijol, hortalizas y tubér-
culos. El libre pastoreo de los animales destruye las mini-
terrazas.
Control de erosión
El control de la erosión se mejora en la medida que se for-
man las miniterrazas. En suelos de baja infiltración y de
fuertes lluvias es muy probable que se forman canalillos,
por eso se aconseja combina la obra con barreras vivas o
muertas y acequias de infiltración.
Conservación de humedad del suelo
Las miniterrazas mejoran la infiltración y concentran el
agua en las zonas de enraizamiento de los cultivos.
Combinadas con la no quema de rastrojos, el mulch mejora
la retención del agua en el suelo. Además facilitan el riego
cuando se cultiva semilla de frijol, maíz u hortalizas.
Las miniterrazas reducen también el efecto de la erosión
por el viento; pero, por si solas, no mejoran la fertilidad del
suelo a menos que se combinen con la aplicación de abo-
no orgánico y/o rastrojos en las franjas roturadas.
Control de malezas
Es la parte más exigente de la labranza en surcos. En cam-
pos donde crecen agresivamente las malezas se recomien-
da sembrar cultivos de cobertura por varios años, en rota-
ción o asocio con maíz y/o frijol.
La siembra en contorno es un tipo de labranza en laderas que sigue los trazos
de las curvas a nivel. Cuando se remueve el suelo por el mismo surco se pue-
de llegar a conseguir la formación de miniterrazas.
14 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
C
onsiste en
el asocio de
cultivos como
maíz y frijol con árboles ma-
derables o forrajeros de interés
específico en la finca, pero se pue-
den enriquecer con especies de frutales
mejorados. Se recomienda para laderas muy
pronunciadas y está íntimamente ligada a la no
quema.
Las raíces de los árboles y las hojas que desprenden son
las que protegen al suelo de la erosión. Las hojas también
ayudan a controlar malezas y a mejorar la estructura de los
suelos, porque son fuente de materia orgánica.
Debido a la sombra y la hojarasca, los árboles ayudan a
conservar la humedad en el suelo y, de paso, protegen del
viento a los cultivos como el maíz y el frijol. Para mantener
estos cultivos se deben realizar podas constantes.
La agroforestería se puede establecer en todas las alturas
sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta que las especies
varían de acuerdo con la altura del terreno.
Si el propósito es enriquecer la regeneración natural con
la siembra de ciertos árboles se deben buscar especies o
variedades que se adapten a estas condiciones climáticas.
Agroforestería con
regeneración natural
La regeneración funciona en todas las zonas. Sin embargo,
el proceso es más lento en zonas secas. En estas se deben
las controlar especies espinosas, porque dificultan los tra-
bajos posteriores en el terreno.
Textura y profundidad del suelo
La regeneración natural funciona en suelos profundos y su-
perficiales, pero en éstos últimos, las raíces de los árboles
compiten por nutrientes con las raíces de los cultivos.
Se recomienda establecer barreras vivas de árboles o de
zacates en suelos superficiales y hacer podas de las raíces
para reducir la competencia con el cultivo.
Infiltración y drenaje
Las hojas caídas mejoran la infiltración del agua. Sin em-
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 15
bargo, cuando los suelos no están bien drenados, muchas
especies de árboles no se desarrollan bien y la regenera-
ción natural se reduce. Arboles maderables como Brasil,
Caoba, Nogal,Teca, Madroño, Laurel, no se establecen bien
en suelos mal drenados.
Presencia de piedras en la parcela
Ciertas especies se desarrollan en suelos pedregosos como
el Escobillo, Madero Negro, Brasil, Caoba, Jicaro, Vainillo.
Porcentaje de pendiente
La reforestación se puede usar dentro de los sistemas
agroforestales o silvopastoriles en todas las pendientes.
Se recomienda en pendientes fuertes, dónde la vocación
principal de la tierra es forestal y los árboles con sus raí-
ces profundas son esenciales para proteger los suelos y las
fuentes de agua.
Fertilidad del suelo
La capacidad para competir con otras especies depende de
la fertilidad del suelo. En suelos degradados nacen pocas
especies, de las cuales una o dos tienden a dominar el pro-
ceso de regeneración. Se recomiendan podas cuidadosas
para fortalecer el desarrollo de las especies deseadas y para
controlar especies menos apreciadas.
Adicionalmente se pueden sembrar especies de árboles
adaptados a suelos degradados y que ayuden a mejorar la
fertilidad del suelo, por ejemplo Prosopis o Acacia.
Acidez del suelo
En suelos ácidos se establece un número muy reducido
de especies. Cuando la ácidez del suelo es natural, se es-
tablecen asocios con pinos. Si la acidez es inducida por el
manejo del suelo, se recomienda manejar la regeneración
natural para que se establezca diversidad de árboles que
normalmente existen en ese ambiente. Podas selectivas y
la incorporación de materia orgánica fortalecen este tipo
de regeneración natural.
Condiciones de la finca y compatibilidad
En zonas de libre pastoreo se necesita una cerca para la
protección de los árboles.
La quema y el pastoreo de animales deben evitarse en los
terrenos de uso permanente para ayudar a la germinación
y el crecimiento de los árboles. Se siembra con labranza
mínima o se deja el terreno en descanso para permitir el
desarrollo de los árbolitos.
La densidad de árboles, las podas de las ramas, raíces y el
raleo dependen de los objetivos que se plantea el produc-
tor: producción de alimento, forraje, leña, madera, protec-
ción de fuentes de agua.
Mantenimiento de la obra
Depende de los objetivos del productor. Algunos hacen
una chapia selectiva en el primer año; en los siguientes dos
años siembran cultivos y el cuarto año dejan el terreno ex-
clusivamente para el desarrollo de los árboles.
Con especies maderables se pueden extraer los árboles de
valor a los siete años y se hace otra chapia selectiva. Cada
año se deben hacer podas y raleos selectivos para la selec-
ción de árboles bien formados.
Las quemas no están permitidas y el pastoreo libre se evita
completamente durante los primeros tres años, para ga-
rantizar la regeneración natural.
La chapia selectiva y las podas se hacen en verano y al co-
mienzo de la época lluviosa.
Los productores con poca tierra no pueden hacer regene-
ración natural. A ellos les conviene más el uso intensivo de
la tierra con árboles frutales mejorados.
La regeneración natural se recomienda para café, cacao,
frutales y pastos. Cuando se utiliza con granos básicos se
necesita de un plan de podas más intensivo.
Control de erosión
Las raíces de los árboles y las hojas caídas protegen las
fuentes de agua, reducen la erosión del suelo y mejoran la
infiltración del agua de lluvia . En terrenos agroforestales
acompañados con la siembra de granos básicos, se debe
usar labranza mínima para controlar la erosión. No se de-
ben quemar los rastrojos.
Las raíces profundas de los árboles extraen nutrientes de
capas profundas del suelo, lo incorporan en su biomasa y
enriquecen las capas superficiales del suelo. Este efecto se
observa solamente en terrenos con suelos profundos y con
subsuelos ricos en nutrientes.
La contribución de los árboles en el control de malezas de-
penderá de la densidad de siembra y de las podas. Algunas
especies como el Genízaro, Caoba, Escobillo producen al-
tas cantidades de mulch que protegen el suelo y controlan
malezas.
Ciertas especies como Vainillo (hojas para forraje verde),
Genízaro (vaina y hojas), Zarcillo (hojas y vaina) se utilizan
para producir forrajes.
Existen especies silvestres con alto valor alimenticio. Sin
embargo, la siembra de especies mejoradas de frutales es
una práctica más común, porque además garantiza ingre-
sos frescos y permanentes a las familias productoras.
Como parte de un manejo integral de la finca, la regene-
ración natural de árboles produce leña, postes y madera.
16 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
L
as leguminosas mejoran la fertilidad del suelo, lo pro-
tegen de la erosión y ayudan a controlar malezas. Al-
gunas especies son, además, fuente de alimento para
las familias productoras.
En pendientes fuertes, esta práctica debe combinarse con
otras medidas de conservación de suelos y agua, como ba-
rreras vivas o acequias de infiltración.
La siembra intercalada de maíz junto a especies de legu-
minosas como: Terciopelo (Mucuna), Canavalia, Caballero,
Caupí, Frijol Mungo, Gandul, Ayote, Pipián y otras, contri-
buyen al control de las malezas, protegen el suelo y apor-
tan nitrógeno al cultivo siguiente, en una cantidad equiva-
lente a unos dos quintales por manzana.
Capacidad de infiltración
La cobertura viva de la leguminosa mejora la infiltración de
las aguas de lluvia. En los suelos compactados de baja in-
filtración es recomendable introducir prácticas adicionales
como barreras vivas y acequias, para mejorar la infiltración
y controlar el escurrimiento del agua de lluvia.
Una vez establecidos los cultivos intercalados de maíz y/o
frijol con leguminosas en laderas suaves hasta moderadas,
el suelo estará más protegido de la erosión. En pendientes
fuertes es necesario combinar esta práctica con barreras
vivas, acequias y otras, para controlar la erosión.
Actividades para establecer la obra
Algunas especies se pueden sembrar al mismo tiempo con
maíz, pero lo más recomendable es sembrarlas después de
tres a cinco semanas.
Mantenimiento de la obra
Dependiendo de la época de siembra y del vigor del maíz,
se necesitan realizar podas frecuentes de las leguminosas.
La necesidad de mano de obra para la siembra se incre-
menta, pero se reduce durante la segunda poda de la le-
guminosa. En ciertos casos se necesita podar las guías de
la leguminosa entre la sexta y la doceava semana después
de la siembra.
Cultivos intercalados con
leguminosas
Siembra de cultivo de maíz intercalado con frijol Mungo (Frijol mungo, frijol chino).
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 17
El intercalado de leguminosas con cultivos de granos bá-
sicos es una técnica sencilla, pero requiere de asistencia
técnica para que la familia productora aprenda a manejar
el sistema y pueda aprovechar sus beneficios.
Como se trata de una técnica para enriquecer el suelo, es
muy aconsejada para fincas pequeñas, en donde se usa in-
tensivamente la tierra. En fincas grandes crecen las exigen-
cias de mano de obra para su manejo apropiado.
Los beneficios del cultivo intercalado son inmediatos. En
algunas especies la biomasa se puede utilizar para forraje y
en todas ellas el enriquecimiento del suelo con nitrógeno
en primera lo aprovecha el cultivo en la postrera.
Se recomienda muy especialmente para los sistemas de
producción intensiva de granos básicos: maíz y frijol.
Control de erosión
Reduce el impacto de las lluvias sobre el suelo, mejora la
infiltración y mantiene mejor la humedad. Este efecto se
siente cuatro semanas después de la siembra de la legu-
minosa.
En pendientes fuertes, sobre todo en zonas muy lluviosas
y suelos de baja infiltración, hay que combinarlo con otras
prácticas de conservación de suelos y agua que se presen-
tan en esta guía.
Se recomienda dejar el rastrojo de la leguminosa en el
campo, para proteger el suelo de la erosión por el viento.
En el suelo la biomasa se descompone rápidamente y li-
bera nitrógeno. La siembra del siguiente cultivo se debe
hacer de inmediato después de la chapia, para aprovechar
ese mineral.
La contribución al aumento de la materia organica en el
suelo es lenta, pero segura, y se nota después de varios
años de intercalar leguminosas con los cultivos de granos
básicos.
Los cultivos intercalados con leguminosas contribuyen al
control de malezas, formando una cobertura densa del
suelo. Por esa razón, hay que poner atención con algunas
especies como el terciopleo, que pueden transformarse en
una maleza si no se hacen las podas necesarias.
Relación con plagas
Existe el riesgo del ataque de enfermedades en zonas hú-
medas. En zonas semisecas el terciopelo puede ser ataca-
dado por la Maya (Diabrotica) al comienzo de su desarrollo.
Varios ensayos realizados con esta técnica en Honduras,
mostraron un decrecimiento de la babosa (Sarasinula ple-
beja), la cual sólo alcanza un 20% de su peso normal mien-
tras que más del 80% se muere en corto tiempo cuando se
alimenta de hojas de terciopelo.
Siembra de maíz intercalada con Gandúl (frijol chicharro, frijol de palo,
arbeja, lenteja).
Siembra intercalada de maíz con Caupi (Frijol alacín, frijol de vara, frijol
de vaca, frijol lombriz, frijol mica, cowpea).
Siembra intercalada de maíz con con Canavalia (frijol machete, frijol man-
tequilla, frijol espada).
18 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
S
e denomina abono verde al cultivo de ciertas espe-
cies de leguminosas (Caupí, Canavalia, Caballero, Ter-
ciopelo), que pueden sembrarse en primera o postre-
ra, haciendo rotación con el cultivo de maíz. Estas especies
se cultivan de 0-1600 msnm, pero su mejor adaptación se
logra en alturas intermedias.
En un mes estas leguminosas establecen una cobertura
amplia que protege el suelo, controla la erosión, mantiene
la humedad y mejora la infiltración de agua. En pendientes
fuertes debe combinarse con otras medidas de conserva-
ción de suelos y agua, como barreras vivas o acequias de
infiltración.
Después de podado (chapear) el frijol abono se descompo-
ne rápidamente, y le proporciona al siguiente cultivo (maíz
o frijol), el equivalente a 2 quintales de nitrógeno (urea) por
manzana. En esta parcela tiene que evitar, a toda costa, la
quema y el pastoreo de ganado.
Especies como el Terciopelo son excelentes controladores
de malezas, como el coyolito. Cuando se siembra en prime-
ra, se chapia el frijol abono y se deja como cobertura del
suelo. Luego se siembra maíz o frijol con labranza mínima
o labranza cero.
Terciopelo tolera sequías moderadas, mientras que las res-
tantes se adaptan muy bien a zonas secas y semi húmedas.
En zonas húmedas Caupí corre el riesgo de ataque de en-
fermedades.
Textura del suelo
Terciopelo y Caballero crecen bien en suelos franco are-
nosos hasta franco-arcillosos. Caupí se adapta a un amplio
rango de suelos con buen drenaje.
Profundidad del suelo
Las tres especies crecen mejor en suelos semi profundos y
profundos. Terciopelo no es bueno en suelos superficiales.
Capacidad de infiltración
La cobertura viva mejora la infiltración en suelos que tien-
den a sellarse. En suelos compactados de baja infiltración
es recomendable combinar la rotación de la leguminosa
con otras prácticas que mejoran la infiltración y controlan
el escurrimiento del agua, como las barreras vivas o muer-
tas, acequias y otras más explicadas en esta guía.
Pendiente recomendada
La rotacion de maíz con leguminosas se puede realizar en
pendientes suaves a moderadas. En pendientes fuertes hay
que combinarla con barreras vivas o acequias de infiltra-
ción para reducir la escorrentía y evitar la erosión del suelo.
Fertilidad del suelo
Se desarrolla bien en suelos de baja fertilidad. En suelos de-
gradados las leeguminosas tienen crecimiento moderado,
poca cobertura y bajos rendimientos.
Rotación con abono verde
Frijol Caupi (Frijol alacín, frijol de vara, frijol de vaca, frijol lombriz, frijol mica, cowpea).
Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 19
Acidez del suelo
Terciopelo no se adapta bien a suelos ácidos con pH por
debajo de 4.8. Caballero y Caupí toleran suelos ácidos y
neutros con pH 4.3 a 7.5.
Insumos necesarios
Cuando se siembra al voleo se necesita aproximadamente
1qq de semilla por manzana, y con labranza mínima o la-
branza cero 60 lbs/mz.
Establecimiento de la obra
Existen diferentes formas de sembrar estas leguminosas:
siembra tapada, siembra al voleo sobre la vegetación cha-
piada y siembra en labranza mínima o labranza cero.
Se colocan tres semillas por golpe y tres golpes por metro
lineal. La siembra al voleo necesita más semilla, pues au-
menta el riesgo de baja germinación por escasa o dema-
siada humedad.
Terciopelo y Caballero se chapian a los 3 ó 3.5 meses de
edad. Caupí cuando comienza la floración. Una nueva cha-
pia se hace de 5 a 15 días antes de la siembra del maíz, para
que este cultivo aproveche el nitrógeno fijado por la legu-
minosa.
Mantenimiento de la obra
Se recomienda la siembra anual de estas leguminosas para
mantener la fertilidad del suelo.
Para cultivar maíz en una ladera con pendiente de 15% en
rotación con cualquiera de esas leguminosas, se debe rea-
lizar la limpia, la siembra y la chapia de la leguminosa antes
de sembrar el cultivo. Su costo aproximado por manzana
de tierra es de 46 dólares.
Conocimientos para implementar la obra
Es una técnica sencilla, pero se requiere cierta experiencia
para aprovechar los beneficios del nitrógeno incorporado
y producir semillas de leguminosas.
En parcelas con poco terreno para la siembra de granos bá-
sicos no se aconseja rotar cultivos con estas leguminosas.
Lo recomendable es intercalar cultivos con leguminosas.
Este sistema de rotación es altamente apropiado para zo-
nas con uso intensivo de la tierra o aquellas donde se utili-
za el sistema tradicional de roza y quema.
Control de erosión
Las leguminosas necesitan alrededor de un mes para es-
tablecer una buena cobertura de protección del suelo. En
pendientes fuertes no controlan bien la erosión porque no
tienen raíces profundas y fuertes que estabilizan el suelo.
Este riesgo existe, sobre todo, en zonas de alta precipita-
ción con suelos superficiales. En estos casos es recomen-
dable combinarlo con barreras vivas o muertas, acequias y
otras obras descritas en esta guía.
Conservación de humedad del suelo
La cobertura viva mantiene la humedad del suelo y mejora
la infiltración.
La cobertura muerta después de chapiar la leguminosa
protege el suelo durante la época lluviosa y mejora su es-
tructura y fertilidad.
Protección contra el viento
La cobertura del suelo reduce la erosión provocada por el
viento. Después de chapiar la leguminosa se descompone
rápidamente durante la época lluviosa, pero en la época
seca tarda un poco más.
Se debe evitar la quema y el pastoreo del ganado en el área
establecida.
La rotación anual de cultivos de maíz y/o frijol con estas
leguminosas contribuye a un aumento paulatino de la ma-
teria organica en el suelo. A mediano plazo la estructura
del suelo mejora significativamente.
Control de malezas
Excelente para controlar malezas debido a su rápido cre-
cimiento. En campos con alta incidencia de malezas se
siembra la leguminosa en primera para cubrir el suelo. Al
inicio de la postrera se chapia y el cultivo de maíz o frijol se
siembra en labranza mínima o labranza cero.
Ataque de plagas
Existe el riesgo del ataque de enfermedades en zonas hú-
medas. En zonas semisecas se pueden observar ataques de
Zompopos (Acromirmex spp., Atta spp.), del Gusano de sol-
dado (Spodoptera exigua), y de la Maya (Diabrotica).
Terciopelo controla malezas y no permite el desarrollo de
otras plantas hospederas de plagas como la babosa.
Siembra de Caballero (Dolicos, garbanzo) en primera o pos-
trera en rotación con otros cultivos.
20 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas
RESERVORIOS DE LADERAS
Es una pila de cemento semi enterrada en el suelo,
con el fondo más pequeño y la superficie más an-
cha y más larga. Está diseñada para abastecer de
agua a través de mangueras, para capturar agua
directamente de la lluvia o para recibir el agua de
escorrentía por medio de acequias.
El agua cosechada se puede usar para regar par-
celas donde se cultiva semilla de frijol o maíz. Si el
reservorio se alimenta desde una fuente natural de
agua, se puede utilizar para riego en verano.
El costo de la obra oscila en 500 dólares, por lo que
su construcción se justifica en zonas secas o semi
húmedas, en laderas con hasta 35% de pendiente
Obras para cosechar agua
LAGUNETAS O EMBALSES
Son grandes depósitos artificiales de agua. Se forman
al cerrar la boca de un pequeño valle, micro cuenca,
hondonada o vertiente, construyendo una presa o un
dique para detener el escurrimiento del agua.
El agua almacenada se puede utilizar en sistemas de
micro riego durante los períodos críticos de sequía, y
para el consumo de animales domésticos.
Los embalses se construyen sobre suelos arcillosos
para evitar o reducir la infiltración del agua. Si los sue-
los son de textura franco o arenosos, se recomienda
colocar plástico, cemento o piedra bolón sobre el fon-
do del embalse para impermeabilizarlo.
Se recomiendan para zonas secas donde la lluvia es
irregular y la demanda de agua para cultivos o con-
sumo animal es alta. La presencia de un ojo de agua
en la finca garantiza almacenarla en el embalse para
usarla todo el año.
Se calcula que un metro cúbico de embalse tiene un
costo aproximado de 3.50 dólares, pero varía en de-
pendencia de los materiales que se utilicen.
Forma y medidas promedio recomendadas.
Laguneta construida sobre terreno arcilloso para uso en riego.
Miembros del Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola SICTA)

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  • 1. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 1 Obras de conservación de suelos y agua en laderas* L as laderas de Centroamérica están compuestas de ambientes muy diversos, que difieren por sus condi- ciones agroecológicas, socioeconómicas, necesida- des y prioridades de las familias productoras. Carac- terísticas como clima, tipo de suelo, acceso a tecnologías varían a nivel de región, comarca o incluso en parcelas. En esta publicación El Proyecto Red SICTA, del IICA/Coope- ración Suiza, hace un esfuerzo por rescatar diversas alter- nativas de Conservación de Suelos y Agua (CSA), tomando en cuenta que las laderas son ambientes heterogéneos. Desde el punto de vista técnico-científico, laderas con más del 50% de pendiente son de vocación forestal. Para laderas con menos de ese porcentaje de pendiente, se sugieren las siguientes obras de conservación de suelos y agua, que se presentan en esta guía:  Trazado de curvas a nivel.  Establecimiento de barreras vivas.  Acequias o zanjas a nivel para captar agua.  Acequias o zanjas a desnivel para drenar el exceso de agua de lluvia.  Barreras muertas de piedra para controlar la erosión.  Diques de piedra y postes para eliminar cárcavas.  Formación de miniterrazas para reducir la erosión.  Agroforestería con regeneración natural.  Cultivos de maíz y frijol intercalados con leguminosas.  Rotación de maíz y frijol con abono verde.  Obras físicas para cosechar agua de lluvia. * Documento elaborado con información y gráficos recopilados y adaptados de la “Guía de Conservación de Suelos y Agua”, elaborada y publicada en 1999 por el Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas en América Central (PASOLAC), que financió la Cooperación Suiza.
  • 2. 2 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas L as curvas a nivel en laderas de cultivo son líneas o tra- zos imaginarios que tienen la misma altura en cual- quier punto de la pendiente. Para trazar una curva se utilizan instrumentos sencillos, como el Aparato A, y siguiendo la ruta de estas curvas se construyen la mayoría de obras físicas de Conservación de Suelos y Agua (CSA). En una obra física de CSA como la acequia, la barrera viva o la barrera muerta, el agua se detiene y como no corre a lo largo de la curva porque ésta es completamente plana, se infiltra a las capas inferiores del suelo, favoreciendo al cultivo con mayor humedad. Por eso, antes de construir cualquier obras de CSA que pre- sentamos en esta guía, se hace imprescindible trazar las curvas a nivel. Trazado de curvas a nivel con el Aparato A Para construir un Aparato A se necesita lo siguiente: Dos palos de aproximadamente dos metros de largo para las patas. Un palo de 1.50 m de largo para el travesaño. Una pequeña piedra amarrada con una cuerda a la parte superior del Aparato A, que será la que nos dé el nivel del suelo. 1. Se elige un punto X en la parte alta de un extremo del terreno. Allí se clava una estaca para que sirva de refe- rencia a la primera curva a nivel. 2. En este punto se sitúa una de las patas del nivel A. Se mueve la otra pata en sentido lateral, hasta tocar un punto en el suelo que coincida con la marca central trazada en el travesaño del aparato A. En ese punto se coloca otra estaca. 3. Desde la segunda estaca se sigue moviendo en forma lateral el nivel A, como si se tratara de un compás, hasta hacer coincidir un nuevo punto de nivel en el suelo. Allí se planta una nueva estaca. Obras de conservación de suelo según la pendiente Pendiente suave hasta 15% Pendiente moderada 15 – 30 % Pendiente fuerte 30 – 50% Barreras vivas 15 – 30 metros 10 – 15 metros 4 – 10 metros Barreras muertas 10 – 20 metros 6 – 10 metros 4 – 6 metros Acequias 10 – 20 metros 8 – 10 metros 6 – 8 metros Diques de 1 metro 4 - 12 metros 2 – 4 metros 1.3 – 2 metros Distancia entre obras de conservación de suelo según el porcentaje de la pendiente Trazado de curvas a nivel 4. Este proceso se repite a lo largo de toda la curva y en todo el terreno de cultivo, hasta trazar todas las curvas donde se construirán las obras de CSA seleccionadas y que se describen a continuación. METODO APARATO A METODO DEL BRAZO
  • 3. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 3 L as barreras vivas son hileras de plantas sembradas a poca distancia, en curvas de nivel, con el objetivo de conservar el suelo y protegerlo de la erosión. Se pueden construir de: madero negro, leucaena, gandul, king grass, valeriana o vetiver, piña, caña de azúcar, zacate napier o taiwán, zacate limón, piñuela, entre otros. La distancia entre curvas depende de la pendiente y del tipo de suelo (ver cuadro de página 2). Se combinan bien con otras técnicas como las acequias. Las barreras vivas reducen la velocidad del agua porque di- vide la ladera en pendientes más cortas, y la velocidad del viento (rompeviento). Sirven también como filtro, captan- do sedimentos que van en el agua de escurrimiento. Para lograr este resultado se colocan rastrojos o el material de poda de los árboles al lado superior de la barrera. El buen manejo de la barrera viva da como resultado la for- mación paulatina de terrazas. Condiciones ecológicas en la zona Las siguientes especies aptas para barreras vivas se adap- tan a las siguientes alturas sobre el nivel del mar: Made- ro negro: hasta 900 msnm; Gandul y piñuela: hasta 1000 msnm; King grass: hasta 1400 msnm; Vetiver (valeriana): hasta 2600 msnm; Piña: hasta 700 msnm; Caña de azúcar: hasta 1200 msnm; Napier yTaiwán: hasta 1000 msnm; zaca- te limón: hasta 2000 msnm; Leucaena: hasta 600 msnm. Porcentaje de pendiente La distancia entre barreras vivas depende de la pendiente (ver cuadro en página 2). Para una mayor efectividad, se re- comienda colocar los residuos de la primera poda del año en la base superior de cada hilera. En pendientes fuertes se recomienda alternar las hileras de árboles con barreras vivas de zacate. Establecimiento de la obra  Trazar curvas a nivel empezando en la parte alta de la ladera.  Marcar surcos para la siembra de las barreras vivas en la distancia adecuada para el terreno.  Se recomienda control de malezas en el primer año, hasta que las barreras vivas estén bien establecidas.  En caso de combinarla con acequias, la barrera viva se siembra 20 cm arriba del borde superior de la acequia.  Evite el fuego y el ingreso de animales a la parcela. Mantenimiento de la obra  Debe realizar podas periódicas de la barrera viva para que no ocupe espacio del cultivo: una poda al final del verano y otra al inicio de la postrera.  Coloque rastrojos en el lado superior de la barrera viva. Un buen manejo resulta en la formación de terrazas. Contribución a los objetivos del productor En la medida que coloca material de poda o rastrojos al lado superior de la barrera, se reduce la escorrentía y mejo- ra la infiltración del agua. Algunos materiales usados como barrera viva sirven de cortina rompevientos. Ninguna barrera contribuye en el control de malezas mientras que algunas especies se usan en forrajes del ganado. Barreras vivas
  • 4. 4 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas S on canales que se construyen a nivel, en dirección transversal a la pendiente, para retener, conservar y ayudar a infiltrar el agua de lluvia que cae sobre las laderas. Por esta razón se recomiendan para zonas con baja precipitación lluviosa: trópico seco y subtrópico seco. Cada zanja requiere la siembra de barreras vivas en el bor- de superior de su estructura, para que el agua de escorren- tía, el suelo erosionado y otros sedimentos arrastrados por la lluvia no la destruyan. Cuando sea necesario, al final de cada acequia se pueden abrir pozos para infiltración de los excedentes de agua. Para reducir costos y tiempo la acequia se construye con ayuda de tracción animal (bueyes o caballos). Se realizan al menos cuatro pasadas de arado para remover la tierra sobre una curva a nivel trazada previamente. Luego, con palas y azadones, se da forma a la acequia. En una manzana donde se cultiva maíz y frijol con una pen- diente de 12%, se necesitan aproximadamente 350 metros lineales de acequias. La acequia contribuye a la conservación de suelo, siempre que se combine con barreras vivas, barreras muertas, ca- mellones, y otras prácticas en la parcela. La distancia entre acequias depende del porcentaje de pendiente en la parcela. Se pueden construir fácil y rápi- damente con tracción animal: en pendientes hasta un 15% se pueden utilizar bueyes; en mayores pendientes se reco- mienda el uso de un buey o un caballo. Las acequias se utilizan en todas las alturas y se recomien- dan especialmente para zonas de trópico seco y subtrópico seco. En zonas húmedas existe el riesgo de acumulación de agua y sobresaturación del suelo. Lo recomendable es construir acequias a desnivel. Textura del suelo En suelos arcillosos de baja infiltración se deben hacer acequias profundas. En suelos arenosos se estabilizan los taludes sembrando barreras vivas en la parte superior de las acequias. Capacidad de infiltración En suelos arcillosos con baja infiltración el agua se acumula en las acequias. Para evitar que el agua se rebalse, se cons- truyen acequias más profundas y se combinan con barre- ras vivas. Drenaje de agua Las acequias a nivel no se construyen en parcelas con mal drenaje, porque es probable que este problema se compli- que más. Acequias o zanjas a nivel
  • 5. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 5 Problemas en parcelas pedregosas La construcción de acequias es dificil y costosa en suelos muy pedregosos. En suelos moderadamente pedregosos se pueden construir camellones de piedra en el borde su- perior de la zanja para reducir la entrada de sedimentos. Porcentaje de pendiente La construcción manual de acequias requiere de bastante mano de obra. La recomendación es usar tracción animal para abaratar costos y abrir fácil y rápidamente la zanja. Las acequias se justifican en casi todas las parcelas con pendientes mayores al 15%, especialmente en zonas don- de las lluvias son escasas. Para garantizar una larga vida útil la acequia debe ir siem- pre acompañada de barreras vivas sembradas en la parte superior de la obra. Estas barreras evitan que los sedimen- tos arrastrados por la lluvia rellenen la acequia. Construcción de la obra Con el Aparato A se marcan las curvas a nivel. La distancia entre las acequias depende del grado de la pendiente. Usando tracción animal se dan de cuatro a cinco pasadas con el arado sobre la curva trazada. Con palas y azadones se saca la tierra removida y se coloca en la parte baja de la acequia. Con los azadones se construyen los taludes. El talud supe- rior debe estar inclinado en ángulo de unos 75 grados. En la parte superior de la zanja se recomienda la siembra de barreras vivas, para que retengan el suelo y dejen pasar el agua. Se recomienda construir tabiques de tres a seis metros de distancia, para mantener una distribución proporcional del agua en el campo. Mantenimiento de la obra Las acequias se limpian de sedimientos y basura por lo me- nos un par de veces cada año. El material arrastrado por la lluvia a la zanja se puede mez- clar con materia orgánica o se riega en la parcela. Costo de construcción En una manzana de tierra para la siembra de maíz y/o frijol con una pendiente de 12%, se necesitan aproximadamen- te 350 metros lineales de acequias. Las actividades de trazado de las curvas, zanjeo, construc- ción y limpieza tienen un costo estimado de 43 dólares por manzana. Si se usa tracción animal, el costo puede reducir- se un 25% y la cantidad de zanjas cnstruidas puede llegar a triplicarse. Quién necesita acequias La pérdida de suelo en cualquier parcela debe ser inacep- table para el agricultor. Con ayuda de tracción animal se necesita menos mano de obra para construir y mantener la acequia. Esta obra debe construirse, sobre todo, en sistemas de pro- ducción donde los granos básicos forman el componente más importante de la producción. Control de erosión Las acequias retienen el agua que pasa por las barreras vi- vas y permiten que se infiltre lentamente en el suelo. No se construyen para controlar la erosión del suelo pro- vocada por escorrentía. Esa función la hace la barrera viva, que se siembra en la parte superior de la acequia. El agua que se retiene en la acequia se infiltra en la parcela y ofrece humedad al cultivo.
  • 6. 6 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas S on zanjas o canales construidos con un desnivel del uno por ciento en dirección transversal a la pendien- te, para recibir el agua de escorrentía y drenar el exce- so fuera del área de cultivo sin provocar erosión o cárcavas. Se recomiendan para zonas con alta precipitación lluviosa y suelos con baja capacidad de infiltración. Para evitar la formación de cárcavas estas zanjas necesitan desagües a los lados de la parcela. En la parte superior de las acequias se siembran barreras vivas para retener el suelo y otros sedimentos que arrastra la lluvia, a fin de evitar que éstas se rellenen con tierra. Las acequias a desnivel controlan la erosión y garantizan la evacuación del exceso de agua que, en otras circunstan- cias, afectarían al cultivo y a la parcela. En pocos años ayu- dan a conformar terrazas. La primera finalidad de la acequia a desnivel es drenar el exceso de agua. En segundo lugar, contribuyen a la conser- vación del suelo cuando se combinan con barreras vivas, camellones y otras obras. La distancia entre acequias depende del grado de pen- diente en la parcela. Para reducir costos y construir más acequias se recomienda usar tracción animal. En pendien- tes hasta un 15% se puede usar bueyes; en pendientes ma- yores se recomienda el uso de un solo buey o un solo ca- ballo. Con al menos cuatro pasadas de arado se remueve la tierra sobre cada curva a nivel y, luego, con ayuda de palas y azadones, se da forma a la acequia. Dónde se recomiendan Se recomienda su construcción en zonas humedas, para drenar el exceso de las aguas de lluvia. Sin embargo, tam- bién se pueden implementar en zonas lluviosas que tienen alto riesgo de canículas. Para aumentar el volumen de agua atrapada y reducir el riesgo de desagues, se sugieren acequias más profundas, formando un camellón en el lado inferior de la obra. Textura del suelo En suelos arcillosos de baja infiltración se deben hacer ace- quias profundas. En suelos arenosos se recomienda estabi- lizar el talud superior de la acequia con barreras vivas. Acequias o zanjas a desnivel
  • 7. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 7 Profundidad del suelo La construcción de acequias profundas se dificulta en sue- los muy superficiales. Cuando se llenan rápidamente pue- den formar cárcavas donde el agua se desborda. En esos suelos hay que reducir la distancia entre ellas. Capacidad de infiltración En suelos de baja infiltración existe el riesgo que el agua desborde la zanja. En estos casos se construyen acequias profundas con tabiques. Presencia de piedras en la parcela La construcción de acequias es dificil en suelos muy pedre- gosos. En suelos moderadamente pedregosos se pueden hacer camellones de piedras, pero lo más aconsejable es sembrar barreras vivas en el borde superior de la zanja para reducir la entrada de sedimentos. Porcentaje de pendiente La construcción manual de acequias a desnivel requiere de bastante mano de obra, por eso se recomienda usar trac- ción animal. Se justifican en casi todas las parcelas con pen- dientes mayores al 15%, especialmente en zonas donde las lluvias son muy frecuentes. Construcción de la obra Con el Aparato A se marcan las curvas dejando un desnivel del uno por ciento. La distancia entre las acequias depende del grado de la pendiente (ver cuadro de página 2). Usando tracción animal se dan de cuatro a cinco pasadas con el arado sobre la curva trazada. Con palas y azadones se saca la tierra removida y se coloca en la parte baja de la acequia formando un camellón. Con azadones se construyen los taludes. El talud superior debe quedar inclinado en ángulo cercano a los 75 grados. En la parte superior de la zanja se recomienda la siembra de barreras vivas, para que retengan el suelo, dejen pasar el agua y garanticen una larga vida útil a la acequia. Mantenimiento de la obra Las acequias se limpian de sedimientos y basura por lo me- nos un par de veces al año. El material arrastrado con las lluvias que cae a la zanja se puede mezclar con materia orgánica o se riega en la parce- la para mejorar la estructura del suelo. Costo de construcción En una manzana de tierra para la siembra de maíz y/o frijol con una pendiente de 12%, se necesitan aproximadamen- te 350 metros lineales de acequias. Las actividades de trazado de las curvas, zanjeo, construc- ción y limpieza tienen un costo estimado de 43 dólares por manzana. Si se usa tracción animal, el costo puede reducir- se un 25% y la cantidad de zanjas cnstruidas puede llegar a triplicarse. Dónde se necesitan acequias a desnivel La pérdida de terreno en cualquier parcela debe ser inacep- table para el agricultor. Con tracción animal existe menos necesidad de mano de obra para construir y mantener la acequia. Debe construirse en zonas muy húmedas, especialmente en sistemas de producción donde los granos básicos for- man el componente más importante de la producción. Control de la erosión La acequia a desnivel no se construye para controlar la erosión del suelo provocada por escorrentía. Esa función la hace la barrera viva que se siembra en la parte superior de la acequia. Esta obra se construye para retener y evacuar el exceso de agua a los costados de la parcela y al mismo tiempo favore- cer la infiltración de otra parte del agua de lluvia.
  • 8. 8 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas S on muros relativamente bajos, que se construyen con las mismas piedras que están regadas en la parcela, siguiendo las curvas a nivel, para evitar el problema de la erosión en los suelos de ladera. Se combinan muy bien con barreras vivas de zacate Tai- wán, vetiver, etc. Las barreras vivas se deben sembrar en el borde superior de los muros de piedra. Tienen la función de reducir la velocidad de la escorrentía y detener el suelo que se erosiona en las partes superiores de la ladera. En pocos años, las barreras muertas ayudan a la formación de terrazas en la medida que retienen el suelo. Cuando van acompañadas de barreras vivas mejoran la in- filtración de agua y la fertilidad del suelo. Se utilizan especialmente en laderas con fuerte pendiente, en cuyas parcelas hay bastante piedra que estorba el pro- ceso de cultivos. La distancia entre barreras muertas depende del porcenta- je de pendiente y del tipo de suelo. Se pueden utilizar en parcelas ubicadas a cualquier altura sobre el nivel del mar. Son altamente recomendadas para zonas secas y semi- húmedas, pero en las muy húmedas se corre el riesgo de encharcamiento, sobre todo en suelos de baja infiltración. Textura y profundidad del suelo Se puede construir en todo tipo de suelo, siempre que en la parcela exista mucha piedra para hacer el muro. Se reco- mienda para suelos superficiales y suelos profundos. Barreras muertas de piedra
  • 9. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 9 Capacidad de infiltración Se deben utilizar en suelos con buena y moderada infiltra- ción, pero en suelos con mala infiltración es mejor utilizar barreras vivas y acequias. Porcentaje de pendiente Se puede construir en todo tipo de laderas, pero se reco- mienda para pendientes fuertes. Fertilidad del suelo Construya barreras muertas en suelos fértiles o suelos de- gradados. En estos últimos combine la barrera con técnicas que aumentan la fertilidad del suelo a corto plazo, como la siembra de leguminosas. Insumos para su construcción Con el Aparato A se traza la curva a nivel colocando estacas en cada punto marcado. Luego, con piocha, o preferiblemente con arado, se excava una zanja de unas cinco pulgadas de profundidad y 10 a 15 pulgadas de ancho para formar la base donde se comenza- rán a colocar las piedras. En la parte baja se colocan las piedras grandes y planas para formar la base del muro. Con las piedras más pequeñas se rellenan espacios hasta formar un ligeramente piramidal. La distancia entre las barreras depende del porcentaje de la pendiente. En laderas mayores al 20% la distancia míni- ma debería ser ser de ocho metros. La barrera muerta se puede combinar con barrera viva plantada en el lado superior de la barrera muerta, para que las plantas y sus raíces protejan la obra. Actividades de mantenimiento Cada vez que el suelo que se acumula a la altura de la ba- rrera muerta se hace necesario aumentar su tamaño colo- cando más piedras. De esta manera la ladera se transforma paulatinamente en un terreno con terrazas. El mantenimiento de la barrera puede ser más lucrativo para el agricultor si siembra cultivos de enredaderas al lado inferior o superior de la barrera, como pitaya, chayote, pe- pino, camote, maracuyá. Mano de obra En una ladera de 25 a 30% donde se planea cultivar maíz y/o frijol, se necesitan aproximadamente mil metros linea- les de barreras muertas. Todo el trabajo de trazado de curvas, zanjeo, acarreo de piedras, construcción y mantenimiento de la barrera tiene un costo estimado de 150 dólares. La construcción con pie- dras requiere mucha mano de obra. Por eso se recomienda construirla en verano, apelando al apoyo comunitario. Es muy aconsejable para productores que tienen un suelo de buena calidad pero poco terreno. La“pérdida”de super- ficie cultivable por la construcción de la barrera muerta es mínima. Control de erosión Es una excelente obra para el control de la erosión. Pero, cuidado, cuando las barreras se dejan desniveladas, con huecos o espacios vacios, pueden facilitar la erosión. Conservación de humedad del suelo Si se combinan con barreras vivas, la retención de agua au- menta, razón por la cual contribuyen a mejorar la hume- dad del suelo. No tiene efectos inmediatos sobre la fertilidad del suelo, pero con pocos años de mantenimiento se van formando terras con el suelo que retiene y que, generalmente, es muy fértil. Cuando no hay piedras en la parcela, se pueden construir barreras muer- tas usando rastrojos, ramas y otros desperdicios reutilizables. Los camellones son otra forma apropiada de barreras de retención de agua de lluvia. Funcionan mejor si se acompañan de barreras vivas en la parte superior de la obra..
  • 10. 10 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas S on muros de piedra construidos en forma de media luna, siguiendo las curvas a nivel, para retener el agua de lluvia que forma las cárcavas. Su finalidad es reducir la velocidad de la escorrentía, de- tener la tierra y otros sedimentos que son arrastrados por la lluvia. Con el transcurso de los años, en esos diques se forman terrazas fértiles donde se pueden plantar frutales, caña, para amarrar y proteger el suelo. La construcción de diques es solo una parte del plan inte- gral de manejo de la parcela o de la cuenca, pero es esen- cial para recuperar esa parte del terreno. Las dimensiones y distancia entre los diques dependen de la profundidad de la cárcava y de la pendiente del terreno. Con el control de cárcavas se busca establecer el equilibrio en el cauce de las aguas. De esta manera se mejora la reten- ción e infiltración del agua y suelo. El control de la erosión y de la escorrentía en la superficie de las laderas, a los lados de la cárcava, es parte esencial para recuperar la parcela. Los diques de piedra y postes que retoñan se puede cons- truir en cualquier terreno que tengan problemas de forma- ción de cárcavas. Diques de piedra y postes El factor precipitación de lluvias Las cárcavas se forman donde se juntan dos o más lade- ras. En laderas donde cae mucha lluvia se necesitan diques más anchos y a menor distancia, para que soporten la can- tidad de agua. Textura del suelo Los diques de piedras son más difíciles de construir en suelos arenosos y francos. En estos casos se recomienda combinar piedra con postes que tengan la capacidad de retoñar para fortalecer el muro. Profundidad del suelo Se utiliza en suelos superficiales y profundos. En suelos de baja infiltración es importante complementar los diques con barreras vivas y acequias para mejorar la infiltración de las aguas de lluvia. En suelos mal drenados la cárcava puede tener una función de drenaje, por esa razón hay que analizar bien el objetivo que se persigue antes de diseñar los diques. Presencia de piedras en la parcela Si hay mucha piedra úsela para construir los diques, pero si no hay entonces construya con postes prendedizos.
  • 11. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 11 Porcentaje de la pendiente Se utiliza en todas las pendientes y se recomienda combi- narlos con otras prácticas de control de conservación. Construcción del dique Comience a construir diques en las partes altas de la cár- cava. Cuando la cárcava no es profunda, el dique puede levantarse a la altura del terreno; cuando es profunda, el muro debe elevarse paulatinamente. El dique tiene forma de media luna con su base tres ve- ces más ancha que el borde superior y una inclinación del talud de un 10%. La base del muro debe estar bien ente- rrada en el fondo de la cárcava y en los taludes, a unos 30 centíemtros de profundidad por cada metro de altura del muro. Las piedras más grandes se colocan en el medio de la cárcava. El muro tiene una superficie concava porque su parte más baja sirve de vertedero para evacuar controladamente las aguas acumuladas. En la parte frontal del muro se construye un piso protector, que es una superficie horizontal de piedras colocada para amortiguar la caída del agua y evitar que la corriente soca- ve el pie del dique. Las dimensiones y la distancia entre los diques dependen de la profundidad de la cárcava y del porcentaje de pen- diente de las laderas (ver cuadro de página 2). Mantenimiento de la obra Desde el primero año el dique comienza a rellenarse con la tierra que erosionan las corrientes de agua de lluvia. Se debe estar atento para subir el muro cuando sea necesario, colocando más piedras o postes. Una vez estabilizado el equilibrio en el fondo del zanjón, se rehabilita la cárcava sembrando vegetación protectora. Se recomiendan especies de bajo y mediano tamaño, de raíces densas y profundas. Mano de obra Los diques se construyen en verano. Dependiendo de la pendiente y del tamaño de la cárcava, se necesita bastante mano de obra para su construcción. Control de erosión La función principal de los diques es el control de las cárca- vas en la parcela, pues reducen la velocidad de la escorren- tía, retienen suelo y mejoran la infiltración. Las terrazas que se forman paulatinamente pueden utilizarse para siembras de apante o de verano.
  • 12. 12 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas S e forman en parcelas de ladera por la acción conti- nua de una labranza mínima en los mismos surcos, siguiendo las curvas a nivel y dejando la tierra de los lados sin tocar. La labranza en surcos en parcelas de ladera consiste en ro- turar el suelo en las mismas fajas estrechas, año por año. Su función principal es reducir la erosión y aumentar la in- filtración del agua de lluvia a las capas profundas del suelo. Se combina con la siembra al contorno. Para reducir o evitar la erosión se recomienda combinarla con otras obras de conservación de suelos: zanjas de in- filtración con barreras vivas, especialmente en laderas con fuerte pendiente. El control de malezas es uno de los mayores esfuerzos que debe realizar el productor en esta obra. Se recomienda la siembra de cultivos de cobertura en asocio o en rotación con los cultivos de maíz o frijol. Las miniterrazas ayudan a mantener el nivel de materia or- gánica y protegen la macrofauna en el suelo. Precipitación Son apropiadas para todas las zonas, especialmente en las zonas secas, donde mejoran la infiltración del agua. Combinadas con una cobertura de mulch, mejora aún más la retención del agua. Textura del suelo Las miniterrazas son menos estables en suelos arenosos, donde necesitan el apoyo de otras obras de conservación, como las barreras vivas, barreras muertas y acequias de in- flitración. Los mejores resultados se obtienen en suelos de modera- damente profundos a profundos. En suelos mal drenados puede aumentar el riesgo de en- charcamiento. Si la parcela es pedregosa, se recogen las piedras y se cons- truyen mini barreras muertas, para controlar la erosión y facilitar la siembra en los surcos. Formación de miniterrazas
  • 13. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 13 Porcentaje de pendiente La labranza en surcos resulta más apropiada para pendien- tes de moderadas a fuertes (mayores al 15%). Después de unas tres temporadas las mini-terrazas en formación mejo- ran la infiltración y el control de la erosión. Fertilidad del suelo Para aprovechar la formación de mini-terrazas, se reco- mienda combinar la labranza en surcos con prácticas que mejoran la fertilidad en los surcos, como la siembra de le- guminosas o la aplicación de abono orgánico. Actividades para establecer la obra Con el aparato A se marcan las curvas a nivel y se colocan estacas en los puntos correspondientes. En esas curvas se rotura el suelo en surcos, usando azadón, piocha o arado con un buey o un caballo. El rayón de labranza se hace solo en franjas de 30 a 50 centímetros de ancho. Cuando se usa tracción animal, se dan de tres a cuatro pa- sos de arado por cada una de las curvas trazadas. Para la formación de mini terrazas se utiliza una distancia inicial de 110 a 150 centímetros entre surcos. Si el trabajo de arar por el mismo surco se repite cada año, en el terreno se irán formando miniterrazas. La siembra del cultivo, la aplicación de abonos y de mulch se debe concentrar en los surcos de labranza. Mantenimiento de la obra En cada ciclo agrícola se debe roturar por los mismos sur- cos. Cuando las miniterrazas se han formado requieren un mantenimiento continuo, a fin de conservar los taludes y mantener una pequeña pendiente inversa. Mano de obra La primera labranza en surcos necesita de 50 a 100 días/ hombre por manzana, el segundo año 20 a 40 y el tercero 15 a 30 días hombre por manzana. En pendientes moderadas (15 a 20%) el trabajo en el pri- mer año se puede reducir a dos y tres pasadas del arado por cada surco. Como el establecimiento de esta práctica necesita bas- tante mano de obra, se debe combinar con prácticas de mejoramiento de la fertilidad del suelo para hacer un uso intensivo de la tierra. Se utiliza en cultivos como maíz, frijol, hortalizas y tubér- culos. El libre pastoreo de los animales destruye las mini- terrazas. Control de erosión El control de la erosión se mejora en la medida que se for- man las miniterrazas. En suelos de baja infiltración y de fuertes lluvias es muy probable que se forman canalillos, por eso se aconseja combina la obra con barreras vivas o muertas y acequias de infiltración. Conservación de humedad del suelo Las miniterrazas mejoran la infiltración y concentran el agua en las zonas de enraizamiento de los cultivos. Combinadas con la no quema de rastrojos, el mulch mejora la retención del agua en el suelo. Además facilitan el riego cuando se cultiva semilla de frijol, maíz u hortalizas. Las miniterrazas reducen también el efecto de la erosión por el viento; pero, por si solas, no mejoran la fertilidad del suelo a menos que se combinen con la aplicación de abo- no orgánico y/o rastrojos en las franjas roturadas. Control de malezas Es la parte más exigente de la labranza en surcos. En cam- pos donde crecen agresivamente las malezas se recomien- da sembrar cultivos de cobertura por varios años, en rota- ción o asocio con maíz y/o frijol. La siembra en contorno es un tipo de labranza en laderas que sigue los trazos de las curvas a nivel. Cuando se remueve el suelo por el mismo surco se pue- de llegar a conseguir la formación de miniterrazas.
  • 14. 14 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas C onsiste en el asocio de cultivos como maíz y frijol con árboles ma- derables o forrajeros de interés específico en la finca, pero se pue- den enriquecer con especies de frutales mejorados. Se recomienda para laderas muy pronunciadas y está íntimamente ligada a la no quema. Las raíces de los árboles y las hojas que desprenden son las que protegen al suelo de la erosión. Las hojas también ayudan a controlar malezas y a mejorar la estructura de los suelos, porque son fuente de materia orgánica. Debido a la sombra y la hojarasca, los árboles ayudan a conservar la humedad en el suelo y, de paso, protegen del viento a los cultivos como el maíz y el frijol. Para mantener estos cultivos se deben realizar podas constantes. La agroforestería se puede establecer en todas las alturas sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta que las especies varían de acuerdo con la altura del terreno. Si el propósito es enriquecer la regeneración natural con la siembra de ciertos árboles se deben buscar especies o variedades que se adapten a estas condiciones climáticas. Agroforestería con regeneración natural La regeneración funciona en todas las zonas. Sin embargo, el proceso es más lento en zonas secas. En estas se deben las controlar especies espinosas, porque dificultan los tra- bajos posteriores en el terreno. Textura y profundidad del suelo La regeneración natural funciona en suelos profundos y su- perficiales, pero en éstos últimos, las raíces de los árboles compiten por nutrientes con las raíces de los cultivos. Se recomienda establecer barreras vivas de árboles o de zacates en suelos superficiales y hacer podas de las raíces para reducir la competencia con el cultivo. Infiltración y drenaje Las hojas caídas mejoran la infiltración del agua. Sin em-
  • 15. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 15 bargo, cuando los suelos no están bien drenados, muchas especies de árboles no se desarrollan bien y la regenera- ción natural se reduce. Arboles maderables como Brasil, Caoba, Nogal,Teca, Madroño, Laurel, no se establecen bien en suelos mal drenados. Presencia de piedras en la parcela Ciertas especies se desarrollan en suelos pedregosos como el Escobillo, Madero Negro, Brasil, Caoba, Jicaro, Vainillo. Porcentaje de pendiente La reforestación se puede usar dentro de los sistemas agroforestales o silvopastoriles en todas las pendientes. Se recomienda en pendientes fuertes, dónde la vocación principal de la tierra es forestal y los árboles con sus raí- ces profundas son esenciales para proteger los suelos y las fuentes de agua. Fertilidad del suelo La capacidad para competir con otras especies depende de la fertilidad del suelo. En suelos degradados nacen pocas especies, de las cuales una o dos tienden a dominar el pro- ceso de regeneración. Se recomiendan podas cuidadosas para fortalecer el desarrollo de las especies deseadas y para controlar especies menos apreciadas. Adicionalmente se pueden sembrar especies de árboles adaptados a suelos degradados y que ayuden a mejorar la fertilidad del suelo, por ejemplo Prosopis o Acacia. Acidez del suelo En suelos ácidos se establece un número muy reducido de especies. Cuando la ácidez del suelo es natural, se es- tablecen asocios con pinos. Si la acidez es inducida por el manejo del suelo, se recomienda manejar la regeneración natural para que se establezca diversidad de árboles que normalmente existen en ese ambiente. Podas selectivas y la incorporación de materia orgánica fortalecen este tipo de regeneración natural. Condiciones de la finca y compatibilidad En zonas de libre pastoreo se necesita una cerca para la protección de los árboles. La quema y el pastoreo de animales deben evitarse en los terrenos de uso permanente para ayudar a la germinación y el crecimiento de los árboles. Se siembra con labranza mínima o se deja el terreno en descanso para permitir el desarrollo de los árbolitos. La densidad de árboles, las podas de las ramas, raíces y el raleo dependen de los objetivos que se plantea el produc- tor: producción de alimento, forraje, leña, madera, protec- ción de fuentes de agua. Mantenimiento de la obra Depende de los objetivos del productor. Algunos hacen una chapia selectiva en el primer año; en los siguientes dos años siembran cultivos y el cuarto año dejan el terreno ex- clusivamente para el desarrollo de los árboles. Con especies maderables se pueden extraer los árboles de valor a los siete años y se hace otra chapia selectiva. Cada año se deben hacer podas y raleos selectivos para la selec- ción de árboles bien formados. Las quemas no están permitidas y el pastoreo libre se evita completamente durante los primeros tres años, para ga- rantizar la regeneración natural. La chapia selectiva y las podas se hacen en verano y al co- mienzo de la época lluviosa. Los productores con poca tierra no pueden hacer regene- ración natural. A ellos les conviene más el uso intensivo de la tierra con árboles frutales mejorados. La regeneración natural se recomienda para café, cacao, frutales y pastos. Cuando se utiliza con granos básicos se necesita de un plan de podas más intensivo. Control de erosión Las raíces de los árboles y las hojas caídas protegen las fuentes de agua, reducen la erosión del suelo y mejoran la infiltración del agua de lluvia . En terrenos agroforestales acompañados con la siembra de granos básicos, se debe usar labranza mínima para controlar la erosión. No se de- ben quemar los rastrojos. Las raíces profundas de los árboles extraen nutrientes de capas profundas del suelo, lo incorporan en su biomasa y enriquecen las capas superficiales del suelo. Este efecto se observa solamente en terrenos con suelos profundos y con subsuelos ricos en nutrientes. La contribución de los árboles en el control de malezas de- penderá de la densidad de siembra y de las podas. Algunas especies como el Genízaro, Caoba, Escobillo producen al- tas cantidades de mulch que protegen el suelo y controlan malezas. Ciertas especies como Vainillo (hojas para forraje verde), Genízaro (vaina y hojas), Zarcillo (hojas y vaina) se utilizan para producir forrajes. Existen especies silvestres con alto valor alimenticio. Sin embargo, la siembra de especies mejoradas de frutales es una práctica más común, porque además garantiza ingre- sos frescos y permanentes a las familias productoras. Como parte de un manejo integral de la finca, la regene- ración natural de árboles produce leña, postes y madera.
  • 16. 16 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas L as leguminosas mejoran la fertilidad del suelo, lo pro- tegen de la erosión y ayudan a controlar malezas. Al- gunas especies son, además, fuente de alimento para las familias productoras. En pendientes fuertes, esta práctica debe combinarse con otras medidas de conservación de suelos y agua, como ba- rreras vivas o acequias de infiltración. La siembra intercalada de maíz junto a especies de legu- minosas como: Terciopelo (Mucuna), Canavalia, Caballero, Caupí, Frijol Mungo, Gandul, Ayote, Pipián y otras, contri- buyen al control de las malezas, protegen el suelo y apor- tan nitrógeno al cultivo siguiente, en una cantidad equiva- lente a unos dos quintales por manzana. Capacidad de infiltración La cobertura viva de la leguminosa mejora la infiltración de las aguas de lluvia. En los suelos compactados de baja in- filtración es recomendable introducir prácticas adicionales como barreras vivas y acequias, para mejorar la infiltración y controlar el escurrimiento del agua de lluvia. Una vez establecidos los cultivos intercalados de maíz y/o frijol con leguminosas en laderas suaves hasta moderadas, el suelo estará más protegido de la erosión. En pendientes fuertes es necesario combinar esta práctica con barreras vivas, acequias y otras, para controlar la erosión. Actividades para establecer la obra Algunas especies se pueden sembrar al mismo tiempo con maíz, pero lo más recomendable es sembrarlas después de tres a cinco semanas. Mantenimiento de la obra Dependiendo de la época de siembra y del vigor del maíz, se necesitan realizar podas frecuentes de las leguminosas. La necesidad de mano de obra para la siembra se incre- menta, pero se reduce durante la segunda poda de la le- guminosa. En ciertos casos se necesita podar las guías de la leguminosa entre la sexta y la doceava semana después de la siembra. Cultivos intercalados con leguminosas Siembra de cultivo de maíz intercalado con frijol Mungo (Frijol mungo, frijol chino).
  • 17. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 17 El intercalado de leguminosas con cultivos de granos bá- sicos es una técnica sencilla, pero requiere de asistencia técnica para que la familia productora aprenda a manejar el sistema y pueda aprovechar sus beneficios. Como se trata de una técnica para enriquecer el suelo, es muy aconsejada para fincas pequeñas, en donde se usa in- tensivamente la tierra. En fincas grandes crecen las exigen- cias de mano de obra para su manejo apropiado. Los beneficios del cultivo intercalado son inmediatos. En algunas especies la biomasa se puede utilizar para forraje y en todas ellas el enriquecimiento del suelo con nitrógeno en primera lo aprovecha el cultivo en la postrera. Se recomienda muy especialmente para los sistemas de producción intensiva de granos básicos: maíz y frijol. Control de erosión Reduce el impacto de las lluvias sobre el suelo, mejora la infiltración y mantiene mejor la humedad. Este efecto se siente cuatro semanas después de la siembra de la legu- minosa. En pendientes fuertes, sobre todo en zonas muy lluviosas y suelos de baja infiltración, hay que combinarlo con otras prácticas de conservación de suelos y agua que se presen- tan en esta guía. Se recomienda dejar el rastrojo de la leguminosa en el campo, para proteger el suelo de la erosión por el viento. En el suelo la biomasa se descompone rápidamente y li- bera nitrógeno. La siembra del siguiente cultivo se debe hacer de inmediato después de la chapia, para aprovechar ese mineral. La contribución al aumento de la materia organica en el suelo es lenta, pero segura, y se nota después de varios años de intercalar leguminosas con los cultivos de granos básicos. Los cultivos intercalados con leguminosas contribuyen al control de malezas, formando una cobertura densa del suelo. Por esa razón, hay que poner atención con algunas especies como el terciopleo, que pueden transformarse en una maleza si no se hacen las podas necesarias. Relación con plagas Existe el riesgo del ataque de enfermedades en zonas hú- medas. En zonas semisecas el terciopelo puede ser ataca- dado por la Maya (Diabrotica) al comienzo de su desarrollo. Varios ensayos realizados con esta técnica en Honduras, mostraron un decrecimiento de la babosa (Sarasinula ple- beja), la cual sólo alcanza un 20% de su peso normal mien- tras que más del 80% se muere en corto tiempo cuando se alimenta de hojas de terciopelo. Siembra de maíz intercalada con Gandúl (frijol chicharro, frijol de palo, arbeja, lenteja). Siembra intercalada de maíz con Caupi (Frijol alacín, frijol de vara, frijol de vaca, frijol lombriz, frijol mica, cowpea). Siembra intercalada de maíz con con Canavalia (frijol machete, frijol man- tequilla, frijol espada).
  • 18. 18 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas S e denomina abono verde al cultivo de ciertas espe- cies de leguminosas (Caupí, Canavalia, Caballero, Ter- ciopelo), que pueden sembrarse en primera o postre- ra, haciendo rotación con el cultivo de maíz. Estas especies se cultivan de 0-1600 msnm, pero su mejor adaptación se logra en alturas intermedias. En un mes estas leguminosas establecen una cobertura amplia que protege el suelo, controla la erosión, mantiene la humedad y mejora la infiltración de agua. En pendientes fuertes debe combinarse con otras medidas de conserva- ción de suelos y agua, como barreras vivas o acequias de infiltración. Después de podado (chapear) el frijol abono se descompo- ne rápidamente, y le proporciona al siguiente cultivo (maíz o frijol), el equivalente a 2 quintales de nitrógeno (urea) por manzana. En esta parcela tiene que evitar, a toda costa, la quema y el pastoreo de ganado. Especies como el Terciopelo son excelentes controladores de malezas, como el coyolito. Cuando se siembra en prime- ra, se chapia el frijol abono y se deja como cobertura del suelo. Luego se siembra maíz o frijol con labranza mínima o labranza cero. Terciopelo tolera sequías moderadas, mientras que las res- tantes se adaptan muy bien a zonas secas y semi húmedas. En zonas húmedas Caupí corre el riesgo de ataque de en- fermedades. Textura del suelo Terciopelo y Caballero crecen bien en suelos franco are- nosos hasta franco-arcillosos. Caupí se adapta a un amplio rango de suelos con buen drenaje. Profundidad del suelo Las tres especies crecen mejor en suelos semi profundos y profundos. Terciopelo no es bueno en suelos superficiales. Capacidad de infiltración La cobertura viva mejora la infiltración en suelos que tien- den a sellarse. En suelos compactados de baja infiltración es recomendable combinar la rotación de la leguminosa con otras prácticas que mejoran la infiltración y controlan el escurrimiento del agua, como las barreras vivas o muer- tas, acequias y otras más explicadas en esta guía. Pendiente recomendada La rotacion de maíz con leguminosas se puede realizar en pendientes suaves a moderadas. En pendientes fuertes hay que combinarla con barreras vivas o acequias de infiltra- ción para reducir la escorrentía y evitar la erosión del suelo. Fertilidad del suelo Se desarrolla bien en suelos de baja fertilidad. En suelos de- gradados las leeguminosas tienen crecimiento moderado, poca cobertura y bajos rendimientos. Rotación con abono verde Frijol Caupi (Frijol alacín, frijol de vara, frijol de vaca, frijol lombriz, frijol mica, cowpea).
  • 19. Proyecto Red SICTA del IICA/Cooperación Suiza en América Central - 19 Acidez del suelo Terciopelo no se adapta bien a suelos ácidos con pH por debajo de 4.8. Caballero y Caupí toleran suelos ácidos y neutros con pH 4.3 a 7.5. Insumos necesarios Cuando se siembra al voleo se necesita aproximadamente 1qq de semilla por manzana, y con labranza mínima o la- branza cero 60 lbs/mz. Establecimiento de la obra Existen diferentes formas de sembrar estas leguminosas: siembra tapada, siembra al voleo sobre la vegetación cha- piada y siembra en labranza mínima o labranza cero. Se colocan tres semillas por golpe y tres golpes por metro lineal. La siembra al voleo necesita más semilla, pues au- menta el riesgo de baja germinación por escasa o dema- siada humedad. Terciopelo y Caballero se chapian a los 3 ó 3.5 meses de edad. Caupí cuando comienza la floración. Una nueva cha- pia se hace de 5 a 15 días antes de la siembra del maíz, para que este cultivo aproveche el nitrógeno fijado por la legu- minosa. Mantenimiento de la obra Se recomienda la siembra anual de estas leguminosas para mantener la fertilidad del suelo. Para cultivar maíz en una ladera con pendiente de 15% en rotación con cualquiera de esas leguminosas, se debe rea- lizar la limpia, la siembra y la chapia de la leguminosa antes de sembrar el cultivo. Su costo aproximado por manzana de tierra es de 46 dólares. Conocimientos para implementar la obra Es una técnica sencilla, pero se requiere cierta experiencia para aprovechar los beneficios del nitrógeno incorporado y producir semillas de leguminosas. En parcelas con poco terreno para la siembra de granos bá- sicos no se aconseja rotar cultivos con estas leguminosas. Lo recomendable es intercalar cultivos con leguminosas. Este sistema de rotación es altamente apropiado para zo- nas con uso intensivo de la tierra o aquellas donde se utili- za el sistema tradicional de roza y quema. Control de erosión Las leguminosas necesitan alrededor de un mes para es- tablecer una buena cobertura de protección del suelo. En pendientes fuertes no controlan bien la erosión porque no tienen raíces profundas y fuertes que estabilizan el suelo. Este riesgo existe, sobre todo, en zonas de alta precipita- ción con suelos superficiales. En estos casos es recomen- dable combinarlo con barreras vivas o muertas, acequias y otras obras descritas en esta guía. Conservación de humedad del suelo La cobertura viva mantiene la humedad del suelo y mejora la infiltración. La cobertura muerta después de chapiar la leguminosa protege el suelo durante la época lluviosa y mejora su es- tructura y fertilidad. Protección contra el viento La cobertura del suelo reduce la erosión provocada por el viento. Después de chapiar la leguminosa se descompone rápidamente durante la época lluviosa, pero en la época seca tarda un poco más. Se debe evitar la quema y el pastoreo del ganado en el área establecida. La rotación anual de cultivos de maíz y/o frijol con estas leguminosas contribuye a un aumento paulatino de la ma- teria organica en el suelo. A mediano plazo la estructura del suelo mejora significativamente. Control de malezas Excelente para controlar malezas debido a su rápido cre- cimiento. En campos con alta incidencia de malezas se siembra la leguminosa en primera para cubrir el suelo. Al inicio de la postrera se chapia y el cultivo de maíz o frijol se siembra en labranza mínima o labranza cero. Ataque de plagas Existe el riesgo del ataque de enfermedades en zonas hú- medas. En zonas semisecas se pueden observar ataques de Zompopos (Acromirmex spp., Atta spp.), del Gusano de sol- dado (Spodoptera exigua), y de la Maya (Diabrotica). Terciopelo controla malezas y no permite el desarrollo de otras plantas hospederas de plagas como la babosa. Siembra de Caballero (Dolicos, garbanzo) en primera o pos- trera en rotación con otros cultivos.
  • 20. 20 - Obras de Conservación de Suelos y Agua en Laderas RESERVORIOS DE LADERAS Es una pila de cemento semi enterrada en el suelo, con el fondo más pequeño y la superficie más an- cha y más larga. Está diseñada para abastecer de agua a través de mangueras, para capturar agua directamente de la lluvia o para recibir el agua de escorrentía por medio de acequias. El agua cosechada se puede usar para regar par- celas donde se cultiva semilla de frijol o maíz. Si el reservorio se alimenta desde una fuente natural de agua, se puede utilizar para riego en verano. El costo de la obra oscila en 500 dólares, por lo que su construcción se justifica en zonas secas o semi húmedas, en laderas con hasta 35% de pendiente Obras para cosechar agua LAGUNETAS O EMBALSES Son grandes depósitos artificiales de agua. Se forman al cerrar la boca de un pequeño valle, micro cuenca, hondonada o vertiente, construyendo una presa o un dique para detener el escurrimiento del agua. El agua almacenada se puede utilizar en sistemas de micro riego durante los períodos críticos de sequía, y para el consumo de animales domésticos. Los embalses se construyen sobre suelos arcillosos para evitar o reducir la infiltración del agua. Si los sue- los son de textura franco o arenosos, se recomienda colocar plástico, cemento o piedra bolón sobre el fon- do del embalse para impermeabilizarlo. Se recomiendan para zonas secas donde la lluvia es irregular y la demanda de agua para cultivos o con- sumo animal es alta. La presencia de un ojo de agua en la finca garantiza almacenarla en el embalse para usarla todo el año. Se calcula que un metro cúbico de embalse tiene un costo aproximado de 3.50 dólares, pero varía en de- pendencia de los materiales que se utilicen. Forma y medidas promedio recomendadas. Laguneta construida sobre terreno arcilloso para uso en riego. Miembros del Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola SICTA)