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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
CURSO: EDAFOLOGIA
DOCENTE: HUBERT MANUEL VELARDE MUÑOZ.
INTEGRANTES: ASTONITAS CARRASCO LIZ JHOANA.
VERASTEGUI HERNANDES
CLAUDIA.
RODRIGUEZ VASQUEZ CARLOS.
GALVES QUISPE ANSELMO.
VILCHEZ GARCIA YORK ANDER.
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD APROVECHABLE O DISPONIBLE DEL SUELO
*La Humedad Aprovechable (Ha) es la altura de agua que retiene un suelo homogéneo entre
los contenidos de agua de Capacidad de Campo y Punto de marchitez permanente,
descontando el contenido de clastos del suelo.
*Donde:
-Ha: Es la humedad aprovechable en cm.
-ω CC: Es el contenido gravimétrico de agua del suelo a Capacidad de Campo en g/g.
-ω PMP: Es el contenido gravimétrico de agua del suelo a Punto de Marchitez Permanente en
g/g.
-Da: Es la Densidad aparente del suelo en g/cm3.
-z: Profundidad a considerar del suelo en cm.
-P: Contenido de clastos en el perfil, magnitud adimensional y se expresa en %/100.
-ρH2O: Es la densidad del agua en g/cm3 (generalmente se asume como 1g/cm3)
Ha=(ω CC- ω PMP).Da.z.(1-P)
−1
ρH2O
*Para calcular la Humedad aprovechable de un suelo se deben considerar las características y
propiedades físicas de cada Horizonte del perfil de suelo, donde la Humedad aprovechable
total será la suma de las alturas de agua que es capaz de retener cada horizonte por
independiente.
TIPO DE SUELO HUMEDAD APROVECHABLE
(mm/cm)
ARENOSOS 0.50 – 0.65
FRANCO ARENOSOS 0.65 – 1.25
FRANCO LIMOSOS 1.25 – 1.80
ARCILLOSOS 1.80 – 2.50
*Humedad aprovechable según la textura del suelo:
Humedad aprovechable según Profundidad efectiva:
* Profundidad a la cual llegan las raíces en un momento determinado de su desarrollo
*Limitaciones edáficas y/o condiciones normales de crecimiento determinan la
profundidad efectiva a la que llegan las raíces.
De vital importancia…
*Las precipitaciones escasas y erráticas son la causa de la baja producción y de los fracasos
en la agricultura de secano en la zona tropical
*Sin embargo, en muchas áreas el manejo de la tierra y del cultivo no optimizan el flujo de
agua a lo largo de la zona radical
*En consecuencia, los bajos rendimientos están relacionados con una insuficiente humedad
del suelo y no con una insuficiencia de las lluvias.
Poco ha sido hecho para incrementar la lluvia o el número de eventos de lluvias en la
agricultura de secano, por lo tanto, los esfuerzos deben ser concentrados en el incremento
de la proporción de agua que entra en el suelo (infiltración) minimizando la pérdida de
humedad causada por la escorrentía y la evaporación, aumentando la disponibilidad de
agua del suelo y la eficiencia de su uso mediante el mejor manejo del suelo.
 El incremento de la humedad del suelo da como resultado:
*Más altos rendimientos gracias a la máxima utilización del agua.
*Recarga del agua subterránea y, por lo tanto, mejoramiento del nivel de agua en los pozos y la
continuidad de los ríos y del flujo de las corrientes.
* Riesgo reducido de pérdida de rendimientos debido a las sequías.
Factores que influyen en el contenido de humedad del suelo:
* Clima: Mientras menor sea la confiabilidad de las lluvias para un
período dado, mayor es el riesgo que haya o no suficiente agua para la
producción agrícola.
* Propiedades del suelo: El contenido de humedad del suelo varía (además de la influencia del
clima) con el tipo, la profundidad y la cantidad de materia orgánica del suelo.
Para la óptima captación, percolación, almacenamiento y uso de la humedad del suelo, son
importantes que estén presentes tres capacidades físicas:
*La capacidad de permitir que el agua entre, o sea la infiltración.
*La capacidad para permitir que el agua se mueva fácilmente a través del perfil, o sea la
Permeabilidad.
*La capacidad para almacenar la humedad adquirida en la zona radical y liberarla a las raíces de
la planta, o sea la capacidad de retención del agua.
* Topografía: La superficie del suelo divide la lluvia entre infiltración y escorrentía. Mientras
mayor sea la proporción de agua de lluvia perdida por escorrentía menor será la proporción de
agua que se podrá convertir en humedad del suelo y agua subterránea.
*Cobertura del suelo:
Prácticas que reducen el contenido de humedad del suelo:
*Quema de residuos del cultivo: La humedad del suelo, los organismos y la materia orgánica son
destruidos cuando los residuos de cultivos o la vegetación natural son quemados del cultivo.
* Labranza del suelo y el cultivo mecánico de Malezas:
*Drenaje.
El contenido de agua retenida entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente,
conforman la humedad aprovechable o útil del suelo, la que es mayor en suelos arcillosos que en
los arenosos. En la práctica, es oportuno regar cuando las plantas han extraído el 50 por ciento
de esta humedad. Corresponde al agua retenida entre los dos límites de potencial, y es el agua
que las plantas pueden absorber sin dificultad.
Por ejemplo si la Capacidad de Campo de un suelo es de un 50% y el Punto de Marchitez
Permanente de un 30%, la Humedad Aprovechable es de un 20% (50 - 20). Cuando se ha
agotado el 50% de esta agua (10) se debe regar, a este concepto se denomina Umbral de Riego.
Textura Capacidad de
campo
(CC)
Marchitez
permanente
(PMP)
Humedad
aprovechable
(CC-PMP)
Arenoso 9 4 5
Franco arenoso 14 6 8
Franco 22 10 12
Franco arcilloso 27 13 14
Arcillo arenoso 31 15 16
Arcilloso 35 17 18
A continuación se dan valores medios de Capacidad de Campo, Punto de Marchitez
Permanente y Humedad Aprovechable para suelos de distintas texturas, considerando una
proporción normal y homogénea de materia orgánica.
Humedad aprovechable o útil del suelo
*Cuando estamos regando, no debemos pensar que le estamos dando el agua a las
plantas directamente. Lo que ocurre es que cuando regamos, estamos reponiendo el
agua en el suelo (en la zona de raíces) para que las plantas la aprovechen a lo largo
del período comprendido entre dos riegos consecutivos.
*Desde este punto de vista, el suelo actúa como un estanque donde se almacena el
agua de riego y la que posteriormente será utilizada por la planta para su
funcionamiento.
*El agua almacenada en el suelo y que puede ser utilizada por el cultivo, es la
diferencia entre la cantidad de agua almacenada a Capacidad de Campo (CC), que
corresponde al contenido de agua almacenado en el suelo después de que han
pasado 24 a 48 horas desde que se regó y el Punto de Marchitez Permante (PMP), o
agua almacenada en el suelo de muy difícil utilización por la planta y que le
produce daño irreversible. Este contenido de agua útil para la planta se conoce
como Humedad Aprovechable.
METODOS DE MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO:
1.La mayoría de los métodos e instrumentos consisten
en medir algunas propiedades del suelo que se alteran
con cambios en el contenido de humedad. De esta
forma proporcionan valiosa ayuda en la determinación
de la disponibilidad del agua a las plantas.
A) APARIENCIA VISUAL Y TÁCTIL DEL SUELO:
*USO:
1. Este método es uno de los más antiguos utilizados para estimar el contenido de humedad de un
suelo.
2. Consiste en la inspección visual y táctil de la muestra de suelo.
3. Por lo general se utiliza cuando no se cuenta con equipo de mayor precisión o se requiere
bastante experiencia para estimar con cierto grado de precisión el agua disponible en el suelo.
*PROCEDIMIENTO:
1. Mediante el uso de una barrena se extrae una muestra de suelo de la zona
radicular o a la profundidad de suelo deseada.
2. Se hace una inspección visual y táctil de la muestra .Mediante el uso del cuadro.
3. Se estima la humedad disponible en el suelo.
*VENTAJAS:
1. Es un método sencillo.
2. No requiere el uso de herramientas costosas ni equipos sofisticados.
3. Provee para una estimación rápida sobre el agua disponible a las plantas.
*DESVENTAJAS:
1. No es un método muy preciso para determinar con
exactitud el contenido de agua en el suelo.
2. Es un método subjetivo, por lo cual pueden haber diferentes respuestas por
diferentes personas que examinan el suelo bajo las mismas condiciones.
3. Se requiere perturbar el suelo donde está creciendo el cultivo para obtener las
muestras.
b) GRAVIMÉTRICO:
*USO:
1. Consiste en la determinación del contenido de agua de una muestra de suelo mediante su desecación.
2. Este método requiere el uso de ciertos equipos de laboratorio que sean precisos para obtener una buena
determinación.
3. También requiere de cierta destreza por parte del operador para realizar un procedimiento confiable.
*PROCEDIMIENTO:
1. Mediante el uso de una barrena se extrae una muestra de suelo de la zona radicular o a la profundidad desuelo
requerida.
2. Si desea aumentar la precisión o tener una muestra representativa, es preciso tomar varias muestras distribuidas al
azar en el área bajo estudio.
3. De ser muy grande (pesada) la muestra se toma 100 a200 gramos para la determinación.
4. Se identifican individualmente y se determina su peso húmedo.
5. Luego se transfieren las muestras (en un envase previamente pesado) a un horno.
6. Se dejan a temperatura constante de 105 °C por un periodo de 24 horas, (o hasta alcanzar un peso constante).
• VENTAJAS:
1. Es un método preciso de encontrar la humedad del
suelo si el mismo se lleva acabo con cierto grado de destreza y cuidado.
• DESVENTAJAS:
1. Se requiere equipo y cierto grado de precisión para obtener unos valores
confiables.
2. Requiere un lapso de tiempo de alrededor de 24 horas para llevar a cabo el
procedimiento.
3. La determinación en suelos ricos en materia orgánica puede introducir si se oxida
y destruye la misma.
4. Se requiere perturbar el suelo donde está creciendo el cultivo para obtener las
muestras.
c) TENSIÓMETROS:
* USO:
1. Es un instrumento que indica la tensión con que el agua está adherida a las partículas del suelo.
2. Es uno de los métodos usados para indicar, en forma relativa, si en el suelo existe suficiente
humedad disponible para el crecimiento de las plantas.
* PROCEDIMIENTO:
1. Una vez instalado, el agua dentro del instrumento entra en contacto con el agua retenida en los
poros del suelo, fluyendo en ambas direcciones a través de la cerámica porosa hasta establecer un
equilibrio.
2. Según el suelo pierde agua por efecto de la transpiración, evaporación o absorción por las
plantas se crea una tensión o succión en el sistema aumentando gradualmente según el suelo
continúa perdiendo humedad.
3. Esta tensión se mide en el tensiómetro haciendo uso de un indicador de tensión.
4. Cuando el suelo se humedece nuevamente, ya se por lluvia o riego, la tensión disminuye al fluir
el agua del suelo hacia el instrumento a través de los poros de la copa cerámica.
• VENTAJAS:
1. Es una guía bastante precisa para determinar cuando aplicar el agua de riego.
2. Los tensiómetros puede utilizarse para determinar el movimiento vertical y horizontal de la humedad del
suelo. Esto es necesario saberlo cuando hay problemas de acumulación de sales.
4. Ese instrumento nos proporciona una medida directa de la tensión de retención de agua en el suelo.
5. El tensiómetro es especialmente apropiado para terrenos livianos, en los cuales la mayor parte del agua disponible
está dentro de los límites de indicación del instrumento (0-1atm de tensión).
* DESVENTAJAS:
1. El límite de operación de la mayoría de los tensiómetros es de aproximadamente 80 centibares a
nivel del mar. Por lo general, después de 80 cbar. De tensión entra aire a la copa de cerámica porosa y
rompe la columna de agua. Al ocurrir esto las lecturas ya no son correctas.
2. El tensiómetro es un instrumento delicado por lo cual debe ser protegido de daños mecánicos que pueden causarlo
los implementos agrícolas.
3. Generalmente se colocan en un sitio fijo del campo y no puede moverse de un lugar a otro durante el periodo de
crecimiento del cultivo.
Determinacion de la humedad disponible en el suelo

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Determinacion de la humedad disponible en el suelo

  • 1. “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" CURSO: EDAFOLOGIA DOCENTE: HUBERT MANUEL VELARDE MUÑOZ. INTEGRANTES: ASTONITAS CARRASCO LIZ JHOANA. VERASTEGUI HERNANDES CLAUDIA. RODRIGUEZ VASQUEZ CARLOS. GALVES QUISPE ANSELMO. VILCHEZ GARCIA YORK ANDER.
  • 2. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD APROVECHABLE O DISPONIBLE DEL SUELO *La Humedad Aprovechable (Ha) es la altura de agua que retiene un suelo homogéneo entre los contenidos de agua de Capacidad de Campo y Punto de marchitez permanente, descontando el contenido de clastos del suelo. *Donde: -Ha: Es la humedad aprovechable en cm. -ω CC: Es el contenido gravimétrico de agua del suelo a Capacidad de Campo en g/g. -ω PMP: Es el contenido gravimétrico de agua del suelo a Punto de Marchitez Permanente en g/g. -Da: Es la Densidad aparente del suelo en g/cm3. -z: Profundidad a considerar del suelo en cm. -P: Contenido de clastos en el perfil, magnitud adimensional y se expresa en %/100. -ρH2O: Es la densidad del agua en g/cm3 (generalmente se asume como 1g/cm3) Ha=(ω CC- ω PMP).Da.z.(1-P) −1 ρH2O
  • 3. *Para calcular la Humedad aprovechable de un suelo se deben considerar las características y propiedades físicas de cada Horizonte del perfil de suelo, donde la Humedad aprovechable total será la suma de las alturas de agua que es capaz de retener cada horizonte por independiente. TIPO DE SUELO HUMEDAD APROVECHABLE (mm/cm) ARENOSOS 0.50 – 0.65 FRANCO ARENOSOS 0.65 – 1.25 FRANCO LIMOSOS 1.25 – 1.80 ARCILLOSOS 1.80 – 2.50 *Humedad aprovechable según la textura del suelo: Humedad aprovechable según Profundidad efectiva: * Profundidad a la cual llegan las raíces en un momento determinado de su desarrollo *Limitaciones edáficas y/o condiciones normales de crecimiento determinan la profundidad efectiva a la que llegan las raíces.
  • 4. De vital importancia… *Las precipitaciones escasas y erráticas son la causa de la baja producción y de los fracasos en la agricultura de secano en la zona tropical *Sin embargo, en muchas áreas el manejo de la tierra y del cultivo no optimizan el flujo de agua a lo largo de la zona radical *En consecuencia, los bajos rendimientos están relacionados con una insuficiente humedad del suelo y no con una insuficiencia de las lluvias. Poco ha sido hecho para incrementar la lluvia o el número de eventos de lluvias en la agricultura de secano, por lo tanto, los esfuerzos deben ser concentrados en el incremento de la proporción de agua que entra en el suelo (infiltración) minimizando la pérdida de humedad causada por la escorrentía y la evaporación, aumentando la disponibilidad de agua del suelo y la eficiencia de su uso mediante el mejor manejo del suelo.
  • 5.  El incremento de la humedad del suelo da como resultado: *Más altos rendimientos gracias a la máxima utilización del agua. *Recarga del agua subterránea y, por lo tanto, mejoramiento del nivel de agua en los pozos y la continuidad de los ríos y del flujo de las corrientes. * Riesgo reducido de pérdida de rendimientos debido a las sequías. Factores que influyen en el contenido de humedad del suelo: * Clima: Mientras menor sea la confiabilidad de las lluvias para un período dado, mayor es el riesgo que haya o no suficiente agua para la producción agrícola.
  • 6. * Propiedades del suelo: El contenido de humedad del suelo varía (además de la influencia del clima) con el tipo, la profundidad y la cantidad de materia orgánica del suelo. Para la óptima captación, percolación, almacenamiento y uso de la humedad del suelo, son importantes que estén presentes tres capacidades físicas: *La capacidad de permitir que el agua entre, o sea la infiltración. *La capacidad para permitir que el agua se mueva fácilmente a través del perfil, o sea la Permeabilidad. *La capacidad para almacenar la humedad adquirida en la zona radical y liberarla a las raíces de la planta, o sea la capacidad de retención del agua. * Topografía: La superficie del suelo divide la lluvia entre infiltración y escorrentía. Mientras mayor sea la proporción de agua de lluvia perdida por escorrentía menor será la proporción de agua que se podrá convertir en humedad del suelo y agua subterránea. *Cobertura del suelo:
  • 7. Prácticas que reducen el contenido de humedad del suelo: *Quema de residuos del cultivo: La humedad del suelo, los organismos y la materia orgánica son destruidos cuando los residuos de cultivos o la vegetación natural son quemados del cultivo. * Labranza del suelo y el cultivo mecánico de Malezas: *Drenaje. El contenido de agua retenida entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, conforman la humedad aprovechable o útil del suelo, la que es mayor en suelos arcillosos que en los arenosos. En la práctica, es oportuno regar cuando las plantas han extraído el 50 por ciento de esta humedad. Corresponde al agua retenida entre los dos límites de potencial, y es el agua que las plantas pueden absorber sin dificultad. Por ejemplo si la Capacidad de Campo de un suelo es de un 50% y el Punto de Marchitez Permanente de un 30%, la Humedad Aprovechable es de un 20% (50 - 20). Cuando se ha agotado el 50% de esta agua (10) se debe regar, a este concepto se denomina Umbral de Riego.
  • 8. Textura Capacidad de campo (CC) Marchitez permanente (PMP) Humedad aprovechable (CC-PMP) Arenoso 9 4 5 Franco arenoso 14 6 8 Franco 22 10 12 Franco arcilloso 27 13 14 Arcillo arenoso 31 15 16 Arcilloso 35 17 18 A continuación se dan valores medios de Capacidad de Campo, Punto de Marchitez Permanente y Humedad Aprovechable para suelos de distintas texturas, considerando una proporción normal y homogénea de materia orgánica. Humedad aprovechable o útil del suelo
  • 9. *Cuando estamos regando, no debemos pensar que le estamos dando el agua a las plantas directamente. Lo que ocurre es que cuando regamos, estamos reponiendo el agua en el suelo (en la zona de raíces) para que las plantas la aprovechen a lo largo del período comprendido entre dos riegos consecutivos. *Desde este punto de vista, el suelo actúa como un estanque donde se almacena el agua de riego y la que posteriormente será utilizada por la planta para su funcionamiento. *El agua almacenada en el suelo y que puede ser utilizada por el cultivo, es la diferencia entre la cantidad de agua almacenada a Capacidad de Campo (CC), que corresponde al contenido de agua almacenado en el suelo después de que han pasado 24 a 48 horas desde que se regó y el Punto de Marchitez Permante (PMP), o agua almacenada en el suelo de muy difícil utilización por la planta y que le produce daño irreversible. Este contenido de agua útil para la planta se conoce como Humedad Aprovechable.
  • 10. METODOS DE MEDIR LA HUMEDAD DEL SUELO: 1.La mayoría de los métodos e instrumentos consisten en medir algunas propiedades del suelo que se alteran con cambios en el contenido de humedad. De esta forma proporcionan valiosa ayuda en la determinación de la disponibilidad del agua a las plantas.
  • 11. A) APARIENCIA VISUAL Y TÁCTIL DEL SUELO: *USO: 1. Este método es uno de los más antiguos utilizados para estimar el contenido de humedad de un suelo. 2. Consiste en la inspección visual y táctil de la muestra de suelo. 3. Por lo general se utiliza cuando no se cuenta con equipo de mayor precisión o se requiere bastante experiencia para estimar con cierto grado de precisión el agua disponible en el suelo. *PROCEDIMIENTO: 1. Mediante el uso de una barrena se extrae una muestra de suelo de la zona radicular o a la profundidad de suelo deseada. 2. Se hace una inspección visual y táctil de la muestra .Mediante el uso del cuadro. 3. Se estima la humedad disponible en el suelo.
  • 12. *VENTAJAS: 1. Es un método sencillo. 2. No requiere el uso de herramientas costosas ni equipos sofisticados. 3. Provee para una estimación rápida sobre el agua disponible a las plantas. *DESVENTAJAS: 1. No es un método muy preciso para determinar con exactitud el contenido de agua en el suelo. 2. Es un método subjetivo, por lo cual pueden haber diferentes respuestas por diferentes personas que examinan el suelo bajo las mismas condiciones. 3. Se requiere perturbar el suelo donde está creciendo el cultivo para obtener las muestras.
  • 13. b) GRAVIMÉTRICO: *USO: 1. Consiste en la determinación del contenido de agua de una muestra de suelo mediante su desecación. 2. Este método requiere el uso de ciertos equipos de laboratorio que sean precisos para obtener una buena determinación. 3. También requiere de cierta destreza por parte del operador para realizar un procedimiento confiable. *PROCEDIMIENTO: 1. Mediante el uso de una barrena se extrae una muestra de suelo de la zona radicular o a la profundidad desuelo requerida. 2. Si desea aumentar la precisión o tener una muestra representativa, es preciso tomar varias muestras distribuidas al azar en el área bajo estudio. 3. De ser muy grande (pesada) la muestra se toma 100 a200 gramos para la determinación. 4. Se identifican individualmente y se determina su peso húmedo. 5. Luego se transfieren las muestras (en un envase previamente pesado) a un horno. 6. Se dejan a temperatura constante de 105 °C por un periodo de 24 horas, (o hasta alcanzar un peso constante).
  • 14. • VENTAJAS: 1. Es un método preciso de encontrar la humedad del suelo si el mismo se lleva acabo con cierto grado de destreza y cuidado. • DESVENTAJAS: 1. Se requiere equipo y cierto grado de precisión para obtener unos valores confiables. 2. Requiere un lapso de tiempo de alrededor de 24 horas para llevar a cabo el procedimiento. 3. La determinación en suelos ricos en materia orgánica puede introducir si se oxida y destruye la misma. 4. Se requiere perturbar el suelo donde está creciendo el cultivo para obtener las muestras.
  • 15. c) TENSIÓMETROS: * USO: 1. Es un instrumento que indica la tensión con que el agua está adherida a las partículas del suelo. 2. Es uno de los métodos usados para indicar, en forma relativa, si en el suelo existe suficiente humedad disponible para el crecimiento de las plantas. * PROCEDIMIENTO: 1. Una vez instalado, el agua dentro del instrumento entra en contacto con el agua retenida en los poros del suelo, fluyendo en ambas direcciones a través de la cerámica porosa hasta establecer un equilibrio. 2. Según el suelo pierde agua por efecto de la transpiración, evaporación o absorción por las plantas se crea una tensión o succión en el sistema aumentando gradualmente según el suelo continúa perdiendo humedad. 3. Esta tensión se mide en el tensiómetro haciendo uso de un indicador de tensión. 4. Cuando el suelo se humedece nuevamente, ya se por lluvia o riego, la tensión disminuye al fluir el agua del suelo hacia el instrumento a través de los poros de la copa cerámica.
  • 16. • VENTAJAS: 1. Es una guía bastante precisa para determinar cuando aplicar el agua de riego. 2. Los tensiómetros puede utilizarse para determinar el movimiento vertical y horizontal de la humedad del suelo. Esto es necesario saberlo cuando hay problemas de acumulación de sales. 4. Ese instrumento nos proporciona una medida directa de la tensión de retención de agua en el suelo. 5. El tensiómetro es especialmente apropiado para terrenos livianos, en los cuales la mayor parte del agua disponible está dentro de los límites de indicación del instrumento (0-1atm de tensión). * DESVENTAJAS: 1. El límite de operación de la mayoría de los tensiómetros es de aproximadamente 80 centibares a nivel del mar. Por lo general, después de 80 cbar. De tensión entra aire a la copa de cerámica porosa y rompe la columna de agua. Al ocurrir esto las lecturas ya no son correctas. 2. El tensiómetro es un instrumento delicado por lo cual debe ser protegido de daños mecánicos que pueden causarlo los implementos agrícolas. 3. Generalmente se colocan en un sitio fijo del campo y no puede moverse de un lugar a otro durante el periodo de crecimiento del cultivo.