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Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.   1
2           Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.



INDICE
Presentación...........................................................................................................................................3

Introducción.............................................................................................................................................5
           1.   Propósito del manual....................................................................5
           2.   Objetivos del Manual....................................................................5
           3.   Usuarios del Manual.....................................................................5
           4.   Importancia de la erosión de suelos en Centroamérica.......................6
           5.   Sinopsis de métodos....................................................................8


Métodos de estimación de erosión hídrica
           1.   Método de clavos y rondanas.......................................................10
           2.   Transecto de Cárcavas.................................................................16
           3.   Trampas de Sedimentos...............................................................22
           4.   Valoración del Daño por Erosión Actual..........................................24
           5.   Método del Perfil........................................................................34
           6.   Método para la obtención e interpretación de datos.........................35
           7.   Rendimientos históricos..............................................................38
           8.   Entrevistas con agricultores.........................................................42
           9.   Microrelievímetro........................................................................48


Evaluación y análisis de los resultados de pérdida de suelos



           Factor de riesgo y tolerancia............................................................56
           Niveles de tolerancia de pérdidas de suelos.......................................57
           Las pérdidas de suelo y la pérdida de la productividad.........................58
           Valoración económica de las pérdidas de suelo..................................59

Material para Acetatos..........................................................................................61
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.       3


Presentación
En 1994 en el seno de las entidades del grupo de validación del P ASOLAC, surge la necesidad
de contar con un método sencillo para medir la efectividad de algunas técnicas de conservación
de suelos que se estaban validando. El interés surgió del Centro Experimental de Café del Norte
(CECN) de la Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE), por evaluar el potencial de retención
de suelo de diferentes especies de leguminosas utilizadas como cultivos de cobertura y barreras
vivas en café en desarrollo en fincas de pequeños productores.

La entidad planteó la demanda a la Unidad de Apoyo del Programa (UAP), la que actuando en su
rol movilizador de conocimientos procedió a identificar las experiencias existentes en este campo.
La Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad Nacional Agraria (F ARENA-
UNA), el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), el Centro Experimental del
Café del Norte (CECN) y la UAP, contando con alguna experiencia en el tema se pusieron de
acuerdo para tratar sobre «Métodos sencillos de medir erosión», conformando lo que se conoció
como el Grupo de Erosión de Suelos (doc. 23 PASOLAC).

El esfuerzo realizado por el grupo contribuyó a definir la metodología a utilizar en los trabajos
conjuntos del CECN y estudiantes de la F ARENA-UNA, para evaluar la capacidad de las especies
de cobertura y barreras vivas para aportar a mejorar la fertilidad del suelo, disminuir las pérdidas
de suelos y controlar las malezas en café en desarrollo. Los resultados se encuentran en dos tesis
de grado de Ingeniero Agrónomo.

Paralelamente, el grupo se propuso documentar las experiencias más sencillas existentes en
Nicaragua. No obstante, después de un período de poca actividad es hasta 1998 que se retomaron
las acciones constituyendo un comité para completar el Manual y llevado a su edición final. Este
comité lo integran la F ARENA-UNA, el Proyecto CIA T-Laderas y la UAP del PASOLAC.

El producto objeto del presente manual se presenta en 4 secciones: una introductoria que presenta
el propósito y el objetivo del manual, sinposis de métodos y la importancia de la erosión del suelo.
La segunda sección en forma sencilla describe las experiencias con los métodos que se han
utilizado. En una tercera sección una evaluación y análisis de los resultados de pérdidas de suelos.
Y finalmente un juego de materiales para ser utilizados en acetatos.

Al poner a disposición de entidades interesadas en llevar investigaciones y/o validaciones de
tecnologías en fincas con la participación de técnicos y productores en la medición de la erosión
de suelos, se hace un especial reconocimiento a los profesionales que voluntariamente aportaron
sus experiencias individuales para integrar esta obra. Así como a los miembros iniciales del Comité
Editorial: Henry Mendoza, Adrián Maitre, Domingo Rivas y Ronnie Vemooy.



                                    COMITÉ EDITORIAL
                              Matilde Somarriba Chang - UNA
                              Miguel Obando - UAP- PASOLAC
                             Jorge Alonso Beltrán-CIAT-Laderas
4   Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.       5



Introducción
1. Propósito del manual

Tener una oferta de métodos sencillos para medir las pérdidas de suelo ocasionadas por
la erosión hídrica.

La erosión hídrica causa pérdidas de suelo de gran magnitud que afecta el rendimiento de la
producción agropecuaria. La información sobre los volúmenes de pérdidas de suelo es escasa,
muy pocos esfuerzos se han destinado a la investigación en este campo. Con la incorporación de
nuevos actores en los procesos de validación y difusión de tecnologías ha surgido el interés por
fundamentar de forma más precisa las acciones que están emprendiendo en la promoción de
prácticas de Conservación de Suelo y su significado en términos económicos para los productores
y para los países.

Se plantea como hipótesis que el impacto socioeconómico que se tendría al reducir la pérdida de
suelos y aumentando sus niveles de fertilidad natural, sería significativo. Los costos de producción
se reducirían al utilizar cantidades menores de fertilizantes sean químicos u orgánicos, la
disponibilidad de alimentos y productos para el mercado se incrementaría y las fincas entrarían
en una etapa dinámica hacia la capitalización.

El presente manual pone a disposición los métodos más sencillos que se han encontrado, como
opciones para que los técnicos que trabajan en la conservación de suelos puedan elegir el más
adecuado a sus condiciones y capacidades técnicas y económicas. Conociendo la efectividad
de la técnicas de conservación de suelo yagua que promueven y los índices de adopción de estas
técnicas se puede medir el impacto que se tiene a nivel de la producción de las áreas conservadas.


2. Objetivos del Manual

   •   Poner a disposición de las Entidades que trabajan en Conservación de Suelos y Agua,
       opciones metodológicas para medir la efectividad de las técnicas de CSA para reducir la
       erosión hídrica.

   •   Disponer de un material didáctico para capacitación de técnicos y promotores que trabajan
       en ASEL. También puede ser utilizado con fines de docencia en universidades y escuelas
       técnicas.

   •   Contribuir con instancias de decisión con la generación de conocimiento de aplicación
       inmediata para la toma de decisiones en la conservación y manejo de los recursos naturales.


3. Usuarios del Manual
El estilo en que se ha querido elaborar el documento es para que sea utilizado en primera instancia
por técnicos de las entidades que ejecutan actividades de campo. No se excluye su aplicación
6       Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


por promotores que han alcanzado un nivel adecuado de formación técnica que les permite la
asimilación de los métodos.

También los docentes de centros de estudio profesional y técnico y los estudiantes en tanto que
futuros profesionales tienen una herramienta más para su formación y aplicación en el ejercicio
profesional. Información sobre este tema y sobretodo basada en experiencias prácticas es muy
necesaria para toda persona que se dedica a trabajar en función de la producción agropecuaria.



4. Importancia de la erosión de suelos en Nicaragua y Centroamérica

Las principales causas del deterioro de los recursos productivos en laderas en América
Central son (PASOLAC, 1993):

       Uso de las tierras de alto riesgo para la agricultura.

       Uso de prácticas inadecuadas.

       Descapitalización de los sistemas de producción en laderas.

Aspectos influenciados directa o indirectamente por otros entornos socio-económicos, como la
tenencia de la tierra.

La erosión se considera la forma más importante de degradación de los suelos en el país.
Aproximadamente 7.7 millones de hectáreas del territorio nacional presentan grados variables de
erosión, 3.6 millones de hectáreas presentan un grado de erosión catalogada de fuerte a severo
(PAA-NIC, 1994).

Los efectos del huracán Mitch pusieron de manifiesto el alto grado de vulnerabilidad ambiental de
gran parte del territorio nacional, evidenciado por los procesos geodinámicos producidos, tales
como deslaves, aluviones, procesos erosivos generalizados y otros asociados a los ecosistemas
costeros, así como la infraestructura económica que se vió seriamente dañada, sin mencionar las
irreparables perdidas de vidas humanas (CONADES, 1998).

Por ello es de suma importancia el contar con herramientas que nos permitan hacer evaluaciones
del impacto de las tecnologías para el manejo de los recursos naturales, tales como son:

       Prácticas de uso y manejo de suelos.

       Sistemas agroforestales.

Evaluación de propuestas para desarrollo de tecnologías y trabajos de investigación, a corto,
mediano y largo plazo De tal manera que permita generar y/o seleccionar tecnologías apropiadas
para las condiciones de vulnerabilidad ambiental prevalecientes en nuestro país (Somarriba, 1998).
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.    7


Referencias Bibliográficas:

CONDADES. 1998. Comisión Presidencial del Medio Ambiente (Huracán Mitch). Primera
Aproximación sobre posibles Programas dentro de un Plan emergente de protección y manejo
ambiental. Diciembre de 1998. Managua, Nicaragua.

Plan de Acción Ambiental de Nicaragua. 1994. Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE)
Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA). Managua, Nicaragua.

P ASOLAC. 1993. Inventario de entidades que trabajan en agricultura sostenible en laderas en
Nicaragua. Documento N° 8. Managua, Nicaragua.

Somarriba, M. 1998. Propuesta de Coordinación para el análisis de las consecuencias que a
nivel de los recursos naturales provocó el Mitch y potenciales alternativas. Presentado en el 11
Taller Nacional de Geomática, 25 y 26 de noviembre de 1998. Managua, Nicaragua.
5. Sinopsis de métodos para medir y/o estimar erosión hídrica
                                                                                                                                              8



   Métodos               Características                 Ventajas Comparativas                       Recomendaciones

 Clavos y rondanas      Clavos o varillas enterrados     Sencillo, fácil de instalar y de tomar     Sobrestima pérdidas de suelo debido
                        en la superficie para medir la   datos puede ser realizada por el            a la micro localización de los clavos.
                        lámina de suelo erocionada.      productor.                                 Debe cambiarse con otros métodos o
                                                          Las varillas pueden instalarse en         validarse en el área especifica para
                                                         cualquier pendiente y terreno.             lograr una estimación, confiable.

                                                         Materiales son reutilizables.

   Transecto de         Se mide longitud de la cárcava   Materiales para realizar la actividad      Puntos de referencia bien ubicados
                        y se divide en transectos de     de campo y de gabinete son                 identificarlos al inicio y final de
     cárcavas
                        igual dimensión.                 sencillos y de bajo costo.                 medición.
                        Sección transversal es           Procedimiento matemático es simple         Manejo ordenado de la información y
                        estimada de acuerdo a la         y las formulas sencillas.                  hacer cálculos inmediatamente
                        forma de la cárcava: U ó V                                                  después de la recopilación de datos.
                        Medición al menos en dos                                                    Elaborar un esquema gráfico de la
                        momentos, antes y al finalizar                                              cárcava y de ubicación de cada
                        el período lluvioso.                                                        transecto, evita confusión.
                        Pequeñas estructuras para        Necesita recolectar sedimentos con         Si no se diseña de acuerdo a
Trampas de erosión
                        captar los sedimentos.           frecuencia de lluvia.                      períodos de retorno esperados
                                                                                                    puede sub-dimensionarse.
                        Parcelas demilitadas por
                        barreras físicas.
                                                                                                                                              Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.




Valoración del daño     Elaboración de mapa de            Fácil de aplicar, no requiere equipo      Estima pérdidas a nivel de finca y
 por erosión actual     daños de erosión.                 costoso y rápida estimación.              de cuenca.
                        Toposecuencia de la erosión.      Evaluación a largo plazo de la erosión.   Precisión disminuye a mayor cobertura
                                                                                                    vegetal o complejidad de los rasgos.
                                                          Indica causas de la erosión en las        Sólo evalua el daño actual no la
                                                         condiciones donde se realiza.              degradación.
                                                          Práctico no necesita de datos de          Exactitud de los resultados dependen
 Perfil de suelos       Comparación de perfiles, con      laboratorio.                              de la experiencia de campo del
                        el propósito de estimar las                                                 personal técnico que la realize.
                        pérdidas de los suelos por        Puede ser ejectuado por técnicos que
                                                                                                    Debido a necesidad de contar con un
                        efectos de la erosión laminar     tenga conocimientos básicos de
                                                                                                    perfil modal no alterado, puede ser
                        (describe un perfil modal que     morfología de suelos, solamente se
                                                                                                    difícil encontrarlo en todas las
                        serivirá de patrón).              necesita de un palín y un barreno.
                                                                                                    condiciones de campo.
Métodos           Características              Ventaja Comparativa                    Recomendaciones

                  Estimación cualitativa a       Añade una dimensión social         Usarse complementario con métodos
Entrevistas con   partir de la apreciación                                          de medición directa.
                                                 al estudio de la erosión,
 agricultores     que el agricultor tiene al     conocimiento de la actitud
                  respecto de la erosión.                                           Tener cuidado con introducción
                                                 hacia la eroción por parte de
                                                                                    de sesgos en la formulación de las
                  La entrevista puede ser        los agricultores
                                                                                    preguntas o en las interpretaciones
                  informal o formal (guía de     Apreciación de la evolución        de las respuestas.
                  preguntas).                    de los fenómenos erosivos en       Es preferible entrevistar en el campo
                                                 las últimas décadas                observando los fenómenos erosivos.
*Rendimientos     Determina rendimientos de
  históricos      un cultivo o sistemas de       Obtención de información en        Precisión de la información limita
                  cultivo a través del tiempo.                                      el uso en análisis científico.
                                                 corto tiempo.
                  Estima magnitud de                                                Tamaño de muestra debe de ser
                  degradación de suelos          Obtención de información
                                                 real de costos de producción       grande.
                  por erosión hídrica.
                                                 y devalor de la cosecha.
                  Comparación de rendi-                                             Información obtenida es voluminosa
                  mientos entre agricultores     Bajo costo y fácil aplicación      por lo que se requiere disponer de
                  realizan y no conservación                                        equipos y programas de computación.
                                                 Involucrar al agricultor permite
                                                 sus apreciaciones directas         Requiere multidisciplinario
     Micro                                       de degradación.
                  Mide los cambios en la
  relievimetro                                   Mide la lámina de suelo pérdida    Si se hace con marco metalico y
                  microtopografía del terreno
                  mediante evaluaciones          por intervención humana.           varillas de aluminio es un poco
                  sucesivas (semanal,                                               costoso pero se puede hacer en madera.
                                                 Cuando, esta cubierto por
                  mensual etc.) y los
                                                 vegetación no se determinan las    Estudia la evolución del proceso de
                  relaciona como láminas
                                                 pérdidas de suelo, las cuales      erosión del suelo bajo diferentes
                  de suelo perdido en el
                                                 a su vez se anulan cuando hay      manejos
                  período considerado.
                                                 cobertura vegetal.
                                                                                    Estudia el proceso de sedimentación
                                                                                    de acequias de ladera o canales de
                                                                                    desviación
                                                                                                                             Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.




                                                                                    Mide rugosidad del suelo
                                                                                                                             9
10        Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.



Métodos de clavos y rondanas
                                                               Ing. MSc. María Eugenia Mendoza Álvarez
Resumen


El método de clavos y rondanas puede considerarse uno de los más sencillos y fáciles de aplicar
para cuantificar las pérdidas de suelo ocasionadas por la erosión hídrica. Su efectividad ha sido
validada en la Cuenca Sur del Lago de Managua, en terrenos con diferentes grados de pendientes
y con cultivos diversos. El término rondana se toma como sinónimo de arandela, palabra más
común en este país. Se utilizará la primera por estar reconocida desde el origen del método.


Metodología

El método consiste en utilizar clavos con rondanas, colocados a lo largo de un transecto a intervalos
regulares (Fig. 1). La rondana se coloca de manera que descanse sobre la superficie del suelo,
tocando ligeramente la cabeza del clavo (Colegio Postgraduados Chapingo 1982). El propósito
de la rondana es marcar cortes en el terreno ocasionados por erosión y de esta forma medir el
espesor de la capa de suelo perdido (Fig. 2).


Limitaciones del método

     Presenta dificultad en la colocación de las rondanas debido a la irregularidad del terreno.
     Muchas veces las rondanas quedan suspendidas en el aire después de las lluvias y no
     logran demarcar bien la pérdida de suelo.
     Dificultades para medir el espesor de suelo que se pierde porque en las partes superiores
     de las rondanas quedan residuos de sedimentos.




       Figura 1.- Colocación de las rondanas          Figura 2.- Medición de lámina pérdida
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.     11



                50 cms


                                                                                       mm


                         25cms




       Figura 3. Método de Clavos y                       Figura 4. Pérdida de suelo en
       rondanas modificado                                milímetros




Método mejorado

Debido a las dificultades mencionadas al método se le hicieron varias modificaciones para poder
ser adaptado a las características topo gráficas de la región (Mendoza y Tinoco 1994).

Se utilizan varillas de hierro liso de 3/8 de diámetro y 50 cm de largo, se marcan al centro (25 cm)
con un anillo rojo de aproximadamente 10 cm. de ancho. La varilla marcada se introduce en la
tierra hasta la marca de los 25 cm., de manera que la parte inferior del anillo toque ligeramente la
superficie del suelo. Se colocan a distancias de 5 metros formando un transecto (figuras 3 y 4).


Materiales y costos del método mejorado
Los materiales para el montaje del método son fáciles de adquirir y de costo módico.




              Hierro liso de 3/8            1 qq
              Pintura                       1/2 galón (cualquier color menos verde)
              Cinta metrica                 1 de 10 mts
              Tabla de campo                1 con papel
12       Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


Cuantificación de pérdidas

La cuantificación de los resultados se hace a través de la siguiente fórmula:

                             P = H * A * DAP
Donde:
P=             pérdida de suelo
H=             altura de la lámina pérdida
A=             área medida
DAP=           densidad aparente

Para complementar el análisis de los resultados se debe tomar en cuenta los registros de las
precipitaciones que se dieron en el período que duró la investigación y correlacionarla con la
cantidad de suelo perdido.

Ventajas del método
1) Es un método sencillo y fácil de instalar
2) La toma de datos es según la disponibilidad de tiempo del investigador 3) La toma de datos
puede ser realizada por el mismo productor
4) Las varillas pueden instalarse en cualquier pendiente y terreno
5) Los materiales son reutilizables
6) El método puede combinarse con otros métodos con el mismo propósito

Recomendaciones del método
l) Las varillas se deben instalar después de las primeras labores de siembra (cuando aún no han
caído las precipitaciones más fuertes)
2) En fincas privadas la aplicación del método requiere de recomendaciones especiales al
productor:
        a) Al momento del aporque y deshierba se debe resguardar un radio de proximadamente
          10 cm, con el fin de no dañar los clavos al realizar labores agrícolas.
        b) La introducción de personas al área de estudio sea limitada.
        c) Resguardar las áreas de estudio del pisoteo de animales pesados.

3) Se recomienda hacer las respectivas mediciones después de aguaceros fuertes, donde es
más notorio las variaciones en los datos.


APLICACIONES EN NICARAGUA

El método por la sencillez y costos módicos en la instalación ha sido utilizado en diferentes países
de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, y Honduras). Sin embargo, hasta el momento no se
ha encontrado documentos sobre estudios concretos para valorar su efectividad en estos países.

Por lo tanto, nos basaremos en algunas investigaciones realizadas en Nicaragua donde se
obtuvieron las siguientes conclusiones:

Somarriba (1989) cuantificó la pérdida de suelo en ocho parcelas con pendientes Diferentes
y cultivos diversos.
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.     13


   Cuadro 1. Pérdida de suelo en diferentes pendientes y cultivos
     Parcela   Cultivo          Pendiente         Lámina            Densidad       Suelo
       #                                          perdida           aparente      perdido
                                   %               (mm)              (dap)        T/ha/año

      1        Sin cobertura        10               14.5             1.11           160.95
      2             Maíz            15               11.5             1.18           135.70
      3        Sin cobertura         5               9.4              1.10           103.40
      4             Yuca            10               8.4              1.04            87.36
      5             Maíz             7               7.0              0.99            69.30
      6           Plátano            2               6.7              1.07            71.69
      7            Maíz              4               6.6              1.06            69.96
      8           Frutales           5                0                 -              0


En conclusión se puede decir que el método es aplicable a este tipo de condiciones. Si se observa
el cuadro 2, y compara los resultados obtenidos con este método, se puede extraer que se trata
de un método bastante confiable, los niveles de pérdida de suelo obtenidos son aceptables.

Cuadro 2. Riesgos de erosión laminar de acuerdo a las pérdidas de suelo propuesta por
la FAO (1980).

                     Grado       Pérdida de suelo      Riesgo de erosión
                                     T/ha año

                          1            <0.5                   Normal
                          2          0.5-5.0                  Ligera
                          3            5-15                   Moderada
                          4           15-50                   Severa
                          5          50-200                   Muy Severa
                          6           >200                    Catastrófica


Mendoza y Tinoco. 1994. Evaluaron la efectividad de las obras de conservación de suelos (Terrazas
de bordos y Cultivos en curvas a nivel), utilizando el método de clavos y rondanas mejorado,
obteniendo las siguientes conclusiones:

      El método es funcional para la cuantificación de la erosión.
      El método evaluado en lugares con terrazas demostró que estás contrarrestan el proceso
      erosivo.
      Los resultados de la erosión fueron menores donde existían terrazas acompañadas con
      buenas prácticas agronómicas, en comparación con los lugares donde habían solo
      terrazas.
      Los resultados de la investigación fueron mejores donde el mantenimiento de las terrazas
      aseguran el buen funcionamiento de esta.
      En los sitios con cultivos anuales se incremento el proceso erosivo.
14       Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


A la vez Mendoza (1994), utilizando el mismo método mejorado evalúo la pérdida de suelos en
terreno con pendientes diferentes, cultivos diversos, diferentes épocas y en terrenos protegidos
con terrazas de bordos (Cuadro 3), llegando a concluir que: el método clavos y arandelas es efectivo
para cuantificar la pérdida de suelo en terrenos con cultivos agrícolas.

Cuadro 3. Cuantificación de Pérdida de suelo a través del método clavos y rondanas
mejorado


           Cultivo          Pendiente       Área      Densidad       Suelo       Suelo
                               %           (mts)      aparente       perdido    perdido
                                                       (dap)         primera    postrera
                                                                     T/ha/año   T/ha/año


           PIÑA                 35         250           1.1           2.0           6
           PLATANO              24         200           1             2.2           7
           MAIZ                 22         350           1.15          6             4
           BARBECHO             16         180           1.13          7             9.9



Sobre las técnicas de CSA aplicadas se concluye:

     Los cultivos estudiados demuestran que son efectivos para utilizarse en la disminución de
     pérdidas de suelos, cuando son acompañados por algunas prácticas culturales y mecánicas
     (curvas a nivel, terrazas, etc.)

      En las pendientes más fuertes y cultivadas con piña y plátano la pérdida de suelo aumento en
     la época de postrera debido a que las precipitaciones fueron mayores y por que el productor
     deshierba dejando los surcos descubiertos.



Conclusiones generales

En base a los resultados antes descritos, se puede concluir que utilizando el método de clavos y
rondanas se obtienen datos con cierto grado de confiabilidad para cuantificar las pérdidas de
suelo. Es recomendable que el método sea utilizado como complemento con otros métodos para
establecer comparaciones en los resultados.
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.     15


Referencias bibliográficas

Colegio de posgraduados, Chapingo, Mexico. 1982. Manual de conservación de suelo y del agua.
Segunda edición, Dirección de conservación del suelo yagua. Colegio de postgraduados
Chapingo, México. 1982. p. 17.

Mendoza, M.E; Tinoco R. 1994. Evaluación de terraza de bordo y cultivos en curvas a nivel por el
método clavos y rondanas. IRENA, SUWaR, PASOLAC. Managua, Nicaragua. p. 41.

Mendoza, M.E. 1994. Evaluación de pérdidas de suelos en diferentes cultivos y pendientes.
MARENA, SFN, PASOLAC. Managua, Nicaragua. p. 49-51.

Somarriba, M. 1989. Planificación conservacionista de la finca el plantel.. Trabajo de diploma.
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias. Managua-Nicaragua. p. 40
16          Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.



Transecto de Cárcavas
                                                                           Matilde Somarriba Chang1


Resumen
Las cárcavas son la máxima expresión de la erosión de suelos por el agua. Se originan por la
socavación del agua de escorrentía en el terreno originando su ensanchamiento y profundización.
Su efecto en los terrenos agrícolas puede originar el abandono de las tierras por las dimensiones
que alcanza.

El método del transecto de cárcava permite evaluar la evolución de la extensión y ampliación de
cárcavas durante un período de tiempo y cuantificar la pérdida de suelo por medio de la
interpretación de la diferencia de la sección transversal de las huellas de erosión. Con el método
se puede cuantificar la pérdida de suelos en la trayectoria de la cárcava y establecer el crecimiento
de sus dimensiones.

El costo de implementar el método es muy bajo, así como los cálculos son sencillas aplicaciones
de fórmulas geométricas. Se requiere de un equipo de 2 a 3 personas (no necesitan preparación
académica) para monitorear una longitud de 150 m lineales de cárcava por día.


Introducción

La erosión de suelos y el movimiento de masa son fenómenos bien conocidos en todo el mundo.
Cárcavas se extienden relativamente sobre pendientes suaves en climas desde áridos hasta
sub- húmedos.

Las principales características de las cárcavas son las siguientes:

      un canal incisivo profundo

      no ocupado permanentemente por agua

      mostró o muestra un crecimiento rápido y/o extensión

      limitado principalmente a depósitos de pendiente no consolidada y suelos meteorizados
      profundamente, pero pueden algunas veces desarrollar en material rocoso erosionable.

Aunque las cárcavas pueden algunas veces ser agrupadas como elementos del paisaje, el proceso
de erosión en cárcavas es puramente destructivo. La erosión laminar es generalmente más tardado
esparcida que la erosión en cárcavas y puede ser más terrible, por ejemplo, tierra agrícola removida
del suelo superficial, pero la erosión en cárcavas tiene otras severas consecuencias. Grandes



1
    Docente-investigador Universidad Nacional Agraria -FARENA
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.       17


volúmenes de suelo son perdidos a profundidades a medida que la cárcava socava su camino a
través del perfil. Las cárcavas, a medida que se extiende (incremento en longitud) y se expanden
(incremento en ancho), invade sobre terrenos, carreteras y ciudades. El material erodado es
transportado y puede ser depositado más allá en ríos, acelerando la sedimentación de reservorios.

El conocimiento y dominio práctico de los métodos de cuantificación de la pérdida de suelo por
efecto de la erosividad de la lluvia y la escorrentía, así como la evolución de las cárcavas en su
profundidad y anchura, son determinantes para emprender y desarrollar las técnicas de control
de las mismas.

El método de Transecto de cárcava consiste en la evaluación del cambio en la sección transversal
de una cárcava por acción de la socavación de la escorrentía durante un período lluvioso.
Conociendo la densidad aparente del suelo es posible calcular el la masa de suelo removido
durante el período estudiado. De esta forma se determina la evolución de la máxima huella de
erosión en el terreno.

Con la metodología se cuantifica la evolución de la cárcava en sus dimensiones de ancho y
profundidad y a la vez determinar la pérdida de suelo expresada en volumen y peso.



Descripción de la metodología

La cárcava a evaluar es medida longitudinalmente y dividida en transectos de igual dimensión. O
sea un transecto es una parte de la longitud de la cárcava y posee dos secciones transversales:
inicio y final (Fig. 1). La longitud de los transectos depende de la regularidad de la sección
transversal, pudiendo variar de l0 a 20 metros. Es decir si la secciones son bastante irregulares la
longitud será mas corta.

Los límites de cada transecto son marcados con estacas, que se disponen a una distancia de la
orilla de la cárcava de 3.0 - 2.5 m en ambos márgenes. Esto permite mantener la marca para el
mismo sitio en dos momentos diferentes del período lluvioso sin peligro de que un derrumbe las
desaparezcan. Una distancia mayor sería recomendable si el ancho de la cárcava es mayor de
10m dada su mayor capacidad de causar derrumbes en los márgenes.

Un recorrido de campo en la zona permite establecer el área de aporte de escorrentía superficial
a la cárcava. Otra forma es haciendo uso de un mapa topográfico y delimitando el área considerando
la topografía del terreno. Para todos los transectos, en cada limite se determina el área de su
sección transversal en dos momentos durante el período lluviosos o al inicio y final del mismo.
18       Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.




Fig. 1. Esquema representando el transecto y las secciones transversales de una cárcava.


Medición de la sección transversal

Para medir la distancia de la sección transversal se puede utilizar: Cinta métrica y mecate o nivel
de burbuja. Por la facilidad de obtención de este material y manejo sencillo se explica a continuación
el procedimiento de cinta y mecate:

Una cuerda lo suficientemente larga para cubrir la sección transversal más ancha de la cárcava
más unos diez metros de complemento, es necesaria. La longitud de la cuerda es dividida en
segmentos de igual dimensión (d) de 0.5 m estableciendo marcas. La cuerda marcada es colocada
en cada sección, tomando como puntos de referencia las estacas en ambos márgenes.

El ancho de la cárcava se obtiene de contar las veces que se observan las marcas multiplicadas
por 0.5, más la distancia de la marcas en los extremos hacia cada margen, para lo cual se hace
uso de la cinta métrica. Para medir la profundidad (h) de la cárcava, se anota la lectura observada
desde cada marca en la cuerda hasta el lecho de la cárcava, midiendo con una escala métrica.

Otra forma de medir la profundidad de la cárcava es colocando en las marcas de la cuerda, otras
cuerdas que son a su vez marcadas cada 0.5 m, enTces se miden con el auxilio de estas cuerdas
la distancia hacia el lecho.
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.     19


Cálculo del área de la sección transversal

Una aclaración importante es para cada sección se debe identificar la forma de la cárcava, con el
fin de seleccionar la fórmula del cálculo del área de la sección transversal. La sección transversal
de cada cárcava puede tener la forma de V o de U. Con la información obtenida en cada sección
transversal de sus profundidades y de la distancia constante, se aplica una de las siguientes
fórmulas.

Cálculo de área para Cárcava en forma de U:

A = d Σ h¡
Donde:
A : área de la sección transversal
d: distancia constante (0.5 m)
hi : profundidad de la marca i



                          Fig. 2. Esquema de sección transversal de una Cárcava en forma de U.

Cálculo de área para Cárcava en forma de V:

A = d Σ (he/2 + Σ hi + he’/2)
Donde:
A:     área de la sección transversal
d:     distancia constante (0.5 m)
he:    profundidad de primera marca
h¡ :   profundidad del resto de las marcas
he’:   profundidad de la última marca

                           Fig. 3. Esquema de sección transversal de una Cárcava en forma de V.


Cálculo de la pérdida de suelo

La determinación del área de la sección transversal se efectúa dos veces, durante el período de
evaluación. Una necesariamente antes del inicio de las lluvias para tener un dato del estado inicial
de la cárcava. Posteriormente el segundo momento se realiza al finalizar la temporada lluviosa o
según los objetivos de la medición se pueden hacer a intervalos por períodos más cortos.

Para el cálculo la pérdida de suelo, se procede primero a determinar la diferencia de área entre
los dos momentos observados. Basados en los resultados obtenidos de las áreas con la fórmula
utilizada.
20     Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


El área de la sección puede también ser determinada a partir de graficar en papel milimetrado la
figura de la sección con los datos de ancho y profundidades observados en el campo. Al unir los
puntos se forma la figura de la sección transversal y el área se determina finalmente con el uso de
un planimetros.


Cálculo del volumen de suelo perdido

El volumen de suelo perdido (Vsp ) se obtiene de la multiplicación del valor de la diferencia de
área (Ad)de la sección transversal por la longitud del transecto (Lt).
Vsp = Ad * Lt

Un valor de suelo perdido medio se obtiene de sumar los resultados de cada transecto de suelo
perdido y dividido entre el número de transectos sumados (Nt).
Vsm = ΣVsp/Nt

El valor del suelo perdido medio se divide entre los metros de la longitud del transecto y se puede
expresar la pérdida de suelo en volumen de suelo perdido por metro lineal de cárcava (m3/m).


Ventajas del método

       Este método es aplicable por un equipo de 3 personas.
       Aproximadamente se pueden cubrir en un terreno con poca vegetación o consistente de
       arbustos y pastizales de 200 a 250 metros lineales por día.
       Los medios para realizar la actividad tanto de campo (estacas, cinta métrica y
       cuerda) y de gabinete (calculadora), son sencillos y de bajo costo.
       El procedimiento matemático es simple y las fórmulas sencillas.


Recomendaciones

El manejar la cuerda principal con cuerdas en cada marca hace un poco atrasado el trasladada en
el campo y enrollar y desenrollar en cada sección transversal.

Los puntos de referencias deben de estar muy bien ubicados para poder identificarlos fácilmente
después de algunos meses de lluvia y a una distancia de la cárcava que evite su perdida por
arrastre.

Se debe de manejar un cuaderno de notas muy ordenado y efectuar los cálculos de las áreas de
las secciones inmediatamente después de cada etapa de campo a fin de evitar confusiones de
los datos o pérdida.

Es necesario elaborar un esquema gráfico de la cárcava y de la ubicación de cada transecto,
numerándolos para evitar compara áreas inicial y final de distintos transectos.
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.          21

Cuando se utiliza la representación gráfica de la sección transversal de la cárcava, conviene asumir
una orientación de la cárcava, utilizando los puntos cardinales a fin de evitar tener gráficas invertidas
en la orientación, dando la imagen de que en una parte del perímetro de la cárcava se erosionó y
en otra parte se deposito sedimentos.


Limitaciones

Para este tipo de método las limitaciones tienen que ver con el nivel de escolaridad del que ejecuta
las lecturas, y de poder tener acceso a un calculador de bolsillo.


Aplicaciones en Nicaragua y/o Centro América

En la UNA en 1988 se evaluó durante la época de primera la evolución de la cárcava principal en
una finca universitaria, El Plantel. La cárcava se dividió en 38 transectos de longitudes de 35 a 40 m.
Se aplicó el método con cinta y mecate, y nivel de ingeniero. Se formaron 7 equipos de trabajo de
estudiantes. Cada grupo trabajó un promedio de 120 metros lineales obteniéndose un volumen
de pérdida de suelo de 272.7 m durante la segunda parte de la estación lluviosa (después de la
canícula).


Referencias bibliográficas

Hudson N.W. 1997. Medición sobre el terreno de la erosión del suelo y de la escorrentía. BoIetín
de suelos; de Ia FAO. Roma, Italia

Somarriba, M. Y Rivas D. 1988. Manual de Prácticas de Conservación de suelo. Universidad
Nacional Agraria. Managua, Nicaragua.


Sinopsis metodológica

Etapa de campo

Determinación del área de aporte de escorrentía.
Recorrido de la longitud de la cárcava.
División de la longitud de la cárcava en transectos uniformes.
Ubicación de puntos de referencias de observación.
Medición de el ancho y profundidades de la sección transversal de la cárcava.

Etapa de gabinete

Cálculo de las áreas inicial y final de cada sección de la cárcava.
Determinación de la diferencia de área.
Cálculo del volumen de suelo perdido.
22      Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.



Trampas y Sedimentos
                                                                              Domingo Rivas Cerda1

Resumen

La cuantificación de pérdidas de suelo por erosión hídrica permite identificar de forma objetiva la
eficiencia de diferentes usos y manejos de suelos.

El método de trampas de sedimentos es una modificación de las parcelas de escorrentía que
permite medir la erosión hídrica en un área determinada bajo condiciones específicas.


Metodología

Este método tiene la finalidad de captar los sedimentos provenientes de la escorrentía. Para ello
se establecen parcelas con bordes que limiten los escurrimientos y se colocan estructuras en los
puntos de descarga del área de la parcela.


Componentes:

La parcela de medición está compuesta de un área de escurrimiento con bordes y un recipiente
de captación. Los bordes dividen las parcelas estos pueden ser de lámina de plycem o de zinc,
enterrados 20 a 30 cms y con una altura de 20 cms sobre el suelo. El recipiente puede ser un
medio barril o cualquier tanque que se adapte al tamaño necesario para captar el sedimento
proveniente de la parcela. Las dimensiones de la parcela pueden variar pero se han utilizado
parcelas de 8m de ancho pro 15 m de largo (Vallejos C. y Velásquez J. 1998).

Procedimiento:

Se realiza monitoreo de los sedimentos interceptados y almacenados en los tanques, se
recomienda hacerlo periódicamente y en dependencia de la frecuencia e intensidad de eventos
de lluvia. Puede ser semanal, cada 2 semanas o una vez al mes.

Los sedimentos son pesados en el campo, esto es el peso de campo húmedo. Luego se toman
muestras (1 Kg. de suelo) por tratamiento para llevar al laboratorio y determinar peso de suelo
seco y peso húmedo por muestra. La relación para obtener el peso del suelo seco en las parcelas
es la siguiente:

PS1            PS2
        =
PH1            PH2



1
Docente-investigador Universidad Nacional Agraria-FARENA
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.     23

Donde:

PS1      =    Peso del suelo seco determinado en el Laboratorio
PS2      =    Peso de suelo seco de campo

PH1      =    Peso de suelo húmedo determinado en el Laboratorio
PH2      =    Peso de suelo húmedo de campo


Ventajas y recomendaciones

   No se captan grandes volúmenes de escorrentía, solamente los sedimentos son atrapados en
   los recipientes de captación.
    Los cálculos para obtener la pérdida de suelos son bastantes sencillos.


Limitaciones

    Su construcción implica gastos en los materiales e instalación de las mismas.
    Esta actividad debe supervisarse de cerca para garantizar resultados fidedignos.
    Se necesita laboratorio para analizar las muestras.


Aplicaciones en Centro América

Este método fue aplicado para medir erosión hídrica en parcelas cultivadas con café en el
departamento de Matagalpa durante el período de julio a diciembre de 1995 (Vallejos e. y Velázquez
J. 1998). En dicho estudio se evaluó la efectividad de 3 especies de leguminosas Canavalia
ensiformis, Arachis pintoi y Cajanus cajan, para reducir la erosión y para controlar malezas. Este
método resultó mucho más adaptable y efectivo en la medición de pérdidas de suelo que el método
de clavos y arandelas, ya que este último sobre estima las pérdidas debido a la microlocalización
de los clavos.


Referencias bibliográficas

Vallejos, C.C. y Velázquez J.A. 1998. Evaluación de especies leguminosas como cultivos de
cobertura y barreras vivas en el control de la erosión en cafetales jóvenes, Matagalpa, Nicaragua.
Trabajo de Diploma. Universidad Nacional Agraria.
24          Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.



Valoración del Daño por Erosión
Actual (VADEA)
                                          Rosa Lira Ulloa1 , Flor de Liz Ruiz Ramírez1, Jairo Morales1 & Kai Schrader2

Resumen

La Valoración del Daño por Erosión Actual (VADEA) es una metodología para estimar la pérdida
de suelo por erosión en surcos después de eventos críticos. Es fácil de aplicar, económica y con
resultados inmediatos con fines científicos y prácticos. La metodología es aplicable a nivel de
finca, ladera y cuenca y permite estimar la pérdida de suelo por erosión actual, analizar sus causas
y planificar la conservación de suelo yagua (CSA).

A través de la observación general del proceso de erosión se obtienen aseveraciones semi
cuantitativas y cualitativas de las huellas recientes de erosión. Con ayuda de llenado de formatos
de campo se recoge la información necesaria para caracterizar el lugar de estudio e igualmente
el área arriba adyacente (fuente parcial del daño) y el área abajo subyacente (sufre los daños
subsecuentes de dicho proceso). La metodología fue desarrollada en Suiza y validada en Etiopía;
la UNA-FARENA y el PASOLAC iniciaron el proceso de aplicación de esta metodología en San
Ramón, Matagalpa, realizando una tesis en época primera de 1997.


Introducción

  VADEA es una metodología aplicable para monitorear y estimar la pérdida de suelo por la
erosión hídrica actual; para esto se basa en 3 consideraciones principales (Herweg 1996, 14):

        La erosión y las pérdidas de suelo no se distribuyen regularmente en el año, sino que la gran
        parte ocurre en épocas de lluvias fuertes (tormentas, aguaceros) y en épocas de poca
        protección de la tierra por cultivos u otras plantas (después de la preparación de la tierra
        para la siembra, después de la cosecha, después de incendios forestales).

        La erosión no se distribuye regularmente en un área sino que se concentra en ciertas
        partes de la misma. Se ha demostrado que la erosión lineal puede exceder la erosión
        laminar muy significativamente.

       Las prácticas de CSA no pueden controlar eficientemente la erosión si no previenen
       daños visibles.

Partiendo de estas suposiciones, los objetivos que se persiguen con VADEA son:

•      Evaluar el daño visible (surcos, cárcavas y acumulaciones) después de eventos críticos (lluvias
       intensas) en las épocas críticas (suelo sin o con poca cobertura).


1
    Tesistas Universidad Nacional Agraria - FARENA
2
    PASOLAC
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.     25


•   Elaborar mapas a gran escala de los rasgos de erosión, observar las áreas arriba y abajo del
    área dañada y analizar las causas de la erosión con ayuda de formatos. El monitoreo puede
    realizarse a nivel de finca (parcelas), ladera (topo-secuencia de erosión) y/o microcuenca.

•   Obtener una base para diseñar prácticas de CSA con ayuda de los mapas y las consideraciones
    acerca de las causas de la erosión y de esta manera desarrollar un plan de conservación
    de suelos y agua.

VADEA no permite una cuantificación de la pérdida total del suelo, sino que da ideas sobre la
magnitud de la pérdida del mismo. La metodología fue desarrollada para complementar parcelas
de escurrimiento (datos puntuales) y estaciones de aforo (datos a nivel de cuenca) y para cerrar la
brecha metodológica que existe entre ambos instrumentos.

VADEA fue desarrollada y validada en condiciones templadas y subtropicales de Europa (Alemania,
Grecia, Italia y Suiza) por el Grupo de Investigación de Erosión de Suelo de la Universidad de
Basilea (Suiza) y adaptada a condiciones tropicales en Etiopía por el Programa de Conservación
de Suelo de la Universidad de Berna (Suiza). El texto presente resume el manual de campo
publicado por K. Herweg en 1996, traducido al español por el PASOLAC en 1998.


Metodología

La metodología VADEA se basa en describir y analizar el lugar afectado por erosión así como las
áreas al contorno de él con ayuda de 4 Formatos de Campo y un Formato de Dibujo.

5 indicadores son utilizados para conocer el orden de la magnitud de erosión y su ubicación:

• El volumen o la masa (m 3 o T) del suelo movido de surcos y cárcavas y posiblemente
   acumulado en otras áreas abajo. Una práctica de CSA debería resistir estas cantidades.
• La pérdida de suelo por parcela (m3/ha o T/ha) relaciona estas cantidades con el área total
   de la parcela bajo un tipo de cultivo. Esto sirve para hacer comparaciones.
• La relación entre el volumen o la masa de suelo erosionado y el área dañada (m3/ha o T/ha)
   indica la severidad del daño por la erosión.
• El porcentaje (%) de área dañada en relación a toda la parcela indica si se necesitan prácticas
   que cubran toda la parcela (barreras vivas, muIch, terrazas etc.) o una práctica puntual (dique,
   acequia a desnivel etc.).
• La ubicación exacta de los rasgos erosión en la parcela es importante en conjunto con los
  indicadores mencionados arriba para la búsqueda de prácticas de CSA apropiadas. ¡Es
  esencial saber donde construir la barrera, la acequia o el dique en la parcela!

1.- Descripción y ubicación de los rasgos visibles de erosión en el campo

La descripción y ubicación de los rasgos visibles se realiza a través de la elaboración de mapas
de los daños ocurridos (surcos, cárcavas, acumulación etc.) durante o después de lluvias fuertes
en la época crítica dibujando los rasgos en un mapa de gran escala (1 :500 hasta 1 :25,000) y/o en
un Formato de Dibujo (ver Fig. 1).
26     Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


2.- Medición y categorización de las huellas de erosión

Los rasgos actuales de erosión (surcos) son medidos con una cinta métrica (anchura, profundidad
y longitud). VADEA sugiere medir la anchura y profundidad de los rasgos de erosión en diferentes
secciones del surco o cárcava y tomar el promedio, ya que estos rasgos no tienen formas uniformes
(ver Fig. 2 y 3 ).

                                                           En el mapa se puede apreciar una
                                                           parcela con cultivos de maíz y frijol con
                                                           prácticas físicas de CSA de acequias
                                                           sin barreras vivas. Las huellas de
                                                           erosión por surcos en esta parcela nos
                                                           indican que éstas son producto:

                                                           • del sobreflujo del área colindante
                                                             arriba (matorral) favoreciendo la
                                                             formación de surcos

                                                           • de las acequias defectuosas
                                                             (derrumbadas y sedimentadas) y

                                                           • de la escasa cobertura vegetal.




Figura 1:     Mapa de los rasgos de erosión observados y dibujados de una parcela que formó
              parte de la aplicación de VADEA, realizado en la comarca La Reyna del municipio
              de San Ramón (Dep. de Matagalpa) en época de Primera de 1997.




Figura 2:    Medición de la profundidad total        Figura 3:     Medición de la anchura
             del surco                                             promedio del surco
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.        27

A continuación se clasifican los rasgos medidos por la anchura y profundidad promedia (ver Tabla 1)
y se ubican en un mapa o en el Formato de Dibujo con ayuda de una plantilla, mostrada en la Fig.4.

Tabla 1:      Clasificación de surcos y cárcavas


       Clasificación                                 Anchura (cm)         Profundidad (cm)
       Surco poco profundo (SSP)                          <25                  <15
       Surco poco profundo y ancho (SPPA)               25-200                 <15
       Surco profundo (SP)                                <50                 15-100
       Surco profundo y ancho (SPA)                     50-200                15-100
       Surco ancho (SA)                                  >200                  <100
       Cárcava (C)                                       todas                 >100

                                                                               L
Figura 4:     Plantilla de categoría de surcos

L: Largo promedio del surco (mt)
A: Ancho promedio del surco (cm)
P: Profundidad promedio del surco (cm)                                   No A
No: Número de surcos agrupados según su categoría                           P

3.- Llenado de Formato I

Se integra la información de los datos obtenidos por la medición de las huellas de erosión y su
respectiva agrupación a la categoría que pertenece en un Formato de Campo para realizar varios
cálculos de las pérdidas de suelo (ver Tabla 2).

Tabla 2:     Ejemplo de la recolección de los datos de las huellas erosión del Formato I de la
             parcela de la Productora Eulalia Fisher.

                            Formato de campo I: Rasgos de Erosión

                     1             2             3              4             5              6
  La Reyna        Número        Número       Longitud         Ancho      Profundidad   Tamaño
    Zona 2          de            de         promedio       promedio     promedia      del área
  20-06-97          sitio       surcos
                                                 m             cm            cm              m2

 MUESTREO 2          5             3             3.67          50.60        7.75         7020

                                   3             1.53          12.16        4.33
28        Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


Continuación Tabal 2.

                                              Cálculos

      7               8             9            10            11               12           13
  Pérdida        Pérdida         Area de      Area de       Area de          Pérdida de Pérdida de
      del             de          daño          daño       daño actual         suelo      suelo por
     suelo        suelo          actual        actual       en % del           Σ/ha       área de
                      Σ                          Σ          área total                   daño actual
                                                                                           (Σ/ha)
      T               T             m   2        m   2          %               T/ha        T/ha
     0.49                         5.57
     0.03         0.52            0.56         6.13             0.08             0.74       848.2

Para la estimación de las pérdidas de suelo, en el ejemplo, se clasificaron 2 grupos de surcos
(Surcos Poco Profundos y Anchos y Surcos Poco Profundos), esta agrupación se representan en
su plantilla (ver Fig. 5 Y 6) estimándose una pérdida de suelo total de 0.74 T/ha de las huellas de
erosión medidas. Esto representa el volumen de suelo movido hacia áreas más abajo de la
misma parcela.


                          3.67                                        1.53




                  3    50.60                                    3      12.16
                        7.75                                            4.33
                      Surcos Poco                                   Surcos Poco
                      Profundos y                                    Profundos
                        Anchos


             Figura 5:       Grupo SSPA                   Figura 6:          Grupo SPP


Según la pérdida de suelo estimada en la Columna 12 (0.74 T/ha) y el porcentaje del área de daño
actual de la Columna 11 (0.08%) con respecto al área total (0.702 ha) el daño por erosión no es
severo; pero si tomamos en cuenta la pérdida de suelo por área de daño actual Columna 13
(848.2 T/ha) esto en conjunto con la ubicación de los rasgos de erosión observados en la parcela
nos indica la severidad de las pérdidas por erosión ya que estos se localizaban en lugares
donde no se realizaban ninguna medida de CSA.
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.             29


4.- Cálculos

Tabla 3:       Cálculos necesarios para la estimación de pérdida de suelo


         Medida           Unidad              Fórmula

   1. Pérdida de suelo    m3 o     Ns * As * Ls * Ps * Da= PS
   (PS) Col. 7            T        3* 0.506*3.67 * 0.0775 * 1.14=0.49
                                   3* 0.1216* 1.53*0.0433* 1.14=0.03    Ns = Número de surcos
   2. Área de daño        m2                                            As= Ancho promedio del surco (m)
                                   Ns * As * Ls= AD
   actual (AD)                     3 * 50.6 * 3.67= 5.57                Ls = Longitud promedio del surco(m)
   Col. 9                          3 * 12.16 * 1.53 = 0.56              Ps= Profundidad promedio del surco (m)
                                                                        At = Área total de la parcela en m2
   3. Area de daño         %       Σ(Col. 10) *100 / At = ADD           Da = Densidad aparente T/m3
   actual (ADD)                    6.13 *100/7020 = 0.08
   Col. 11

   4. Pérdida de suelo    m3/ha    Σ (Col. 8) / Col.6 * 10000 = PST
   por área total (PST)    o       0.52/7020 * 10000 = 0.74
   Col. 12                T/ha
   5. Pérdida de suelo    m3/ha
                                   Col. 8 / Col. 10 * 10000 =PSD
   por área dañada         o
                                   0.52 / 6.13 * 10000 = 848.2
   (PSD) Col 13           T/ha


5.- Llenado de los Formatos II-IV

En el Formato II se describe características de suelo (textura, rugosidad, etc.), pendiente
(porcentaje de inclinación, forma, etc.) y vegetación (tipo de planta y el porcentaje de cobertura
de la misma). En el Formato III se define lo correspondiente al manejo de la tierra (tipo de
manejo, dirección de la labranza etc.) y conservación de suelos yagua (tipo de prácticas de
CSA, fallas observadas etc.). Y en el Formato IV se recopila la información de las áreas colindantes
área pendiente arriba como fuente parcial del daño (adyacentes) y el área pendiente abajo
daño subsecuente (subyacentes). Todas estas características son importantes y necesarias
para comprender mejor el proceso de erosión.

6.- Interpretación de los datos

V ADEA recomienda barras o gráficos sencillos para el análisis e interpretación de la información
y datos obtenidos (ver Fig. 7). En conjunto con la descripción del proceso de erosión a nivel de
topo-secuencia se consigue una visión más amplia del mismo, indicando las causas y factores
que tienen mayor impacto sobre la erosión.

Los resultados que se espera obtener aplicando VADEA son:

       La adquisición de conocimientos sobre procesos de erosión y de capacidades para
       detectar tiempos y lugares críticos de la erosión en el área.
       Una topo-secuencia de erosión que enfoque la ubicación y la relación de los rasgos de
       erosión típicos del área. Esto ayuda a elaborar planes, recomendaciones y criterios para la
       CSA.
30                             Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


                       La topo-secuencia de erosión sirve como base para calcular los costos de la erosión y la
                       rentabilidad de la CSA.
                       Los análisis más detallados indican qué factores tienen el mayor impacto sobre la erosión
                       y cuáles hay que tomar en cuenta para la CSA.
                       La topo-secuencia y los análisis detallados indican primeros pasos y opciones para la
                       CSA que deberían ser discutidos con los productores y/o dueños de las parcelas.
                       Con la aplicación de VADEA se está creando una base para un monitoreo de erosión a
                       mediano y largo plazo.


                                10                                                                             8.37
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                 9         8.03
                                                                    321
                                                                    321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                    321   Sin prácticas de CSA
                                 8
     Pérdida de suelo ton/ha




                                        43210987654321                                                        987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321                                                        987654321
                                                                                                              987654321
                                        43210987654321                                                        987654321
                                 7                   1
                                        43210987654321
                                        43210987654321                    Con prácticas de CSA                987654321
                                                                                                              987654321
                                        43210987654321                                                        987654321
                                        43210987654321                                                        987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321                                                        987654321
                                                                                                              987654321
                                6       43210987654321
                                        4321098765432
                                        43210987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321                                                        987654321
                                                                                                              987654321
                                5       43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                                          2.34
                                        43210987654321                                                        987654321
                                4       43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                        43210987654321                                                        987654321
                                3       43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                2       43210987654321
                                        43210987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321   0.87                   1.21
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                1       43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321             0.34                            0.26
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                        43210987654321          3210987654321                                 987654321
                                0       43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                        43210987654321
                                                                3210987654321
                                                                3210987654321
                                                                3210987654321
                                                                3210987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321
                                                                                                              987654321

                                          Escasa cobertura           Sobreflujo                   Práctica                Total
                                              vegetal                                            defectuosa
      Causas


Figura 7:                            Pérdida de suelo (T/ha) en parcelas con y sin prácticas de CSA en La Reyna

La Fig.7 es parte de los resultados obtenidos en la aplicación de VADEA en la comarca La Reyna
(San Ramón). Esta muestra las pérdidas de suelo estimadas en relación a las causas que las
originaron, comparándose dichas pérdidas en parcelas con y sin prácticas de CSA.

•Escasa Cobertura Vegetal
Debido principalmente a que la mayoría de los productores realizaban quema en la parcela como
preparación inicial del terreno y por las aplicaciones de Gramoxone para contrarrestar las malezas,
el porcentaje de cobertura vegetal se mantuvo generalmente entre 20% y 60% dejando en muchos
casos al suelo con poca protección vegetal y expuesto a sufrir daños por el impacto de las gotas
de lluvia.

•Sobreflujo
El sobreflujo es originado de las áreas colindantes arriba observadas principalmente en caminos
o trochas así como áreas de cultivo (maíz). Ambos tipos de área permitieron la formación de
erosión por surco aumentando los daños en la parcela. Actualmente en los lugares observados e
influenciados por el sobreflujo no se evita contener dicha causa.

•Prácticas de CSA defectuosas

Entre las prácticas defectuosas observadas fueron las acequias, barreras vivas y barreras muertas
donde el derrumbe y la sedimentación de las acequias y barreras muertas fue lo que más favoreció
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.       31


la formación de erosión por surcos. La mayoría de estas prácticas no eran las apropiadas a la
necesidad de contrarrestar los efectos y consecuencias del proceso de erosión.

Además en la Fig. 7 se puede observar que las parcelas sin prácticas de conservación de suelos
yagua presentaron mayores pérdidas de suelo (8.37 T/ha), teniendo como causa principal de
erosión la escasa cobertura vegetal. Las parcelas con prácticas de eSA fueron afectadas
principalmente por el sobreflujo estimándose una pérdida total de 2.34 T/ha


Ventajas de VADEA

VADEA es relativamente fácil de aplicar después de una preparación breve del equipo de campo.
No se necesita equipos ni materiales costosos y se puede realizar espontáneamente. VADEA es
un instrumento con el que se puede estimar la situación actual (resultados inmediatos) y también
monitorear un área a largo plazo, p.e. para evaluar la eficacia de prácticas de CSA. Se consigue
rápidamente una vista general sobre los rasgos de erosión visibles de manera semi cuantitativa y
cualitativa. VADEA estimula la reflexión obligando al observador a mirar más allá del área dañada,
lo que significa forzarle a obtener un punto de vista más holístico. La metodología implica reconocer
las causas directas de la erosión y encaminar los primeros pasos para la eSA. V ADEA también
indica las causas indirectas de la erosión en su contexto social, cultural, económico y político.

Los costos de los materiales necesarios son mínimos: con una cinta métrica (~10.-$), un clinómetro
(~.50.−$), el manual de campo (~15.-$), fotocopias de los formatos de campo y lápices de diferentes
colores se puede realizar la VADEA. Lo más costoso son la mano de obra y los gastos en viáticos
del equipo de campo.

En la investigación sobre tasas de erosión, V ADEA es un instrumento complementario a otros
métodos más sofisticados (parcelas de escurrimiento, estaciones de indicadores de ríos). Para
grupos que tienen menos interés científico sino más bien práctico, es una herramienta útil tanto de
diagnóstico como de planificación de eSA. Además es un método que estimula la autocapacitación
y que obliga a los aplicadores ir al campo y observar la realidad en las fincas.


Limitaciones

VADEA no permite la cuantificación exacta de la pérdida de suelo anual. El margen de error varía
entre 15% y 30% dependiendo de la experiencia del equipo de campo. La exactitud disminuye
cuando la cobertura vegetal es más densa, cuando los números de los surcos aumentan y cuando
los rasgos son muy complejos. VADEA toma en cuenta la pérdida de suelo pero no la escorrentía
y es selectivo porque trata solamente algunos efectos de la erosión. La metodología evalúa
solamente el daño actual y no es un método para estimar la situación de la degradación de una
zona.

Aplicación en Centro América (San Ramón/Matagalpa, Nicaragua)

VADEA fue desarrollada en Suiza y el único país tropical dónde se validó fue en Etiopía. La UNA-
FARENA con apoyo del PASOLAC, da inicio a un proceso de valoración de la metodología bajo
32     Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


las condiciones agroecológicas centroamericanas. En San Ramón, Matagalpa, se aplicó VADEA
en 19 parcelas de las comarcas de La Reyna, El Naranjo, Yucul y La Aldea de Yucul en época
primera de 1997 (Trabajo de tesis).


Aplicaciones potenciales

La metodología presentada es adecuada para ser aplicada en todas las zonas c1imáticas de
Centro América y por varios grupos con interés científico (universidades) y/o práctico
(organizaciones de extensión). Como VADEA no es costoso y es fácil de manejar se espera una
aplicación amplia de esta metodología.


Referencias bibliográficas

Herweg, K. (1996): «Field Manual for Assessment of Current Erosion Damage» - Soil. Conservation
Research Programme, Ethiopia and Centre for Development and Environment University of Beme,
Switzerland, 1-69.

Herweg, K. Valoración del Daño por Erosión Actual (VADEA). Manual de campo. 1998. Centro
para el Desarrollo y el Medio Ambiente (CDMA) & Programa para la Agricultura Sostenible en
Laderas de América Central (P ASOLAC).

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (ed.1996): «Bodenerosion durch
Wasser - Kartieranleitung zur Erfassung aktueller Erosionsformen» - En: DVWK-MerkbUitter 239/
1996, 1-62.

Herweg, K. (1988): «Bodenerosion und Bodenkonservierung in der Toscana, Italien.» - En:
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Switzerland, 1-69.

Lehmann, R (1994): «Landschaftsdegradierung, Bodenerosion und -konservierung auf der
Kykladeninsel Naxos, Griechenland.» - En Physiogeographica, Bd. 21, Basel, 1-223.

Leser, H. & R-G.Schmidt (1980): «Probleme der grossmassstablichen bodenerosionskartierung»
En: Zeitschrift für Kulturtechnik und Aurbereinigung 21,357-366.

Leser, H. (1986): «Bodenerosion in der Schweiz» - En: Dokument No.3 der
BodenkundlichenGesellschaft der Schweiz, Zürich, 17-26.

Rohr, W., T.Mosimann, RBono, M.Rüttimann & V.Prasuhn (1990): «Kartieranleitung zur Aufnahme
von Bodenerosionsformen und -schaden auf Ackerflachen.» - En: Materialien zur Physiogeographie,
Heft 14, Basel, 1-56.
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.         33


Rüttimann, M., D.Schaub, V.Prasuhn & W.Rüegg (1995): «Measurement of runoff and soil erosion
on regularly cultivated fields in Switzerland - some critical considerations» - en: CATEN A 25, 127-139.

Schmidt, R.-G. (1979): «Probleme der Erfassung und Quantifizierung von Ausmass und Prozessen
der aktuellen Bodenerosion (Abspülung) auf Ackerflachen. Methoden und ihre Anwendung in der
Rheinschlinge zwischen Rheinfelden und Wallbach (Schweiz).» - En: Physiogeographica, Bd. 1, 1-
240.
34           Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.



Método del Perfil
                                                                               Ing. Eduardo Marin Castillo1

INTRODUCCION

El método de parcelas de escurrimiento es el más preciso para medir la erosión de los suelos,
sin embargo, existen otros métodos prácticos que tratan de hacer estimaciones de las pérdidas
de suelos causadas por la erosión hídrica. El método del Perfil, es una manera práctica que
permite a nivel de campo hacer comparaciones de perfiles de suelos con el propósito de
determinar de una manera aproximada las pérdidas de suelos en toneladas por hectárea por
efectos de la erosión laminar y poder correlacionarlas con las Clases de erosión establecidas
por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos.


PROCESO METODOLOGICO

El proceso metodológico consiste en hacer comparaciones morfológicas de textura y color en
cada uno de los horizontes de una serie de suelos definida. Para ello se describe un perfil modal
que servirá de patrón con respecto a las observaciones realizadas en una secuencia catenaria,
de la parte más alta a la más baja. El perfil patrón se describe utilizando los siguientes criterios:

•          Seleccionar un sitio que sea representativo de la topografía dominante de la serie de
           suelos y que muestre el menor grado de alteración y de evidencias de erosión.
•          Que el sitio seleccionado se encuentre protegido con vegetación permanente de no ser así
           con vegetación herbácea y no haya estado sometida a efectos de sobrepastoreo.
•          Describir el perfil definiendo bien los estratos u horizontes en cuanto a: el espectro en
           centímetros, textura al tacto, y color del suelo de acuerdo a la tabla de colores de Munsell.
           Se dibuja en la libreta de campo un micromonolito del perfil modal con los espesores de
           cada horizonte, color y textura.
•          Se realizan observaciones en cada posición topográfica, se identifica el uso de la tierra y
           las prácticas de conservación que existan.
•          Se hacen pequeñas calicatas, o sondeos con barreno de cilindro con paredes abiertas,
           para hacer las mediciones de espesor de los horizontes u extractos de acuerdo al color y
           textura y al arreglo de los mismos en el perfil de la serie descrita como patrón.
•          Obtenidos los datos de campo se procede a efectuar el análisis de cada calicata o
           sondeo para calcular las perdidas acumuladas de suelos en toneladas métricas por
           hectáreas.




1
    Especialista en suelos - Director Ordenamiento Rural - MAGFOR
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.                  35


Método para la obtención e
interpretación de datos
La metodología para calcular las pérdidas de suelos y establecer las clases de erosión de acuerdo
a los criterios de la «Guía de descripción de perfiles de FAO». Es la siguiente:

l.      Se calcula de acuerdo a la densidad aparente el peso de una hectárea de suelos de acuerdo
        a la descripción de los espesores de los horizontes en el perfil patrón.
2.      La densidad aparente para fines de estimación del peso del suelo se puede usar como
        promedio en 1.0 gramo por centímetro cúbicos, sino se cuenta con resultados analíticos.
3.      El cálculo se hace de la siguiente manera:
•       El volumen del suelo, corresponde a la superficie de una hectárea, por la profundidad
        del suelo (100 x 100 m = 10,000 m2 x 0.01 cm = 100 m3 Así tenemos que cada
        centímetro de espesor de suelo equivale a un volumen de 100 m3.
•       El peso del suelo se obtiene multiplicando el volumen por la densidad aparente. El
        cálculo se hace de la siguiente manera:

        1 m3 es igual a 1,000.000 de cm3, si la densidad es de 1gr/cm3, es igual a 1,000.000 de
        gramos por metro cúbico, entre 1,000 gr/m 3 = a 1,000 Kg, entre 1,000 Kg/Tonelada
        métrica =1 T.M.
4.      De igual manera se hace el cálculo con cualquier densidad aparente, el volumen del suelo
        cambia con la profundidad y el peso con la densidad aparente.
5.      Para calcular la tasa anual de erosión, se divide el volumen acumulado entre los años de
        intervención del campo, tomando en consideración la pendiente del terreno, el uso actual
        de la tierra y las prácticas de conservación que existan en la parcela analizada.
6.      En la tabla 1 se presenta un ejemplo de subgrupos taxonómicos existentes en Nicaragua
        con estimaciones de densidad aparente y de normas internacionales de densidad aparente
        basadas en suelos aluviales. Se presenta su relación con las texturas y densidad aparente,
        a diferentes profundidades de un horizontes «A» o capa arable.
Tabla 1. Ejemplos de Pesos por tipos de Suelos (TM/Ha)

             Tipo de           Clase de         Densidad Peso del Suelo por profundidad en cms.
              Suelo             Textura         Aparente   1       5       10      20      30
           Vitrandeps           Fa-Faf             0.90        90         450       900      1800     2700
           Argiustolls          FA                 1.00        100        500      1000      2000     3000
           Argiustalfls         A                  1.10        110        550      1100      2200     3300
           Vertisoles           Ap                 1.20        120        600      1200      2400     3600
           Aluviales            A                  1.25        125        625      1250      2500     3750
           Aluviales            FA                 1.35        135        675      1350      2700     4050
           Aluviales            F                  1.40        140        700      1400      2800     4200
           Ustorthents          AF                 1.40        140        700      1400      2800     4200
           Aluviales            A                              165        825      1650      3300
Clave: F = Franco, A = Arcilloso, L = Limosos, A = Arenoso, f = Fino, mf = Muy fino Desarrollados de cenizas volcánicas
36      Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.


CLASIFICACION DE LA EROSION

De acuerdo a los criterios establecidos anteriormente se definen las siguientes clases de erosión
(ver Figura 1):

LEVE: Sucede cuando los suelos han perdido hasta un 25 % de la profundidad del horizonte «A»,
o de la capa arable. Si el espesor del horizonte fuera de 40 cms, la pérdida en espesor sería de 10
cms, equivalente a una pérdida acumulada de material edáfico 1,000 toneladas métricas por
hectáreas, estimándose una densidad aparente de 1 g/cm3. Este horizonte o extractó es de
naturaleza orgánico mineral y es donde se concentra la mayor actividad biológica y por ende la
mayor cantidad de materia orgánica, presenta coloraciones muy oscuras a casi negra dependiendo
del contenido de M. O.

MODERADA: Ocurre cuando se ha perdido entre el 25 y 50 % de la profundidad del horizonte
«A», siguiendo el ejemplo anterior la pérdida en espesor sería de 1 O a 20 cms. Y la pérdida
cumulada de material edáfico de 1,001 a 2,000 TM/Ha. En este horizonte presenta coloraciones
muy oscuras dependiendo del contenido de M. O.

FUERTE: Sucede cuando se ha perdido entre el 50 y 75 % de la profundidad del horizonte «A»,
siguiendo el ejemplo anterior la pérdida acumulada de material edáfico de 2,001 a 3,000 TM/Ha.
En esta sección del horizonte presenta coloraciones menos oscuras dependiendo del contenido
de M.O.

MUY FUERTE: Cuando se ha perdido hasta el 100 % de la profundidad del horizonte «A»,
siguiendo el ejemplo anterior la pérdida en espesor sería de 40 cms. Y la pérdida acumulada de
material edáfico de 4,000 TM/Ha. En esta sección del horizonte presenta coloraciones menos
oscuras con mezclas del color del horizonte «B» o extracto subyacente.

SEVERA: Cuando se ha perdido todo el horizonte «A» y hasta el 50% del horizonte «B» o extracto
subyacente. Si el espesor del horizonte «B» fuera de 50 cms. Y el «A» de 40 cms. De acuerdo el
ejemplo anterior, la pérdida en espesor sería de 65 cms. Y la pérdida acumulada de material
edáfico puede variar de 4,001 a 6,500 TM/Ha. Este horizonte presenta coloraciones pardo
amarillentas, pardo claro o pardo rojizo, dependiendo del tipo de suelo y material originario.

EXTREMA: Esta sucede cuando se ha perdido todo el horizonte «A» y el «B», encontrándose el
perfil completamente truncado, siguiendo el ejemplo anterior, la pérdida de espesor del sería de
90 cms. Y la pérdida acumulada de material edáfico de 9,000 TM/Ha. La parte superior presenta
colores abigarrados por la mezcla del horizonte «B» con el material originario (horizonte C).
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.            37


  Profundidad Perfil                                 CLASES DE EROSION
     (cms)    Patrón         Leve       Moderada       Fuerte      Muy Fuerte   Severa       Extrema

   10                                                     A                                   B+C
                                            A                                      B
   20                           A
                    A
                                                                       B
   30                                                     B                                    C
   40                                                                              C
                                            B
   50
                                B
   60                                                     C            C
                    B
   70
   80                                       C

   90                          C
                   C
   100
    Pérdidas       %         < 25 (A)    25-50 (A)     50-75 (A)     100(A)     100(A+50B)    A+B


    Pérdidas      Cms           10       Hasta 20        20-30         40           60         80

    Pérdidas       TM          1000        2000          3000         4000         6000       8000

Figura 1. Ejemplo Gráfico de Clases de Erosión de acuerdo a la Metodología (densidad 1 g/cm3)


VENTAJAS
Es un método muy práctico que no necesita de datos de laboratorio si se estima la densidad
aparente, y puede ser ejecutado por cualquier técnico que tenga ligeros conocimientos de
morfología de suelos. Solamente se necesita de un patín y un barreno.


LIMITACIONES

La limitante principal es que como el método es muy práctico y por lo tanto los resultados son muy
aproximados.


APLICACIONES

Este método fue utilizado por el autor en el estudio realizado en Nicaragua por el Instituto de
Estadísticas de Oslo y el INCAE «SOIL EROSION AND ECONOMIC GROWTH IN NICARAGUA».

En los departamentos de Chinandega, en Nicaragua y Usulután en el Salvador, para el Estudio de
Variables Económicas y No Económicas que afectan la Productividad del Maíz, realizado bajo los
auspicios del Proyecto de Agricultura sostenible de la Fundación FORD y del Instituto
Centroamericano de Administración de empresas (INCAE).
38      Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.



Rendimientos históricos un método
de hacer estimaciones de la
degradación del suelo
                                                                                     Miguel Obando1
Resumen

Los rendimientos históricos se pueden utilizar para hacer apreciaciones sobre el estado de
degradación de los suelos, al comparar la evolución de los rendimientos con los años de cultivo o
de explotación de la tierra. Se trata de establecer la correlación existente entre estos dos
parámetros y determinar la influencia del factor suelo en los mismos.

El método se puede aplicar cuando se dispone de registros anuales con información sobre áreas
de cultivo y rendimientos. Esta información generalmente se encuentra en las oficinas estatales
que norman la actividad agropecuaria. También se puede aplicar cuando no se dispone de la
información obtenida de estas oficinas de Estado y además no se requiere de una información
tan precisa, tan sólo lo suficiente para respaldar en alguna medida la toma de decisiones en el
área de conservación de suelos. En este caso se acude a la memoria de los productores para
reconstruir la evolución de los rendimientos por un período de tiempo que sea suficiente para
establecer la tendencia que siguen en el tiempo.

En Nicaragua, en tres regiones del país se aplicó este método con información suministrada por
los agricultores mediante una encuesta. Se hizo la reconstrucción de la historia de sus actividades
agrícolas durante los últimos 5 años (rendimientos, prácticas culturales aplicadas, insumos
utilizados). Un análisis de tendencia puso en evidencia el efecto de los años de cultivo sobre el
rendimiento del maíz y del frijol en monocultivo.


Introducción

La forma más precisa para medir las pérdidas de suelo que causa la erosión hídrica, es aplicando
métodos para recoger la información directamente en el campo. Ej. mediante parcelas de
escorrentía.

Otra manera es mediante estimaciones aplicando fórmulas matemáticas como la Ecuación
Universal de Pérdidas de Suelo. En los países subdesarrollados esto es casi imposible por carecer
de la información básica requerida (índices de manejo, erodabilidad).

Al no disponer de esta información se pueden aplicar métodos como el que aquí se presenta:
Rendimientos históricos, es sencillo y permite hacer estimaciones de la tendencia que siguen los



1
Ingeniero Agrónomo Coordinador Nacional de PASOLAC
Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.      39

rendimientos en un campo a través del tiempo, cuando se tiene un cultivo permanente sin utilizar
técnicas apropiadas para la conservación del suelo. Se trata de reconstruir los rendimientos
históricos extraídos de la memoria de los agricultores. Con la información se busca una correlación
entre los rendimientos obtenidos y los años de cultivo.


Objetivos de la metodología

       Determinar la evolución de los rendimientos de un cultivo o sistema de cultivo a través del
       tiempo(años de cultivo).
       Tener una idea de la magnitud de la degradación de los suelos ocasionada por erosión
       hídrica.
       Valorar la importancia de aplicar técnicas de conservación de suelos yagua.


Descripción de la metodología

Con este método se puede obtener información en dos vías: evolución positiva de un sistema de
producción cuando se aplican técnicas de conservación de suelos, en este caso se puede conocer
las técnicas sobre el control de la erosión. En otro sentido, para valorar el proceso de erosión en
terrenos cultivados sin técnicas de conservación, esto podría considerar como un caso de evolución
negativa.

En los dos casos se puede aplicar esta metodología. A continuación se hace una descripción del
procedimiento que acompaña al método:

       Definir objetivos con claridad

Teniendo bien definidos los objetivos (conocer el efecto de la degradación del suelo sobre el
rendimiento de un sistema de cultivos), se procede a la planificación de las actividades que se
tendrán que ejecutar. Es importante reconocer que con esta metodología se requiere de información
de muchos años, en un mismo sitio o de un mismo territorio.

       Selección del lugar donde se hará el estudio

Los sitios seleccionados deberán guardar cierta similitud en cuanto a sus principales
características: tipo de suelo, topografía, antecedentes culturales, proceso de intervención de los
bosques y condiciones de lluvia.

       Selección de los agricultores

Tienen mayor posibilidad de ser seleccionados aquellos que presentan una estabilidad
comprobada. En la aplicación de la metodología se tomaron agricultores con varios años de trabajar
en el territorio. Deben de tener patrones de cultivo similares: la misma variedad, los mismos
métodos de fertilización, de control de plagas y enfermedades, las mismas densidades y fechas
de siembra y demás prácticas culturales.
1180647717_MANUAL DE EROSION
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1180647717_MANUAL DE EROSION

  • 1. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 1
  • 2. 2 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. INDICE Presentación...........................................................................................................................................3 Introducción.............................................................................................................................................5 1. Propósito del manual....................................................................5 2. Objetivos del Manual....................................................................5 3. Usuarios del Manual.....................................................................5 4. Importancia de la erosión de suelos en Centroamérica.......................6 5. Sinopsis de métodos....................................................................8 Métodos de estimación de erosión hídrica 1. Método de clavos y rondanas.......................................................10 2. Transecto de Cárcavas.................................................................16 3. Trampas de Sedimentos...............................................................22 4. Valoración del Daño por Erosión Actual..........................................24 5. Método del Perfil........................................................................34 6. Método para la obtención e interpretación de datos.........................35 7. Rendimientos históricos..............................................................38 8. Entrevistas con agricultores.........................................................42 9. Microrelievímetro........................................................................48 Evaluación y análisis de los resultados de pérdida de suelos Factor de riesgo y tolerancia............................................................56 Niveles de tolerancia de pérdidas de suelos.......................................57 Las pérdidas de suelo y la pérdida de la productividad.........................58 Valoración económica de las pérdidas de suelo..................................59 Material para Acetatos..........................................................................................61
  • 3. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 3 Presentación En 1994 en el seno de las entidades del grupo de validación del P ASOLAC, surge la necesidad de contar con un método sencillo para medir la efectividad de algunas técnicas de conservación de suelos que se estaban validando. El interés surgió del Centro Experimental de Café del Norte (CECN) de la Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE), por evaluar el potencial de retención de suelo de diferentes especies de leguminosas utilizadas como cultivos de cobertura y barreras vivas en café en desarrollo en fincas de pequeños productores. La entidad planteó la demanda a la Unidad de Apoyo del Programa (UAP), la que actuando en su rol movilizador de conocimientos procedió a identificar las experiencias existentes en este campo. La Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad Nacional Agraria (F ARENA- UNA), el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), el Centro Experimental del Café del Norte (CECN) y la UAP, contando con alguna experiencia en el tema se pusieron de acuerdo para tratar sobre «Métodos sencillos de medir erosión», conformando lo que se conoció como el Grupo de Erosión de Suelos (doc. 23 PASOLAC). El esfuerzo realizado por el grupo contribuyó a definir la metodología a utilizar en los trabajos conjuntos del CECN y estudiantes de la F ARENA-UNA, para evaluar la capacidad de las especies de cobertura y barreras vivas para aportar a mejorar la fertilidad del suelo, disminuir las pérdidas de suelos y controlar las malezas en café en desarrollo. Los resultados se encuentran en dos tesis de grado de Ingeniero Agrónomo. Paralelamente, el grupo se propuso documentar las experiencias más sencillas existentes en Nicaragua. No obstante, después de un período de poca actividad es hasta 1998 que se retomaron las acciones constituyendo un comité para completar el Manual y llevado a su edición final. Este comité lo integran la F ARENA-UNA, el Proyecto CIA T-Laderas y la UAP del PASOLAC. El producto objeto del presente manual se presenta en 4 secciones: una introductoria que presenta el propósito y el objetivo del manual, sinposis de métodos y la importancia de la erosión del suelo. La segunda sección en forma sencilla describe las experiencias con los métodos que se han utilizado. En una tercera sección una evaluación y análisis de los resultados de pérdidas de suelos. Y finalmente un juego de materiales para ser utilizados en acetatos. Al poner a disposición de entidades interesadas en llevar investigaciones y/o validaciones de tecnologías en fincas con la participación de técnicos y productores en la medición de la erosión de suelos, se hace un especial reconocimiento a los profesionales que voluntariamente aportaron sus experiencias individuales para integrar esta obra. Así como a los miembros iniciales del Comité Editorial: Henry Mendoza, Adrián Maitre, Domingo Rivas y Ronnie Vemooy. COMITÉ EDITORIAL Matilde Somarriba Chang - UNA Miguel Obando - UAP- PASOLAC Jorge Alonso Beltrán-CIAT-Laderas
  • 4. 4 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica.
  • 5. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 5 Introducción 1. Propósito del manual Tener una oferta de métodos sencillos para medir las pérdidas de suelo ocasionadas por la erosión hídrica. La erosión hídrica causa pérdidas de suelo de gran magnitud que afecta el rendimiento de la producción agropecuaria. La información sobre los volúmenes de pérdidas de suelo es escasa, muy pocos esfuerzos se han destinado a la investigación en este campo. Con la incorporación de nuevos actores en los procesos de validación y difusión de tecnologías ha surgido el interés por fundamentar de forma más precisa las acciones que están emprendiendo en la promoción de prácticas de Conservación de Suelo y su significado en términos económicos para los productores y para los países. Se plantea como hipótesis que el impacto socioeconómico que se tendría al reducir la pérdida de suelos y aumentando sus niveles de fertilidad natural, sería significativo. Los costos de producción se reducirían al utilizar cantidades menores de fertilizantes sean químicos u orgánicos, la disponibilidad de alimentos y productos para el mercado se incrementaría y las fincas entrarían en una etapa dinámica hacia la capitalización. El presente manual pone a disposición los métodos más sencillos que se han encontrado, como opciones para que los técnicos que trabajan en la conservación de suelos puedan elegir el más adecuado a sus condiciones y capacidades técnicas y económicas. Conociendo la efectividad de la técnicas de conservación de suelo yagua que promueven y los índices de adopción de estas técnicas se puede medir el impacto que se tiene a nivel de la producción de las áreas conservadas. 2. Objetivos del Manual • Poner a disposición de las Entidades que trabajan en Conservación de Suelos y Agua, opciones metodológicas para medir la efectividad de las técnicas de CSA para reducir la erosión hídrica. • Disponer de un material didáctico para capacitación de técnicos y promotores que trabajan en ASEL. También puede ser utilizado con fines de docencia en universidades y escuelas técnicas. • Contribuir con instancias de decisión con la generación de conocimiento de aplicación inmediata para la toma de decisiones en la conservación y manejo de los recursos naturales. 3. Usuarios del Manual El estilo en que se ha querido elaborar el documento es para que sea utilizado en primera instancia por técnicos de las entidades que ejecutan actividades de campo. No se excluye su aplicación
  • 6. 6 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. por promotores que han alcanzado un nivel adecuado de formación técnica que les permite la asimilación de los métodos. También los docentes de centros de estudio profesional y técnico y los estudiantes en tanto que futuros profesionales tienen una herramienta más para su formación y aplicación en el ejercicio profesional. Información sobre este tema y sobretodo basada en experiencias prácticas es muy necesaria para toda persona que se dedica a trabajar en función de la producción agropecuaria. 4. Importancia de la erosión de suelos en Nicaragua y Centroamérica Las principales causas del deterioro de los recursos productivos en laderas en América Central son (PASOLAC, 1993): Uso de las tierras de alto riesgo para la agricultura. Uso de prácticas inadecuadas. Descapitalización de los sistemas de producción en laderas. Aspectos influenciados directa o indirectamente por otros entornos socio-económicos, como la tenencia de la tierra. La erosión se considera la forma más importante de degradación de los suelos en el país. Aproximadamente 7.7 millones de hectáreas del territorio nacional presentan grados variables de erosión, 3.6 millones de hectáreas presentan un grado de erosión catalogada de fuerte a severo (PAA-NIC, 1994). Los efectos del huracán Mitch pusieron de manifiesto el alto grado de vulnerabilidad ambiental de gran parte del territorio nacional, evidenciado por los procesos geodinámicos producidos, tales como deslaves, aluviones, procesos erosivos generalizados y otros asociados a los ecosistemas costeros, así como la infraestructura económica que se vió seriamente dañada, sin mencionar las irreparables perdidas de vidas humanas (CONADES, 1998). Por ello es de suma importancia el contar con herramientas que nos permitan hacer evaluaciones del impacto de las tecnologías para el manejo de los recursos naturales, tales como son: Prácticas de uso y manejo de suelos. Sistemas agroforestales. Evaluación de propuestas para desarrollo de tecnologías y trabajos de investigación, a corto, mediano y largo plazo De tal manera que permita generar y/o seleccionar tecnologías apropiadas para las condiciones de vulnerabilidad ambiental prevalecientes en nuestro país (Somarriba, 1998).
  • 7. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 7 Referencias Bibliográficas: CONDADES. 1998. Comisión Presidencial del Medio Ambiente (Huracán Mitch). Primera Aproximación sobre posibles Programas dentro de un Plan emergente de protección y manejo ambiental. Diciembre de 1998. Managua, Nicaragua. Plan de Acción Ambiental de Nicaragua. 1994. Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA). Managua, Nicaragua. P ASOLAC. 1993. Inventario de entidades que trabajan en agricultura sostenible en laderas en Nicaragua. Documento N° 8. Managua, Nicaragua. Somarriba, M. 1998. Propuesta de Coordinación para el análisis de las consecuencias que a nivel de los recursos naturales provocó el Mitch y potenciales alternativas. Presentado en el 11 Taller Nacional de Geomática, 25 y 26 de noviembre de 1998. Managua, Nicaragua.
  • 8. 5. Sinopsis de métodos para medir y/o estimar erosión hídrica 8 Métodos Características Ventajas Comparativas Recomendaciones Clavos y rondanas Clavos o varillas enterrados Sencillo, fácil de instalar y de tomar Sobrestima pérdidas de suelo debido en la superficie para medir la datos puede ser realizada por el a la micro localización de los clavos. lámina de suelo erocionada. productor. Debe cambiarse con otros métodos o Las varillas pueden instalarse en validarse en el área especifica para cualquier pendiente y terreno. lograr una estimación, confiable. Materiales son reutilizables. Transecto de Se mide longitud de la cárcava Materiales para realizar la actividad Puntos de referencia bien ubicados y se divide en transectos de de campo y de gabinete son identificarlos al inicio y final de cárcavas igual dimensión. sencillos y de bajo costo. medición. Sección transversal es Procedimiento matemático es simple Manejo ordenado de la información y estimada de acuerdo a la y las formulas sencillas. hacer cálculos inmediatamente forma de la cárcava: U ó V después de la recopilación de datos. Medición al menos en dos Elaborar un esquema gráfico de la momentos, antes y al finalizar cárcava y de ubicación de cada el período lluvioso. transecto, evita confusión. Pequeñas estructuras para Necesita recolectar sedimentos con Si no se diseña de acuerdo a Trampas de erosión captar los sedimentos. frecuencia de lluvia. períodos de retorno esperados puede sub-dimensionarse. Parcelas demilitadas por barreras físicas. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Valoración del daño Elaboración de mapa de Fácil de aplicar, no requiere equipo Estima pérdidas a nivel de finca y por erosión actual daños de erosión. costoso y rápida estimación. de cuenca. Toposecuencia de la erosión. Evaluación a largo plazo de la erosión. Precisión disminuye a mayor cobertura vegetal o complejidad de los rasgos. Indica causas de la erosión en las Sólo evalua el daño actual no la condiciones donde se realiza. degradación. Práctico no necesita de datos de Exactitud de los resultados dependen Perfil de suelos Comparación de perfiles, con laboratorio. de la experiencia de campo del el propósito de estimar las personal técnico que la realize. pérdidas de los suelos por Puede ser ejectuado por técnicos que Debido a necesidad de contar con un efectos de la erosión laminar tenga conocimientos básicos de perfil modal no alterado, puede ser (describe un perfil modal que morfología de suelos, solamente se difícil encontrarlo en todas las serivirá de patrón). necesita de un palín y un barreno. condiciones de campo.
  • 9. Métodos Características Ventaja Comparativa Recomendaciones Estimación cualitativa a Añade una dimensión social Usarse complementario con métodos Entrevistas con partir de la apreciación de medición directa. al estudio de la erosión, agricultores que el agricultor tiene al conocimiento de la actitud respecto de la erosión. Tener cuidado con introducción hacia la eroción por parte de de sesgos en la formulación de las La entrevista puede ser los agricultores preguntas o en las interpretaciones informal o formal (guía de Apreciación de la evolución de las respuestas. preguntas). de los fenómenos erosivos en Es preferible entrevistar en el campo las últimas décadas observando los fenómenos erosivos. *Rendimientos Determina rendimientos de históricos un cultivo o sistemas de Obtención de información en Precisión de la información limita cultivo a través del tiempo. el uso en análisis científico. corto tiempo. Estima magnitud de Tamaño de muestra debe de ser degradación de suelos Obtención de información real de costos de producción grande. por erosión hídrica. y devalor de la cosecha. Comparación de rendi- Información obtenida es voluminosa mientos entre agricultores Bajo costo y fácil aplicación por lo que se requiere disponer de realizan y no conservación equipos y programas de computación. Involucrar al agricultor permite sus apreciaciones directas Requiere multidisciplinario Micro de degradación. Mide los cambios en la relievimetro Mide la lámina de suelo pérdida Si se hace con marco metalico y microtopografía del terreno mediante evaluaciones por intervención humana. varillas de aluminio es un poco sucesivas (semanal, costoso pero se puede hacer en madera. Cuando, esta cubierto por mensual etc.) y los vegetación no se determinan las Estudia la evolución del proceso de relaciona como láminas pérdidas de suelo, las cuales erosión del suelo bajo diferentes de suelo perdido en el a su vez se anulan cuando hay manejos período considerado. cobertura vegetal. Estudia el proceso de sedimentación de acequias de ladera o canales de desviación Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Mide rugosidad del suelo 9
  • 10. 10 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Métodos de clavos y rondanas Ing. MSc. María Eugenia Mendoza Álvarez Resumen El método de clavos y rondanas puede considerarse uno de los más sencillos y fáciles de aplicar para cuantificar las pérdidas de suelo ocasionadas por la erosión hídrica. Su efectividad ha sido validada en la Cuenca Sur del Lago de Managua, en terrenos con diferentes grados de pendientes y con cultivos diversos. El término rondana se toma como sinónimo de arandela, palabra más común en este país. Se utilizará la primera por estar reconocida desde el origen del método. Metodología El método consiste en utilizar clavos con rondanas, colocados a lo largo de un transecto a intervalos regulares (Fig. 1). La rondana se coloca de manera que descanse sobre la superficie del suelo, tocando ligeramente la cabeza del clavo (Colegio Postgraduados Chapingo 1982). El propósito de la rondana es marcar cortes en el terreno ocasionados por erosión y de esta forma medir el espesor de la capa de suelo perdido (Fig. 2). Limitaciones del método Presenta dificultad en la colocación de las rondanas debido a la irregularidad del terreno. Muchas veces las rondanas quedan suspendidas en el aire después de las lluvias y no logran demarcar bien la pérdida de suelo. Dificultades para medir el espesor de suelo que se pierde porque en las partes superiores de las rondanas quedan residuos de sedimentos. Figura 1.- Colocación de las rondanas Figura 2.- Medición de lámina pérdida
  • 11. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 11 50 cms mm 25cms Figura 3. Método de Clavos y Figura 4. Pérdida de suelo en rondanas modificado milímetros Método mejorado Debido a las dificultades mencionadas al método se le hicieron varias modificaciones para poder ser adaptado a las características topo gráficas de la región (Mendoza y Tinoco 1994). Se utilizan varillas de hierro liso de 3/8 de diámetro y 50 cm de largo, se marcan al centro (25 cm) con un anillo rojo de aproximadamente 10 cm. de ancho. La varilla marcada se introduce en la tierra hasta la marca de los 25 cm., de manera que la parte inferior del anillo toque ligeramente la superficie del suelo. Se colocan a distancias de 5 metros formando un transecto (figuras 3 y 4). Materiales y costos del método mejorado Los materiales para el montaje del método son fáciles de adquirir y de costo módico. Hierro liso de 3/8 1 qq Pintura 1/2 galón (cualquier color menos verde) Cinta metrica 1 de 10 mts Tabla de campo 1 con papel
  • 12. 12 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Cuantificación de pérdidas La cuantificación de los resultados se hace a través de la siguiente fórmula: P = H * A * DAP Donde: P= pérdida de suelo H= altura de la lámina pérdida A= área medida DAP= densidad aparente Para complementar el análisis de los resultados se debe tomar en cuenta los registros de las precipitaciones que se dieron en el período que duró la investigación y correlacionarla con la cantidad de suelo perdido. Ventajas del método 1) Es un método sencillo y fácil de instalar 2) La toma de datos es según la disponibilidad de tiempo del investigador 3) La toma de datos puede ser realizada por el mismo productor 4) Las varillas pueden instalarse en cualquier pendiente y terreno 5) Los materiales son reutilizables 6) El método puede combinarse con otros métodos con el mismo propósito Recomendaciones del método l) Las varillas se deben instalar después de las primeras labores de siembra (cuando aún no han caído las precipitaciones más fuertes) 2) En fincas privadas la aplicación del método requiere de recomendaciones especiales al productor: a) Al momento del aporque y deshierba se debe resguardar un radio de proximadamente 10 cm, con el fin de no dañar los clavos al realizar labores agrícolas. b) La introducción de personas al área de estudio sea limitada. c) Resguardar las áreas de estudio del pisoteo de animales pesados. 3) Se recomienda hacer las respectivas mediciones después de aguaceros fuertes, donde es más notorio las variaciones en los datos. APLICACIONES EN NICARAGUA El método por la sencillez y costos módicos en la instalación ha sido utilizado en diferentes países de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, y Honduras). Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado documentos sobre estudios concretos para valorar su efectividad en estos países. Por lo tanto, nos basaremos en algunas investigaciones realizadas en Nicaragua donde se obtuvieron las siguientes conclusiones: Somarriba (1989) cuantificó la pérdida de suelo en ocho parcelas con pendientes Diferentes y cultivos diversos.
  • 13. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 13 Cuadro 1. Pérdida de suelo en diferentes pendientes y cultivos Parcela Cultivo Pendiente Lámina Densidad Suelo # perdida aparente perdido % (mm) (dap) T/ha/año 1 Sin cobertura 10 14.5 1.11 160.95 2 Maíz 15 11.5 1.18 135.70 3 Sin cobertura 5 9.4 1.10 103.40 4 Yuca 10 8.4 1.04 87.36 5 Maíz 7 7.0 0.99 69.30 6 Plátano 2 6.7 1.07 71.69 7 Maíz 4 6.6 1.06 69.96 8 Frutales 5 0 - 0 En conclusión se puede decir que el método es aplicable a este tipo de condiciones. Si se observa el cuadro 2, y compara los resultados obtenidos con este método, se puede extraer que se trata de un método bastante confiable, los niveles de pérdida de suelo obtenidos son aceptables. Cuadro 2. Riesgos de erosión laminar de acuerdo a las pérdidas de suelo propuesta por la FAO (1980). Grado Pérdida de suelo Riesgo de erosión T/ha año 1 <0.5 Normal 2 0.5-5.0 Ligera 3 5-15 Moderada 4 15-50 Severa 5 50-200 Muy Severa 6 >200 Catastrófica Mendoza y Tinoco. 1994. Evaluaron la efectividad de las obras de conservación de suelos (Terrazas de bordos y Cultivos en curvas a nivel), utilizando el método de clavos y rondanas mejorado, obteniendo las siguientes conclusiones: El método es funcional para la cuantificación de la erosión. El método evaluado en lugares con terrazas demostró que estás contrarrestan el proceso erosivo. Los resultados de la erosión fueron menores donde existían terrazas acompañadas con buenas prácticas agronómicas, en comparación con los lugares donde habían solo terrazas. Los resultados de la investigación fueron mejores donde el mantenimiento de las terrazas aseguran el buen funcionamiento de esta. En los sitios con cultivos anuales se incremento el proceso erosivo.
  • 14. 14 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. A la vez Mendoza (1994), utilizando el mismo método mejorado evalúo la pérdida de suelos en terreno con pendientes diferentes, cultivos diversos, diferentes épocas y en terrenos protegidos con terrazas de bordos (Cuadro 3), llegando a concluir que: el método clavos y arandelas es efectivo para cuantificar la pérdida de suelo en terrenos con cultivos agrícolas. Cuadro 3. Cuantificación de Pérdida de suelo a través del método clavos y rondanas mejorado Cultivo Pendiente Área Densidad Suelo Suelo % (mts) aparente perdido perdido (dap) primera postrera T/ha/año T/ha/año PIÑA 35 250 1.1 2.0 6 PLATANO 24 200 1 2.2 7 MAIZ 22 350 1.15 6 4 BARBECHO 16 180 1.13 7 9.9 Sobre las técnicas de CSA aplicadas se concluye: Los cultivos estudiados demuestran que son efectivos para utilizarse en la disminución de pérdidas de suelos, cuando son acompañados por algunas prácticas culturales y mecánicas (curvas a nivel, terrazas, etc.) En las pendientes más fuertes y cultivadas con piña y plátano la pérdida de suelo aumento en la época de postrera debido a que las precipitaciones fueron mayores y por que el productor deshierba dejando los surcos descubiertos. Conclusiones generales En base a los resultados antes descritos, se puede concluir que utilizando el método de clavos y rondanas se obtienen datos con cierto grado de confiabilidad para cuantificar las pérdidas de suelo. Es recomendable que el método sea utilizado como complemento con otros métodos para establecer comparaciones en los resultados.
  • 15. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 15 Referencias bibliográficas Colegio de posgraduados, Chapingo, Mexico. 1982. Manual de conservación de suelo y del agua. Segunda edición, Dirección de conservación del suelo yagua. Colegio de postgraduados Chapingo, México. 1982. p. 17. Mendoza, M.E; Tinoco R. 1994. Evaluación de terraza de bordo y cultivos en curvas a nivel por el método clavos y rondanas. IRENA, SUWaR, PASOLAC. Managua, Nicaragua. p. 41. Mendoza, M.E. 1994. Evaluación de pérdidas de suelos en diferentes cultivos y pendientes. MARENA, SFN, PASOLAC. Managua, Nicaragua. p. 49-51. Somarriba, M. 1989. Planificación conservacionista de la finca el plantel.. Trabajo de diploma. Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias. Managua-Nicaragua. p. 40
  • 16. 16 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Transecto de Cárcavas Matilde Somarriba Chang1 Resumen Las cárcavas son la máxima expresión de la erosión de suelos por el agua. Se originan por la socavación del agua de escorrentía en el terreno originando su ensanchamiento y profundización. Su efecto en los terrenos agrícolas puede originar el abandono de las tierras por las dimensiones que alcanza. El método del transecto de cárcava permite evaluar la evolución de la extensión y ampliación de cárcavas durante un período de tiempo y cuantificar la pérdida de suelo por medio de la interpretación de la diferencia de la sección transversal de las huellas de erosión. Con el método se puede cuantificar la pérdida de suelos en la trayectoria de la cárcava y establecer el crecimiento de sus dimensiones. El costo de implementar el método es muy bajo, así como los cálculos son sencillas aplicaciones de fórmulas geométricas. Se requiere de un equipo de 2 a 3 personas (no necesitan preparación académica) para monitorear una longitud de 150 m lineales de cárcava por día. Introducción La erosión de suelos y el movimiento de masa son fenómenos bien conocidos en todo el mundo. Cárcavas se extienden relativamente sobre pendientes suaves en climas desde áridos hasta sub- húmedos. Las principales características de las cárcavas son las siguientes: un canal incisivo profundo no ocupado permanentemente por agua mostró o muestra un crecimiento rápido y/o extensión limitado principalmente a depósitos de pendiente no consolidada y suelos meteorizados profundamente, pero pueden algunas veces desarrollar en material rocoso erosionable. Aunque las cárcavas pueden algunas veces ser agrupadas como elementos del paisaje, el proceso de erosión en cárcavas es puramente destructivo. La erosión laminar es generalmente más tardado esparcida que la erosión en cárcavas y puede ser más terrible, por ejemplo, tierra agrícola removida del suelo superficial, pero la erosión en cárcavas tiene otras severas consecuencias. Grandes 1 Docente-investigador Universidad Nacional Agraria -FARENA
  • 17. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 17 volúmenes de suelo son perdidos a profundidades a medida que la cárcava socava su camino a través del perfil. Las cárcavas, a medida que se extiende (incremento en longitud) y se expanden (incremento en ancho), invade sobre terrenos, carreteras y ciudades. El material erodado es transportado y puede ser depositado más allá en ríos, acelerando la sedimentación de reservorios. El conocimiento y dominio práctico de los métodos de cuantificación de la pérdida de suelo por efecto de la erosividad de la lluvia y la escorrentía, así como la evolución de las cárcavas en su profundidad y anchura, son determinantes para emprender y desarrollar las técnicas de control de las mismas. El método de Transecto de cárcava consiste en la evaluación del cambio en la sección transversal de una cárcava por acción de la socavación de la escorrentía durante un período lluvioso. Conociendo la densidad aparente del suelo es posible calcular el la masa de suelo removido durante el período estudiado. De esta forma se determina la evolución de la máxima huella de erosión en el terreno. Con la metodología se cuantifica la evolución de la cárcava en sus dimensiones de ancho y profundidad y a la vez determinar la pérdida de suelo expresada en volumen y peso. Descripción de la metodología La cárcava a evaluar es medida longitudinalmente y dividida en transectos de igual dimensión. O sea un transecto es una parte de la longitud de la cárcava y posee dos secciones transversales: inicio y final (Fig. 1). La longitud de los transectos depende de la regularidad de la sección transversal, pudiendo variar de l0 a 20 metros. Es decir si la secciones son bastante irregulares la longitud será mas corta. Los límites de cada transecto son marcados con estacas, que se disponen a una distancia de la orilla de la cárcava de 3.0 - 2.5 m en ambos márgenes. Esto permite mantener la marca para el mismo sitio en dos momentos diferentes del período lluvioso sin peligro de que un derrumbe las desaparezcan. Una distancia mayor sería recomendable si el ancho de la cárcava es mayor de 10m dada su mayor capacidad de causar derrumbes en los márgenes. Un recorrido de campo en la zona permite establecer el área de aporte de escorrentía superficial a la cárcava. Otra forma es haciendo uso de un mapa topográfico y delimitando el área considerando la topografía del terreno. Para todos los transectos, en cada limite se determina el área de su sección transversal en dos momentos durante el período lluviosos o al inicio y final del mismo.
  • 18. 18 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Fig. 1. Esquema representando el transecto y las secciones transversales de una cárcava. Medición de la sección transversal Para medir la distancia de la sección transversal se puede utilizar: Cinta métrica y mecate o nivel de burbuja. Por la facilidad de obtención de este material y manejo sencillo se explica a continuación el procedimiento de cinta y mecate: Una cuerda lo suficientemente larga para cubrir la sección transversal más ancha de la cárcava más unos diez metros de complemento, es necesaria. La longitud de la cuerda es dividida en segmentos de igual dimensión (d) de 0.5 m estableciendo marcas. La cuerda marcada es colocada en cada sección, tomando como puntos de referencia las estacas en ambos márgenes. El ancho de la cárcava se obtiene de contar las veces que se observan las marcas multiplicadas por 0.5, más la distancia de la marcas en los extremos hacia cada margen, para lo cual se hace uso de la cinta métrica. Para medir la profundidad (h) de la cárcava, se anota la lectura observada desde cada marca en la cuerda hasta el lecho de la cárcava, midiendo con una escala métrica. Otra forma de medir la profundidad de la cárcava es colocando en las marcas de la cuerda, otras cuerdas que son a su vez marcadas cada 0.5 m, enTces se miden con el auxilio de estas cuerdas la distancia hacia el lecho.
  • 19. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 19 Cálculo del área de la sección transversal Una aclaración importante es para cada sección se debe identificar la forma de la cárcava, con el fin de seleccionar la fórmula del cálculo del área de la sección transversal. La sección transversal de cada cárcava puede tener la forma de V o de U. Con la información obtenida en cada sección transversal de sus profundidades y de la distancia constante, se aplica una de las siguientes fórmulas. Cálculo de área para Cárcava en forma de U: A = d Σ h¡ Donde: A : área de la sección transversal d: distancia constante (0.5 m) hi : profundidad de la marca i Fig. 2. Esquema de sección transversal de una Cárcava en forma de U. Cálculo de área para Cárcava en forma de V: A = d Σ (he/2 + Σ hi + he’/2) Donde: A: área de la sección transversal d: distancia constante (0.5 m) he: profundidad de primera marca h¡ : profundidad del resto de las marcas he’: profundidad de la última marca Fig. 3. Esquema de sección transversal de una Cárcava en forma de V. Cálculo de la pérdida de suelo La determinación del área de la sección transversal se efectúa dos veces, durante el período de evaluación. Una necesariamente antes del inicio de las lluvias para tener un dato del estado inicial de la cárcava. Posteriormente el segundo momento se realiza al finalizar la temporada lluviosa o según los objetivos de la medición se pueden hacer a intervalos por períodos más cortos. Para el cálculo la pérdida de suelo, se procede primero a determinar la diferencia de área entre los dos momentos observados. Basados en los resultados obtenidos de las áreas con la fórmula utilizada.
  • 20. 20 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. El área de la sección puede también ser determinada a partir de graficar en papel milimetrado la figura de la sección con los datos de ancho y profundidades observados en el campo. Al unir los puntos se forma la figura de la sección transversal y el área se determina finalmente con el uso de un planimetros. Cálculo del volumen de suelo perdido El volumen de suelo perdido (Vsp ) se obtiene de la multiplicación del valor de la diferencia de área (Ad)de la sección transversal por la longitud del transecto (Lt). Vsp = Ad * Lt Un valor de suelo perdido medio se obtiene de sumar los resultados de cada transecto de suelo perdido y dividido entre el número de transectos sumados (Nt). Vsm = ΣVsp/Nt El valor del suelo perdido medio se divide entre los metros de la longitud del transecto y se puede expresar la pérdida de suelo en volumen de suelo perdido por metro lineal de cárcava (m3/m). Ventajas del método Este método es aplicable por un equipo de 3 personas. Aproximadamente se pueden cubrir en un terreno con poca vegetación o consistente de arbustos y pastizales de 200 a 250 metros lineales por día. Los medios para realizar la actividad tanto de campo (estacas, cinta métrica y cuerda) y de gabinete (calculadora), son sencillos y de bajo costo. El procedimiento matemático es simple y las fórmulas sencillas. Recomendaciones El manejar la cuerda principal con cuerdas en cada marca hace un poco atrasado el trasladada en el campo y enrollar y desenrollar en cada sección transversal. Los puntos de referencias deben de estar muy bien ubicados para poder identificarlos fácilmente después de algunos meses de lluvia y a una distancia de la cárcava que evite su perdida por arrastre. Se debe de manejar un cuaderno de notas muy ordenado y efectuar los cálculos de las áreas de las secciones inmediatamente después de cada etapa de campo a fin de evitar confusiones de los datos o pérdida. Es necesario elaborar un esquema gráfico de la cárcava y de la ubicación de cada transecto, numerándolos para evitar compara áreas inicial y final de distintos transectos.
  • 21. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 21 Cuando se utiliza la representación gráfica de la sección transversal de la cárcava, conviene asumir una orientación de la cárcava, utilizando los puntos cardinales a fin de evitar tener gráficas invertidas en la orientación, dando la imagen de que en una parte del perímetro de la cárcava se erosionó y en otra parte se deposito sedimentos. Limitaciones Para este tipo de método las limitaciones tienen que ver con el nivel de escolaridad del que ejecuta las lecturas, y de poder tener acceso a un calculador de bolsillo. Aplicaciones en Nicaragua y/o Centro América En la UNA en 1988 se evaluó durante la época de primera la evolución de la cárcava principal en una finca universitaria, El Plantel. La cárcava se dividió en 38 transectos de longitudes de 35 a 40 m. Se aplicó el método con cinta y mecate, y nivel de ingeniero. Se formaron 7 equipos de trabajo de estudiantes. Cada grupo trabajó un promedio de 120 metros lineales obteniéndose un volumen de pérdida de suelo de 272.7 m durante la segunda parte de la estación lluviosa (después de la canícula). Referencias bibliográficas Hudson N.W. 1997. Medición sobre el terreno de la erosión del suelo y de la escorrentía. BoIetín de suelos; de Ia FAO. Roma, Italia Somarriba, M. Y Rivas D. 1988. Manual de Prácticas de Conservación de suelo. Universidad Nacional Agraria. Managua, Nicaragua. Sinopsis metodológica Etapa de campo Determinación del área de aporte de escorrentía. Recorrido de la longitud de la cárcava. División de la longitud de la cárcava en transectos uniformes. Ubicación de puntos de referencias de observación. Medición de el ancho y profundidades de la sección transversal de la cárcava. Etapa de gabinete Cálculo de las áreas inicial y final de cada sección de la cárcava. Determinación de la diferencia de área. Cálculo del volumen de suelo perdido.
  • 22. 22 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Trampas y Sedimentos Domingo Rivas Cerda1 Resumen La cuantificación de pérdidas de suelo por erosión hídrica permite identificar de forma objetiva la eficiencia de diferentes usos y manejos de suelos. El método de trampas de sedimentos es una modificación de las parcelas de escorrentía que permite medir la erosión hídrica en un área determinada bajo condiciones específicas. Metodología Este método tiene la finalidad de captar los sedimentos provenientes de la escorrentía. Para ello se establecen parcelas con bordes que limiten los escurrimientos y se colocan estructuras en los puntos de descarga del área de la parcela. Componentes: La parcela de medición está compuesta de un área de escurrimiento con bordes y un recipiente de captación. Los bordes dividen las parcelas estos pueden ser de lámina de plycem o de zinc, enterrados 20 a 30 cms y con una altura de 20 cms sobre el suelo. El recipiente puede ser un medio barril o cualquier tanque que se adapte al tamaño necesario para captar el sedimento proveniente de la parcela. Las dimensiones de la parcela pueden variar pero se han utilizado parcelas de 8m de ancho pro 15 m de largo (Vallejos C. y Velásquez J. 1998). Procedimiento: Se realiza monitoreo de los sedimentos interceptados y almacenados en los tanques, se recomienda hacerlo periódicamente y en dependencia de la frecuencia e intensidad de eventos de lluvia. Puede ser semanal, cada 2 semanas o una vez al mes. Los sedimentos son pesados en el campo, esto es el peso de campo húmedo. Luego se toman muestras (1 Kg. de suelo) por tratamiento para llevar al laboratorio y determinar peso de suelo seco y peso húmedo por muestra. La relación para obtener el peso del suelo seco en las parcelas es la siguiente: PS1 PS2 = PH1 PH2 1 Docente-investigador Universidad Nacional Agraria-FARENA
  • 23. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 23 Donde: PS1 = Peso del suelo seco determinado en el Laboratorio PS2 = Peso de suelo seco de campo PH1 = Peso de suelo húmedo determinado en el Laboratorio PH2 = Peso de suelo húmedo de campo Ventajas y recomendaciones No se captan grandes volúmenes de escorrentía, solamente los sedimentos son atrapados en los recipientes de captación. Los cálculos para obtener la pérdida de suelos son bastantes sencillos. Limitaciones Su construcción implica gastos en los materiales e instalación de las mismas. Esta actividad debe supervisarse de cerca para garantizar resultados fidedignos. Se necesita laboratorio para analizar las muestras. Aplicaciones en Centro América Este método fue aplicado para medir erosión hídrica en parcelas cultivadas con café en el departamento de Matagalpa durante el período de julio a diciembre de 1995 (Vallejos e. y Velázquez J. 1998). En dicho estudio se evaluó la efectividad de 3 especies de leguminosas Canavalia ensiformis, Arachis pintoi y Cajanus cajan, para reducir la erosión y para controlar malezas. Este método resultó mucho más adaptable y efectivo en la medición de pérdidas de suelo que el método de clavos y arandelas, ya que este último sobre estima las pérdidas debido a la microlocalización de los clavos. Referencias bibliográficas Vallejos, C.C. y Velázquez J.A. 1998. Evaluación de especies leguminosas como cultivos de cobertura y barreras vivas en el control de la erosión en cafetales jóvenes, Matagalpa, Nicaragua. Trabajo de Diploma. Universidad Nacional Agraria.
  • 24. 24 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Valoración del Daño por Erosión Actual (VADEA) Rosa Lira Ulloa1 , Flor de Liz Ruiz Ramírez1, Jairo Morales1 & Kai Schrader2 Resumen La Valoración del Daño por Erosión Actual (VADEA) es una metodología para estimar la pérdida de suelo por erosión en surcos después de eventos críticos. Es fácil de aplicar, económica y con resultados inmediatos con fines científicos y prácticos. La metodología es aplicable a nivel de finca, ladera y cuenca y permite estimar la pérdida de suelo por erosión actual, analizar sus causas y planificar la conservación de suelo yagua (CSA). A través de la observación general del proceso de erosión se obtienen aseveraciones semi cuantitativas y cualitativas de las huellas recientes de erosión. Con ayuda de llenado de formatos de campo se recoge la información necesaria para caracterizar el lugar de estudio e igualmente el área arriba adyacente (fuente parcial del daño) y el área abajo subyacente (sufre los daños subsecuentes de dicho proceso). La metodología fue desarrollada en Suiza y validada en Etiopía; la UNA-FARENA y el PASOLAC iniciaron el proceso de aplicación de esta metodología en San Ramón, Matagalpa, realizando una tesis en época primera de 1997. Introducción VADEA es una metodología aplicable para monitorear y estimar la pérdida de suelo por la erosión hídrica actual; para esto se basa en 3 consideraciones principales (Herweg 1996, 14): La erosión y las pérdidas de suelo no se distribuyen regularmente en el año, sino que la gran parte ocurre en épocas de lluvias fuertes (tormentas, aguaceros) y en épocas de poca protección de la tierra por cultivos u otras plantas (después de la preparación de la tierra para la siembra, después de la cosecha, después de incendios forestales). La erosión no se distribuye regularmente en un área sino que se concentra en ciertas partes de la misma. Se ha demostrado que la erosión lineal puede exceder la erosión laminar muy significativamente. Las prácticas de CSA no pueden controlar eficientemente la erosión si no previenen daños visibles. Partiendo de estas suposiciones, los objetivos que se persiguen con VADEA son: • Evaluar el daño visible (surcos, cárcavas y acumulaciones) después de eventos críticos (lluvias intensas) en las épocas críticas (suelo sin o con poca cobertura). 1 Tesistas Universidad Nacional Agraria - FARENA 2 PASOLAC
  • 25. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 25 • Elaborar mapas a gran escala de los rasgos de erosión, observar las áreas arriba y abajo del área dañada y analizar las causas de la erosión con ayuda de formatos. El monitoreo puede realizarse a nivel de finca (parcelas), ladera (topo-secuencia de erosión) y/o microcuenca. • Obtener una base para diseñar prácticas de CSA con ayuda de los mapas y las consideraciones acerca de las causas de la erosión y de esta manera desarrollar un plan de conservación de suelos y agua. VADEA no permite una cuantificación de la pérdida total del suelo, sino que da ideas sobre la magnitud de la pérdida del mismo. La metodología fue desarrollada para complementar parcelas de escurrimiento (datos puntuales) y estaciones de aforo (datos a nivel de cuenca) y para cerrar la brecha metodológica que existe entre ambos instrumentos. VADEA fue desarrollada y validada en condiciones templadas y subtropicales de Europa (Alemania, Grecia, Italia y Suiza) por el Grupo de Investigación de Erosión de Suelo de la Universidad de Basilea (Suiza) y adaptada a condiciones tropicales en Etiopía por el Programa de Conservación de Suelo de la Universidad de Berna (Suiza). El texto presente resume el manual de campo publicado por K. Herweg en 1996, traducido al español por el PASOLAC en 1998. Metodología La metodología VADEA se basa en describir y analizar el lugar afectado por erosión así como las áreas al contorno de él con ayuda de 4 Formatos de Campo y un Formato de Dibujo. 5 indicadores son utilizados para conocer el orden de la magnitud de erosión y su ubicación: • El volumen o la masa (m 3 o T) del suelo movido de surcos y cárcavas y posiblemente acumulado en otras áreas abajo. Una práctica de CSA debería resistir estas cantidades. • La pérdida de suelo por parcela (m3/ha o T/ha) relaciona estas cantidades con el área total de la parcela bajo un tipo de cultivo. Esto sirve para hacer comparaciones. • La relación entre el volumen o la masa de suelo erosionado y el área dañada (m3/ha o T/ha) indica la severidad del daño por la erosión. • El porcentaje (%) de área dañada en relación a toda la parcela indica si se necesitan prácticas que cubran toda la parcela (barreras vivas, muIch, terrazas etc.) o una práctica puntual (dique, acequia a desnivel etc.). • La ubicación exacta de los rasgos erosión en la parcela es importante en conjunto con los indicadores mencionados arriba para la búsqueda de prácticas de CSA apropiadas. ¡Es esencial saber donde construir la barrera, la acequia o el dique en la parcela! 1.- Descripción y ubicación de los rasgos visibles de erosión en el campo La descripción y ubicación de los rasgos visibles se realiza a través de la elaboración de mapas de los daños ocurridos (surcos, cárcavas, acumulación etc.) durante o después de lluvias fuertes en la época crítica dibujando los rasgos en un mapa de gran escala (1 :500 hasta 1 :25,000) y/o en un Formato de Dibujo (ver Fig. 1).
  • 26. 26 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 2.- Medición y categorización de las huellas de erosión Los rasgos actuales de erosión (surcos) son medidos con una cinta métrica (anchura, profundidad y longitud). VADEA sugiere medir la anchura y profundidad de los rasgos de erosión en diferentes secciones del surco o cárcava y tomar el promedio, ya que estos rasgos no tienen formas uniformes (ver Fig. 2 y 3 ). En el mapa se puede apreciar una parcela con cultivos de maíz y frijol con prácticas físicas de CSA de acequias sin barreras vivas. Las huellas de erosión por surcos en esta parcela nos indican que éstas son producto: • del sobreflujo del área colindante arriba (matorral) favoreciendo la formación de surcos • de las acequias defectuosas (derrumbadas y sedimentadas) y • de la escasa cobertura vegetal. Figura 1: Mapa de los rasgos de erosión observados y dibujados de una parcela que formó parte de la aplicación de VADEA, realizado en la comarca La Reyna del municipio de San Ramón (Dep. de Matagalpa) en época de Primera de 1997. Figura 2: Medición de la profundidad total Figura 3: Medición de la anchura del surco promedio del surco
  • 27. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 27 A continuación se clasifican los rasgos medidos por la anchura y profundidad promedia (ver Tabla 1) y se ubican en un mapa o en el Formato de Dibujo con ayuda de una plantilla, mostrada en la Fig.4. Tabla 1: Clasificación de surcos y cárcavas Clasificación Anchura (cm) Profundidad (cm) Surco poco profundo (SSP) <25 <15 Surco poco profundo y ancho (SPPA) 25-200 <15 Surco profundo (SP) <50 15-100 Surco profundo y ancho (SPA) 50-200 15-100 Surco ancho (SA) >200 <100 Cárcava (C) todas >100 L Figura 4: Plantilla de categoría de surcos L: Largo promedio del surco (mt) A: Ancho promedio del surco (cm) P: Profundidad promedio del surco (cm) No A No: Número de surcos agrupados según su categoría P 3.- Llenado de Formato I Se integra la información de los datos obtenidos por la medición de las huellas de erosión y su respectiva agrupación a la categoría que pertenece en un Formato de Campo para realizar varios cálculos de las pérdidas de suelo (ver Tabla 2). Tabla 2: Ejemplo de la recolección de los datos de las huellas erosión del Formato I de la parcela de la Productora Eulalia Fisher. Formato de campo I: Rasgos de Erosión 1 2 3 4 5 6 La Reyna Número Número Longitud Ancho Profundidad Tamaño Zona 2 de de promedio promedio promedia del área 20-06-97 sitio surcos m cm cm m2 MUESTREO 2 5 3 3.67 50.60 7.75 7020 3 1.53 12.16 4.33
  • 28. 28 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Continuación Tabal 2. Cálculos 7 8 9 10 11 12 13 Pérdida Pérdida Area de Area de Area de Pérdida de Pérdida de del de daño daño daño actual suelo suelo por suelo suelo actual actual en % del Σ/ha área de Σ Σ área total daño actual (Σ/ha) T T m 2 m 2 % T/ha T/ha 0.49 5.57 0.03 0.52 0.56 6.13 0.08 0.74 848.2 Para la estimación de las pérdidas de suelo, en el ejemplo, se clasificaron 2 grupos de surcos (Surcos Poco Profundos y Anchos y Surcos Poco Profundos), esta agrupación se representan en su plantilla (ver Fig. 5 Y 6) estimándose una pérdida de suelo total de 0.74 T/ha de las huellas de erosión medidas. Esto representa el volumen de suelo movido hacia áreas más abajo de la misma parcela. 3.67 1.53 3 50.60 3 12.16 7.75 4.33 Surcos Poco Surcos Poco Profundos y Profundos Anchos Figura 5: Grupo SSPA Figura 6: Grupo SPP Según la pérdida de suelo estimada en la Columna 12 (0.74 T/ha) y el porcentaje del área de daño actual de la Columna 11 (0.08%) con respecto al área total (0.702 ha) el daño por erosión no es severo; pero si tomamos en cuenta la pérdida de suelo por área de daño actual Columna 13 (848.2 T/ha) esto en conjunto con la ubicación de los rasgos de erosión observados en la parcela nos indica la severidad de las pérdidas por erosión ya que estos se localizaban en lugares donde no se realizaban ninguna medida de CSA.
  • 29. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 29 4.- Cálculos Tabla 3: Cálculos necesarios para la estimación de pérdida de suelo Medida Unidad Fórmula 1. Pérdida de suelo m3 o Ns * As * Ls * Ps * Da= PS (PS) Col. 7 T 3* 0.506*3.67 * 0.0775 * 1.14=0.49 3* 0.1216* 1.53*0.0433* 1.14=0.03 Ns = Número de surcos 2. Área de daño m2 As= Ancho promedio del surco (m) Ns * As * Ls= AD actual (AD) 3 * 50.6 * 3.67= 5.57 Ls = Longitud promedio del surco(m) Col. 9 3 * 12.16 * 1.53 = 0.56 Ps= Profundidad promedio del surco (m) At = Área total de la parcela en m2 3. Area de daño % Σ(Col. 10) *100 / At = ADD Da = Densidad aparente T/m3 actual (ADD) 6.13 *100/7020 = 0.08 Col. 11 4. Pérdida de suelo m3/ha Σ (Col. 8) / Col.6 * 10000 = PST por área total (PST) o 0.52/7020 * 10000 = 0.74 Col. 12 T/ha 5. Pérdida de suelo m3/ha Col. 8 / Col. 10 * 10000 =PSD por área dañada o 0.52 / 6.13 * 10000 = 848.2 (PSD) Col 13 T/ha 5.- Llenado de los Formatos II-IV En el Formato II se describe características de suelo (textura, rugosidad, etc.), pendiente (porcentaje de inclinación, forma, etc.) y vegetación (tipo de planta y el porcentaje de cobertura de la misma). En el Formato III se define lo correspondiente al manejo de la tierra (tipo de manejo, dirección de la labranza etc.) y conservación de suelos yagua (tipo de prácticas de CSA, fallas observadas etc.). Y en el Formato IV se recopila la información de las áreas colindantes área pendiente arriba como fuente parcial del daño (adyacentes) y el área pendiente abajo daño subsecuente (subyacentes). Todas estas características son importantes y necesarias para comprender mejor el proceso de erosión. 6.- Interpretación de los datos V ADEA recomienda barras o gráficos sencillos para el análisis e interpretación de la información y datos obtenidos (ver Fig. 7). En conjunto con la descripción del proceso de erosión a nivel de topo-secuencia se consigue una visión más amplia del mismo, indicando las causas y factores que tienen mayor impacto sobre la erosión. Los resultados que se espera obtener aplicando VADEA son: La adquisición de conocimientos sobre procesos de erosión y de capacidades para detectar tiempos y lugares críticos de la erosión en el área. Una topo-secuencia de erosión que enfoque la ubicación y la relación de los rasgos de erosión típicos del área. Esto ayuda a elaborar planes, recomendaciones y criterios para la CSA.
  • 30. 30 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. La topo-secuencia de erosión sirve como base para calcular los costos de la erosión y la rentabilidad de la CSA. Los análisis más detallados indican qué factores tienen el mayor impacto sobre la erosión y cuáles hay que tomar en cuenta para la CSA. La topo-secuencia y los análisis detallados indican primeros pasos y opciones para la CSA que deberían ser discutidos con los productores y/o dueños de las parcelas. Con la aplicación de VADEA se está creando una base para un monitoreo de erosión a mediano y largo plazo. 10 8.37 987654321 987654321 987654321 987654321 9 8.03 321 321 987654321 987654321 987654321 987654321 321 Sin prácticas de CSA 8 Pérdida de suelo ton/ha 43210987654321 987654321 43210987654321 43210987654321 987654321 987654321 43210987654321 987654321 7 1 43210987654321 43210987654321 Con prácticas de CSA 987654321 987654321 43210987654321 987654321 43210987654321 987654321 43210987654321 43210987654321 987654321 987654321 6 43210987654321 4321098765432 43210987654321 987654321 987654321 987654321 43210987654321 43210987654321 987654321 987654321 5 43210987654321 43210987654321 43210987654321 987654321 987654321 987654321 2.34 43210987654321 987654321 4 43210987654321 43210987654321 43210987654321 43210987654321 987654321 987654321 987654321 987654321 43210987654321 987654321 3 43210987654321 43210987654321 43210987654321 43210987654321 987654321 987654321 987654321 987654321 2 43210987654321 43210987654321 987654321 987654321 43210987654321 43210987654321 43210987654321 0.87 1.21 987654321 987654321 987654321 1 43210987654321 43210987654321 43210987654321 0.34 0.26 987654321 987654321 987654321 43210987654321 3210987654321 987654321 0 43210987654321 43210987654321 43210987654321 43210987654321 3210987654321 3210987654321 3210987654321 3210987654321 987654321 987654321 987654321 987654321 Escasa cobertura Sobreflujo Práctica Total vegetal defectuosa Causas Figura 7: Pérdida de suelo (T/ha) en parcelas con y sin prácticas de CSA en La Reyna La Fig.7 es parte de los resultados obtenidos en la aplicación de VADEA en la comarca La Reyna (San Ramón). Esta muestra las pérdidas de suelo estimadas en relación a las causas que las originaron, comparándose dichas pérdidas en parcelas con y sin prácticas de CSA. •Escasa Cobertura Vegetal Debido principalmente a que la mayoría de los productores realizaban quema en la parcela como preparación inicial del terreno y por las aplicaciones de Gramoxone para contrarrestar las malezas, el porcentaje de cobertura vegetal se mantuvo generalmente entre 20% y 60% dejando en muchos casos al suelo con poca protección vegetal y expuesto a sufrir daños por el impacto de las gotas de lluvia. •Sobreflujo El sobreflujo es originado de las áreas colindantes arriba observadas principalmente en caminos o trochas así como áreas de cultivo (maíz). Ambos tipos de área permitieron la formación de erosión por surco aumentando los daños en la parcela. Actualmente en los lugares observados e influenciados por el sobreflujo no se evita contener dicha causa. •Prácticas de CSA defectuosas Entre las prácticas defectuosas observadas fueron las acequias, barreras vivas y barreras muertas donde el derrumbe y la sedimentación de las acequias y barreras muertas fue lo que más favoreció
  • 31. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 31 la formación de erosión por surcos. La mayoría de estas prácticas no eran las apropiadas a la necesidad de contrarrestar los efectos y consecuencias del proceso de erosión. Además en la Fig. 7 se puede observar que las parcelas sin prácticas de conservación de suelos yagua presentaron mayores pérdidas de suelo (8.37 T/ha), teniendo como causa principal de erosión la escasa cobertura vegetal. Las parcelas con prácticas de eSA fueron afectadas principalmente por el sobreflujo estimándose una pérdida total de 2.34 T/ha Ventajas de VADEA VADEA es relativamente fácil de aplicar después de una preparación breve del equipo de campo. No se necesita equipos ni materiales costosos y se puede realizar espontáneamente. VADEA es un instrumento con el que se puede estimar la situación actual (resultados inmediatos) y también monitorear un área a largo plazo, p.e. para evaluar la eficacia de prácticas de CSA. Se consigue rápidamente una vista general sobre los rasgos de erosión visibles de manera semi cuantitativa y cualitativa. VADEA estimula la reflexión obligando al observador a mirar más allá del área dañada, lo que significa forzarle a obtener un punto de vista más holístico. La metodología implica reconocer las causas directas de la erosión y encaminar los primeros pasos para la eSA. V ADEA también indica las causas indirectas de la erosión en su contexto social, cultural, económico y político. Los costos de los materiales necesarios son mínimos: con una cinta métrica (~10.-$), un clinómetro (~.50.−$), el manual de campo (~15.-$), fotocopias de los formatos de campo y lápices de diferentes colores se puede realizar la VADEA. Lo más costoso son la mano de obra y los gastos en viáticos del equipo de campo. En la investigación sobre tasas de erosión, V ADEA es un instrumento complementario a otros métodos más sofisticados (parcelas de escurrimiento, estaciones de indicadores de ríos). Para grupos que tienen menos interés científico sino más bien práctico, es una herramienta útil tanto de diagnóstico como de planificación de eSA. Además es un método que estimula la autocapacitación y que obliga a los aplicadores ir al campo y observar la realidad en las fincas. Limitaciones VADEA no permite la cuantificación exacta de la pérdida de suelo anual. El margen de error varía entre 15% y 30% dependiendo de la experiencia del equipo de campo. La exactitud disminuye cuando la cobertura vegetal es más densa, cuando los números de los surcos aumentan y cuando los rasgos son muy complejos. VADEA toma en cuenta la pérdida de suelo pero no la escorrentía y es selectivo porque trata solamente algunos efectos de la erosión. La metodología evalúa solamente el daño actual y no es un método para estimar la situación de la degradación de una zona. Aplicación en Centro América (San Ramón/Matagalpa, Nicaragua) VADEA fue desarrollada en Suiza y el único país tropical dónde se validó fue en Etiopía. La UNA- FARENA con apoyo del PASOLAC, da inicio a un proceso de valoración de la metodología bajo
  • 32. 32 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. las condiciones agroecológicas centroamericanas. En San Ramón, Matagalpa, se aplicó VADEA en 19 parcelas de las comarcas de La Reyna, El Naranjo, Yucul y La Aldea de Yucul en época primera de 1997 (Trabajo de tesis). Aplicaciones potenciales La metodología presentada es adecuada para ser aplicada en todas las zonas c1imáticas de Centro América y por varios grupos con interés científico (universidades) y/o práctico (organizaciones de extensión). Como VADEA no es costoso y es fácil de manejar se espera una aplicación amplia de esta metodología. Referencias bibliográficas Herweg, K. (1996): «Field Manual for Assessment of Current Erosion Damage» - Soil. Conservation Research Programme, Ethiopia and Centre for Development and Environment University of Beme, Switzerland, 1-69. Herweg, K. Valoración del Daño por Erosión Actual (VADEA). Manual de campo. 1998. Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente (CDMA) & Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (P ASOLAC). Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (ed.1996): «Bodenerosion durch Wasser - Kartieranleitung zur Erfassung aktueller Erosionsformen» - En: DVWK-MerkbUitter 239/ 1996, 1-62. Herweg, K. (1988): «Bodenerosion und Bodenkonservierung in der Toscana, Italien.» - En: Physiogeographica, Bd. 9, Basel, 1-175. Herweg, K. (1996): «Field Manual for Assessment of Current Erosion Damage» - Soil Conservation Research Programme, Ethiopia and Centre for Development and Environment University of Beme, Switzerland, 1-69. Lehmann, R (1994): «Landschaftsdegradierung, Bodenerosion und -konservierung auf der Kykladeninsel Naxos, Griechenland.» - En Physiogeographica, Bd. 21, Basel, 1-223. Leser, H. & R-G.Schmidt (1980): «Probleme der grossmassstablichen bodenerosionskartierung» En: Zeitschrift für Kulturtechnik und Aurbereinigung 21,357-366. Leser, H. (1986): «Bodenerosion in der Schweiz» - En: Dokument No.3 der BodenkundlichenGesellschaft der Schweiz, Zürich, 17-26. Rohr, W., T.Mosimann, RBono, M.Rüttimann & V.Prasuhn (1990): «Kartieranleitung zur Aufnahme von Bodenerosionsformen und -schaden auf Ackerflachen.» - En: Materialien zur Physiogeographie, Heft 14, Basel, 1-56.
  • 33. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 33 Rüttimann, M., D.Schaub, V.Prasuhn & W.Rüegg (1995): «Measurement of runoff and soil erosion on regularly cultivated fields in Switzerland - some critical considerations» - en: CATEN A 25, 127-139. Schmidt, R.-G. (1979): «Probleme der Erfassung und Quantifizierung von Ausmass und Prozessen der aktuellen Bodenerosion (Abspülung) auf Ackerflachen. Methoden und ihre Anwendung in der Rheinschlinge zwischen Rheinfelden und Wallbach (Schweiz).» - En: Physiogeographica, Bd. 1, 1- 240.
  • 34. 34 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Método del Perfil Ing. Eduardo Marin Castillo1 INTRODUCCION El método de parcelas de escurrimiento es el más preciso para medir la erosión de los suelos, sin embargo, existen otros métodos prácticos que tratan de hacer estimaciones de las pérdidas de suelos causadas por la erosión hídrica. El método del Perfil, es una manera práctica que permite a nivel de campo hacer comparaciones de perfiles de suelos con el propósito de determinar de una manera aproximada las pérdidas de suelos en toneladas por hectárea por efectos de la erosión laminar y poder correlacionarlas con las Clases de erosión establecidas por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. PROCESO METODOLOGICO El proceso metodológico consiste en hacer comparaciones morfológicas de textura y color en cada uno de los horizontes de una serie de suelos definida. Para ello se describe un perfil modal que servirá de patrón con respecto a las observaciones realizadas en una secuencia catenaria, de la parte más alta a la más baja. El perfil patrón se describe utilizando los siguientes criterios: • Seleccionar un sitio que sea representativo de la topografía dominante de la serie de suelos y que muestre el menor grado de alteración y de evidencias de erosión. • Que el sitio seleccionado se encuentre protegido con vegetación permanente de no ser así con vegetación herbácea y no haya estado sometida a efectos de sobrepastoreo. • Describir el perfil definiendo bien los estratos u horizontes en cuanto a: el espectro en centímetros, textura al tacto, y color del suelo de acuerdo a la tabla de colores de Munsell. Se dibuja en la libreta de campo un micromonolito del perfil modal con los espesores de cada horizonte, color y textura. • Se realizan observaciones en cada posición topográfica, se identifica el uso de la tierra y las prácticas de conservación que existan. • Se hacen pequeñas calicatas, o sondeos con barreno de cilindro con paredes abiertas, para hacer las mediciones de espesor de los horizontes u extractos de acuerdo al color y textura y al arreglo de los mismos en el perfil de la serie descrita como patrón. • Obtenidos los datos de campo se procede a efectuar el análisis de cada calicata o sondeo para calcular las perdidas acumuladas de suelos en toneladas métricas por hectáreas. 1 Especialista en suelos - Director Ordenamiento Rural - MAGFOR
  • 35. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 35 Método para la obtención e interpretación de datos La metodología para calcular las pérdidas de suelos y establecer las clases de erosión de acuerdo a los criterios de la «Guía de descripción de perfiles de FAO». Es la siguiente: l. Se calcula de acuerdo a la densidad aparente el peso de una hectárea de suelos de acuerdo a la descripción de los espesores de los horizontes en el perfil patrón. 2. La densidad aparente para fines de estimación del peso del suelo se puede usar como promedio en 1.0 gramo por centímetro cúbicos, sino se cuenta con resultados analíticos. 3. El cálculo se hace de la siguiente manera: • El volumen del suelo, corresponde a la superficie de una hectárea, por la profundidad del suelo (100 x 100 m = 10,000 m2 x 0.01 cm = 100 m3 Así tenemos que cada centímetro de espesor de suelo equivale a un volumen de 100 m3. • El peso del suelo se obtiene multiplicando el volumen por la densidad aparente. El cálculo se hace de la siguiente manera: 1 m3 es igual a 1,000.000 de cm3, si la densidad es de 1gr/cm3, es igual a 1,000.000 de gramos por metro cúbico, entre 1,000 gr/m 3 = a 1,000 Kg, entre 1,000 Kg/Tonelada métrica =1 T.M. 4. De igual manera se hace el cálculo con cualquier densidad aparente, el volumen del suelo cambia con la profundidad y el peso con la densidad aparente. 5. Para calcular la tasa anual de erosión, se divide el volumen acumulado entre los años de intervención del campo, tomando en consideración la pendiente del terreno, el uso actual de la tierra y las prácticas de conservación que existan en la parcela analizada. 6. En la tabla 1 se presenta un ejemplo de subgrupos taxonómicos existentes en Nicaragua con estimaciones de densidad aparente y de normas internacionales de densidad aparente basadas en suelos aluviales. Se presenta su relación con las texturas y densidad aparente, a diferentes profundidades de un horizontes «A» o capa arable. Tabla 1. Ejemplos de Pesos por tipos de Suelos (TM/Ha) Tipo de Clase de Densidad Peso del Suelo por profundidad en cms. Suelo Textura Aparente 1 5 10 20 30 Vitrandeps Fa-Faf 0.90 90 450 900 1800 2700 Argiustolls FA 1.00 100 500 1000 2000 3000 Argiustalfls A 1.10 110 550 1100 2200 3300 Vertisoles Ap 1.20 120 600 1200 2400 3600 Aluviales A 1.25 125 625 1250 2500 3750 Aluviales FA 1.35 135 675 1350 2700 4050 Aluviales F 1.40 140 700 1400 2800 4200 Ustorthents AF 1.40 140 700 1400 2800 4200 Aluviales A 165 825 1650 3300 Clave: F = Franco, A = Arcilloso, L = Limosos, A = Arenoso, f = Fino, mf = Muy fino Desarrollados de cenizas volcánicas
  • 36. 36 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. CLASIFICACION DE LA EROSION De acuerdo a los criterios establecidos anteriormente se definen las siguientes clases de erosión (ver Figura 1): LEVE: Sucede cuando los suelos han perdido hasta un 25 % de la profundidad del horizonte «A», o de la capa arable. Si el espesor del horizonte fuera de 40 cms, la pérdida en espesor sería de 10 cms, equivalente a una pérdida acumulada de material edáfico 1,000 toneladas métricas por hectáreas, estimándose una densidad aparente de 1 g/cm3. Este horizonte o extractó es de naturaleza orgánico mineral y es donde se concentra la mayor actividad biológica y por ende la mayor cantidad de materia orgánica, presenta coloraciones muy oscuras a casi negra dependiendo del contenido de M. O. MODERADA: Ocurre cuando se ha perdido entre el 25 y 50 % de la profundidad del horizonte «A», siguiendo el ejemplo anterior la pérdida en espesor sería de 1 O a 20 cms. Y la pérdida cumulada de material edáfico de 1,001 a 2,000 TM/Ha. En este horizonte presenta coloraciones muy oscuras dependiendo del contenido de M. O. FUERTE: Sucede cuando se ha perdido entre el 50 y 75 % de la profundidad del horizonte «A», siguiendo el ejemplo anterior la pérdida acumulada de material edáfico de 2,001 a 3,000 TM/Ha. En esta sección del horizonte presenta coloraciones menos oscuras dependiendo del contenido de M.O. MUY FUERTE: Cuando se ha perdido hasta el 100 % de la profundidad del horizonte «A», siguiendo el ejemplo anterior la pérdida en espesor sería de 40 cms. Y la pérdida acumulada de material edáfico de 4,000 TM/Ha. En esta sección del horizonte presenta coloraciones menos oscuras con mezclas del color del horizonte «B» o extracto subyacente. SEVERA: Cuando se ha perdido todo el horizonte «A» y hasta el 50% del horizonte «B» o extracto subyacente. Si el espesor del horizonte «B» fuera de 50 cms. Y el «A» de 40 cms. De acuerdo el ejemplo anterior, la pérdida en espesor sería de 65 cms. Y la pérdida acumulada de material edáfico puede variar de 4,001 a 6,500 TM/Ha. Este horizonte presenta coloraciones pardo amarillentas, pardo claro o pardo rojizo, dependiendo del tipo de suelo y material originario. EXTREMA: Esta sucede cuando se ha perdido todo el horizonte «A» y el «B», encontrándose el perfil completamente truncado, siguiendo el ejemplo anterior, la pérdida de espesor del sería de 90 cms. Y la pérdida acumulada de material edáfico de 9,000 TM/Ha. La parte superior presenta colores abigarrados por la mezcla del horizonte «B» con el material originario (horizonte C).
  • 37. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 37 Profundidad Perfil CLASES DE EROSION (cms) Patrón Leve Moderada Fuerte Muy Fuerte Severa Extrema 10 A B+C A B 20 A A B 30 B C 40 C B 50 B 60 C C B 70 80 C 90 C C 100 Pérdidas % < 25 (A) 25-50 (A) 50-75 (A) 100(A) 100(A+50B) A+B Pérdidas Cms 10 Hasta 20 20-30 40 60 80 Pérdidas TM 1000 2000 3000 4000 6000 8000 Figura 1. Ejemplo Gráfico de Clases de Erosión de acuerdo a la Metodología (densidad 1 g/cm3) VENTAJAS Es un método muy práctico que no necesita de datos de laboratorio si se estima la densidad aparente, y puede ser ejecutado por cualquier técnico que tenga ligeros conocimientos de morfología de suelos. Solamente se necesita de un patín y un barreno. LIMITACIONES La limitante principal es que como el método es muy práctico y por lo tanto los resultados son muy aproximados. APLICACIONES Este método fue utilizado por el autor en el estudio realizado en Nicaragua por el Instituto de Estadísticas de Oslo y el INCAE «SOIL EROSION AND ECONOMIC GROWTH IN NICARAGUA». En los departamentos de Chinandega, en Nicaragua y Usulután en el Salvador, para el Estudio de Variables Económicas y No Económicas que afectan la Productividad del Maíz, realizado bajo los auspicios del Proyecto de Agricultura sostenible de la Fundación FORD y del Instituto Centroamericano de Administración de empresas (INCAE).
  • 38. 38 Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. Rendimientos históricos un método de hacer estimaciones de la degradación del suelo Miguel Obando1 Resumen Los rendimientos históricos se pueden utilizar para hacer apreciaciones sobre el estado de degradación de los suelos, al comparar la evolución de los rendimientos con los años de cultivo o de explotación de la tierra. Se trata de establecer la correlación existente entre estos dos parámetros y determinar la influencia del factor suelo en los mismos. El método se puede aplicar cuando se dispone de registros anuales con información sobre áreas de cultivo y rendimientos. Esta información generalmente se encuentra en las oficinas estatales que norman la actividad agropecuaria. También se puede aplicar cuando no se dispone de la información obtenida de estas oficinas de Estado y además no se requiere de una información tan precisa, tan sólo lo suficiente para respaldar en alguna medida la toma de decisiones en el área de conservación de suelos. En este caso se acude a la memoria de los productores para reconstruir la evolución de los rendimientos por un período de tiempo que sea suficiente para establecer la tendencia que siguen en el tiempo. En Nicaragua, en tres regiones del país se aplicó este método con información suministrada por los agricultores mediante una encuesta. Se hizo la reconstrucción de la historia de sus actividades agrícolas durante los últimos 5 años (rendimientos, prácticas culturales aplicadas, insumos utilizados). Un análisis de tendencia puso en evidencia el efecto de los años de cultivo sobre el rendimiento del maíz y del frijol en monocultivo. Introducción La forma más precisa para medir las pérdidas de suelo que causa la erosión hídrica, es aplicando métodos para recoger la información directamente en el campo. Ej. mediante parcelas de escorrentía. Otra manera es mediante estimaciones aplicando fórmulas matemáticas como la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo. En los países subdesarrollados esto es casi imposible por carecer de la información básica requerida (índices de manejo, erodabilidad). Al no disponer de esta información se pueden aplicar métodos como el que aquí se presenta: Rendimientos históricos, es sencillo y permite hacer estimaciones de la tendencia que siguen los 1 Ingeniero Agrónomo Coordinador Nacional de PASOLAC
  • 39. Manual de Métodos Sencillos para estimar Erosión Hídrica. 39 rendimientos en un campo a través del tiempo, cuando se tiene un cultivo permanente sin utilizar técnicas apropiadas para la conservación del suelo. Se trata de reconstruir los rendimientos históricos extraídos de la memoria de los agricultores. Con la información se busca una correlación entre los rendimientos obtenidos y los años de cultivo. Objetivos de la metodología Determinar la evolución de los rendimientos de un cultivo o sistema de cultivo a través del tiempo(años de cultivo). Tener una idea de la magnitud de la degradación de los suelos ocasionada por erosión hídrica. Valorar la importancia de aplicar técnicas de conservación de suelos yagua. Descripción de la metodología Con este método se puede obtener información en dos vías: evolución positiva de un sistema de producción cuando se aplican técnicas de conservación de suelos, en este caso se puede conocer las técnicas sobre el control de la erosión. En otro sentido, para valorar el proceso de erosión en terrenos cultivados sin técnicas de conservación, esto podría considerar como un caso de evolución negativa. En los dos casos se puede aplicar esta metodología. A continuación se hace una descripción del procedimiento que acompaña al método: Definir objetivos con claridad Teniendo bien definidos los objetivos (conocer el efecto de la degradación del suelo sobre el rendimiento de un sistema de cultivos), se procede a la planificación de las actividades que se tendrán que ejecutar. Es importante reconocer que con esta metodología se requiere de información de muchos años, en un mismo sitio o de un mismo territorio. Selección del lugar donde se hará el estudio Los sitios seleccionados deberán guardar cierta similitud en cuanto a sus principales características: tipo de suelo, topografía, antecedentes culturales, proceso de intervención de los bosques y condiciones de lluvia. Selección de los agricultores Tienen mayor posibilidad de ser seleccionados aquellos que presentan una estabilidad comprobada. En la aplicación de la metodología se tomaron agricultores con varios años de trabajar en el territorio. Deben de tener patrones de cultivo similares: la misma variedad, los mismos métodos de fertilización, de control de plagas y enfermedades, las mismas densidades y fechas de siembra y demás prácticas culturales.