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Análisis Químico
pH y conductividad
electrica del Suelo
Equipo 3
Anette Fabiola Ortega Lozano
Daniela Fernanda Rodriguez Rodríguez
Hector Manuel Sanchez
El pH se define como la cantidad de iones de hidrógeno
libres presentes en el suelo, y se expresa en el concepto
de acidez.
El nivel de pH es muy importante para conocer la salud de
tu suelo, así como determinar qué cultivos son más
adecuados. El pH influye en todas las reacciones
químicas, de los organismos vivos y de los elementos
inorgánicos, como es el caso del suelo, en el que además
condiciona el estado de las plantas que habitan en él.
pH del suelo
El bienestar de los distintos microorganismos presentes en el suelo depende del
estado de pH de este, ya que cada uno tiene un nivel óptimo y no puede vivir en
otro rango.
El pH de un suelo es influenciado por los mismos materiales parentales que
formaron el suelo. Los suelos desarrollados de rocas básicas generalmente tienen
mayores pH de valores altos que esos que se formaron de rocas acidas. La lluvia
también afecta el pH del suelo.
C.E del suelo
Algo que determina la calidad y fertilidad de un suelo
agrícola es el contenido de sales presentes. Estas
sales reducen el potencial osmótico de la solución del
suelo, reduciendo al mismo tiempo la disponibilidad
de agua para las plantas, a pesar de que el suelo
muestre niveles razonables de humedad.
La CE mide la capacidad del suelo para conducir
corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las
sales en la conducción de esta; por lo tanto, la CE
mide la concentración de sales solubles presentes en
la solución del suelo. Su valor es más alto cuanto más
fácil se mueva dicha corriente a través del mismo
suelo por una concentración más elevada de sales.
Preparación de la muestra
Equipo y material
1. Barrena de cilindro cerrado o pala recta
2. La barrena debe ser fácil de manejar y
permitir rapidez en el muestreo.
3. Bolsas de plástico transparente con
capacidad para dos kilogramos de suelo.
4. Marcadores de tinta indeleble.
5. Libreta de notas y bolígrafo.
6. Plano, mapa o fotografía aérea de la zona de
muestreo.
● Las muestras de suelo se deben obtener en el campo utilizando un método
sistemático y representativo de la zona que se quiere analizar.
● El número de muestras que se deben tomar dependerá del tamaño del área a
muestrear y de la variabilidad del suelo. En general, se recomienda tomar
entre 10 y 20 muestras por hectárea, distribuidas en forma de zigzag o en una
grilla regular.
● Las muestras deben ser recolectadas a una profundidad de 0 a 30 cm, para
obtener información sobre la fertilidad del suelo y la disponibilidad de
nutrientes para las plantas.
● Se deben tomar medidas para evitar la contaminación de las muestras, como
el uso de herramientas limpias y la recolección en recipientes limpios y secos.
● Las muestras deben ser transportadas al laboratorio en condiciones
adecuadas para su preservación y conservación.
● En el laboratorio, las muestras deben ser secadas, molidas y tamizadas antes
de realizar los análisis químicos y físicos correspondientes.
● Los resultados del análisis deben ser interpretados en función de los objetivos
del estudio y las características de la zona muestreada.
● La muestra de suelo debe ser tamizada para eliminar las partículas grandes y
homogeneizada para obtener una muestra representativa.
● Antes de realizar el análisis, la muestra de suelo debe ser mezclada con agua
en una proporción de 1:2.5 (suelo: agua) y agitada vigorosamente durante 30
minutos para permitir que el pH se equilibre entre el suelo y el agua.
● El análisis de pH se puede realizar mediante el uso de un potenciómetro o un
medidor de pH digital (de preferencia)
● La lectura de pH se debe realizar en la suspensión de suelo-agua después de
dejarla reposar durante 30 minutos.
● Los valores de pH obtenidos se deben interpretar en función de las
necesidades de los cultivos y la zona en la que se realizó el muestreo.
Analisis de pH
● La muestra de suelo debe ser tamizada para eliminar las partículas grandes y
homogeneizada para obtener una muestra representativa.
● Antes de realizar el análisis, la muestra de suelo debe ser mezclada con agua
en una proporción de 1:2.5 (suelo:agua) y agitada vigorosamente durante 30
minutos para permitir que la conductividad se equilibre entre el suelo y el
agua.
● La conductividad eléctrica se puede medir mediante un conductímetro o un
medidor de conductividad eléctrica.
● La lectura de conductividad eléctrica se debe realizar en la suspensión de
suelo-agua después de dejarla reposar durante 30 minutos.
● Los resultados del análisis de conductividad eléctrica se deben expresar en
milisiemens por centímetro (mS/cm).
● Los valores de conductividad eléctrica obtenidos se deben interpretar en
función de las necesidades de los cultivos y la zona en la que se realizó el
muestreo.
Conductividad electrica
● Las normas mexicanas no especifican un valor de pH óptimo del suelo, ya que el pH
adecuado puede variar según el tipo de cultivo que se esté cultivando. Sin embargo,
generalmente se considera que un pH del suelo entre 6.0 y 7.0 es óptimo para la mayoría
de los cultivos.
● Es importante tener en cuenta que el pH del suelo puede variar dependiendo de varios
factores, como el tipo de suelo, la cantidad de lluvia, la cantidad de materia orgánica
presente y el tipo de fertilizantes utilizados. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas
de pH del suelo para determinar el pH específico y hacer ajustes según sea necesario
para asegurar un crecimiento óptimo del cultivo.
● Las normas mexicanas no establecen un valor específico de conductividad eléctrica
óptima del suelo, ya que la conductividad eléctrica adecuada puede variar según el tipo
de cultivo que se esté cultivando y las características del suelo.
● Sin embargo, se considera que un valor de conductividad eléctrica del suelo entre 0.3 y
0.6 dS/m (decisiemens por metro) es adecuado para la mayoría de los cultivos. La
conductividad eléctrica del suelo es una medida de la capacidad del suelo para conducir
la electricidad y está relacionada con la cantidad de sales disueltas en el suelo
Índices permisibles de pH y C. E.
NORMA Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-
2000, Que establece las especificaciones de
fertilidad, salinidad y clasificación de suelos.
Estudios, muestreo y análisis.
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analisis quimico: pH y conductividad electrica de suelos

  • 1. Análisis Químico pH y conductividad electrica del Suelo Equipo 3 Anette Fabiola Ortega Lozano Daniela Fernanda Rodriguez Rodríguez Hector Manuel Sanchez
  • 2. El pH se define como la cantidad de iones de hidrógeno libres presentes en el suelo, y se expresa en el concepto de acidez. El nivel de pH es muy importante para conocer la salud de tu suelo, así como determinar qué cultivos son más adecuados. El pH influye en todas las reacciones químicas, de los organismos vivos y de los elementos inorgánicos, como es el caso del suelo, en el que además condiciona el estado de las plantas que habitan en él. pH del suelo
  • 3. El bienestar de los distintos microorganismos presentes en el suelo depende del estado de pH de este, ya que cada uno tiene un nivel óptimo y no puede vivir en otro rango. El pH de un suelo es influenciado por los mismos materiales parentales que formaron el suelo. Los suelos desarrollados de rocas básicas generalmente tienen mayores pH de valores altos que esos que se formaron de rocas acidas. La lluvia también afecta el pH del suelo.
  • 4. C.E del suelo Algo que determina la calidad y fertilidad de un suelo agrícola es el contenido de sales presentes. Estas sales reducen el potencial osmótico de la solución del suelo, reduciendo al mismo tiempo la disponibilidad de agua para las plantas, a pesar de que el suelo muestre niveles razonables de humedad. La CE mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de esta; por lo tanto, la CE mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo. Su valor es más alto cuanto más fácil se mueva dicha corriente a través del mismo suelo por una concentración más elevada de sales.
  • 5. Preparación de la muestra Equipo y material 1. Barrena de cilindro cerrado o pala recta 2. La barrena debe ser fácil de manejar y permitir rapidez en el muestreo. 3. Bolsas de plástico transparente con capacidad para dos kilogramos de suelo. 4. Marcadores de tinta indeleble. 5. Libreta de notas y bolígrafo. 6. Plano, mapa o fotografía aérea de la zona de muestreo.
  • 6. ● Las muestras de suelo se deben obtener en el campo utilizando un método sistemático y representativo de la zona que se quiere analizar. ● El número de muestras que se deben tomar dependerá del tamaño del área a muestrear y de la variabilidad del suelo. En general, se recomienda tomar entre 10 y 20 muestras por hectárea, distribuidas en forma de zigzag o en una grilla regular. ● Las muestras deben ser recolectadas a una profundidad de 0 a 30 cm, para obtener información sobre la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. ● Se deben tomar medidas para evitar la contaminación de las muestras, como el uso de herramientas limpias y la recolección en recipientes limpios y secos. ● Las muestras deben ser transportadas al laboratorio en condiciones adecuadas para su preservación y conservación. ● En el laboratorio, las muestras deben ser secadas, molidas y tamizadas antes de realizar los análisis químicos y físicos correspondientes. ● Los resultados del análisis deben ser interpretados en función de los objetivos del estudio y las características de la zona muestreada.
  • 7.
  • 8. ● La muestra de suelo debe ser tamizada para eliminar las partículas grandes y homogeneizada para obtener una muestra representativa. ● Antes de realizar el análisis, la muestra de suelo debe ser mezclada con agua en una proporción de 1:2.5 (suelo: agua) y agitada vigorosamente durante 30 minutos para permitir que el pH se equilibre entre el suelo y el agua. ● El análisis de pH se puede realizar mediante el uso de un potenciómetro o un medidor de pH digital (de preferencia) ● La lectura de pH se debe realizar en la suspensión de suelo-agua después de dejarla reposar durante 30 minutos. ● Los valores de pH obtenidos se deben interpretar en función de las necesidades de los cultivos y la zona en la que se realizó el muestreo. Analisis de pH
  • 9.
  • 10. ● La muestra de suelo debe ser tamizada para eliminar las partículas grandes y homogeneizada para obtener una muestra representativa. ● Antes de realizar el análisis, la muestra de suelo debe ser mezclada con agua en una proporción de 1:2.5 (suelo:agua) y agitada vigorosamente durante 30 minutos para permitir que la conductividad se equilibre entre el suelo y el agua. ● La conductividad eléctrica se puede medir mediante un conductímetro o un medidor de conductividad eléctrica. ● La lectura de conductividad eléctrica se debe realizar en la suspensión de suelo-agua después de dejarla reposar durante 30 minutos. ● Los resultados del análisis de conductividad eléctrica se deben expresar en milisiemens por centímetro (mS/cm). ● Los valores de conductividad eléctrica obtenidos se deben interpretar en función de las necesidades de los cultivos y la zona en la que se realizó el muestreo. Conductividad electrica
  • 11.
  • 12. ● Las normas mexicanas no especifican un valor de pH óptimo del suelo, ya que el pH adecuado puede variar según el tipo de cultivo que se esté cultivando. Sin embargo, generalmente se considera que un pH del suelo entre 6.0 y 7.0 es óptimo para la mayoría de los cultivos. ● Es importante tener en cuenta que el pH del suelo puede variar dependiendo de varios factores, como el tipo de suelo, la cantidad de lluvia, la cantidad de materia orgánica presente y el tipo de fertilizantes utilizados. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas de pH del suelo para determinar el pH específico y hacer ajustes según sea necesario para asegurar un crecimiento óptimo del cultivo. ● Las normas mexicanas no establecen un valor específico de conductividad eléctrica óptima del suelo, ya que la conductividad eléctrica adecuada puede variar según el tipo de cultivo que se esté cultivando y las características del suelo. ● Sin embargo, se considera que un valor de conductividad eléctrica del suelo entre 0.3 y 0.6 dS/m (decisiemens por metro) es adecuado para la mayoría de los cultivos. La conductividad eléctrica del suelo es una medida de la capacidad del suelo para conducir la electricidad y está relacionada con la cantidad de sales disueltas en el suelo Índices permisibles de pH y C. E.
  • 13. NORMA Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT- 2000, Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis. Bibliografia