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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
La conductividad eléctrica de un
medio, se define como la capacidad
que tiene para conducir la corriente
eléctrica (por lo general contiene
sales inorgánicas en solución o
electrolitos) .
Los iones cargados positiva y
negativamente son los que conducen
la corriente, y la cantidad conducida
dependerá del número de iones
presentes y de su movilidad.
En la mayoría de las soluciones
acuosas, entre mayor sea la cantidad
de sales disueltas, mayor será la
conductividad.
Conductividad a 25º C
Agua Ultra-pura 0.05 µS/cm
Agua de alimentación de calderas 5 µS/cm
Agua potable 100 µS/cm
Solución de Suelo 0.5 - 2.5 mS/cm
Agua de mar 53.0 mS/cm
5 % NaOH 223.0 mS/cm
Valores de conductividad de algunas
muestras típicas
La conductividad eléctrica es el
recíproco de la resistencia medida
en ohms, y es el valor entre las
caras opuestas de un cubo de 1.0
cm3 de una solución acuosa a una
temperatura específica
Las unidades de la
conductividad eléctrica son el
Siemens/cm (las unidades
antiguas, eran los mohms/cm que
son numéricamente
equivalentes al S/cm).
En la práctica no se mide la conductividad entre electrodos de 1 cm3
sino con electrodos de diferente tamaño y de diversas formas, por lo
cual, al hacer la medición, en lugar de la conductividad, se mide la
conductancia, (It/Vt), la cual al ser multiplicada por la constante (k) de
cada celda en particular, se transforma en la conductividad en S/cm.
Sean:
dA = Diferencial de
Área.
Lx = Camino o ruta
de cada filamento de
Corriente Eléctrica.
Cuando se habla de la Conductividad Eléctrica de un suelo, usualmente se
hace referencia a la Conductividad Eléctrica de su extracto de saturación
y como tal, es determinada en un medio líquido.
Se supone, aunque esto aun no ha sido demostrado, que dicha
conductividad corresponde a la Conductividad Eléctrica del líquido
intersticial del suelo.
Esta última aseveración adolece de una falla. Para determinar la
Conductividad Eléctrica de un Suelo es necesario agregarle más agua y
esta última contribuye a diluir el contenido de sales de la solución
intersticial, disminuyendo su conductividad original.
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICADEL SUELO
Extracto 1:1 (1 de
Suelo: 1 de Agua)
Extracto 1:2 (1 de
Suelo: 2 de Agua)
Extracto 1:5 (1 de
Suelo: 5 de Agua)
Extracto de Equilibrio
a Capacidad de Campo
Sistema
Principales tipos de extractos o sistemas que
se utilizan para medir la conductividad
Los coloides del suelo (humus y arcillas)
funcionan como reservorios de nutrimentos en el
suelo, ya que pueden adsorber cationes y
aniones en su superficie.
Cuando los iones adsorbidos en los coloides del
suelo son intercambiados con la solución del
suelo, éstos quedan altamente disponibles para
la nutrición vegetal y microbiana.
Por lo tanto, los cationes y aniones pueden
encontrarse en tres formas en el suelo,
adsorbidos a los coloides, en la solución del
suelo o inmovilizados en sales insolubles.
Conductancia, resistencia y
conductividad
La solución del suelo actúa como una celda
electroquímica, en donde los iones disociados
permiten el flujo de una corriente electrónica,
cuando se conecta una batería.
A la facilidad con la que transitan los electrones
en una celda electroquímica se le denomina
como conductancia, mientras que a la oposición
que se da en el sistema al flujo electrónico se le
denomina como resistencia
Entre la conductancia y la resistencia existe una
relación inversamente proporcional, a mayor
resistencia corresponde una menor conductancia
y a menor resistencia corresponde una mayor
conductancia.
Cuando medimos la conductancia en la
solución de suelo, utilizando un electrodo, se
incluye la constante de celda en el cálculo y el
equipo automáticamente nos da el valor de
conductividad.
Por lo tanto, la conductividad es la resultante
obtenida a partir del valor de la conductancia
y la constante de la celda.
Al equipo empleado para medir esta variable
del suelo se le conoce como conductímetro.
El valor de conductividad obtenido en el conductímetro hace
referencia a la cantidad de iones disociados en la solución del
suelo y se puede manejar como un valor de salinidad.
Es por ello, que en la tabla de interpretación de la
conductividad eléctrica el tipo de suelo va desde no salino
hasta muy fuertemente salino.
Interpretación de la conductividad
CE en mS/cm Tipo de suelo
<1.0 No salino
1.1-2.0 Muy ligeramente salino
2.1-4.0 Moderadamente salino
4.1-8.0 Suelo salino
8.1-16 Fuertemente salino
>16 Muy fuertemente salino
Para ello, es necesario recurrir a otras técnicas que nos permitan determinar los
valores de disponibilidad de iones tan importantes para la nutrición vegetal tales
como: nitratos, fosfatos, sulfatos, potasio, calcio, magnesio y oligoelementos (Fe,
Cu, Co, Zn, Mo), que nos habiliten para corregir posibles deficiencias en el suelo.
No nos especifica claramente la proporción de cationes y aniones disponibles.
El grado de salinidad en la solución del suelo nos habla de la disponibilidad de
iones en la misma, los cuales pueden ser aprovechados por las plantas y los
microorganismos del suelo.
La actividad de suelo puede ser medida utilizando un conductímetro al cual se le
sustituye el electrodo por una sonda de acero inoxidable con punta cónica y con
sensor de temperatura incluido, la cual es introducida directamente en el suelo.
Los valores obtenidos de actividad de suelo in situ son los más cercanos a lo que
sucede en cada suelo.
En esta determinación la sonda entra en contacto con todos los componentes
del suelo que incluyen tanto la fase sólida (arcillas, arenas, limos, humus y
materia orgánica en general) como la fase líquida (agua capilar), y la
temperatura y el contenido de agua influyen fuertemente en la lectura.
Actividad de suelo
La salinidad afecta los cultivos y por ende la producción.
Se dice que en EUA mas de una cuarta parte del total de las 13 355
000 h que se cultivan bajo riego, ven disminuida su productividad
por la salinidad y el exceso de sales entre ellas Na+.
La magnitud de la concentración de las sales puede llegar al grado
en que precipiten y formen capas con sales cristalizadas, e incluso
estas afloren formando parches salinos.
Importancia Agronómica.
Esto causa problemas en el manejo
de los suelos ya que las altas
concentraciones de sales solubles o
de sodio intercambiable afectan el
desarrollo de los cultivos
susceptibles a ellos y afectan las
propiedades físico −químicas del
suelo
Para el tratamiento de los suelos sódicos también
se debe tomar en cuenta la calidad del agua, las
prácticas de riego y las condiciones de drenaje para
el tratamiento de las sales.
Con el lixiviado hay disolución y transporte de sales
solubles por el movimiento del agua a través del
suelo, lo que ayuda a disminuir la concentración de
las sales acumuladas en la zona radicular.
Además de la utilización de materiales de
enmienda como sulfato de calcio (CaSO4 *
2H2O), azufre, cloruro de calcio (CaCl2) los cuales
ayudan a eliminar el exceso de sodio
intercambiable.
Los suelos salinos se pueden recuperar con
riegos pesados (altas cantidades de agua
aplicada) para lixiviar las sales solubles hacia
horizontes más profundos incluyendo diseños de
drenaje profundo que elimine las sales y las
mantengan fuera del área radical.
TOLERANCIA RELATIVA DEL VARIOS CULTIVOS A SUELOS
SALINOS
BAJO MEDIO BAJO MEDIANA ALTO
Frijoles
Zanahoria
Cebolla
Aguacate
Limón
Maíz
Cacahuate
Arroz
Caña de azúcar
Trébol
Papa
Brócoli
Col
Coliflor
Lechuga
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Espinaca
Tomate
Nabo
Pepino
Sorgo
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Pasto Guinea
Remolacha
Lima
Papaya
Plátano
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Para establecer un cultivo en un sistema
hidropónico o en un determinado suelo es
necesario que el valor de conductividad eléctrica
o actividad de suelo corresponda
preferentemente a la demanda que requiere la
planta o cultivo en esas condiciones
por ejemplo: la lechuga requiere una
conductividad eléctrica entre 1.00 y 1.50 mS/cm o
una actividad de suelo entre 0.3 y 0.5, por lo
tanto el sistema hidropónico o el suelo deben de
mantenerse dentro de estos intervalos para
asegurar condiciones óptimas que permitan
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eléctrica y actividad de suelo

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conductividad electrica

  • 2. La conductividad eléctrica de un medio, se define como la capacidad que tiene para conducir la corriente eléctrica (por lo general contiene sales inorgánicas en solución o electrolitos) . Los iones cargados positiva y negativamente son los que conducen la corriente, y la cantidad conducida dependerá del número de iones presentes y de su movilidad. En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor sea la cantidad de sales disueltas, mayor será la conductividad.
  • 3. Conductividad a 25º C Agua Ultra-pura 0.05 µS/cm Agua de alimentación de calderas 5 µS/cm Agua potable 100 µS/cm Solución de Suelo 0.5 - 2.5 mS/cm Agua de mar 53.0 mS/cm 5 % NaOH 223.0 mS/cm Valores de conductividad de algunas muestras típicas
  • 4. La conductividad eléctrica es el recíproco de la resistencia medida en ohms, y es el valor entre las caras opuestas de un cubo de 1.0 cm3 de una solución acuosa a una temperatura específica Las unidades de la conductividad eléctrica son el Siemens/cm (las unidades antiguas, eran los mohms/cm que son numéricamente equivalentes al S/cm).
  • 5. En la práctica no se mide la conductividad entre electrodos de 1 cm3 sino con electrodos de diferente tamaño y de diversas formas, por lo cual, al hacer la medición, en lugar de la conductividad, se mide la conductancia, (It/Vt), la cual al ser multiplicada por la constante (k) de cada celda en particular, se transforma en la conductividad en S/cm. Sean: dA = Diferencial de Área. Lx = Camino o ruta de cada filamento de Corriente Eléctrica.
  • 6. Cuando se habla de la Conductividad Eléctrica de un suelo, usualmente se hace referencia a la Conductividad Eléctrica de su extracto de saturación y como tal, es determinada en un medio líquido. Se supone, aunque esto aun no ha sido demostrado, que dicha conductividad corresponde a la Conductividad Eléctrica del líquido intersticial del suelo. Esta última aseveración adolece de una falla. Para determinar la Conductividad Eléctrica de un Suelo es necesario agregarle más agua y esta última contribuye a diluir el contenido de sales de la solución intersticial, disminuyendo su conductividad original. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICADEL SUELO
  • 7. Extracto 1:1 (1 de Suelo: 1 de Agua) Extracto 1:2 (1 de Suelo: 2 de Agua) Extracto 1:5 (1 de Suelo: 5 de Agua) Extracto de Equilibrio a Capacidad de Campo Sistema Principales tipos de extractos o sistemas que se utilizan para medir la conductividad
  • 8. Los coloides del suelo (humus y arcillas) funcionan como reservorios de nutrimentos en el suelo, ya que pueden adsorber cationes y aniones en su superficie. Cuando los iones adsorbidos en los coloides del suelo son intercambiados con la solución del suelo, éstos quedan altamente disponibles para la nutrición vegetal y microbiana. Por lo tanto, los cationes y aniones pueden encontrarse en tres formas en el suelo, adsorbidos a los coloides, en la solución del suelo o inmovilizados en sales insolubles. Conductancia, resistencia y conductividad
  • 9. La solución del suelo actúa como una celda electroquímica, en donde los iones disociados permiten el flujo de una corriente electrónica, cuando se conecta una batería. A la facilidad con la que transitan los electrones en una celda electroquímica se le denomina como conductancia, mientras que a la oposición que se da en el sistema al flujo electrónico se le denomina como resistencia Entre la conductancia y la resistencia existe una relación inversamente proporcional, a mayor resistencia corresponde una menor conductancia y a menor resistencia corresponde una mayor conductancia.
  • 10. Cuando medimos la conductancia en la solución de suelo, utilizando un electrodo, se incluye la constante de celda en el cálculo y el equipo automáticamente nos da el valor de conductividad. Por lo tanto, la conductividad es la resultante obtenida a partir del valor de la conductancia y la constante de la celda. Al equipo empleado para medir esta variable del suelo se le conoce como conductímetro.
  • 11.
  • 12. El valor de conductividad obtenido en el conductímetro hace referencia a la cantidad de iones disociados en la solución del suelo y se puede manejar como un valor de salinidad. Es por ello, que en la tabla de interpretación de la conductividad eléctrica el tipo de suelo va desde no salino hasta muy fuertemente salino. Interpretación de la conductividad
  • 13. CE en mS/cm Tipo de suelo <1.0 No salino 1.1-2.0 Muy ligeramente salino 2.1-4.0 Moderadamente salino 4.1-8.0 Suelo salino 8.1-16 Fuertemente salino >16 Muy fuertemente salino
  • 14. Para ello, es necesario recurrir a otras técnicas que nos permitan determinar los valores de disponibilidad de iones tan importantes para la nutrición vegetal tales como: nitratos, fosfatos, sulfatos, potasio, calcio, magnesio y oligoelementos (Fe, Cu, Co, Zn, Mo), que nos habiliten para corregir posibles deficiencias en el suelo. No nos especifica claramente la proporción de cationes y aniones disponibles. El grado de salinidad en la solución del suelo nos habla de la disponibilidad de iones en la misma, los cuales pueden ser aprovechados por las plantas y los microorganismos del suelo.
  • 15. La actividad de suelo puede ser medida utilizando un conductímetro al cual se le sustituye el electrodo por una sonda de acero inoxidable con punta cónica y con sensor de temperatura incluido, la cual es introducida directamente en el suelo. Los valores obtenidos de actividad de suelo in situ son los más cercanos a lo que sucede en cada suelo. En esta determinación la sonda entra en contacto con todos los componentes del suelo que incluyen tanto la fase sólida (arcillas, arenas, limos, humus y materia orgánica en general) como la fase líquida (agua capilar), y la temperatura y el contenido de agua influyen fuertemente en la lectura. Actividad de suelo
  • 16.
  • 17. La salinidad afecta los cultivos y por ende la producción. Se dice que en EUA mas de una cuarta parte del total de las 13 355 000 h que se cultivan bajo riego, ven disminuida su productividad por la salinidad y el exceso de sales entre ellas Na+. La magnitud de la concentración de las sales puede llegar al grado en que precipiten y formen capas con sales cristalizadas, e incluso estas afloren formando parches salinos. Importancia Agronómica.
  • 18. Esto causa problemas en el manejo de los suelos ya que las altas concentraciones de sales solubles o de sodio intercambiable afectan el desarrollo de los cultivos susceptibles a ellos y afectan las propiedades físico −químicas del suelo
  • 19. Para el tratamiento de los suelos sódicos también se debe tomar en cuenta la calidad del agua, las prácticas de riego y las condiciones de drenaje para el tratamiento de las sales. Con el lixiviado hay disolución y transporte de sales solubles por el movimiento del agua a través del suelo, lo que ayuda a disminuir la concentración de las sales acumuladas en la zona radicular.
  • 20. Además de la utilización de materiales de enmienda como sulfato de calcio (CaSO4 * 2H2O), azufre, cloruro de calcio (CaCl2) los cuales ayudan a eliminar el exceso de sodio intercambiable. Los suelos salinos se pueden recuperar con riegos pesados (altas cantidades de agua aplicada) para lixiviar las sales solubles hacia horizontes más profundos incluyendo diseños de drenaje profundo que elimine las sales y las mantengan fuera del área radical.
  • 21. TOLERANCIA RELATIVA DEL VARIOS CULTIVOS A SUELOS SALINOS BAJO MEDIO BAJO MEDIANA ALTO Frijoles Zanahoria Cebolla Aguacate Limón Maíz Cacahuate Arroz Caña de azúcar Trébol Papa Brócoli Col Coliflor Lechuga Chiles Rábano Espinaca Tomate Nabo Pepino Sorgo Soya Pasto Guinea Remolacha Lima Papaya Plátano Cebada Pastos Trigo
  • 22. Para establecer un cultivo en un sistema hidropónico o en un determinado suelo es necesario que el valor de conductividad eléctrica o actividad de suelo corresponda preferentemente a la demanda que requiere la planta o cultivo en esas condiciones por ejemplo: la lechuga requiere una conductividad eléctrica entre 1.00 y 1.50 mS/cm o una actividad de suelo entre 0.3 y 0.5, por lo tanto el sistema hidropónico o el suelo deben de mantenerse dentro de estos intervalos para asegurar condiciones óptimas que permitan obtener un buen rendimiento. Uso de los valores de conductividad eléctrica y actividad de suelo