El documento define el contenido de humedad del suelo y explica que depende del tipo de suelo, la vegetación y el clima. Describe los estados de humedad del suelo como saturado, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Resalta la importancia de medir correctamente la humedad del suelo para la programación adecuada del riego de los cultivos.
La CE del suelo. Cómo medirla y cómo usarla para programar riegosLabFerrer LabFerrer
La Condutividad electrica del suelo
Cómo medirla
¿Por qué la CE del agua o la solución de fertirrigación es distinta que la CE del agua de Drenaje, y por qué es distinta que la CE del suelo???
Los suelos sulfúricos ácidos (SSA) son suelos que existen en la naturaleza, sedimentos o substratos orgánicos (por ejemplo turba) que se forman bajo condiciones de inundación. Estos suelos contienen minerales de sulfuros de hierro (predominantemente del mineral pirita) o sus productos de oxidación.
Curva / función / ecuación de liberación / retención de humedad (CRH), curvas pF, Isoterma de sorción de humedad, representa la evolución del contenido volumétrico en agua o grado de saturación, en función de la succión y refleja la capacidad del suelo para retener agua en función de la succión ejercida. Relaciones entre el contenido volumétrico de humedad (VWC) y el potencial hídrico (actividad de agua -aw-succión, pF, chi)
Métodos avanzados para determinar la Capacidad de Campo del sueloLabFerrer LabFerrer
Cómo determinar la Capacidad de Campo real con la Curva de Conductividad Hidráulica No Saturada del suelo
Se emplean datos de campo obtenidos con sondas de humedad del suelo de Decagon y datos de laboratorio obtenidos con el HyProp de UMS
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Los suelos sulfúricos ácidos (SSA) son suelos que existen en la naturaleza, sedimentos o substratos orgánicos (por ejemplo turba) que se forman bajo condiciones de inundación. Estos suelos contienen minerales de sulfuros de hierro (predominantemente del mineral pirita) o sus productos de oxidación.
Curva / función / ecuación de liberación / retención de humedad (CRH), curvas pF, Isoterma de sorción de humedad, representa la evolución del contenido volumétrico en agua o grado de saturación, en función de la succión y refleja la capacidad del suelo para retener agua en función de la succión ejercida. Relaciones entre el contenido volumétrico de humedad (VWC) y el potencial hídrico (actividad de agua -aw-succión, pF, chi)
Métodos avanzados para determinar la Capacidad de Campo del sueloLabFerrer LabFerrer
Cómo determinar la Capacidad de Campo real con la Curva de Conductividad Hidráulica No Saturada del suelo
Se emplean datos de campo obtenidos con sondas de humedad del suelo de Decagon y datos de laboratorio obtenidos con el HyProp de UMS
Los proyectos de riego y drenaje manejan las fuentes hidricas a fin de promover la producción agrícola. Hay
diferentes tipos de riego, dependiendo de la fuente del agua (superficial o subterránea), su forma de
almacenamiento, los sistemas de transporte y distribución, y los métodos de entrega (aplicación en el campo).
control de emisiones de gases contaminantes.pptxjesusbellido2
en el siguiente documento s epodra apreciar los gases que emiten los vehiculos y sus consecuencias tambien se podra apreciar las normas euro cino y las normas euro seis
Los emprendimientos socio productivos generan bienes y servicios en los territorios, con el propósito de que los procesos de producción activen al mercado y facilite el desarrollo personal mediante la integración social de los agentes sociales excluidos.
2. DEFINICIONES
La humedad o contenido de humedad de un suelo es la
relación, expresada como porcentaje, del peso de agua
en una masa dada de suelo, al peso de las partículas
sólidas.
La humedad del suelo mide el contenido en agua de un
volumen de tierra. La capacidad máxima de humedad
del suelo depende del tipo de suelo, su desarrollo, la
vegetación presente y los usos del suelo.
La humedad del suelo en un momento determinado,
dependerá, entre otros factores, de la precipitación y
la evapotranspiración que se hayan producido.
3. Los poros del suelo pueden estar ocupados por aire y por agua
en distintas proporciones según el estado de humedad del suelo.
El contenido de humedad del suelo cuando a drenado el agua de
gravedad, a esto se conoce como capacidad de campo o
capacidad de retención, que se define como “el contenido de
humedad del suelo, cuando la redistribución del agua es lenta”.
En este estado los macroporos están ocupados por aire y los
microporos están ocupados por agua. En esta situación es muy
favorable para las plantas ya que es fácil la absorción radicular
(se precisa poca energía).
4. El término humedad del suelo se emplea para referirse al
agua retenida por él, y así distinguirla del agua subterránea
propiamente dicha.
La determinación de este tipo de agua se realiza mediante
ensayos en laboratorio, siempre que la muestra de agua se
extraiga y se transporte con las debidas precauciones para
conservar íntegra su humedad.
Como sabemos el suelo esta constituido por tres faces:
Sólido, líquido y gaseoso.
5. IMPORTANCIA
La importancia del contenido de agua que
presenta un suelo representa junto con la
cantidad de aire, una de las
características más importantes para
explicar el comportamiento de este
(especialmente en aquellos de textura
más fina), como por ejemplo cambios de
volumen, cohesión, estabilidad mecánica.
6. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO
La programación del riego es simplemente la aplicación de agua a los
cultivos en el momento “adecuado” y en la cantidad “adecuada,” y se
considera una buena práctica de gestión (BPG).
Por lo general, la programación del riego la establece la decisión del
productor agrícola en la mayoría de los casos. Con el fin de establecer
una adecuada programación del riego, varios factores son tomados en
cuenta, tales como: la capacidad de evapotranspiración de la planta, las
características del suelo y la distribución de las raíces.
El método recomendado para la programación de riego (por goteo o por
aspersión) en cultivos de hortalizas es combinar, las necesidades
hídricas del cultivo teniendo en cuenta la etapa de crecimiento de la
planta; la medición del contenido de agua del suelo; y las directrices
para el riego dosificado.
7. Una correcta interpretación de las lecturas de humedad del
suelo es muy importante para garantizar el manejo adecuado
del riego y evitar el excesivo riego.
Cuando los poros están ocupados por agua se dice que el suelo
esta saturado.
Cuando suelo drena, el contenido de agua desiende
eliminando primero el agua libre o gravitacional que ocupan
los macroporos, hasta que llega un momento en que el suelo
no pierde mas agua (2 ó 3 días).
8. La disponibilidad de agua a los microorganismos es
una función de cuan fuertemente enlazada está el
agua a partículas de suelo. Por lo tanto, es
preferible expresar la humedad de suelo en
términos del potencial de agua. El contenido de
humedad también puede influenciar la
disponibilidad de oxígeno en suelo debido a que O2
es poco soluble en agua.
Los suelos con mejor estructura y mayor porosidad
tienen mejor capacidad de retención de agua por lo
tanto tienen mayor humedad.
9. VALORES CARACTERÍSTICOS DEL CONTENIDO
EN HUMEDAD
GRADO DE HUMEDAD:
porcentaje de peso del agua contenida en una muestra, antes de desecarla,
respecto al peso de la muestra desecada a 105ºC. Se obtiene pesando la muestra
antes y después de la desecación y hallando el porcentaje que representa la
diferencia entre ambas pesadas respecto al peso de la muestra seca.
CAPACIDAD DE CAMPO:
grado de humedad de una muestra que ha perdido su agua gravífica. Este
concepto es de gran importancia en agricultura pues, en la zona de acción de las
plantas representa el agua que, transcurrido un tiempo (unos .3 días) después de
un riego o de una lluvia, queda en el terreno, parte de la cual podrá ser
aprovechada por la vegetación para sus funciones biológicas.
10. - HUMEDAD EQUIVALENTE:
grado de humedad determinado en laboratorio, de una muestra que
se ha sometido a una fuerza centrífuga 1000 veces superior a la de la
gravedad (presión de 10 atmósferas aproximadamente) durante un
tiempo de unos 40 minutos. La humedad equivalente es un valor muy
próximo al de la capacidad de campo, y sustituye su determinación.
- PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE:
grado de humedad de un suelo que rodea la zona radicular de la
vegetación, tal que la fuerza de succión de las raíces es menor que
la de retención del agua por el terreno y en consecuencia, las
plantas no pueden extraerla. Al igual que la capacidad de campo, es
un concepto puramente agronómico, que juega un importante papel
en fenómenos como la evapotranspiración. Su valor real depende del
tipo de vegetación que exista sobre el suelo, y solo a partir de
experiencias de marchitamiento de plantas podrá obtenerse en cada
caso.
11. - AGUA UTILIZADA POR LAS PLANTAS:
las plantas, salvo excepciones como las freatofitas, precisan para vivir,
que en su zona radicular exista oxígeno libre, por lo que esta zona no debe
estar permanentemente saturada en agua. Por esta razón, el agua
gravífica puede considerarse como perjudicial. Cuando este agua
abandona la zona radicular, penetrando a otras más profundas, la planta
toma del terreno el agua capilar suspendida o aislada. El máximo
contenido disponible lo señala la capacidad de campo. Existe además un
límite inferior en contenido de agua, a partir del cual las raíces no tienen
fuerza de succión suficiente para extraerla.
Puede considerarse únicamente como agua utilizable por las plantas, la
diferencia entre los grados de humedad correspondientes a la capacidad
de campo y el punto de marchitez permanente.
12. GRADO DE SATURACIÓN:
porcentaje del volumen de agua, respecto al volumen de
huecos en una porción de suelo en condiciones naturales.
CAPACIDAD DE RETENCIÓN ESPECÍFICA:
porcentaje de volumen de agua que queda en el terreno,
después de que se ha desalojado el agua gravífica, respecto
al volumen total de una porción del suelo. Es un concepto
análogo al de capacidad de campo, pero expresa la
proporción en volúmenes y no en pesos. Así, la capacidad
de campo multiplicada por la densidad aparente será igual
a la capacidad de retención específica.