Clase 2011. suelos
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CONTAMINACION Y
GESTION DE LOS SUELOS
Ing. Agr. (MSc.) María Cristina Aruani
COMO NACE LA CIENCIA DEL SUELO?Impulsada por la Escuela Rusa (DOKUCHAEV, 1880)
• resume las ideas maestras de la nueva ciencia
• establece la doctrina de su escuela• resultó el embrión de la pedología (pedón=suelo)
Ideas fundamentales de la pedología
� El suelo es un medio natural resultante de una formación continua
� La influencia del clima es predominante
� La pedogénesis permite distinguir las características esenciales de los suelos.
FACTOR DE FORMACIÓN DEL SUELO
CLIMA
2
Jenny (1941)completa la idea de Dokuchaev
FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO
S: ∫ C + B + MO + R + E
INFLUYEN A PARTIR DE
NUMEROSOS Y COMPLEJOS FENÓMENOS
PEDOGÉNESIS
COMO INFLUYEN ESTOS FACTORES EN EL SUELO
Conjunto de fenómenos que descomponen las rocas, pr oduciendo suelos a sus expensas y provocando en ellos transf ormaciones y
desplazamientos de sustancias
3
Compuestos orgánicos (humus), compuestos inorgánicos (arcilla), óxidos y sales
FÉNOMENOS DE LA PEDOGENESIS
DESCOMPOSI-CION DE
SUSTANCIAS
MIGRACION DE SUSTANCIAS
ACUMULACION DE SUSTANCIAS
Arenas eólicas
ROCAS
METEORIZACION
DISGREGACION FÍSICA
La formación de un suelo comprende un conjunto de procesos que transforman la roca. La Edafogénesis se caracteriza por un predominio de cambios físicos y químicos, que afectan a la roca y a sus minerales, por la acción de agentes atmosféricos y por la circulación del agua. Estas reacciones constituyen el proceso de meteorización .
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Feldespatos
MicasMinerales
Ferro-magnesianos
Illit a Montmorillonita Caolinita
Óxidos de
hierro y aluminio
Minerales Primarios Minerales Secundarios
ALTERACIÓN QUÍMICA
En forma natural : en los procesos de meteorización se liberan progresivamente los elementos contenidos en los minerales
constituyentes de las rocas o materiales originarios del suelo.
5
Minerales primarios
Erupción del volcán Hudson y Chaitén
6
Erupción del volcán en Islandia
Proceso de descomposición, mineralización y humificación de los restos orgánicos
7
8
Relación causa efecto entre los factores y los procesos de formación del suelo
ParentalParental Son aquellos que generan cambios en los suelos y van evolucionando en el tiempo
Se detectan estos procesos
En función a:
La morfología del suelo y sus propiedades
�Físicas�Químicas �Físico-químicas�Biológicas
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EL SUELO ES UN CUERPO TRIDIMENSIONAL, NO ES
HOMOGÉNEO, TIENE UN ORIGEN Y EVOLUCIONA CON GRAN DINÁMICA,
NO ES UN SER VIVIENTE PERO CONTIENE VIDA, BACTERIAS, HONGOS
Y MICROORGANISMOS
�Es un cuerpo tridimensional que ocupa la parte más superficial de la corteza terrestre y cuyas propiedades difieren del manto rocoso subyacente como resultado de las interacciones entre los factores y procesos de formación.
�Es una formación que varía en el espacio y tiempo y las variaciones son de distinta magnitud algunas son diarias, anuales, estacionales o de mayor tiempo.
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FUNCIONES DEL SUELO
Constituye un reservorio de agua
Interviene en los ciclos biológicos
Es proveedor y generador de nutrientes
Soporte físico para las comunidades vegetales y animales
Medio natural que genera arcilla y humus
Actúa como filtro en los procesos de contaminación. Funciona como purificador
Concentra niveles tóxicos de elementos como sales
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FASES DEL SUELO
ESQUELETO: Fracción de la fase sólida que no se moviliza. Formado por detritos inorgánicos
PLASMA: Fracción móvil del suelo y es capaz de reorganizarse por su traslado vertical
Como estudiamos el suelo
El perfil del suelo representa un corte vertical del terreno, que permite estudiar el suelo en su conjunto desde la superficie hasta el material originario o hasta la napa freática
Realizando una calicata para observar el perfil del suelo
12
Napa freática a 35 cm
13
14
MORFOLOGIA DE SUELO
� La morfología de suelo son los atributos del suelo observables a campo dentro de los horizontes del suelo.
espesor de los horizontes, clase textural,tipo, forma y consistencia de la estructura,color de la matriz y presencia o no de moteados,distribución radicular, poros, evidencia de materiales traslocados como carbonatos, hierro, manganeso, carbono, arcilla,consistencia del suelo.
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Horizonte
• Capa más o menos paralela a la superficie de la tierra, producto de la evolución del suelo a partir del material originario, con propiedades que la distinguen de los horizontes adyacentes.
La translocación de solutos se realiza por la acción del agua que se desplaza a través del suelo. El movimiento es vertical descendente, pero en relieves montañosos el desplazamiento lateral u oblicuo adquiere gran importancia. En los ambientes áridos es importante el movimiento vertical ascendente
el agua de precipitación se desplaza desde al superficie, a través de los poros del suelo, a horizontes cada vez más profundos debido a la acción de la gravedad
el agua arrastra diversos materiales, produciendo importantes pérdidas de materiales en los horizontes superiores, que pueden ser o no acumulados en los horizontes inferiores
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En los procesos de translocación se distinguen dos fases: de pérdida de materiales por movilización y transporte, llamada eluviación y un proceso de inmovilización y acumulación, o sea de ganancia o enriquecimiento de sustancias que se llama iluviación (se forman los horizontes sub-superficiales, horizontes B
Perfil del suelo y algunos de sus procesos
no consolidado. Cno consolidado. C
(eluviación)
(iluviación)
17
AB
BC
R
PROPIEDADES DEL SUELO
� Propiedades son atributos o características que le confieren al suelo un carácter distintivo o particular. Hay un conjunto de propiedades que pueden predecirse en campañas simples o más sofisticadas en laboratorio.
– Estables: textura– Inestables: espacio poroso, contenido de humedad contenidos de CO2
– Modificables: estructura, salinidad, sodicidad
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PROPIEDADES FÍSICASDEL SUELO
TEXTURA� Es la clasificación por tamaño de las partículas q ue
componen la fase sólida del suelo. A medida que dis minuye el tamaño aumenta considerablemente la superficie espe cífica de las mismas y la actividad
Se ve a ojo desnudo y es abrasiva
2-0.05Arena
Se ve al microscopioHarinosa y suave al tacto
0.05-0.002Limo
Se ve al microscopio electrónico. Es adhesiva y plástica
< 0.002Arcilla
CaracterísticasTamaño (mm)Partícula
Fragmentos gruesos: mayores de 2 mm (grava, piedra y pedregón)
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Fertilidad química alta, según mineralogíaSuperficie específica alta
CIC alta, según mineralogía de arcillaPermeabilidad baja. Microporocidad y compacidad alta
Dificultad en el laboreoAlta energía de retensión de humedadDificultad en la penetración de las raíces.
Retención de agua y nutrientes alta
Arcilla
Fertilidad deficiente
Riesgo de sello y encostramiento superficialVelocidad de infiltración bajaInestabilidad estructural
Permeabilidad y compacidad mediaCapacidad de retención de agua media a baja
Limo
Macro porosidad altaPermeabilidad alta
Compacidad de retención de agua y nutrientes bajaFacilidad de laboreoBaja Energía de retensión de humedad y de nutrientes
Arena
CaracterísticasFracción
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Porosidad total, % macro y microporos en
diferentes clases texturales de suelos
43.210.854ARCILLOSO
30.515.546FRANCO
14.424.639ARENOSO
MICROPOROS(%)
MACROPOROS(%)
POROSIDAD TOTAL (%)
CLASE TEXTURAL
�La granulometría es una de las características mas estables del suelo
�Es una determinación básica para cada horizonte
�A través de ella se infieren otras propiedades, muy relacionadas:
�Retención de agua�Almacenamiento de nutrientes�Circulación de agua�Laboreo�Riesgo de sellado y de costra superficial�Riesgo de erosión hídrica y eólica�Orden de magnitud de la superficie específica
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ESTRUCTURA
� Las partículas primarias del suelo, por mecanismos físicos y físico - químicos, se agrupan en unidades compuestas, llamadas Agregados, Unidades estructurales o Peds .
AGREGACIAGREGACIÓÓN NO ES IGUAL A N NO ES IGUAL A ESTRUCTURACIESTRUCTURACIÓÓNN
•• La organizaciLa organizacióón de estos agregados se n de estos agregados se conoce corrientemente como estructura conoce corrientemente como estructura del suelo. Un suelo con buena estructura del suelo. Un suelo con buena estructura no sno sóólo soporta mejor los elementos lo soporta mejor los elementos alteradores tales como la precipitacialteradores tales como la precipitacióón n erosiva, sino que tambierosiva, sino que tambiéén permite una n permite una mejor produccimejor produccióón de los cultivos. n de los cultivos.
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ESTRUCTURA� Se identifica por el tipo, grado, y consistencia� Es modificable por el hombre
LA ESTRUCTURA Y SU IMPACTO EN
LOS PROCESOS DEL
SUELO
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POROSIDADUna consecuencia importante de la estructura es el grado de porosidad entre las partículas y entre los agregados. En su conjunto forman la porosidad total
El color es uno de los criterios más simples para identificar los diferentes horizontes del sueloSe utiliza la Tabla de Munssel
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Ap 0-19 cm Pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso a limoso; granular, finos a medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente adhesivo y ligeramente plástico en mojado; ligeramente alcalino; límite gradual y plano.
C1
19-44 cm Pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo con tendencia laminar; friable en húmedo, adhesivo y plástico en mojado; moderadamente alcalino; moteados escasos, finos y disfusos; límite claro y plano.
C2 44-68 cm Pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo, adhesivo y plástico en mojado; ligeramente alcalino; moteados abundantes, destacados de color pardo amarillentos oscuro (10YR 4/4); límite claro y plano.
C3 68-110 cm+ Pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; adhesivo y plástico en mojado; muy ligeramente alcalino; moteados comunes, difusos. Perfil mojado.
DESCRIPCIÓN DEL SITIOChacra: San Victorio – Cuadro 1 Cultivo: Pera Williams´
Coordenadas geográficas: INFORMACIÓN GEOMÓRFICA DEL SITIO
Geomorfología: Terraza aluvialMaterial originario: AluvialCONDICIÓN DEL AGUA:
Clase Natural de drenaje : Moderada a Imperfectamente Drenado.
Propiedades Físico Químicas
REACCION DEL SUELO (pH)
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO
SATURACION CON BASES (Relacionadas a la fracción coloidal orgánica e inorgánica)
SALINIDAD
SODICIDAD
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Clasificación de los suelos según el pH
Extremadamente alcalino>9.0
Fuertemente alcalino8.5-9.0
Moderadamente alcalino7.9-8.4 Zona AlcalinaLigeramente alcalino7.4-7.8
Neutro6.6-7.3
Ligeramente ácido6.1-6.5
Moderadamente ácido5.6-6.0
Fuertemente ácido5.1-5.5
Muy fuertemente ácido4.4-5.0
Extremadamente ácido3.5-4.4Zona Acida
Ultra ácido< 3.5
ZonasTérminos descriptivospH
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Influencia del pH del suelo en la absorción de los nutrientes
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8.58 9 9.5 10
pH del Suelo
�El pH define el movimiento de los cationes
�Es importante para diagnosticar problemas de crecimiento de las plantas.
� Intervienen en la disponibilidad de nutrientes principalmente de fósforo y micronutrientes.
� Intervienen en el desarrollo y actividad de los microorganismos del suelo.
�Presencia o ausencia de elementos tóxicos (Al, Fe, Mn)
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� Las cantidades totales de los iones presentes en un suelo constituyen una medida poco representativa. Es fundamental conocer la forma química bajo la que se presenta, es decir la especiación.
La especiación de un elemento hace referencia a las formas químicas de los iones libres o complejos solubles y define los modos de asociación entre aniones y cationes en solución y los modos de asociación y localización de los cationes y aniones sobre o en la matriz del suelo.
La forma resultante de la especiación condiciona la movilidad, la biodisponibilidad y toxicidad de un mismo elemento, es decir su comportamiento potencial en un determinado medio.
Teniendo en cuenta el pH
Movilidad de los metales pesados y elementos asociados en función del pH y Eh
Zn, Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au, Cd, Pb
Al, Sn, Cr, Zn, Cu, Co, Ni, Hg,
Ag, Au
Al, Sn Pt, CrFe, Mn, Al, SnPt, Cr, Zr
Muy baja
PbPbPbBaja
CdCdCu, Co, Ni, Hg, Ag, Au, Cd
Media
Fe, MnZn, Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au, Fe, Mn
ZnAlta
ReductorNeutro y alcalino
AcidoOxidanteMovilidad
Plant y Raiswell (1983)
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Estructuras de las arcillas cristalinassilicatadas (coloides minerales)
Tetraedro
Átomo de Sílice en el centro rodeados por 4 átomos de oxígeno en disposición tetraédrica
Octaedro
Átomo de Aluminio en el centro rodeado por 6 átomos de oxígeno en disposición octaédrica
Estructura de las arcillas
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Capacidad de intercambio catiónico(CIC)
• Es la máxima cantidad de carga que presentan los coloides.
• Es la máxima cantidad de cationes que neutralizan las cargas negativas existentes en el suelo y son fácilmente intercambiables.
En el suelo hay 2 soluciones :
• Micelar : Es la más concentrada y en ella predominan cationes y se expresa en meq/100go cmol c kg -1
• Intermicelar : Es la más diluida y en ella predominan cationes y aniones y se expresa en meq/l o cmol c l-1
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Fenómeno del intercambio iónico
• El mecanismo de intercambio de cationes se realiza en la interfase sólido líquido, entre los cationes adsorbidos sobre la superficie cargadas y los cationes de la solución del suelo
Solución micelar
Solución intermicelar
La fuerza de atracción disminuye a medida que aumenta la distancia existente entre la superficie coloidal y los iones solubles.
Intercambio de cationes entre la solución micelar, la solución intermicelar y las raíces de las plantas
Solución Micelar
Solución Intermicelar
Existe un gradiente de concentración de iones desde la superficie del sólido y la solución de mayor a meno r
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De donde provienen los cationes de intercambio?
• De la meteorización del material originario, • De la mineralización de la materia orgánica y
• De aportes externos.
Los cationes que frecuentemente ocupan las posiciones de cambio en los suelos son: Ca++, Mg++, K+, Na+, H+, Al+++, Fe+++, Fe++, Mn++, Cu++ y Zn ++
La CIC depende de:
� Del tipo de coloide: orgánico o mineral
� Porcentaje de cada uno de ellos presentes en el suelo.
� pH del suelo por su efecto de generar cargas positivas o negativas
Naturaleza de la partícula
CIC meq/100g
caolinita 3-15
ilita 40
montmorillonita 80
vermiculita 100-160
orgánico 200-400
32
80
2
4
6
8
pH
0
20 40 60 1000
% Saturación de bases
10
Relación entre el pH y el % de saturación de bases de los suelos
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Efectos de las propiedades de los iones sobre su capacidad de intercambio
Cationes polivalentes son absorbidos mCationes polivalentes son absorbidos máás fuertemente que los s fuertemente que los monovalentes monovalentes EjEj: A: A++++++ > > CaCa++++ > > MgMg++++ > K> K++ > > NaNa++
SALINIDAD DEL SUELO
� El proceso de acumulación de sales en los suelos co n predominio de Ca ++ y Mg++ se denomina salinización.
� El contenido total de sales se mide como conductividad eléctrica CE en el extracto de saturación.
� Se expresa en dS/m
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Fuertemente salino. Sólo algunos cultivos muy tolerantes rinden satisfactoriamente
> 16
Moderadamente salino. Sólo cultivos tolerantes rinden satisfactoriamente
8 – 16
Ligeramente salino. Disminución de rendimientos de muchos cultivos
4 – 8
Muy ligeramente salino. Pueden disminuir rendimientos de cultivos muy sensibles
2 – 4
No salino. Efecto de la salinidad despreciables
0 – 2
Respuesta de los cultivosSALINIDAD (CE, dS/m)
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Clases de sales en los Suelos
++++mediaEn suelos sódicosSódico
BICARBONATO
+++++MediaEn suelos sódicosSódico
CARBONATOS
+AltaBajaPotásico
++++MediaComúnMagnésico
++Muy variableComúnSódico
SULFATOS
+AltaBajaPotásico
++AltaRaroCálcico
++++AltaComúnMagnésico
+++AltaComúnSódico
CLORUROS
TOXICIDAD PARA LAS PLANTAS
SOLUBILIDADPRESENCIA EN LOS SUELOS
SALINOS
CLASE
Porque es importante tener en cuenta el contenido salino?
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Sodicidad
� El proceso de acumulación de sales con predominio de Na+ se denomina alcalinización o sodicidad.
� La concentración en Na+ se puede medir en la solución del suelo o en el complejo de cambio. En el primer caso se denomina razón de adsorción de sodio (RAS) y en el segundo hablamos del porcentaje de sodio intercambiable (PSI).
RAS = Na / (Ca+Mg)/ 2 )1/2
� El porcentaje de Na+ respecto a los demás cationes adsorbidos se denomina porcentaje de sodio intercambiable (PSI).
PSI = ( Na / CIC ) * 100
Las sales de sodio producen dispersión de las arcillas y el suelo se vuelve más impermeable
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meq l -1
8.0195.12.403.90.32.80.21.74.00.65 L
7.035.52.7010.30.56.61.07.13.51.55 NL
7.0159.64.11.09.10.310.50.25.51.01.64 L
6.684.78.97.044.04.214.10.445.00.36.14 NL
7.960.610.18.57.226.712.20.710.03.32.73 L
7.156.224.013.815.68.828.50.723.50.85.53 NL
7.6121.08.54.716.314.83.92.88.04.93.12 L
7.088.59.127.778.240.920.517.837.62.011.12 NL
9.2124.410.128.927.46.613.48.222.03.44.61 L
7.099.535.325.878.019.845.28.984.72.314.01 NL
UFCResp.CO3H-So4=Cl-Mg++Ca++K+Na+MO
(%)
CEdS m -1Suelo
Estudio de caso: El objetivos fue disminuir el efecto del estrés salino utilizando la técnica del lavado y mejorar la actividad microbiana al cabo de cierto tiempo
EFECTO DE LAVADO
MAYOR ACTIVIDAD BIOLOGICA
SALES
Análisis de componentes principales
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Material orgánico biológico de cualquier naturaleza, que se encuentre sobre o dentro del suelo, vivo, muerto o en estado de descomposición. Se mineralizan rápidamente por la acción biológica dando elementos minerales solubles o gaseosos.
Materia orgánica del suelo (MOS)
Materia orgánica del suelo
Residuos
Mineralización
Transformación
NH3, Ac. Orgánicos, fosfatos, sulfatos, CO2
Mineralización
Alto % en proteína, bajo en lignina se descomponen más rápido y en mayor cantidad
Sustancias Húmicas
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Sustancias húmicas
• Las sustancias húmicas constituyen la fracción más activa de la MO, son los coloides orgánicos del suelo.
• Están compuesta por los ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas.
El humus al descomponerse produce una serie de productos coloidales que se unen con los minerales arcillosos y originan los complejos organominerales .
La formación de complejos organominerales gobiernan la solubilidad y la biodisponibilidad de los metales pesados.
Estos coloides son de carga negativa, lo que les permite absorber H + y cationes metálicos (Ca 2+, Mg2+, K+, Na+) e intercambiarlos en todo momento de forma reversible.
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ARCILLA HUMUS
1.Color claro 1. Color oscuro
2. Mucha cohesión y plasticidad 2. Escasa cohesión y plasticidad3. CIC = 10 – 100 cmol c Kg-1 3. CIC = 150 –300 cmol c Kg-1
4. Mezcla mineral de Al y Si 4. Micela orgánica con N, S, y P5. Cristalina 5. Amorfo
6. Estable 6. Menos estable
7. Menos hidrófila 7. Más hidrófila
8. Sin acción microbiana 8. Intensa acción microbiana
Diferencias entre el coloide mineral y orgánico
Propiedades físicas de MOS
• Estabilizador estructural.
• Mayor retención de agua.
• Facilita la infiltración del agua.
• Mejora la aireación
• Formación de complejos organominerales
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Propiedades químicas de MOS
• Alta Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).
• Alta capacidad tampón.
• Efectos antibióticos frente a organismos patógenos
• Capacidad de quelatar metales.
• Disponibilidad de nutrientes para las plantas
Efectos Ambientales
• Acción sobre pesticidas y herbicidas
• Secuestro de carbono.
• Control de erosión.
• Papel depurador frente a los vertidos, al regular la movilidad y biodisponibilidad de los productos tóxicos
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PROPIEDADES QUÍMICAS
< 0.01H3BO3, B(OH)4-B
< 0.01MoO4=Mo
< 0.01Zn++Zn
< 0.01Cu++Cu
< 0.01Mn++Mn
< 0.01Fe++Fe
0.1-150SO4=S
0.10-100Mg++Mg
0.5-38Ca++Ca
0.2-10K+K
0.01-1H2PO4-P
0.16-55NO3- y NH4
+N
Concentración (ppm)
Fórmula QuímicaNutrientes
COMPOSICIÓN DE LA SOLUCION
DEL SUELO
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Como se absorben los nutrientes
Fertilidad Potencial
Fertilidad Actual
Fertilidad Potencial
Que influye en la absorción?
�Exceso de sales�Exceso de sodio
�Estrés hídrico�Estrés de oxígeno�Manejo del suelo �Suelos compactados�pH del suelo
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CICLO DEL NITROGENOCICLO DEL NITROGENO
PRINCIPALES FORMAS DE FOSFORO EN EL SUELO
• Formas solubles:
• Fosfato diácido PO4H2-• Fosfato monoácido PO4H2-
98.41.59
50.050.07.2
0.699.85
PO4H2-PO4H2-pH
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Impacto ambiental del P y N en las aguas superficiales
La eutrofización tiene efectos adversos sobre la calidad de las aguas corrientes y de embalses:
� Enriquecimiento de los sistemas biológicos por nutrientes N y P.
� Crecimiento desmesurado de biomasa, en especial algas cianofíceas autótrofas.
� Demanda de O elevada para descomponer y biodegradar la materia orgánica muerta procedente de la biomasa
� En casos extremos crean condiciones de anaerobiosis que afectan negativamente a la fauna acuática. Los peces por Ej. Mueren cuando el O disuelto en el agua es inferior a 1 mg l-1.
MICRONUTRIENTES
-BO3H3Variable3-100B
0.2MoO42-Acido0.1 – 5Mo
0.6-0.8Zn2+Alcalino46Zn
1.2Mn2+Alcalino564Mn
0.3Cu2+Alcalino30Cu
4.2Fe2+Alcalino10280Fe
Niveles críticos
Formas de
adsorción
pH que favorece la carencia
Concentración total mg kg -1
Nicronu-trientes
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Principales fuentes
Dinámica de los metales pesados
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Propiedades control
La capacidad de almacenaje de un suelo frente a un contaminante está controlada por las propiedades de los suelos y puede ser afectada por cambios en estas propiedades.
TexturaEstructuraPorosidad y permeabilidadContenido de MOSCICpHPotencial redoxActividad biológica
�Poder de amortiguación: Los suelos presentan una determinada capacidad de depuración. Esta capacidad tiene un límite diferente para cada situación y para cada suelo.
�Cuando se alcanza ese límite el suelo deja de ser eficaz e incluso puede funcionar como una "fuente" de sustancias peligrosas para los organismos que viven en él o de otros medios relacionados.
�Cuando se superan determinados umbrales, el suelo no puede asimilar, inmovilizar, inactivar y degradar todos los contaminantes que recibe y los pueden transferir a otros medio e incorporarlos a las cadenas tróficas.
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�Carga crítica : representa la cantidad máxima de un determinado componente que puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan efectos nocivos.
Bomba química de tiempo• Se refiere a los efectos perjudiciales causados por la movilización
o transformación de compuestos químicos almacenados en los suelos en respuesta a las alteraciones del ambiente.
• La BQT depende de tres grandes factores:
Vulnerabilidad : grado de sensibilidad del suelo frente a la agresión de los agentes contaminantes. Este concepto estárelacionado con la capacidad de amortiguación
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La BQT es proporcional a la capacidad del suelo para almacenar tóxicos o productos químicos dañinos para el medio ambiente.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!