PRÁCTICA SUELOS ÁCIDOS

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Transcripción de la presentación:

PRÁCTICA SUELOS ÁCIDOS 2018

Ejercicio 1 En el departamento de Alem, provincia de Misiones, se cuenta con el siguiente suelo de serie Alem clasificado taxonómicamente como Kandiudox ródico. Diagnosticar problemáticas de acidificación. Calcular indicadores pertinentes (pH actual, saturación básica, saturación cálcica, saturación magnésica, aluminio intercambiable)

Serie Alem. Dto. Alem, Misiones. Oxisol. Hte. Prof. arcilla Arena pH actual KCl 1N C N CIC (T) Ca Mg Na K Al Fe % cmolc/kg A1 0-13 75,8 4,8 4,39 3,89 2,18 0,30 10,7 1,5 1,0 0,06 0,31 3,01 0,015 A2 13-50 77,3 7,5 4,30 3,82 1,26 0,26 8,3 0,2 0,15 0,10 1,3 0,029 Bo1 50-92 81,6 6,3 4,34 3,90 8,2 0,02 2,8 0,045 Bo2 92-130 79,5 8,4 4,37 3,93 6,5 0,37 2,5 0,018 Bo3 130-200 83,3 6,7 4,53 4,05 7,7 0,05 0,03 2,0 0,040 Hte. Saturación Ca Mg K cmolc/kg (S)  % (S/T) %/S A1 2,87 26,8 52,3 34,8 10,8 A2 0,51 6,1 39,2 29,4 11,8 Bo1 0,42 5,1 35,7 4,8 Bo2 0,39 6,0 0,0 94,9 Bo3 0,28 3,6 53,6 17,9 10,7

Ejercicio 2 Calcular la necesidad de caliza pura y 100% de partículas de 75 µm para elevar a 50% la saturación básica en los primeros 20 cm de suelo (densidad = 1.200 kg m3 ).

NC = 10,7 (50-26,8)/100 = 2,48cmolc/kg suelo Para llevar la saturación básica del horizonte superior al 50% asumiendo 100% de pureza y partículas < 75 µm NC = CIC (V2 – V1) / EQ NC: Necesidad de corrector (cmolc/kg suelo) CIC: Capacidad de intercambio catiónica (cmolc kg-1) V2: Saturación básica deseada (%) V1: Saturación básica real (%) EQ: Eficiencia química del corrector (%) NC = 10,7 (50-26,8)/100 = 2,48cmolc/kg suelo Para calcular la cantidad de enmienda a aplicar por ha, se necesita conocer la profundidad del horizonte A y la densidad aparente, para corregir la unidad de cmolc/kg suelo a tn/ha de corrector a agregar

Para llegar al 50% de Saturación con Ca Ejemplo Masa (kg suelo/ha) = Densidad (kg/m3) * Superficie (10.000 m2/ha) * Profundidad (m) Masa (kg suelo/ha) = 1.200 kg/m3 * 10.000 m2/ha * 0,2 m Masa de suelo = 2.400.000 kg/ha = 2.400 tn/ha Para llegar al 50% de Saturación con Ca NC (cmolc/ha) = Necesidad de Corrector (cmolc/kg suelo) * Masa de suelo (kg suelo/ha) NC (cmolc/ha) = 2,48 cmolc/kg suelo * 2.400.000 kg suelo/ha NC (eq/ha) = 5.952.000 cmolc/ha * 1 eq/100 cmolc = 59.520 eq/ha Peso equivalente (PE) de CaCO3 = Peso Molar / Nº equivalentes Peso equivalente (PE) de CaCO3 = 100 g/2 equivalentes = 50 g/eq Caliza (kg/ha) = NC (eq/ha) * PE CaCO3 (g/eq) * 1 kg/1.000 g Caliza (kg/ha) = 59.520 eq/ha * 50 g/eq * 1 kg/1.000 g Caliza (kg/ha) = 2.976 kg/ha

Ejercicio 3 Se posee dolomita comercial con 85% de pureza, proporción CaCO3/MgCO3 de 55/45, 30% de partículas de 250 μm, 30% de 150 μm y 40% de 75 μm. Calcular la dosis necesaria agregar, que sea equivalente a la cantidad de caliza pura y fina calculada en el ejercicio anterior.

Tipo Designación IRAM Composición química Equivalente en CaCO3 I Caliza CaCO3 --------- % --------- 100 II dolomita CaCO3.MgCO3 100x + 119y † III conchilla IV cal viva calcítica CaO 178 V cal viva dolomítica CaO.MgO 178x + 250y VI cal hidratada cálcica (apagada) Ca(OH)2 135 VII cal hidratada dolomítica Ca(OH)2.Mg(OH)2 135x + 172y † x e y representan la composición porcentual de cada componente.

Tamiz IRAM Eficiencia relativa m 850 0,17 425 0,30 250 0,55 150 0,80 75 1,00 <75 1,25

Equivalente en CaCO3 de la dolomita: 100 x 0,55 + 119 x 0,45= 108,6% 108,6 kg caliza -------------------100 kg dolomita 2.976 kg caliza ------------ x = 2.740 kg dolomita EQ (%) = P x Sumatoria (% de c/tamaño x eficiencia relativa) EQ (%) = (0,85 x ((0,30x 0,55)+(0,30x0,80)+(0,40x1))) x 100 = 68,4 68,4---------------- 2.740 100 ----------------------- x= 4.000 kg de dolomita

¿Qué efectos adversos puede acarrear la práctica y cómo los controlaría? a.- habría que ver las relaciones entre cationes para ver si es dolomita el producto más conveniente. Por ejemplo si la relación Ca/Mg fuera baja o el % de saturación cálcico fuera bajo, no convendría agregar dolomita sino caliza. b.- A dosis algo superiores, por ejemplo 2.000 kg/ha podría aumentar la resistencia a la penetración, es por eso que no se puede levantar el % de saturación de bases en cantidades elevadas con una sola aplicación c.- Debe vigilarse la fertilidad fosforada y de Zn, porque son 2 nutrientes cuya disponibilidad disminuye con el encalado. d.- Son productos de baja solubilidad que deben aplicarse en tamaño de partículas pequeños que podrían generar problemas de deriva en la aplicación Su aplicación debiera hacerse 3 meses antes de esperar algún efecto en suelo debido a su baja solubilidad y preferentemente incorporados al suelo