EFECTOS DE LA AGRICULTURA Y EL SOBREPASTOREO SOBRE EL

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Transcripción de la presentación:

EFECTOS DE LA AGRICULTURA Y EL SOBREPASTOREO SOBRE EL BALANCE HÍDRICO DE ZONAS SEMIARIDAS Celina SANTONI y Esteban JOBBÁGY Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL) Universidad Nacional de San Luis-CONICET REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA Córdoba, Agosto de 2006

Balance Hídrico P = ET + D + ΔS P T P: precipitación E Suelo profundo (ΔS) Acuífero P = ET + D + ΔS P: precipitación ET: evapotranspiración Tipo y cobertura de vegetación D: drenaje Textura del suelo y vegetación. Puede traducirse en RECARGA (R) del acuífero ΔS: variación del almacenamiento Acumulación en el suelo profundo (meses-décadas)

Ambientes áridos y semiáridos Vegetación natural: ET = P (Australia, África y Norteamérica) Pero... Deforestación y Agricultura en bosques modifican esta igualdad Cambios en el Balance Hídrico Variaciones en la Recarga del acuífero Cambios en la calidad del agua que llega al acuífero Agua con alto contenido salino

Ascenso de napas y salinización: Australia perdió 1/10 de suelos agrícolas.... ... para 2050 se espera pierda 1/3 de estas tierras.

Gran acumulación de Cl- Poca acumulación de Cl- ¿Cómo detectar cambios en el drenaje/recarga? agua y cloruros en el suelo profundo ¿Por qué medir Cl-?: Da información de la ET de un sitio Gran acumulación de Cl- Si ET = P Suelo profundo seco Poca acumulación de Cl- Si ET < P Suelo profundo húmedo

HIPÓTESIS En ambientes semiáridos del centro de Argentina: Con vegetación natural: ET = P Drenaje nulo (confirmación local) Sobrepastoreo y agricultura tienen el mismo efecto en ecosistemas semiáridos: ET < P, existe Drenaje acompañado del lavado de sales del suelo profundo hacia el acuífero.

Sitio Situaciones de muestreo: Monte poco pastoreado San Luis RUTA Prov Nº27 • Fraga • Villa Mercedes 1 km SOBREPASTOREO MONTE AGRICULTURA Situaciones de muestreo: Monte poco pastoreado Monte con sobrepastoreo Agricultura de secano ~ 100 años

Características Vegetación: Bosques semicerrados (Prosopis caldenia y Geoffroea decorticans) con pastizales o pajonales densos Tipo de suelo: franco arenoso CC: 10-18%(w) Precipitaciones: 460mm/a (1979-1988) Aumento del 30% en las P de la región (últimos 100 años)

Mediciones en el suelo profundo Muestreo Monte poco pastoreado Monte sobrepastoreado Agricultura ~ 100 años Extracción de muestras: barreno manual 50 cm 50cm Suelo Profundo 750 cm Mediciones en el suelo profundo A- Contenido gravimétrico de agua B- Concentración de Cloruros en extractos agua dest.-suelo (2:1)

Almacenamiento de agua Agricultura Monte poco pastoreado Monte sobrepastoreado media (mm) 775 248 390 SD 18 60 90 ES 10 34 52 n=3 Agricultura Monte poco pastoreado Monte sobrepastoreado CC

Almacenamiento de Cloruros Agricultura Monte poco pastoreado Monte sobrepastoreado media (gr/m2) 44 487 408 SD 32 , 3 134 380 ES 19 77 220 n=3 Agricultura Monte poco pastoreado Monte sobrepastoreado

CONCLUSIONES Drenaje nulo en monte poco pastoreado A pesar de un aumento en las P en la zona, no hay drenaje en el monte natural: se confirma que la vegetación de zonas semiáridas aprovechan exhaustivamente los mayores aportes de las precipitaciones. Alta variabilidad en sobrepastoreo Efectos sobre el Drenaje/Recarga son poco claros. -mayor desarrollo arbóreo (T árboles compensa T herbáceas?). -procesos de compactación del suelo? Aumento del drenaje en agricultura, con disminución de la ET Los valores de agua acumulada triplican al perfil poco pastoreado. El cloruro acumulado pre-agricultura se ha lixiviado sugiriendo drenaje profundo y movilización de sales hacia los acuiferos.