INFORME FINAL de edafologia

May 4, 2018 | Author: edinson cordova | Category: Density, Salt (Chemistry), Soil, Ph, Nature
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Descripción: informe de todas las practicas ing agreda morgan...

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UNIVE RSIDA D AGRADECIMIENTO

NACIO NAL

 En primer lugar a Dios, por su valioso aporte de sabiduría que hace que las

PEDRO

personas salgan adelante gracias a la fuerza de motivación que nos brinda.

RUIZ   A mis padres por todo su valioso apoyo en mi formación profesional.

GALLO

  Al docente universitario de la facultad de agronomía. Ing. orge Agreda !organ, por saber compartir sus conocimientos que son de mucha ayuda en nuestra carrera universitaria.

  A mis compa"eros de código, por su comprensión y ayuda durante el trayecto de este ciclo.

  Al t#cnico de laboratorio de edafología de la facultad de agronomía, $r Andr#s por  tener una ardua labor y mucha comprensión con todos nosotros los alumnos.

PEREZ OBLITAS ID IDELSO

1

UNIVE RSIDA DINTRODUCCION NACIO El presente traba%o trata trata de describir sobre el an&lisis realizado al suelo, a trav#s

NAL

de la Edafología quien es la ciencia que estudia al suelo y las relaciones relaciones entre el mismo y sus condiciones para el cultivo, de tal manera que analizar el suelo es de

PEDRO

mucha mucha import importanc ancia, ia, porque porque así podemo podemoss aprovec aprovechar har sus propie propiedad dades, es, en la producción y al mismo tiempo para la la conservación del suelo. suelo.

RUIZ

El suelo es la capa superficial de la 'ierra. (os elementos que la conforman

GALLO

provien provienen en de la litosf litosfera, era, atmósf atmósfera, era, hidros hidrosfer fera a y biosfe biosfera. ra. $in embargo embargo sus principales componentes derivan del desgaste y la fragmentación de las rocas debido a la acción erosiva de los vientos, el agua y el hielo. El suelo es un sistema natural desarrollado a partir de una mezcla de minerales y restos org&nicos org&nicos ba%o la influencia influencia del clima y el medio biológico. Adem&s Adem&s de una mezcla de materiales sólidos, líquidos )agua* y gaseosos )aire*. (a adecuada relación entre estos componentes determina la capacidad de hacer crecer las plantas y la disponibilidad de suficientes nutrientes para ellas. (a proporción de los comp compon onen ente tess dete determ rmin ina a una una seri serie e de prop propie ieda dade dess que que se cono conoce cen n como como propied propiedade adess física físicass o mec&ni mec&nicas cas del suelo+ suelo+ tetur tetura, a, estruc estructur tura, a, consist consistenci encia, a, densidad, aireación, temperatura y color. -oncluyendo, que el adecuado uso del suelo es necesario para poder preservar  su fertilidad, obtener me%ores resultados en la parte agronómica y en el respetar el medio ambiente. or otro lado, analizar un suelo es de mucha importancia para un uso adecuado.

PEREZ OBLITAS ID IDELSO

2

UNIVE RSIDA D NACIO NAL PEDRO OBJETIVOS GENERALES RUIZ

 /omentar la familiarización al estudiante con los diferentes m#todos de estudio del suelo.  Demostrar en las pr&cticas lo aprendido en las clases teóricas, permitiendo así

GALLO

una comprensión me%or de los temas estudiados. evalua r las propiedades físicas y químicas del suelo, con la finalidad de   Analizar y evaluar corregir corregir algunos problemas que se nos puedan presentar presentar en el suelo debido a su uso.  0econocer sus propiedades del suelo, sus características, limitaciones, y que cultivos podemos sembrar en ellos.

PEREZ OBLITAS ID IDELSO

3

UNIVE INFORME I

RSIDA LA CALICATA

INTRODUCCION:

D

NACIO

1no de los primeros pasos en el estudio de un suelo es su descripción. ara hacer hacerlo lo se recurr recurre, e, por por lo gene genera ral,l, a los los rasgo rasgoss morf morfol ológ ógic icos os,, porqu porque e son son f&cilmente f&cilmente observables observables y refle%an refle%an la acción de los procesos formadores formadores del suelo. (a actuación de unos u otros procesos proporcionan información acerca de las condiciones del medio en que se ha desarrollado el suelo. (a morfología de suelos se halla muy desarrollada, por su utilidad en el estudio del suelo.

NAL

PEDRO

 A cada calicata se le deber& realizar un registro adecuado que pasar& a formar  parte del informe respectivo. (a descripción visual de los diferentes estratos se presentar& en el formado de la figura y deber& contener, como mínimo, toda la información que allí se solicita.

RUIZ

GALLO

(as características observables en un suelo, morfológico o derivados, son aquellas propiedades propiedades relacionadas relacionadas con la organización organización del suelo en horizontes horizontes )espesor y disposición* y, para cada horizonte, tetura, estructura, porosidad, consistencia, etc. (a morfología morfología puede describir describir en campo por medio medio de la vista y el tacto )macro morfología* o bien en laboratorio, ya sea por medio de an&lisis2 observaciones con lupa )mezo morfología*. (a eval evalua uaci ción ón de prop propie ieda dade dess macr macro o morf morfol ológ ógic icos os cons constititu tuye ye enfo enfoqu que e metodo metodológ lógico ico que con mayor mayor facili facilidad, dad, rapidez rapidez y econom economía ía permit permite e obtener  obtener  información acerca de suelo. (as calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por  lo tanto es el m#todo de eploración que normalmente entrega la información m&s confiable y completa. En suelos con grava, la calicata es el 3nico medio de eploración que puede entregar información confiable, y es un medio muy efectivo para eplotación y muestreo de suelos de fundación y materiales de construcción a un costo relativamente ba%o. Es necesa necesari rio o regis registr trar ar la ubic ubicac ació ión n y eleva elevaci ción ón de cada cada pozo, pozo, los los que son son numerados seg3n la ubicación. $i un pozo programado no se e%ecuta, es preferible mantener el n3mero del pozo en el registro como 4no realizado5 en vez de volver a usar el n3mero de otro lugar, para eliminar confusiones.

PEREZ OBLITAS ID IDELSO

4

UNIVE (a profundidad est& determinada por las eigencias de la investigación pero es RSIDA

dada, generalmente, por el nivel fre&tico.

(a sección mínima recomendada es de 6.76 m por 8.66m, a fin de permitir una adecuada inspección de las paredes. El material ecavado deber& depositarse en la superficie en forma forma ordenada separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente.

D

NACIO

Debe desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos diferentes. $e de%ar&n plataformas plataformas o escalones escalones de 6.96 a 6.:6 metros al cambio cambio de estrato, estrato, reduc reduci# i#nd ndos ose e la ecav ecavac ació ión. n. Esto Esto perm permitite e una una super superfifici cie e para para efect efectua uarr la determinación de la densidad del terreno. $e deber& de%ar al menos una de las paredes lo menos remodelado y contaminada posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigr&fico del pozo. En cada calicata se deber& realizar una descripción visual o registro de estratigrafía comprometida.

NAL

PEDRO RUIZ

Desde las paredes del piso de las calicatas se deben obtener las muestras que ser&n llevadas a laboratorio. 'odas la muestras que se obtengan deber&n se perf perfec ecta tame ment nte e iden identitifificad cadas, as, incl incluy uyen endo do a lo menos menos los los sigui siguient entes es tópi tópicos cos++ identificación de la calicata2 profundidad a la que fue tomada2 nombre de la persona que la tomo y fecha de obtención.

GALLO

$e distinguen dos tipos de muestras que se pueden obtener+ •

    •

!uestr !uestra a perturbad perturbadas. as. $e obtiene obtienen n en general general de las paredes paredes de los pozos pozos y comprometen estratos determinados o bien la suma de algunos de ellos, como es el caso de la investigación de yacimientos. Estas muestras deben guardarse en bolsas identificarse clara e indeleblemente. !ues !uestr tras as en bols bolsas as++ (as muest muestra rass en bolas bolas se toman toman con pala, pala, barret barreta a o cualquier otra herramienta de mano conveniente y se colocan en bolsas si tratar  de mantener al suelo en forma inalterada, estas muestras se usan para+  An&lisis granulom#trico. Ensayos de plasticidad. Ensayos de compactación ; humedad óptima. Ensayos de compactación -o deben escatimarse esfuerzos en el embala%e adecuado de las muestras, ya que el grado de perturbación perturbación que se le ocasione a una muestra muestra no perturbada perturbada es irrecuperable y lleva a resultados erróneos. En las calicatas, es posible realizar  ensaye ayes en sitio tales como omo las pruebas bas de car carga con con placas, -. (a acidez activa o pB es la concentración concentración de B Q )libres* que contienen el etracto del suelo. $e epresa como el logaritmo negativo de la concentración de los B Q.

pH ; >!o( @H  (a conductividad el#ctrica del suelo, es una propiedad del mismo que nos sirve de índice acerca de su contenido en sales.

OBJETIVOS:  -onocer y demostrar el procedimiento de una pasta de saturación, donde el alumno obtendr& un etracto saturado.  0ealizar la medición de pB, conductividad el#ctrica y hallar el porcenta%e de saturación.

MARCO TEORICO: 1n m#todo muy conveniente de analizar el suelo es en base volum#trica de pasta saturada. (as condiciones de pasta de saturación son bastante reproducibles. Durante el proceso de saturación y amasado se elimina el aire de los poros. (os resultados suelen ser bastantes reales al de campo. De la parte de saturación, se puede medir el pB lo m&s pronto posible ya que este varía con el tiempo, esto es como algo preventivo. -uando el suelo es arcilloso y contiene mucho hierro este reacciona con los nitratos, formando óido nitroso, el cual forma un comple%o con el hierro ferroso, el cual no es etraído en el filtrado y se obtienen falsos ba%os resultados para los nitratos. (a pasta de saturación presenta una consistencia pastosa caracterizada por lo siguiente+  resenta brillo cuando se epone a la luz.  1nión lenta de los bordes del surco hecho con una esp&tula u otro ob%eto similar al inclinar el depósito.  Desplazamiento lento y suave de la pasta cuando es toma con la esp&tula. En esa condición condición de humedad, humedad, tanto los macroporos macroporos como los mircroporos est&n saturados con agua, por lo que no hay aireación.

E! pH de! #.e!o: (a acidez o la alcalinidad de un suelo se miden en la escala de pB. Dicha escala posee valores que van desde 8 a 8: llamando neutro al valor N de la escala.  Wcidos a los valores inferiores a N y b&sicos o alcalinos a los valores superiores. El pB requiere requiere una base química teórica. A nivel nivel pr&ctico sin embargo, interesara conocer cu&les son los efectos del pB sobre el suelo+ (a acidez o alcalinidad del medio influyen sobre las propiedades físicas químicas y biológicas. Afecta a la

movilidad de los elementos, aumentando o disminuyendo su solubilidad. Así la disponibilidad de los nutrientes viene regulada por el pB. -omo -omo las las plan planta tass sólo sólo pued pueden en abso absorb rber er los los ione ioness que que se encu encuen entr tran an en disolución, estas presentaran síntomas de carencias de ciertos elementos aun cuando la concentración de sitos en el suelo sea elevada, si el pB no es adecuado y sitio no se encuentran solubles. odemos citar el grafico de 'ruog )8OC8* que muestra la disponibilidad de los elementos nutritivos en función de del pB. proces eso o de acum acumul ulac ació ión n de sale saless es L" $o&d.$+ $o&d.$+' 'd"d d"d e!1 e!1$+r $+r$" $":: es el proc denominado salinización y, es un problema que se presenta por lo general en zonas &ridas o semi&ridas, en las zonas h3medas próimas al mar.

MATERIALES: C66gr de suelo 0ecipiente de pl&stico Esp&tula robeta a 866ml  Agua destilada Embudo aQ*

$@:K? @?K, >@9K B?@:, B@:K?2 @:K? B9$i@:

Re"$$o&e# de $"m*o: -uando uno o m&s cationes se introducen en la solución suelo y hacen contacto con la superficie de las partículas de arcillas y humus, micelas, realizan un r&pido cambio con los iones absorbidos y sufren un instant&neo cambio en el equilibrio eistente.

I&+er$"m*o 0 re+e&$%& de "&o&e#: En el fenó fenóme meno no de inte interca rcamb mbio io eis eiste ten n fuer fuerzas zas elect electroe roest st&t &tic icas, as, como como de adsorción. (as cargas para los cambios de aniones se originan por la adicción de protones a la superficie de grupos del tipo de )Al, /e* ; @B. El fenómeno se ilustra mediante la siguiente reacción, en suelos &cidos altamente altamente meteorizados+

( Al  !e )−"H + H + Protonado =( Al  Al !e ) "H  + Ani#n ❑ 2

$upe $uperf rfic iciie neut neutra ra

rot rotó ón

superf. rot. -argado

ositivamente

(os hidroilos toman &tomos de hidrógenos )protones* o son protonados. (os aniones retenidos son intercambiables. ara la eistencia de estas cargas, el suelo debe ser fuertemente &cido en el caso de minerales cristalinos2 en suelos con altos contenidos de alof&n, sesquióidos la adsorción se vuelve importante, a3n en valores menos &cidos. $uelos con coloides cargados positivamente, adsorben aniones como nitratos y cloruros cloruros mientras que el calcio, el magnesio magnesio y el potasio son susceptibles susceptibles para el lava%e.

MATERIALE MATE RIALES S 4 PROCEDIMIE PROCEDIMIENTO NTO PARA PARA DETERMINA DETERMINACI3N CI3N DE CATIO CATIONES: NES: C" 0 M( M"+er"!e#: • • • • • • • • •

Taso Taso precipitado -loruro de sodio 6.68 > Indicador purpurato de amonio Tersenato 6.6?> Etracto

Pro$edme&+o: •

De+erm&"$%& de C"!$o: 'omar C ml de etracto y colocar en un vaso de 8?C ml, agregamos C ml de agua destilada, a"adir C gotas de hidróido de sodio :> y C miligramos de purpurato de amonio, luego titular con versenato 6.6?> usando una bureta o microbureta. El punto de vire es de color ro%o naran%a a purpura.

De+erm&"$%& de C"!$o m/# M"(&e#o: -olocamos -olocamos C ml de etracto y diluir a C ml, agregar 86 gotas de la solución buffer  buffer  de cloruro de amonio e hidróido de amonio, 9 gotas de eriocromo negro '., luego se titula con versenato usando una bureta o microbureta. El punto de vire es de ro%o vino a verde o azul.

RESULTADOS: (a siguiente fórmula se usa para determinar -alcio y !agnesio.  Me$ milil mililitr itro o de ersan ersanato× ato× normal normalida idad d de ersen ersenato× ato× 1000 = l mililitr mililitros os de e&tracto e&tracto

C"!$o C":

Ca

++¿ ++ ¿ me$

=

l

Ca

¿

++¿ ++ ¿ me$

=

l

Ca

gasto gasto deltitula deltitulante nte × 0.02 × 1000 mililitr mililitros os de e&tracto e&tracto

4 × 0.02 × 1000 5

¿

++¿ ++ ¿ me$

l

=16 ¿

C"!$o C" m/# M"(&e#o M( :

 Mg

++¿ ++ ¿ me$

=

l

gasto gasto deltitula deltitulante× nte× 0.02 × 1000 mililitr mililitros os de e&tracto e&tracto

++¿ ++ ¿ +¿ ¿ Ca

 Mg

++ ¿ me$

=

l

8.8 × 0.02 × 1000 5 16 + ¿

 Mg

++¿ ++ ¿ me$

=35.2

l 16

 Mg

+¿

++¿ ++ ¿ me$

l

=19.2 ¿

MATERIALE MATE RIALES S 4 PROCEDIMIE PROCEDIMIENTO NTO PARA PARA DETERMINA DETERMINACI3N CI3N DE ANIONES: C"r*o&"+o# 0 B$"r*o&"+o# M"+er"!e#: • • • • • • •

Taso Taso precipitado  Anaran%ado de metilo

Pro$edme&+o: 

De+erm&"$%& de de C C""r*o&"+o#: 'omar 86 ml de muestra y agregar 86 ml de agua destilada, a"adir ? gotas de fenolftaleína, si se produce un color rosado titular con &cido sulf3rico hasta que el

color desaparezca, anotar la cantidad de &cido gastado en la bureta o microbureta )no la afore a cero*.



De++erm De erm&"$ &"$% %& & de C" C"!!$ $o o m/# M"(&e "(&e# #o: o: En la muestra anterior a"adir ? gotas de anaran%ado de metilo, sin aforar a cero la bureta o microbureta, continuar la valoración con &cido hasta el punto de vira%e del indicador anaran%ado de metilo, anote el &cido gastado en la microbureta o bureta. Bacer un testigo.

RESULTADO: CARBONATOS: ara ara dete determ rmin inar ar carb carbona onato tos, s, la mues muestr tra a debe debe toma tomarr una una colo colorac ració ión n rosad rosada, a, producto de la fenolftaleína2 para ello usamos utilizar la siguiente fórmula. −2

C" 3 me$ 2 ' × norma ormall H 2 S " 4 × 1000 = l ml.muestra −2

C" 3 me$ l

=

(

2 0.5

) × 0.01 × 1000 10

−2

C" 3 me$ =1 l

BICARBONATOS: Baciendo uso de la siguiente fórmula+ −¿ me$

 HC"3 l

=

2

4

ml .muestra .muestra

¿ −¿ me$

 HC"3 l

normal al H  S " × 1000 ( ( −2 ' ) norm

=

( ×norm ×normalH  alH 2 S "4 × 1000 ml.muestra

¿

−¿ me$

 HC"3 l

= 4.4

× 0.01 × 1000 10

¿

−¿ me$

 HC"3 l

=4.4 ¿

CONCLUSIONES:  1n estudio actual del suelo en situaciones de cultivos, en el aprovechamiento de nutrientes por parte de la planta, es importante ya que le dan consistencia que la planta requiere.  Despu#s de realizar la pr&ctica encontramos que la muestra de suelo, de tetura arcillosa encontramos calcio y magnesio, como cationes presentes.  -oncluimos adem&s que la muestra no presenta carbonatos, pero si bicarbonatos, puesto que es un suelo que presenta tanto aniones y cationes fundamentales para las plantas.

CAPACIDAD DE CAMPO 4 COEFICIENTE DE MARCHITEZ EN LA MACETA

I7>INTRODUCCION

(os cultivos se desarrollan de acuerdo al medio que los rodea, a ellos afecta el clima, relieve, suelo. -abe resaltar al suelo con sus propiedades tanto físicas como químicas, es por ello que en este informe se presenta la elaboración de 9 macetas las cuales tienen el mismo suelo, pero cada una de estas tiene agregados, como materia org&nica y producto químicos. ara esto con el suelo etraído del 4/1>D@ E( -IE>A@ 9 se realizó siembras en baldes o en macetas, con los cuales podemos obtener datos adicionales acerca del suelo, como la capacidad de campo, coeficiente de marchites y la cantidad de agua que ser& utilizada por la planta, adem&s nos ayudar& a efectuar la eficiencia de lavado.

II7> OBJETIVOS: •

Determinar la capacidad de campo del suelo



Determinar el coeficiente de marchitez.



Determinar el agua que le ser& 3til a la planta



Determinar la eficiencia de lavado



>os brindara resultados los cuales nos permitir&, observar cu&l de las macetas es la que tiene me%or desarrollo.

III MATERIALES MATERIALES: • • • • •

'res baldes de 87 litros $emillas de maíz )maíz amarillo duro* 0ipio  Arenilla !uestra de suelo

MATERIALES DE LABORATORIO+ • • • •

-BEX, .A.2 DE BA0@, $.2 $W>-BEX, $.'. y (@XA>@, /.. 8OO:.  An&lisis de suelos. Departamento de Edafología y Vuímica Agrícola. 1niversidad de  Almería. Almería. Almería. 896 pp.

D1-BA1/@10 )8ONC*+ !anual de edafología D1-BA1/@10 )8O7N*+ Edafología I+ Edafog#nesis y clasificación

LINOGRAFIA GENERAL: • • • •

• •

http+FFhtml.rincondelvago.comFedafologia?.html .iSipedia.com .drcalderonlabs.comFmetodosFanalisisdesuelos http+FFedafologia.ugr.esFintroedaFtema6:Ftet.htm

http+FFes.iSipedia.orgFiSiF$uelo http+FF.inrena.gob.peFescolaresFsueloFinde.htm

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