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LABORATORIO DIAGNOSTICO DE SUELOS

Enviado por   •  11 de Diciembre de 2018  •  2.202 Palabras (9 Páginas)  •  435 Visitas

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La textura es una propiedad que permita relacionar las tierras finas que conforman este suelo. De acuerdo a la literatura, las tierras finas son partículas en estado sólido cuyo diámetro es inferior a 2mm. (Jaramillo, 2002). Estas tierras finas están conformadas por las arenas, partículas cuyo diámetro esta entre los 2 y los 0,05 mm, los limos cuyos diámetros están entre los 0,05 mm y los 0,002, y las arcillas que tienen un diámetro característico inferior a los 0,002 mm. Es de notar que los rangos mencionados hacen parte de los estándares del departamento de agricultura de los estados unidos. A continuación se ilustra en fig 1.una tabla con los rangos de diámetros de partículas más relevantes en el mundo.

[pic 1]

Figura 1. Rango de diametro de particula.

Fuente: (Jaramillo, 2002)

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La cantidad relativa de estas partículas permite predecir el comportamiento o la influencia de este material parental sobre los procesos pedogenéticos que ocurren en el horizonte en que se encuentran. Por ejemplo, los suelos con altos contenidos en arcilla permiten predecir un horizonte con una alta tasa de liberación y retención de electrones, todo producto de este coloide capaz de intercambiar iones o aniones con el entorno. Además, se espera que un suelo de altos contenidos de arcillas y de limos promuevan la retención de agua, pues a medida que esta intenta viajar por los microporos y macroporos que conforman el suelo estas no son capaces de abrirse paso entre los poros al tener diámetros tan diminutos como los referenciados en la tabla anterior. Caso contrario con lo que sucede con los suelos cuyo contenido de arenas es relativamente alto. Este fenómeno permite el libre desplazamiento de las partículas del vital líquido por los poros de la arenisca, al mismo tiempo que el aire recorre el suelo para ventilarlo o airearlo gracias, una vez más, al ancho de los poros que la conforman.

Ahora bien, ya que clarificamos los parámetros a medir dándoles un breve repaso teórico práctico, pasaremos a enfocarnos en la metodología propiamente descrita durante el estudio de las muestras de suelo analizadas.

METODOLOGÍA

- Determinación del contenido de humedad y máxima capacidad de retención de humedad de suelos y/o sustrato. Método NTC 5167

Para la obtención de dichos valores, primeramente se debe preparar la

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muestra para su manipulación, para las mediciones de humedad se debe tamizar una cantidad de suelo suficiente como para disponer de 50 gramos de este tamizado en un recipiente de vidrio previamente pesado (particularmente, en este laboratorio se usaron frascos de compota). Una vez hecho esto, el recipiente con la muestra es pesado y llevado a una estufa programada para producir 70 grados Celsius de calor. De acuerdo a la metodología estipulada por el documento correspondiente a la práctica, la muestra debe ser revisada y pesada 24 horas después de haber llevado a la estufa. Sin embargo, debido al horario en el que se presentan estos laboratorios, la muestra de suelo fue retirada del calor 72 horas después. A pesar de esto, los resultados de pesaje son confiables al entender que, a esta temperatura, los materiales orgánicos e inorgánicos que forman el suelo no se volatilizarán, exceptuando el agua que, a desde las

24 horas de calentamiento, se esperaba que se hubiera volatilizado.

Para la determinación de la capacidad de retención de agua se procedió de la siguiente manera. Una muestra de suelo contenida en un recipiente plástico se le fue agregando agua de manera tal que pudiera humedecer toda la muestra sin que se sobrepasara el punto de saturación. Este punto de saturación era sobrepasado cuando el operario invertía la muestra de suelo con agua y se lograba observar cantidades indeterminadas de agua escapándose del suelo. Si este era el caso, desafortunadamente se debía repetir todo el procedimiento anteriormente mencionado. A medida que se va agregando agua en la muestra, se debe mantener registro del volumen utilizado, el cual hará parte de

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nuestra ecuación de porcentaje de saturación.

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Densidad aparente y color

Para el cálculo de densidad se pesó una cantidad de masa solida perteneciente al suelo del grupo, la cual fue secada y dispuesta en una probeta de 100 ml en la cual se podía medir y registrar el volumen que era ocupado por el suelo. Estos datos eran registrados y luego computados para, a partir de su relación, obtener los valores de densidad requeridos.

Para las mediciones de color se dispuso de una muestra de suelo en una bolsa ziploc® debidamente rotulada con su procedencia. A saber, se utilizaron 4 muestras diferentes; la primera con el suelo de estudio y fertilizado con Albatross de acuerdo a la concentración limite permisible estipulada por la normatividad legal; la segunda muestra, un suelo con un factor de 0,5 extra a esta concentración legal; la tercera muestra, preparada con un factor de 1 extra de la concentración legal permisible (el doble); y una última muestra blanco la cual no se le fue agregada ninguna concentración de este fertilizante.

A continuación, se muestra una imagen con el origen de la muestra del blanco:

[pic 2]

Figura 2. Origen de muestra blanco.

Fuente: Propia.

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Cada bolsa de ziploc® fue discriminada y catalogada según las características de Matiz (hue), Claridad (value) y Pureza (chrome) tal y como se encuentra establecido en las tablas de Munsell utilizadas para estos menesteres. A continuación se muestra una ilustración de una página tomada de las tablas de Munsell[pic 3]

Figura 3. Colores de la tabla correspondientes al matriz 10R.

Fuente. (Jaramillo, 2002)

La figura 3. ilustra las tonalidades esperadas para la

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