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agua en el suelo

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  • Agua en el Suelo

    UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELAPFG AGROECOLOGIAUC APROVECHAMIENTO DE SUELOS.

  • CICLO DEL AGUA

  • El concepto de Balance Hdrico se deriva del concepto de balance en contabilidad, es decir, que es el equilibrio entre todos los recursos hdricos que ingresan al sistema y los que salen del mismo, en un intervalo de tiempo determinado. Sintticamente puede expresarse por la frmula:

    Para la determinacin del balance hdrico se debe hacer referencia al sistema analizado, pues este se considera un entorno cerrado.

  • Una planta necesita mucha ms agua que un animal de peso comparable. En un animal, la mayor parte del agua se retiene en su cuerpo y continuamente se recicla. En cambio, ms del 90% del agua que entra por el sistema de races se desprende al aire en forma de vapor de agua. Esta prdida de agua en forma de vapor recibe el nombre de transpiracin. La transpiracin es una consecuencia necesaria al estar los estomas abiertos para que la planta capte el dixido de carbono necesario para la fotosntesis, aunque el precio que paga la planta es alto. Una planta necesita mucha ms agua que un animal de peso comparable. En un animal, la mayor parte del agua se retiene en su cuerpo y continuamente se recicla. En cambio, ms del 90% del agua que entra por el sistema de races se desprende al aire en forma de vapor de agua. Esta prdida de agua en forma de vapor recibe el nombre de transpiracin.

    La transpiracin es una consecuencia necesaria al estar los estomas abiertos para que la planta capte el dixido de carbono necesario para la fotosntesis, aunque el precio que paga la planta es alto.

    Por ejemplo, una sola planta de maz necesita entre 160-200 litros de agua para crecer desde la semilla hasta que se cosecha, y 1 ha de terreno sembrada con maz consume casi 5 millones de litros de agua por estacin.

    El eclogo ingls H. L. Harper describe la planta terrestre como una mecha que conecta el agua del suelo con la atmsfera.

    Por ejemplo, una sola planta de maz necesita entre 160-200 litros de agua para crecer desde la semilla hasta que se cosecha, y 1 ha de terreno sembrada con maz consume casi 5 millones de litros de agua por estacin. El eclogo ingls H. L. Harper describe la planta terrestre como una mecha que conecta el agua del suelo con la atmsfera.

  • La evapotranspiracin, por su parte, se define como la prdida de humedad de una superficie por evaporacin directa junto con la prdida de agua por transpiracin de la vegetacin. Se expresa en mm por unidad de tiempo.

  • 1.Agua de combinacin qumica: forma parte de compuestos qumicos, ej: limonita, Fe2O3 x 2H2O. Esta agua no es disponible para las plantas, y es biolgicamente inactiva.

    2.Agua higroscpica: esta es el agua contenida en los suelos secos al aire, aquella que est en equilibrio con la humedad ambiente. Inactiva biolgicamente.

    3.Agua capilar: agua contenida en los microporos del suelo. Disponible para las plantas. Biolgicamente activa.

    4.Agua gravitacional (no capilar): agua contenida en los macroporos del suelo y que drena por la fuerza de gravedad (agua de drenaje). Si su movimiento es lento, puede ser utilizada por las plantas.EN QU FORMAS SE ENCUENTRA EL AGUA EN EL SUELO?

  • Potencial del agua en el sueloConcepto de potencial: medida de la energa libre del sistema, osea capacidad de hacer trabajo. La difusin del agua se da a favor de una gradiente de E. libre. (> a
  • Capacidad de campo (CC): agua retenida en contra de la fuerza de gravedad cuando drena libremente; (en suelo bien drenado, agua presente luego de 2d. de aplicado el riego) CC: 0,33bares(0,033MPa) y 0,2-0,1bares en suelos arenosos

    Punto de marchitez permanente (PMP): contenido de humedad del suelo al que la planta se marchita en forma irreversible PMP: 15bares (1,5MPa)

    Coeficiente higroscpico (CH): agua del suelo seco al aire. en equilibrio con 98% de humedad relativa a temperatura ambienteCH: 31bares (3,1MPa)

    Agua til: comprendida entre CC y PMPVALORES IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL AGUA EN EL SUELO

  • Saturacin: todos los poros (macro y microporos) estn llenos de agua. Lmite superior (LS): Nivel de humedad que se consigue al dejar drenar el agua del suelo saturado durante 48 horas. Este contenido de agua es la mayor cantidad de agua que el suelo puede llegar a almacenar sin drenar. Tambin se conoce como Capacidad de campo (CC). Lmite inferior (LI): % de humedad en el que el agua ya no puede ser extrada por las races. Aunque el suelo an contiene cierta cantidad de agua, las plantas no pueden utilizarla. Se conoce tambin como punto de marchitez permanente. Suelo seco: Situacin en que los poros del suelo estn totalmente llenos de aire. As tenemos que las plantas pueden extraer el agua del suelo desde el lmite superior hasta el lmite inferior. Esto se conoce como Intervalo de Humedad Disponible ( tambin conocido como agua til). En la prctica, la mayor cantidad que el suelo puede almacenar y poner a disposicin de las plantas es en torno al 70% de la cantidad total de agua.

  • El agua en el suelo

  • Porcentaje de Saturacin1/10 atmsferaAirePartcula de sueloAgua

  • Es el peso de suelo ocupado por el agua. Por ejemplo, si en una muestra de suelo humedecido 14 grs son de agua y 65 grs son de suelo, la humedad gravimtrica ser el resultado de dividir 14 entre 65 y multiplicar por 100, es decir, el 21,5%

  • Es el porcentaje de peso de suelo ocupado por el agua. Por ejemplo, si en una muestra de suelo humedecido, 12 cm3 son de agua y 48 cm3 son de suelo, la humedad volumtrica, ser el resultado de dividir 12 entre 48 y multiplicar por 100, es decir, el 25%.

  • ESCORRENTAS: Representan la cantidad de agua de lluvia o riego que cae sobre la superficie del suelo pero que este no puede infiltrar. As, el agua sobrante escurre y no es aprovechada por el cultivo. Puede ser grande en algunos sistemas de riego por superficie (principalmente riego por surcos), sin embargo no suele ser frecuente que se produzcan en riegos por aspersin bien diseados y manejados. Por lo general, en riego localizado no hay escorrentas. La relacin de escorrenta es la cantidad de agua que escurre sobre la superficie del suelo regado dividida entre el total de agua aplicada con el riego. Por ejemplo, si en un riego se aportan 1000 metros cbicos de agua y se pierden 200 por escorrenta, la relacin de escorrenta ser de 0,2 o del 20%.

    Relacin de escorrenta= Cantidad perdida por escorrenta/cantidad de agua aplicada

  • DRENAJE Y PERCOLACIN.

    El drenaje es la capacidad que tiene el suelo de facilitar la percolacin del agua a su travs.

    La circulacin del agua en el suelo facilita su absorcin por el mismo, de modo que no conviene que sea excesivamente rpida, porque se produce el arrastre de sustancias solubles hacia las capas freticas. Esto resulta un grave inconveniente para los nutrientes de las plantas. Cuando la circulacin es excesivamente lenta, se producen encharcamientos tanto superficiales como a diversas profundidades; esta agua estancada provoca prdida de oxgeno y genera un ambiente reductor en el suelo.

  • SUELO MUY ESCASAMENTE DRENADO. El suelo se encuentra frecuentemente encharcado en el fondo del perfil. El color del suelo suele presentar colores grises, verdosos o azulados por encima de la capa de agua. Estos colores son suficientes cuando no se observa el agua, como puede suceder en las estaciones secas.Los suelos que presentan esta situacin se encuentran siempre en posiciones llanas o ligeramente deprimidas. SUELO ESCASAMENTE DRENADO.El manto fretico se encuentra cerca de la superficie.Los colores son similares a los anteriores solo que circunscritos a manchas aisladas.Suele aparecer algn horizonte de permeabilidad lenta por la presencia de un contenido en arcilla o limo ms elevado que el horizonte precedente.

  • SUELO IMPERFECTAMENTE DRENADO.Suelo mojado durante largo tiempo despus de las lluvias.Casi siempre existe algn horizonte de permeabilidad lenta.Capa fretica alta que se suele poner de manifiesto por la presencia de algn horizonte oscuro por efecto de la presencia de races muertas.El agua de infiltracin se mantiene largo tiempo en el suelo pero acaba escurriendo tras largo tiempo.SUELO MODERADAMENTE BIEN DRENADO.Las condiciones suelen ser parecidas al caso anterior solo que menos acentuadas, as el suelo permanece mojado algn tiempo tras las lluvias.Algn horizonte de permeabilidad lenta ms profundo que en el caso anterior.Capa fretica bajo el solum, al nivel de las capas de material original.Agua de infiltracin que escurre de forma ms rpida que en el caso anterior

  • SUELO BIEN DRENADO.Suelo hmedo largo tiempo.La horizonacin suele ser buena, en relacin a las condiciones de formacin del suelo.El color de los horizontes inferiores suele ser vivo con tonalidades rojas o amarillas sin moteados propios de la reduccin, como suceda en los casos anteriores.Esta sera la situacin ideal.SUELO EXCESIVAMENTE DRENADO. Suelo hmedo durante corto tiempo despus de una lluvia intensa.Poca horizonacin.Suelos arenosos y muy porosos.Excesivamente drenado.Suelo hmedo solo durante las lluvias.Suelos poco evolucionados y poco desarrollados.Suelos muy porosos.

  • GRACIAS!!!