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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE DEGRADACIÓN DE SUELOS POR EROSIÓN EN LA
CUENCA RIO GARAGOA-SUBCUENCA RIO MACHETÁ- JURISDICCION CAR A ESCALA
1:100.000
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DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE DEGRADACIÓN DE SUELOS POR
EROSIÓN EN LA CUENCA RIO GARAGOA-SUBCUENCA RIO
MACHETÁ- JURISDICCION CAR A ESCALA 1:100.000
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES - DRN CESAR CLAVIJO RÍOS
Director Técnico Recursos Naturales
JHON EDUARD ROJAS ROJAS Coordinador Grupo Biodiversidad
SULMA ALEXANDRA GOMEZ BELLO I.A.-MSc
ESTEBAN LÓPEZ TÉLLEZ
I.A.
RAÚL ERNESTO TORRES OSMA I.A. Esp
. JAIRO ARNULFO RÍOS SALCEDO
I.A.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 2018
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TABLA DE CONTENIDO
1. ANTECEDENTES ............................................................................................ 5
2. SITUACION DE LA JURISDICCIÓN CAR POR SUSCEPTIBILIDAD A EROSIÓN ESCALA 1:100.000 ............................................................................... 8
................................................................................................................................ 8
3. ALCANCE ...................................................................................................... 13
4. OBJETIVOS ................................................................................................... 14
5. CONTEXTO E IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LOS SUELOS .................. 14
6. METODOLOGÍA GENERAL .......................................................................... 16
6.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA.............................................................. 16
6.2 FASES, ETAPAS Y ACTIVIDADES PARA DIAGNÓSTICO DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS POR EROSION. ............................................... 17
6.3 NIVELES DE ANÁLISIS PARA LA EJECUCIÓN. ...................................... 18
6.4 FASE ZONIFICACIÓN ................................................................................ 18
6.5 ETAPA DE PLANEACIÓN Y ZONIFICACIÓN PRELIMINAR ..................... 19
6.6 REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARÍA .......................................... 20
6.7 Criterios de identificación, clasificación y calificación de la erosión ... 20
6.8 PLANEACIÓN Y APRESTAMIENTO PARA TRABAJO DE CAMPO ........ 23
7. PRINCIPIOS PARA LA EJECUCIÓN ............................................................ 23
8. EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS ................................ 25
9. ETAPA RECORRIDOS PREMLIMINARES DE RECONOCIMIENTO ........... 26
10. FASE DE RECORRIDO DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS ................ 26
11. ETAPA DE PREPARACION DE CAMPO ................................................... 27
12. PREPARACION DE FORMULARIO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DE CAMPO ................................................................................................................. 27
13. DISEÑO DEL MUESTREO DE CAMPO Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO .................................................................................................... 36
14. DETERMINACIÓN DE PUNTOS ................................................................ 38
15. MUESTREO EN CAMPO MATERIALES Y METODOS ............................. 39
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16. PRUEBAS DE CAMPO ............................................................................... 40
17. TOMA DE MUESTRA INDISTURBADA. .................................................... 43
18. ETAPA POSTCAMPO ANALISIS DE RESULTADOS ............................... 45
19. CARBONO ORGÁNICO Y PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO ..... 52
20. RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACION ............. 56
20.2 AGRICULTURA DE CONSERVACION................................................ 56
20.2.1 Tres principios fundamentales de la agricultura de conservación 56
20.2.2 Prácticas generales para la sostenibilidad de los suelos ............ 57
20.3 GANADERÍA DE CONSERVACION .................................................... 58
21. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 60
21.2 CARBONO EN EL SUELO ................................................................... 60
22. ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE ZONAS CON RESPECTO A DEGRADACION SE SUELOS POR EROSIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR. ..................................................................................................................... 62
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 76
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1. ANTECEDENTES
Colombia, ha ratificado acuerdos internacionales que le establecen una serie de
obligaciones que al interior del marco institucional recaen en las autoridades
ambientales, tal es el caso el Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual fue
aprobado por la Ley 165 de 1994, en dicho acuerdo se establece como obligación
de los estados miembro promover y fomentar la investigación que contribuya a la
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica y por tanto se
debe identificar los componentes de la diversidad biológica que sean importantes
para su conservación y utilización sostenible, procederán, mediante muestreo y
otras técnicas, al seguimiento de dichos componentes, prestando especial atención
a los que requieran la adopción de medidas urgentes de conservación, identificando
a su vez los procesos y actividades que tengan, o sea probable que tengan, efectos
perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica, a su vez mantener y organizar los datos e información técnica y científica
actualizada.
Igualmente, el país ratificó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía (UNCCD), mediante la Ley 461 de 1998, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
ratificada en 1993, según esta convención, "los países con zonas áridas y
semiáridas, o zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación son
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático" y de otra
parte los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son convenios que le establecen a
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los países miembros la tarea de evaluar, diagnosticar monitorear y generar
conocimiento e información técnica, científica suficiente, fiable y actualizada, a
partir de la cual deben estructurar e implementar programas, proyectos y acciones
de manejo, mitigación, restauración y prevención de la degradación y perdida de
los suelos.
Por otra parte, en el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación
(PAN), se ha definido como línea de acción principal la realización de monitoreo y
seguimiento a los procesos relacionados con la desertificación y degradación de
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y mitigación de los efectos de
la sequía, el objetivo del mismo es contribuir a prevenir, detener y revertir dichos
procesos de degradación y aportar al desarrollo sostenible de las zonas
afectadas.
De otro lado, con respecto a las metas de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (CLD) expresada en su estrategia para el
período 2008-2018 se definió: "forjar una alianza mundial para revertir y prevenir
la desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los efectos de la sequía
en las zonas afectadas, a fin de apoyar la reducción de la pobreza y la
sostenibilidad ambiental". Sus objetivos fundamentales son mejorar las
condiciones y modalidades de aplicación de los programas de acción nacionales,
regionales y subregionales.
Durante el periodo 2012- 2014, con el auspicio del MADS, se validó, complementó
e implementó el protocolo para la identificación y evaluación de los procesos de
degradación de suelos por erosión y resultado de este proceso se elaboró la
zonificación, el análisis y la evaluación de la línea base de degradación de suelos
por erosión, para el área continental de Colombia a escala 1:100.000 y su
generalización a escala 1:500.000.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, avanza en el proceso
de oficialización e implementación de la Política para la Gestión Sostenible de los
Suelos en Colombia, que se expidió oficialmente en el año 2015, la cual incluye
dentro de sus líneas estratégicas el Monitoreo y seguimiento de la Calidad de los
suelos. Después de la la salinización, es el segundo problema de degradación de
suelos que se presenta a nivel mundial y nacional. En dicha política se
establecieron obligaciones al IDEAM a nivel nacional y a las Autoridades
Ambientales a nivel regional de realizar el monitoreo y seguimiento del estado del
recurso suelo.
La degradación de suelos por erosión es una problemática a nivel nacional que
amenaza la calidad de vida de las comunidades, la seguridad alimentaria,
aumenta los riesgos a movimientos en masa y afecta los ecosistemas estratégicos
para la sostenibilidad de la biodiversidad.
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2. SITUACION DE LA JURISDICCIÓN CAR POR SUSCEPTIBILIDAD A EROSIÓN ESCALA 1:100.000
Mapa 1: situación actual de la erosión de suelos en la subcuenca del rio macheta, Grupo
Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
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Según el Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión, la jurisdicción
de la CAR tiene un área total de 1.829.677 hectáreas, de las cuales 1.594.469
hectáreas (87%) presentan algún grado de degradación de suelos por erosión y
158.225 (9%) hectáreas presentan procesos severos de erosión. Las subzonas
hidrográficas con mayor magnitud de erosión son Río Seco y Magdalena (97%),
Subcuenca Río Machetá-Cuenca Garagoa (94%), Río Suárez (90%), Río Bogotá
(82%) y Río Sumapaz (75%). Fuente IDEAM –UDCA 2015.
De acuerdo con este diagnóstico de la situación actual y de las condiciones de
susceptibilidad por erosión en la jurisdicción se priorizó la Cuenca de Subcuenca
Río Machetá-Cuenca Garagoa en cinco municipios (Manta, Tibirita, Machetá,
Chocontá y Villa Pinzón.
De acuerdo a este diagnóstico, la CAR está entre las autoridades ambientales
regionales con mayor afectación de erosión áreas prioritarias para la conservación
y en áreas con vocación forestal, con una afectación del 60% de la jurisdicción; en
suelos de clases II, III, IV, en suelos con vocación agrícola, ganadera y
silvopastoril; en áreas con mayores índices de densidad poblacional y de NBI, y
en áreas de reservas campesinas.
Con base en lo anterior, es prioritario realizar acciones de mitigación y prevención
de la degradación de suelos por erosión en la jurisdicción CAR, y para ello se
validará el protocolo de Erosión a escala 1:100.000 en la Cuenca del Subcuenca
Río Machetá-Cuenca Garagoa en los municipios de Manta, Tibirita, Machetá,
Chocontá y Villa Pinzón.
Por tal razón fue necesario profundizar en estudios y evaluaciones que permitan
contar con información de mayor detalle a escalas regionales y locales, de tal
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forma que se genere la información que permita el seguimiento y monitoreo de la
calidad de los suelos, así como la toma de decisiones adecuadas para el uso,
manejo, aprovechamiento y conservación de los mismos.
En el año 2010, el IDEAM junto con el IGAC y el MADS formularon los protocolos
para la identificación, evaluación, monitoreo y seguimiento de la degradación de
los suelos por erosión y desertificación, como instrumento de referencia para el
monitoreo y seguimiento de éstos procesos. De igual manera se formuló la
propuesta del programa de monitoreo y seguimiento de la degradación de los
suelos y las tierras, con sus componentes y estrategias de implementación en el
corto, mediano y largo plazo.
Los procesos de degradación de los suelos y las tierras (desertificación, erosión,
erosión, compactación, entre otros) se han incrementado en los últimos años,
especialmente en áreas con influencia de las principales ciudades del país y de
los centros de desarrollo agropecuarios y mineros; aumentando la vulnerabilidad
a riesgos asociados a la variabilidad y el cambio climático, los cuales se pueden
agravar con la presencia de éstos eventos. Algunas de las causas están
relacionadas con el aumento de la presión humana sobre los recursos naturales -
sobreexplotación, prácticas inadecuadas asociadas a uso agropecuario, ubicación
inadecuada de actividades antrópicas - conflictos de uso del suelo, disposición
inadecuada de residuos sólidos y vertimientos, sistemas de tenencia de la tierra,
densidad de población, transformación de ecosistemas naturales (deforestación),
sobrepastoreo, entre otras.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de la Línea base para el
monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos por erosión a escala
Nacional, se encuentra que el 42% del territorio nacional presenta algún grado de
degradación de suelos por erosión, distribuidos así: el cuarenta por ciento (40%)
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del área continental de Colombia presenta algún grado de erosión equivalente a
456.462 Km2; con predominio de erosión ligera 228.807,9Km2, equivalente a
20.05%; erosión moderada 192.676 Km2, aproximadamente 16,9%; entre severa
(30.464,3 Km2) y muy severa (2.661 Km2) el 3.05% del área continental, siendo
áreas que presentan destrucción parcial o total del suelo y son muy difíciles de
recuperar; el 2,1% corresponde a áreas con ausencia de suelo, con una extensión
de 24.132,8 Km2 aproximadamente y corresponde a cuerpos de agua,
afloramientos rocosos, áreas con infraestructuras y finalmente el 58% del territorio
nacional son áreas sin degradación de suelos por erosión.
El artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales son entes corporativos de carácter público, encargados de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Igualmente en el artículo 31 dispone que ejercerán la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así mismo ejecutar las políticas, planes
y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del
Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio
del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados
conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; promover y realizar
conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio
del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de medio
ambiente y recursos naturales renovables.
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Mapa 2: zonificación por erosión de suelos en la subcuenca del rio macheta, Grupo
Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
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3. ALCANCE
La medición, vigilancia y control de los procesos de degradación de suelos y tierras
son fundamentales en el desarrollo del país, en particular en el mantenimiento del
equilibrio ambiental y la sostenibilidad económica y social. El programa nacional
de monitoreo y seguimiento de la degradación de suelos y tierras en Colombia
liderado por el MADS y el IDEAM tiene como propósito disponer de información
oportuna y de excelente calidad del estado actual de degradación de los suelos
para la toma de decisiones con respecto a la prevención, manejo sostenible y
restauración o rehabilitación de los suelos del país
El presente proyecto tiene como alcance la identificación y evaluación de los
procesos de degradación de suelos por erosión, el cual busca proponer y adoptar
las bases conceptuales y metodológicas para identificar y evaluar los procesos de
erosión en cinco (5) municipios pertenecientes a la cuenca de Subcuenca Río
Machetá-Cuenca Garagoa. En ese sentido, este documento ofrecerá los
elementos necesarios para:
Reconocer los rasgos y manifestaciones de la degradación por erosión.
Elaborar el mapa de zonificación según la escala de trabajo.
Realizar la evaluación de su estado, sus causas y consecuencias desde la
perspectiva de sistemas productivos.
En este orden de ideas, se desarrollarán dos aspectos importantes:
1. Un desarrollo metodológico conformado por fases, etapas y actividades.
2. Aplicación de monitoreo y seguimiento de dichos procesos.
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4. OBJETIVOS
El principal objetivo para validación del protocolo a escala nacional (1:100.000),
es determinar los métodos, los procedimientos y técnicas necesarios para
identificar y evaluar los procesos de degradación de los suelos por erosión.
Para este propósito, es necesario:
1. Definir un marco conceptual que sustente la metodología para la zonificación,
caracterización y evaluación de la degradación de suelos por erosión.
2. Formularon métodos y procedimientos para identificar, delimitar y evaluar la
erosión de los suelos de cinco (5) municipios pertenecientes a la cuenca de
Subcuenca Río Machetá-Cuenca Garagoa.
3. Describir los procesos, las técnicas y las herramientas adecuadas para la
identificación, zonificación, caracterización y evaluación de la degradación de
suelos por erosión en los distintos niveles de análisis.
5. CONTEXTO E IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LOS SUELOS
El suelo, como capa superior de la corteza terrestre, desempeña una serie de
funciones claves, tanto ambientales como sociales y económicas, que resultan
fundamentales para la vida. Entre ellas, cabe mencionar (CCE, 2002):
Suministra agua, nutrientes y soporte físico para la agricultura y la silvicultura. De
hecho, es la base del 90% de producción de alimentos, forraje, fibras y
combustible.
Protege y regula el agua, y favorece el intercambio de gases con la atmósfera.
Constituye un hábitat y una reserva genética.
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Hace parte de la dimensión espacial del desarrollo de asentamientos humanos.
Por ejemplo, determina la construcción de viviendas e infraestructuras, o de
instalaciones de eliminación de residuos.
Integra el patrimonio cultural.
Provee materias primas.
El concepto de calidad de suelo ha sido relacionado con la capacidad de este para
funcionar. Según Bautista et al. (2004), “la calidad del suelo incluye atributos como
fertilidad, productividad potencial, sostenibilidad y calidad ambiental,
constituyéndose es un instrumento que sirve para comprender la utilidad y salud
de este recurso. El término calidad del suelo se empezó a acotar al reconocer las
funciones del suelo: (1) promover la productividad del sistema sin perder sus
propiedades físicas, químicas y biológicas (productividad biológica sostenible); (2)
atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad ambiental); y (3)
favorecer la salud de plantas, animales y humanos (Doran y Parkin, 1994)”. En
consecuencia, la calidad del suelo es la capacidad de un tipo específico de suelo
para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o tratado para
sostener la productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la calidad del
agua y del aire, y sustentar la salud humana y su morada (Bautista et al., 2004).
Citado por Protocolo Erosión nivel Nacional, Regional y Local UDCA-IDEAM-CAR.
Con el fin de mantener las numerosas funciones del suelo, es imperativo preservar
su calidad, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un recurso limitado y
no renovable, que no se recupera del deterioro con facilidad (AEMA, 2002).
Además, atributos como la capacidad de amortiguación, la tolerancia a diferentes
presiones y la filtración y degradación de contaminantes, hacen que los daños solo
puedan ser percibidos en fases muy avanzadas.
Estas complejas particularidades precisan advertir que algunas de las actividades
humanas, sumadas al impacto del cambio climático (CCE, 2002), están
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contribuyendo a la degradación de este importante sistema natural. Es por eso
que en la actualidad el suelo se ve enfrentado a procesos como:
Erosión.
Disminución de materia orgánica.
Movimientos en masa.
Contaminación.
Sellado.
Compactación.
Pérdida de biodiversidad.
Erosión.
Dado el amplio espectro de actores que interactúan con el suelo y dependen de
él, una gestión sostenible de estas demandas podría reportar múltiples beneficios
en distintos niveles; por ejemplo:
A escala nacional, preservar la diversidad natural y cultural.
A escala mundial, mitigar las emisiones de gases con efecto invernadero mediante
la captura de carbono para generar un ambiente de mayor calidad. Esto
garantizará más alimentos para una población que no cesa de aumentar y
contribuirá al progreso económico de las generaciones futuras (CCE, 2002).
6. METODOLOGÍA GENERAL
6.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA
La estructura metodológica permite desarrollar actividades tendientes a la
elaboración del estudio de la identificación, zonificación, caracterización, análisis
y evaluación de la degradación de suelos por erosión a distintas escalas. El
resultado se constituirá en la línea base o punto de referencia para implementar el
programa de monitoreo y seguimiento. En ese sentido, será un valioso instrumento
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para abordar las fases de control y vigilancia de la degradación de los suelos por
erosión en la cuenca Subcuenca Río Machetá-Cuenca Garagoa.
6.2 FASES, ETAPAS Y ACTIVIDADES PARA DIAGNÓSTICO DE LA
DEGRADACIÓN DE SUELOS POR EROSION.
La metodología general para la identificación, delimitación y evaluación de la
degradación de suelos por erosión se realiza con las siguientes fases, etapas y
principales actividades:
Zonificación de la degradación de suelos por erosión.
6.2.1 Planeación.
1. Definir unidad de análisis espacial y escala de trabajo. (1:100.000)
2. Adquirir información requerida (oficial y disponible).
3. Elaborar zonificación preliminar (en particular, cartografía base y cartografía
temática de referencia).
6.2.2 Preparación de trabajos de campo.
1. Se definieron puntos de validación de la zonificación preliminar.
2. En proceso de determinación de las rutas que se van a seguir.
3. Se diseñaron los formularios para el levantamiento de información de campo.
6.2.3 Trabajo de campo.
1. Realizar recorridos para la verificación y validación de la zonificación preliminar.
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2. Levantar información en terreno que permita caracterizar y tipificar los distintos
procesos de erosión.
3. Toma de muestras de suelo.
6.2.4 Postcampo.
1. Organizar la información.
2. Elaborar leyenda del mapa.
3. Realizar ajustes para la zonificación final de degradación de suelos por erosión.
6.3 NIVELES DE ANÁLISIS PARA LA EJECUCIÓN.
El nivel de análisis es local y se presentará a una escala desde 1:100.000. Para
determinar las unidades de análisis en este caso se utilizan las unidades
cartográficas de los estudios generales departamentales de suelos (uso y
vocación) y de la intensidad de uso. La zonificación de la susceptibilidad a erosión
y las unidades de ecosistemas se utilizan como apoyo o guía para la selección de
zonas de muestreo.
6.4 FASE ZONIFICACIÓN
La fase de zonificación tiene como propósito generar la representación
cartográfica del estado actual de la erosión, la cual constituye la línea base o punto
de partida para monitorear los procesos de degradación por erosión. En esta fase
se desarrollan cuatro etapas:
i) planeación y elaboración de la zonificación preliminar,
ii) Preparación de campo,
iii) el trabajo de campo de verificación y toma de muestras y
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iv) postcampo que implica la elaboración final del mapa de zonificación de línea base
de la degradación de suelos por erosión.
En términos generales, en esta fase se realiza el análisis y evaluación de la
información documental y cartográfica de suelos, uso de la tierra y otras
actividades generadoras de erosión, generalmente realizados por entidades
oficiales. Luego, por medio de un sistema de clasificación y calificación, se
reclasifican y generan las unidades espaciales del estado actual de la erosión,
generando una zonificación preliminar. Con esta zonificación y apoyados en
mapas de susceptibilidad a los procesos de erosión, se realiza los trabajos de
campo donde se verifican las delineaciones y se toman las muestras de suelo,
para ser enviadas al laboratorio. Con los resultados del trabajo de campo de
verificación de unidades y con los resultados de laboratorio, se ajusta y elabora la
zonificación final junto con su leyenda, que serán los productos de esta fase.
A continuación, se explica los métodos, técnicas y procedimientos para la
elaboración de la zonificación de la línea base de degradación de suelos por
erosión.
6.5 ETAPA DE PLANEACIÓN Y ZONIFICACIÓN PRELIMINAR
La primera etapa consiste en definir y adquirir los insumos necesarios para
elaborar la zonificación. El objetivo de esta etapa es recolectar, organizar y
analizar la información disponible que permita elaborar la zonificación preliminar
de la línea base de degradación de suelos por erosión. Se parte de la adquisición
y revisión de información secundaria, se continúa con la formulación del modelo
conceptual y el modelo cartográfico, se definen y delimitan las unidades espaciales
de análisis, para ser calificadas por medio del sistema de calificación preliminar
del estado actual de la erosión de los suelos. Con la calificación de las unidades
espaciales, se elabora el mapa de zonificación preliminar.
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6.6 REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARÍA
Para la elaboración de la zonificación de la degradación de suelos por erosión se
requiere el análisis de datos e información cartográfica que permitan realizar una
aproximación para definir el estado actual de la degradación de los suelos por
erosión.
La información que se considera determinante para realizar la zonificación
preliminar corresponde a la relacionada con los suelos, las coberturas y uso actual
de la tierra y otras actividades como la minería, fuentes de contaminación y
sistemas de riego, entre otros. También es importante contar con una zonificación
de áreas susceptibles a erosión. Asimismo, es conveniente tener información
adicional de apoyo, que contribuya a la elaboración de la zonificación.
6.7 Criterios de identificación, clasificación y calificación de la erosión
El proceso de y calificación de la erosión se realiza normalmente teniendo en
cuenta: grado de intensidad de la afectación en el terreno, la cantidad de pérdida
de suelos superficial y la relación con la densidad de la cobertura vegetal. Entre
mayores la intensidad, mayor es la pérdida y menor es la cobertura vegetal. La
calificación de la intensidad se da en rangos, desde muy alta hasta muy baja o
desde ligera hasta muy severa.
La clasificación de la erosión se realiza de acuerdo con tres criterios específicos
relacionados con: origen (tipo), dominio de las manifestaciones (clase) y la
intensidad del proceso (grado).
En este sentido, la combinación de los tres criterios tipo, clase y grado dará la
calificación de las unidades de erosión. Este tipo de clasificación y sus posibles
combinaciones pueden ser utilizados para todas las escalas de análisis. En el nivel
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local, la clasificación por tipo, clase y grado deberá ser complementada con
algunas características específicas, por medio de la cuantificación del número de
rasgos o del área afectada, entre otros. Se podrán utilizar calificativos debidos a
los procesos como profundidad de surcos o cárcavas, o densidad por unidad de
área de los rasgos; por ejemplo: erosión hídrica modera moderada, con surcos
profundos (20-50 cm) y poco densos (m2). De igual manera, la cuantificación de
los procesos de erosión es de mucha utilidad en una zona específica de estudio.
6.7.1 Tipo de erosión
Erosión hídrica: Proceso de pérdida de la capa superficial del suelo por
disgregación y transporte de las partículas debido a la acción del agua (gotas de
lluvia y escurrimiento superficial).
Erosión eólica: Proceso de pérdida dela capa superficial del suelo por
disgregación, remoción y transporte de las partículas del suelo por la acción del
viento, barridas, arrastradas o levantadas por el aire.
Grado de erosión
El grado de erosión es una característica difícil de definir debido a que debe ser
equitativamente apropiada para todos los suelos y además encajar o acomodarse
a los varios tipos de erosión hídrica y eólica (FAO, 1995). Sin embargo, varios
autores han tratado de definirla y diferenciarla de otras categorías (USDA,2006;
FAO, 1995; Olmos & Montenegro,1988; MAVDT- IGAC - IDEAM, 2010 a, b,c, d).
El grado de erosión se ha clasificado de acuerdo a la estimación de la pérdida
superficial de suelo Aunque el USDA (2003) precisa algunas características
debidas a pérdida de suelo en los primeros horizontes, la aplicación en las zonas
tropicales y ecuatoriales es muy apropiada para escalas detalladas. Por tanto, es
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necesario establecer algunos criterios que permitan diferenciar las distintas
categorías del grado de erosión.
Erosión ligera: Alguna evidencia de daño a los horizontes superficiales del suelo.
Cuando la capa de suelo se adelgaza uniformemente. No se aprecian huellas
visibles de surcos o inicios de cárcavas. La pérdida puede llegar hasta un 25 o
50% del horizonte A, según su espesor. Las funciones bióticas originales se
encuentran intactas.
Erosión moderada: Evidencia clara de remoción de los horizontes superficiales
del suelo. Cuando la capa de suelo ha perdido espesor. Se aprecian
manifestaciones de surcos, terraceos y pequeñas cárcavas. Se presenta pérdida
entre el 50 y 75% del espesor original del horizonte A e incluso en sectores
aparece el horizonte B o C. Las funciones bióticas originales se encuentran
parcialmente destruidas. Aparecen en la superficie distintos colores de suelo como
producto de la pérdida del horizonte superficial y la exposición de horizontes sub
superficiales. En algunos sitios se denominan “suelos atigrados o manchados”.
Erosión severa: Horizontes superficiales completamente removidos y horizontes
sub superficiales expuestos. Pérdida casi total del horizonte orgánico-mineral. Se
presentan surcos, calvas o terraceos de forma frecuente o cárcavas con moderada
frecuencia. La pérdida de suelo se estima en más de 75% de su espesor. Las
funciones bióticas originales ampliamente destruidas.
El suelo expuesto es más claro debido a la pérdida del horizonte A. La vegetación
es rala.
Erosión muy severa: Pérdida total de los horizontes superficiales. Remoción
sustancial de los horizontes sub superficiales (badlands, tierrasmalas).Se
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presenta una red de surcos y cárcavas intrínsecos. Las funciones bióticas
originales fueron completamente destruidas. La vegetación es muy rala o nula.
6.8 PLANEACIÓN Y APRESTAMIENTO PARA TRABAJO DE CAMPO
Antes de iniciar el trabajo de la zonificación, caracterización y evaluación de la
degradación de suelos por erosión, es necesario ejecutar la planeación inicial y el
aprestamiento. En este momento se definen:
Los principios para la ejecución, donde se plantean las reglas de juego para su
desarrollo y para el cumplimiento de objetivos y metas.
Los equipos, implementos y software necesarios.
7. PRINCIPIOS PARA LA EJECUCIÓN
Enfoque participativo: El monitoreo y seguimiento de la degradación de suelos por
erosión debe involucrar a diferentes actores (comunitarios, etnias, organizaciones,
gremios, instituciones, academia, entre otros) a escala nacional.
Esta interacción participativa con los actores permite una continua
retroalimentación para ajustar procesos, métodos y técnicas a los contextos
particulares de cada escala y lugar. En particular, en la escala nacional se debe
dar relevancia al conocimiento y experiencia práctica de los actores (campesinos,
productores, indígenas (si aplica), entre otros), referenciando las causas e
impactos en las transformaciones del paisaje y en la utilización de los suelos, pero
también las consecuencias sociales, económicas y culturales.
La aplicación del protocolo debe tener un énfasis ambiental, especialmente en la
evaluación de las funciones y servicios ecosistémicos de los suelos, que
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repercuten en el bienestar humano. Sus afectaciones por la degradación tienen
relación con aspectos económicos, ecológicos, sociales y culturales de la tierra y
el territorio.
Es importante dentro de la validación de este protocolo el enfoque
multidisciplinario la cual debe garantizar que concurran diferentes visiones del
problema en cuanto a lo técnico y a las causas y consecuencias. Esta visión desde
varias disciplinas permite tener un contexto integral del proceso, por lo que su
análisis y evaluación será más acorde a la realidad de cada región. De este modo
se contribuye considerablemente al monitoreo y seguimiento del proceso de
erosión y, de igual manera, a las acciones para su control, mitigación y manejo
sostenible.
Para la validación del protocolo el enfoque descrito anteriormente se debe reflejar
en la conformación del equipo de trabajo, con la concurrencia de profesionales de
diferentes ramas tales como agrólogos, agrónomos, biólogos, ecólogos,
economistas, administradores y del área social. Además, los perfiles de los
profesionales, en lo posible, deben ser transdisciplinarios, o sea, deben ser
capaces de darle una visión integral al problema, pero aportando desde su
especialidad o formación.
Flexibilidad de la metodología: La metodología del protocolo debe tener flexibilidad
para su implementación. En ese sentido, es necesario reconocer las
particularidades de cada zona como premisa, de manera que siempre se puedan
hacer adaptaciones en procura de ajustar las fases, las etapas y las actividades a
los contextos particulares de las unidades de análisis, de la información disponible
y de las sugerencias de complementación al protocolo.
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La implementación del protocolo debe estar basada en principios científicos
sólidos, siempre tratando de actualizar las tecnologías requeridas, produciendo
métodos y procedimientos simples y accesibles, pero a su vez lo suficientemente
rigurosos para ser reproducibles en las diferentes escalas. La metodología deberá
considerar adaptaciones a las distintas realidades de las zonas de trabajo e
incluso a los presupuestos que las entidades o instituciones puedan aportar. Es
importante la viabilidad del proyecto, garantizando la calidad de los resultados y
productos propuestos. Aseguramiento de la calidad: El control de calidad en cada
una de las actividades de las diferentes etapas y fases es muy importante, con el
fin de garantizar los productos finales, en particular la zonificación.
Se va a tener procesos y reprocesos de revisión de los resultados parciales y
finales para realizar los ajustes necesarios en cada una de las actividades.
8. EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS
Los equipos e insumos requeridos para la implementación del protocolo son los
necesarios para que el grupo de trabajo se desempeñe eficientemente en su labor.
Algunos de ellos se relacionan a continuación:
Juego de computadores (puestos de trabajo en oficina o portátiles).
Una o varias cámaras fotográficas y de video para documentar las observaciones
en campo. Al menos una grabadora de voz para grabar las reuniones,
conversatorios, Etc
Un juego de navegadores GPS para tomar la ubicación geográfica de las
observaciones en campo.
Software de edición de documentos, estadísticas, entre otros.
Software de sistemas de información geográfica y procesamiento de sensores
remotos.
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Equipos de campo: equipo para toma de muestras de suelo indisturbadas, pala,
barreno, bolsas, pHmetro, conductímetro, tabla Munsell.
Cilindros
Extractor de Cilindros
Cartografía base a escala 1:100.000.
9. ETAPA RECORRIDOS PREMLIMINARES DE RECONOCIMIENTO
Una vez identificadas las zonas en el Mapa a escala 1:100.000, se realizaron
visitas y recorridos de campo preliminares para establecer una interacción
participativa con los actores y establecer los contextos particulares de la escala y
lugares a recorrer (La Vega, Supatá, Vergara, San Francisco y Quebradanegra).
En particular, en la escala nacional se debe dar relevancia al conocimiento y
experiencia práctica de los actores (UMATAS, Municipios, entre otros),
referenciando las causas e impactos en las transformaciones del paisaje y en la
utilización de los suelos, pero también las consecuencias sociales, económicas y
culturales.
10. FASE DE RECORRIDO DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS
Una vez identificados los posibles puntos de muestreo a través de los contactos
de cada municipio y/o de la ubicación definitiva en los mapas se realizan los
recorridos en los diferentes Municipios.
Este proceso de degradación tiene connotaciones específicas ya que pueden de
ser más evidenciables a primera vista ya que se encuentran procesos como
remoción en masa, erosión hídrica, laminar y/o eólica que se pueden visualizar
mediante observación directa en terreno.
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Es de anotar que el proceso erosivo para validación del protocolo a escala
1:100.000 el peso de análisis más importante es de cartografía y de imágenes
satelitales para lo que nos apoyamos en el profesional de SIG del Grupo de
Biodiversidad.
11. ETAPA DE PREPARACION DE CAMPO
Esta etapa tiene como propósito definir las actividades que permitan la validación
y caracterización de las unidades espaciales de degradación de suelos por erosión
por medio del trabajo de campo. Para tal propósito, se debe definir los recorridos
para la validación, el sistema de muestreo, los materiales e instrumentos
requeridos e identificar los sitios más representativos para la toma de muestras de
suelos, aguas y vegetación.
Uno de los aspectos esenciales en la preparación de los trabajos de campo, es
establecer los actores (contactos) que brinden el apoyo necesario para el
desarrollo de esta actividad. De igual forma, se determina el apoyo logístico,
referente a envío de comunicaciones oficiales a las instituciones que puedan
apoyar este proceso mediante suministro de información, charlas orientadoras y
acompañamiento; consecución de vehículos adecuados, búsqueda de auxiliares
de campo de la región y obtención de materiales para colectar las muestras de
suelo.
12. PREPARACION DE FORMULARIO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DE
CAMPO
Se diseñó un formulario de captura de información y que se pueda adaptar a las
condiciones de cada región, con el fin de recolectar la información más relevante
del entorno, que contribuya a la identificación del proceso de degradación de
suelos por erosión. La información que contiene es la siguiente:
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I. Identificación general:
Número de identificación del punto de muestreo (código, ejemplo: código DANE
seguido de un número secuencial para cada punto)
Fecha (día, mes, año)
Unidad geopedológica: la que aparece en el mapa de geopedología
Unidad de suelos
Grado de erosión preliminar: de acuerdo al análisis de la información del estudio
de suelos si existe.
Unidad de susceptibilidad a erosión: de acuerdo al análisis de la información del
estudio de suelos
Plancha
II. Localización
Departamento, Municipio, Vereda, Sitio
Hidrografía: macrocuenca, cuenca, microcuenca
Georeferenciación: método, tipo de coordenadas: geográficas o planas.
Contacto, hace referencia a la persona a la que se le pueda contactar en caso de
intercambio de información, esta puede ser el propietario, administrador,
encargado o asistente técnico de la finca, un funcionario del distrito de riego y/o
un funcionario de la corporación, etc.
III. Descripción general del entorno
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Tipo de material parental: señalar si los materiales que dieron origen a la formación
de los suelos son rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, o si se trata de
sedimentos de origen mineral como aluviales, coluviales, diluviales, marinos,
lacustres y/o cenizas volcánicas, o sedimentos de origen orgánico tales como
origen eólico o lacustre.
Geomorfología: en este punto se identifican los siguientes aspectos paisaje, tipo
de relieve, forma, longitud e inclinación de la pendiente.
Es importante registrar en el formato las grietas y el microrrelieve, que pueden
presentar algunos terrenos, para esto, en el formulario aparecen las casillas
respectivas para seleccionar.
El clima, es importante ya que se relaciona con la presencia y evidencia visual de
los procesos erosivos. La información que se colecta será la época de lluvias, si
se trata de época seca, época lluviosa veranillo o lluvias cortas. La presencia de
eventos extremos de lluvias, sequias o heladas. La provincia de humedad según
la clasificación Caldas-Lang: desértico-árido, semiárido, seco, subhúmedo,
húmedo y superhúmedo.
Cobertura y uso: La información recolectada en este punto es un insumo
importante para definir los sistemas de uso, que se usaran en posteriores análisis,
por lo tanto, debe registrarse la cobertura de la zona, tal como: bosques,
arbustales, vegetación xerofítica, sabanas, cultivos, pastos o suelos desnudos. En
cuanto al tipo de uso se debe identificar si la zona es agrícola, ganadera, minera,
urbana, industrial o el cualquier otro uso que domine,.. Los sistemas productivos
entre los que se encuentran cultivos semestrales, anuales, bianuales, perennes,
ganadería extensiva, intensiva, confinada, plantación forestal, extracción forestal,
cultivos andinos, cultivos bajo invernadero, otros cultivos, se marcaran con una x
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En la casilla de uso específico del sitio de muestreo, es importante describir con
el mayor nivel de detalle posible, el uso.
Las prácticas de manejo, se recomienda indicar las prácticas de manejo que se
realizan en la zona: mecanización agrícola, fertilización, riego, drenaje, etc. En las
áreas que se aplica riego se debe especificar si es por gravedad, inundación o
aspersión, y el origen del agua de riego si es de distrito de riego o de un cuerpo
de agua, registrando también el nombre de la respectiva fuente
Indicadores de erosión: Se deben identificar los indicadores visuales de erosión
dentro de los que se encuentran sales blancas y/o negras, destrucción de la
estructura, el caliche, vegetación halófita con su nombre común y características.
Si se observan sales en el numeral 6.2 se selecciona la forma en la que esta se
encuentra. .
Descripción del perfil de suelo: El perfil de suelo muestreado con cajuela o barreno
se debe describir en campo, presentando la información de cada horizonte por
separado.
El espacio de observaciones está disponible para anotar los aspectos y/o
características del perfil que no se hayan contemplado en la tabla de descripción.
Superficie del suelo: En este espacio se describirá la superficie del suelo y se
anotaran todas las observaciones que se consideren necesarias y que no se
hayan tenido en cuenta en numerales anteriores.
Fotografías: También, se debe llevar el registro fotográfico de la zona que incluirá
una fotografía del paisaje, del uso, del perfil de suelo realizado en cajuela o
barrenada y una donde se muestren las características de la superficie y los
indicadores de erosión si se presentan, el espacio disponible es para escribir el
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número de la fotografía con el fin de que se pueda identificar para correlacionar
con el punto descrito
Relación de muestras: Debe llevarse un registro del número de muestras
recolectadas tanto para análisis de suelos.
En la figura 1, se muestra el modelo del formulario de captura de información en
campo
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Figura 1. Formulario para la captura de información en campo, para el nivel regional
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SUPERFICIE DEL SUELO
DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
NÚMEROS DE FOTOGRAFÍAS
PAISAJE: PERFIL:
USO: SUPERFICIE DEL SUELO:
COMPONENTE BIÓTICO
MORFOESPECIE N° MORFOESPECIE N°
Código Código
Nombre común Nombre común
o nombre especifico o nombre especifico
Muy frecuente Poco frecuente Muy frecuente Poco frecuente
Frecuente Ausente Frecuente Ausente
Trepador Hierba Trepador Hierba
Arbusto Rastrera Arbusto Rastrera
Fotografías Fotografías
OBSERVACIONES
Código
Nombre común Morfoespecie n°
o nombre especifico
Muy frecuente Poco frecuente Morfoespecie n°
Frecuente Ausente
Morfoespecie n°
Trepador Hierba
Arbusto Rastrera
Fotografías
12. RELACIÓN MUESTRAS:
OBSERVACIONES SOBRE EL PERFIL
Habito
Abundancia Abundancia
Habito Habito
MORFOESPECIE N°
Abundancia
N° de Muestra
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13. DISEÑO DEL MUESTREO DE CAMPO Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE
MUESTREO
Para la caracterización actual de las unidades espaciales y el levantamiento de
datos, se requiere realizar un muestreo en campo ya que es imposible realizarlo
al 100% del área de trabajo. En ese sentido, se debe diseñar un sistema de
muestreo que sea representativo y que permita la extrapolación de la información
a unidades homogéneas o similares.
Para el diseño del muestreo, se parte de la zonificación preliminar obtenida en
etapa anterior, por medio de un análisis de representatividad espacial, donde se
identifican las zonas posibles para el muestreo y se definen las áreas en los
municipios. Para la ubicación de las zonas de muestreo, se debe observar las vías
de acceso y la heterogeneidad de las unidades, y dentro de éstas se ubican los
sitios de muestreo. Existen varios métodos que permiten establecer el diseño de
muestreo, sin embargo, el método más apropiado para los procesos de erosión
está relacionado con la ubicación de puntos libres dependiendo de las unidades
que presentan algún grado de erosión, esto permite abarcar una gran gama de
unidades y realizar su caracterización utilizando los formularios de captura de
información y la toma de muestras. La ubicación de las áreas deberá considerar,
aparte de la representatividad de las unidades, la accesibilidad de trabajo.
Para este caso la ubicación de los puntos o sitios de muestreo dentro de los las
áreas se realizó sobre el mapa de Erosión Nacional a escala 1:100.000, pueden
ser realizados por los siguientes métodos: red rígida, red flexible y muestreo libre.
En razón a que es una a escala a nivel Nacional el muestreo fue libre, se
escogieron tres (3) áreas por Municipio, de acuerdo con los mapas de cobertura
y clases agrológicas, los cuales indican zonas con algún grado de erosión.
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Cada punto de muestreo tiene tres (3) submuestras, una en la parte alta, otra en
la parte media y en la parte baja, teniendo en cuenta que las áreas identificadas
con algún tipo de erosión tienen pendientes de rangos superiores a 25%.
Grados de Erosión Áreas Priorizadas en la Cuenca Subcuenca Río Machetá-
Cuenca Garagoa Escala 1:100.000. Fuente: Grupo Biodiversidad 2017.
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14. DETERMINACIÓN DE PUNTOS
Mapa 3: Puntos de Muestreo. Grupo Biodiversidad. CAR,2018.
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DESCRIPCION PUNTOS DE MUESTREO.
Tabla 1: Puntos Muestreo. Grupo Biodiversidad 2018
15. MUESTREO EN CAMPO MATERIALES Y METODOS
Los muestreos se realizaron mediante observaciones de identificación (cajuelas),
infiltración y estructura. En algunos casos se debe profundizar para determinar
cambios en la morfología del suelo, relacionados con espesor de horizontes, color,
textura y/o estructura. Posteriormente se colecta una muestra de suelo
(aproximadamente 1Kg) de cada horizonte presente, se rotulará debidamente
considerando los parámetros exigidos por el laboratorio; adicional a ello, con
ayuda de cilindros metálicos de volumen conocido.
X Y
3110-18 CHOCONTA VEREDA SOATAMA 1058926 1060421 2652 Pastos Limpios
3112-18 CHOCONTA VEREDA SOATAMA 1058956 1060323 2639 Pastos Limpios
3111-18 CHOCONTA VEREDA SOATAMA 1058956 1060387 2641 Pastos Limpios
2574-18 MACHETA VEREDA RESGUARDO ALTO 1052779 1056261 2566 Pastos Limpios
2575-18 MACHETA VEREDA RESGUARDO ALTO 1052829 1056055 2525 Pastos Limpios
2577-18 CHOCONTA VEREDA BOQUERON 1046970 1055531 2496 Pastos Limpios
2940-18 TIBIRITA VEREDA SOCOATA 1062119 1055371 2418 Pastos Limpios
2571-18 MACHETA VEREDA GUINA BAJO 1055689 1053953 1962 Mosaico de cultivos
2572-18 MACHETA VEREDA BELEN 1055721 1053107 1816 Mosaico de cultivos y espacios naturales
2573-18 MACHETA VEREDA BELEN 1055481 1053053 1804 Mosaico de cultivos y espacios naturales
2576-18 MACHETA VEREDA SAN JOSE 1056186 1052848 1859 Pastos enmalezados
2935-18 TIBIRITA VEREDA FUGUNTA 1063942 1051979 2112 Pastos Limpios
2937-18 TIBIRITA VEREDA FUGUNTA 1063838 1051802 2071 Pastos Limpios
2936-18 TIBIRITA VEREDA FUGUNTA 1063879 1051864 2084 Pastos Limpios
2578-18 MACHETA VEREDA MULATA ALTO 1055459 1047007 2789 Pastos Limpios
2579-18 MACHETA VEREDA MULATA ALTO 1055454 1047042 2786 Cultivos transcitorios
2736-18 MANTA VEREDA CABRERA 1061635 1045323 1542 Pastos Limpios
2734-18 MANTA VEREDA CABRERA 1061595 1045350 1555 Pastos Limpios
2736-18 MANTA VEREDA CABRERA 1061621 1045239 1520 Pastos Limpios
2732-18 MANTA VEREDA MANTA GRANDE 1058001 1044324 1900 Pastos Limpios
2731-18 MANTA VEREDA MANTA GRANDE 1058012 1044429 1914 Pastos Limpios
2733-18 MANTA VEREDA MANTA GRANDE 1058034 1044276 1881 Pastos Limpios
2938-18 VILLAPINZON VEREDA SAN PEDRO 1055470 1062108 3480 Pastos Limpios
2939-18 VILLAPINZON VEREDA SAN PEDRO 1055470 1062112 3480 Pastos Limpios
Cobertura de la tierraMAGNA SIRGAS Origen BogotáCódigo
MuestraMunicipio Vereda Altura
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Los muestreos se realizan de acuerdo al grado de erosión por observación directa
en campo (moderado a muy severo) y nivel de susceptibilidad (Medio a Muy Alto),
como resultado previo del análisis y evaluación de la información secundaria.
16. PRUEBAS DE CAMPO
16.1 PRUEBA DE INFILTRACION
La infiltración es la cantidad de agua que se infiltra por unidad de tiempo y bajo
condiciones de campo, disminuye conforme la cantidad de agua que haya
entrado. Esta es máxima al comenzar la aplicación del agua al suelo. Malangón
(1976), la infiltración se relaciona con la capacidad que presentan las capas u
horizontes superficiales del suelo para absorber e l agua aplicando al sistema.
Norero (1974), la infiltración es un proceso de importancia técnica con el manejo
eficiente de los recursos agua y suelo. La infiltración disminuye gradualmente con
el tiempo, es máxima al comenzar el proceso, particularmente si el suelo está seco
y tiende luego progresivamente hacia el valor mínimo el cual se conoce como
infiltración básica.
El Dr. Dani Or y el Dr. Jhon M., (1997), definen la infiltración basados en
observaciones de campo como la entrada de agua en el perfil del suelo,
dependiendo esta del contenido inicial del agua en el suelo, la conductividad
hidráulica de la superficie del suelo, en el tiempo de aplicación del agua y la
presencia de materiales heterogéneos en perfil.
El método más conocido para medir la infiltración es el de los llamados “cilindros
infiltrómetros” y su interpretación se hace según la tabla 1.
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Tabla 1. Clasificación de la Velocidad de Infiltración. Infiltración (cm/hora)
Entre los factores más importantes que afectan a infiltración tenemos los
siguientes:
• Capacidad de entrada del agua en la superficie.
• Transmisión a través del suelo.
• Capacidad de almacenamiento disponible en el suelo.
• Características del suelo y agua.
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Foto 1 y 2: Prueba de infiltración con Infiltrometro de doble anillo. Grupo de biodiversidad CAR
2018
Para la toma de datos de velocidad de infiltración, se tomó con un infiltrometro de
doble anillo el cual se inserta a 3 cm de profundidad perpendicularmente en el
suelo, esta inserción se hace previo descapote de la capa vegetal y verificación
de humedad (capacidad de campo). Para este caso se vierte agua hasta llenar el
anillo central el cual está aforado para 9 cm³ y se procede a tomar lectura del
tiempo que tarda el agua en infiltrar el perfil de suelo completamente y el cual es
posible visualizar en el cronometro que tiene incorporado el equipo.
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TOMA DE MUESTRA DISTURBADA
Foto 3 y 4: apertura de cajuela para toma de muestra de suelo y medición de la cajuela, Grupo
Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
En el proceso de toma de muestras de suelo disturbado, se realizó apertura de
cajuelas de 40 x 40 x 40 cm, o dimensiones mayores o menores dependiendo de
los horizontes encontrados. La muestra de suelo tomada se aproxima a más de
un kilogramo, seleccionado de todo el perfil y previamente homogenizado, también
es debidamente empacado y rotulado para posteriormente ser entregado en el
laboratorio de suelos de la CAR.
17. TOMA DE MUESTRA INDISTURBADA.
En primer lugar se determinaron los lugares donde se procedió a tomar las
muestras de suelo, posteriormente se realizó la limpieza y saturación del mismo;
se introdujo el cilindro muestreador en el suelo a la profundidad que da el anillo
10 a 15 cm, esto se lo hizo cuidadosamente con el fin de no perder su estructura.
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Foto 5 y 6: uso de los anillos para la toma de muestra indisturbada, Grupo Biodiversidad- suelos,
CAR 2018.
La primera fase limpieza y ubicación del extractor de anillo, consiste en
profundizar mediante golpes hasta llegar a una profundidad entre 10 y 15 cm, con
el fin de tomar la muestra de suelo indisturbada.
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Foto 7 y 8: toma de muestra y embalaje en vinipel para llevar al laboratorio, Grupo Biodiversidad-
suelos, CAR 2018.
Segunda fase extracción del anillo y embalaje del mismo, para enviar al laboratorio
lo más hermético posible, con el fin de evaluar estabilidad de agregados.
18. ETAPA POSTCAMPO ANALISIS DE RESULTADOS
ANALISIS DE LABORATORIO: Se entregaron las muestras en Laboratorio en los
dos formatos solicitados, así como las muestras de suelo tomadas en los
diferentes municipios que conforman los municipios de la Cuenca Subcuenca Río
Machetá-Cuenca Garagoa.
Los resultados de los puntos muestreados a través de 14 parámetros, dio como
resultado la siguiente tabla, que fue utilizada como base del mapa de zonificación
del grado de Erosión en la Cuenca así como la evaluación de otros parámetros.
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Mapa 4: Zonificación por erosión en la cuenca del Rio Garagoa Sub Cuenca Rio Macheta, a Escala
1:100.000. Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
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Como se puede observar, existe un área importante de los municipios priorizados
tienen procesos y grados de erosión que va desde moderado a muy severo
generándose un alerta por estado de los suelos, así:
PRUEBA DE INFILTRACION
Foto 9: prueba de infiltración, Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
Toma de datos de infiltración, este procedimiento se realizo con el fin de evaluar
la capacidad de infiltración de agua en cada uno de los puntos priorizados en el
diagnóstico de erosión.
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Tabla 2: Tabla con datos de la velocidad de infiltración.
Velocidad de infiltración subcuenca Rio Macheta Cundinamarca.
Código
muestr
a
M’.S
”
Cm,
cúbico
s
Cm3
/hor
a
Cobertura
s. Vereda
Velocidad de
Infiltración
Cm3/hora
Mch
MzA
30’-
54”
4
8 Cebolla
cabezona
Resguard
o
Moderadamen
te Rápido
Mch
MzM
19’-
47” 9
28 Arracacha
Resguard
o Muy Rápida
Mch
MzB
20’-
28” 4.5
13.5 Pastos
limpios
Resguard
o Rápida
Mch
MzA 7’ 6
51.4 Pastos
limpios Belén Muy Rápida
Mch
MzM
14’-
11” 4
17.1 Bosque
secunda Belén Rápida
MchMz
B 10’ 3
18 Pastos
limpios Belén Rápida
Mta
MzA
22’-
8” 4
10.9 Pastos
limpios
Manta
Grande
Moderadamen
te Rápido
Mta
MzM
19’-
53” 1
3.15 Pasto
Imperial
Manta
Grande Moderada
Mta
MzB
25’-
34” 4.5
10.8 Pastos
limpios
Manta
Grande
Moderadamen
te Rápido
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Velocidad de infiltración subcuenca Rio Macheta Cundinamarca.
Código
muestra M’.S”
Cm,
cúbicos
Cm3
/hora Coberturas. Vereda
Velocidad de
Infiltración
Cm3/hora
Mta MzA 14’-
13” 9
31.8 Pastos
limpios Cabrera Muy Rápida
Mta MzM 20’-57” 7.5 22.5 Caña
Panelera Cabrera Rápida
Mta MzB 10’-1” 9 54 Pastos
limpios Cabrera Muy Rápida
Tbta MzA 20’-14” 3 9 Pastos
Limpios Fuguntá
Moderadamente
Rápido
Tbta MzM 25’-17” 1 2.4 Café y
Durazno Fuguntá Moderada
Tbta MzB 23’-10 2 5.2 Café y Maíz Fuguntá Moderada
Mta MzA 22’-8” 4 10.9 Pastos
limpios
Manta
Grande
Moderadamente
Rápido
Mta MzM 19’-53” 1 2.7 Pasto
Imperial
Manta
Grande Moderada
Mta MzB 25’-34” 4.5 10.8 Pastos
limpios
Manta
Grande
Moderadamente
Rápido
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Velocidad de infiltración subcuenca Rio Macheta Cundinamarca.
Código
muestra M’.S”
Cm,
cúbicos
Cm3
/hora Coberturas. Vereda
Velocidad de
Infiltración
Cm3/hora
Tbta MzA 19’-
22” 7
22.1 Pastos
limpios Socoata Rápida
Tbta MzM 20’-57” 8 24 Pastos
limpios Socoata Rápida
Tbta MzB 15’-45” 8 32 Pastos
limpios Socoata Muy Rápida
Vpzn MzA 20’ 1 6 Pastos
Limpios Soatama Moderada
Vpzn MzM 25’ 1 2.4 Pastos
limpios Soatama Moderada
Vpzn MzB 9’-30” 1 6.6
Maíz Soatama Moderadamente
Rápido
Ccta MzA 41’-56” 1 1.5 Pastos
limpios
Manta
Grande Moderada
Ccta MzM 35’-14” 1 1.7 Pastos
limpios
Manta
Grande Moderada
Ccta MzB 32’-34” 2 3.75 Pastos
limpios
Manta
Grande Moderada
Fuente: Grupo Biodiversidad, suelos CAR, 2018.
Como se puede evidenciar en las tablas anteriores, las áreas que tienen
coberturas de plantaciones sostenibles, tienen infiltraciones rápidas y muy
rápidas, se requiere una correlación específica con textura estructura del suelo y
densidad aparente para determinar un valor real de infiltración.
Se puede observar en las tablas de infiltración que los predios que están
destinados para uso pecuario “Ganadería intensiva” presentan mayor resistencia
a la infiltración de agua dentro del perfil del suelo, debido a las diferentes presiones
a las que son sometidos estos suelos como son: compactación por pata de vaca,
deforestación, ganadería de ladera.
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Tabla 3: resumen de análisis de laboratorio
Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
Identificad
orx y pH
C.I.C.
MG/KG
C.E
(dS/m)
FOSFORO
DISPONIBLE
MG/KG
BASES
CAMBI
ABLES
Ca
PSI =
Na
interca
mbiabl
E
RAS
%
sasturación
Bases
Mg Na K Fe Mn Cu Zn TexturaCarbono
Natural
DENSIDAD
APARENTE
ESTABILID
AD
AGREGAD
OS
ESTABILIDAD AGREGADOS MunicioGrado
Eosion
2731-18 1058012 1044429 5,20 13,28 0,02 5,20 1,46 0,00 0,00 0,15 0,50 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,04 Arcilloso 0,58 0,3 1,38 LIGERAMENTE ESTABLE MANTA Ligero
2732-18 1058001 1044324 4,80 16,47 0,02 2,10 0,29 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,46 0,03 0,00 0,01 Arcilloso 0,68 1,1 1,09 LIGERAMENTE ESTABLE MANTA moderado
2733-18 1058034 1044276 4,70 14,85 0,02 1,80 0,14 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 0 0 Arcilloso 0,61 1,1 1,22 LIGERAMENTE ESTABLE MANTA moderado
2577-18 1046970 1055531 4,90 18,06 0,02 195,00 3,60 0,66 0,03 0,33 2,11 0,12 0,08 0,00 0,86 0,01 0 Franco Arcilloso 0,3 1,4 0,21 LIGERAMENTE ESTABLE CHOCONTA ligero
2578-18 1055459 1047007 4,80 18,44 0,06 338,00 4,84 0,49 0,02 0,38 1,94 0,09 0,08 0,00 0,70 0,01 0 Franco Arcilloso 0,99 1,4 0,1 LIGERAMENTE ESTABLE CHOCONTA moderado
2579-18 1055454 1047042 4,60 18,29 0,04 88,00 4,19 0,00 0,00 0,37 2,51 0,00 0,03 0,00 1,30 0,01 0,07 Franco Arcilloso 0,33 1,3 1,1 LIGERAMENTE ESTABLE CHOCONTA Ligero
2734-18 1061595 1045350 8,30 8,54 0,07 16,60 9,78 0,00 0,00 1,17 0,20 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 Franco 0,39 1,3 0,34 LIGERAMENTE ESTABLE MANTA Ligero
2736-18 1061635 1045323 8,00 15,10 0,07 241,00 9,41 0,00 0,00 0,64 0,21 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Franco Arcilloso 0,45 1,3 0,22 LIGERAMENTE ESTABLE MANTA moderado
2736-18 1061621 1045239 8,10 17,94 0,06 64,80 8,96 0,33 0,01 0,52 0,24 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Arcilloso 0,5 1,3 0,12 LIGERAMENTE ESTABLE MANTA moderado
2571-18 1055689 1053953 5,80 14,78 0,03 176,00 3,83 0,41 0,01 0,34 1,04 0,06 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 Franco ArcillosoArenoso 0,74 1,2 1,18 LIGERAMENTE ESTABLE MACHETA moderado
2572-18 1055721 1053107 5,50 11,77 0,02 42,50 2,19 0,00 0,00 0,24 0,59 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 ArcillosoArenoso 0,45 1,2 1,59 LIGERAMENTE ESTABLE MACHETA moderado
2573-18 1055481 1053053 5,30 17,32 0,03 206,00 3,20 0,23 0,01 0,25 1,13 0,04 0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 Franco Arcilloso 0,94 1,3 0,74 LIGERAMENTE ESTABLE MACHETA moderado
2574-18 1052779 1056261 4,30 26,58 0,04 53,10 0,43 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 0,03 0,00 0,08 0,00 0,00 Arcilloso 1,38 0,9 0,07 LIGERAMENTE ESTABLE MACHETA ligero
2575-18 1052829 1056055 4,70 29,77 0,02 120,00 1,24 0,00 0,00 0,05 0,27 0,00 0,04 0,00 0,17 0,00 0,00 Arcilloso 2,09 1,00 1,24 LIGERAMENTE ESTABLE MACHETA ligero
2576-18 1056186 1052848 4,80 28,78 0,02 102,00 0,79 0,21 0,03 0,03 0,12 0,06 0,03 0,00 0,18 0,00 0,00 Arcilloso 1,45 1 0,79 LIGERAMENTE ESTABLE MACHETA ligero
2935-18 1063942 1051979 5,3 6,1 0,04 5,5 0,82 0,82 0,02 0,19 0,22 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Franco Arcilloso 0,23 1,1 0 LIGERAMENTE ESTABLE TIBIRITA ligero
2936-18 1063879 1051864 6,6 11,93 0,02 91,4 3,01 0,50 0,02 0,29 0,39 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Franco Arcillosa 0,46 1,1 0 LIGERAMENTE ESTABLE TIBIRITA ligero
2937-18 1063838 1051802 5,2 12,96 0,01 33,9 1,61 0,54 0,03 0,13 0,032 0,07 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 Franco Arcillosa 0,31 1,2 0 LIGERAMENTE ESTABLE TIBIRITA ligero
2938-18 1055470 1062108 4,7 23,98 0,02 18,1 0,32 0,25 0,05 0,02 0,07 0,06 0,02 0,14 0,04 0,00 0,00 Franco Arcillosa 1,96 0,79 0 LIGERAMENTE ESTABLE TIBIRITA ligero
2939-18 1055470 1062112 5 23,37 0,03 60,8 0,68 0,26 0,04 0,03 0,05 0,06 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 Franco 1,7 0,87 0 LIGERAMENTE ESTABLE TIBIRITA ligero
2940-18 1062119 1055371 5 23,62 0,02 40,9 0,6 0,25 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02 0,06 0,04 0,00 0,00 Franco 2,88 1 0 LIGERAMENTE ESTABLE TIBIRITA ligero
3110-18 1058926 1060421 5,3 29,38 0,02 77,6 0,17 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Franco Arenoso 3,46 0,78 0 LIGERAMENTE ESTABLE VILLAPINZON ligero
3111-18 1058956 1060387 5,1 26,56 0,02 131,5 0,2 0,11 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Franco Arenoso 2,13 1 0 LIGERAMENTE ESTABLE VILLAPINZON ligero
3112-18 1058956 1060323 5,1 30,66 0,03 114,6 0,31 0,20 0,05 0,01 0,07 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Franco 4,63 0,74 0 LIGERAMENTE ESTABLE VILLAPINZON ligero
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19. CARBONO ORGÁNICO Y PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO
Relación con ph
Efecto sobre la reacción del suelo La MOS afecta la reacción del suelo (pH) debido
a los diversos grupos activos que aportan grados de acidez, a las bases de
cambio y al contenido de nitrógeno presente en los residuos orgánicos aportados
al suelo (Aguilera, 2000). Wong et al. (2000).
Relación con Agregados
El carbono orgánico del suelo tiene un efecto importante en la agregación de las
Partículas del suelo (Follett y Stewart, 1985), existiendo una relación entre tamaño
de los agregados y contenido de COS. Mientras mayor es el contenido de COS
lábil, mayor es el tamaño de los agregados (Buyanovsky et al., 1994). A su vez,
los agregados de menor tamaño están asociados a la fracción altamente
humificada con período de residencia en el suelo mayor a siete años (Buyanovsky
et al., 1994). Rothon (2000) encontró una correlación positiva entre el porcentaje
de estabilidad de los agregados y el contenido de MOS.
Relación Carbono con Compactación
La compactación del suelo consiste en una reducción del espacio poroso causado
por una carga aplicada a la superficie del suelo (Kulli, 2002). Se mide usualmente
mediante el valor de resistencia que ofrece el suelo a ser penetrado por una
herramienta de corte. La resistencia a la penetración se afecta a otras
propiedades del suelo que se asocian directamente el desarrollo de las plantas y
las labores agrícolas (Hazma y Anderson, 2005, y Dexter et al ., 2007). La
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resistencia a la penetración depende de varias propiedades básicas como la
resistencia a la deformación del suelo, compresibilidad y fricción suelo-metal se
puede asociar a propiedades fáciles de medir como densidad aparente,
contenido de agua (Dexter et al ., 2007), materia orgánica del suelo y cantidad
de agentes cementantes (Aggarwal et al ., 2006).
A todos los niveles de compactación, la resistencia a la penetración aumenta con
la disminución de agua en el suelo (Kondo y Dias Junior, 1999, Lipiec
et al ., 2002, y Aggarwal et al ., 2006).
La resistencia a la penetración disminuye con aumentos en densidad aparente
(Aggarwal et al ., 2006). Las prácticas de manejo de suelos como la labranza en
profundidad (e.g. subsolador), cultivo en camas y la incorporación de materia
orgánica pueden reducir la resistencia a la penetración en forma considerable
(Gajri et al ., 1992, Reddy, 1991, y Aggarwal y Goswami, 2003).
Relación Carbono con Infiltración de agua en el suelo
En general, la MOS tiende a aumentar la tasa de infiltración de agua en el suelo.
Sin embargo, también depende del manejo y de la presencia de capas
compactadas dentro del perfil del suelo. En un suelo franco arenoso la aplicación
de 10 T ha -1 de abono verde aumentó la tasa de infiltración de agua (Reddy,
1991).
Comportamiento de la DA por unidad de suelo
La densidad aparente de un suelo se puede manejar usando medidas que limiten
la compactación y aumenten el contenido de materia orgánica del suelo.
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54
Valores altos de densidad aparente son indicadores de baja porosidad y
compactación de suelo. Una densidad aparente alta en el suelo impacta la
disponibilidad de agua para las plantas desde el suelo, el crecimiento de raíces y
el movimiento de aire y agua a través del suelo. La compactación aumenta la
densidad aparente, reduce el rendimiento de los cultivos y en el caso de campos
deportivos reduce la cobertura del césped lo cual impacta la seguridad y la calidad
estética de los mismos, dejándolos más susceptibles a la erosión. La tabla 3,
muestra los valores críticos de densidad aparente para el crecimiento de raíces y
la restricción del mismo, según textura de suelo.
Tabla 3. Relación entre la densidad aparente y el crecimiento de raíces en base a la textura de
suelo.
Textura de suelo Densidad aparente
ideal para el
crecimiento de
raíces (gr/cm3)
Densidad aparente
que afecta el
crecimiento de
raíces (gr/cm3)
Densidad aparente
que afecta el
crecimiento de
raíces (gr/cm3)
Arenoso, franco
arenoso
<1.6 1.69 >1.8
Franco arenoso,
Franco
<1.4 1.63 >1.8
Franco arcillo
arenoso, franco
arcilloso
<1.4 1.60 >1.75
Limoso, franco
limoso
<1.4 1.60 >1.75
Franco arcillo limoso <1.4 1.55 >1.65
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55
Arcillo arenoso,
arcillo limoso, franco
arcilloso
<1.1 1.49 >1.58
Arcilloso (>45%
arcilla)
<1.1 1.39 >1.47
Fuente: USDA, 2015.
Se puede observar que los valores de densidad aparente para texturas gruesas
son mayores, lo cual se explica por el tamaño y peso distinto entre partículas.
Como se puede observar teniendo en cuenta la relación de la Densidad Aparente
con la textura el 100% de los suelos muestreados no tienen alguna resistencia a
la formación de raíces, hecho que se evidenció por observación directa en campo
y en el momento de toma de muestras por la gran cantidad de raíces que
contenían los suelos.
Se evidencia comportamiento similares teniendo en cuenta la relación uniforme o
semejante entre el uso y el manejo del suelo y la DA para todos las unidades;
solamente en algunas unidades de suelos se evidenciaron efectos similares a los
reportados en la literatura. A este nivel de detalle, dentro de la variación de la DA
también se encontró relación con la humedad del suelo. La DA registrada en los
cafetales, estuvo muy relacionada con el contenido de humedad del suelo al
momento del muestre.
Entre los suelos con poca intervención antrópica las menores densidades se
observaron en aquellas unidades donde las muestras fueron tomadas en sitios
donde había poca intervención y más bien un manejo sostenible de los cultivos
como café (Predio Prana), lo cual indica que la conservación de estos sistemas
ejerce un efecto benéfico sobre el suelo y la sostenibilidad del mismo. De hecho,
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la menor DA promedio (0,6g.cm) encontrada en el municipio de la Vega, debido
a la presencia de una capa superficial orgánica de aproximadamente 20cm de
espesor, permite afirmar que el aporte continuo de residuos orgánicos a través
del tiempo, reduce la DA hasta valores inferiores a este valor en las primeras
profundidades del perfil.
Cabe destacar que los sistemas poco intervenidos mostraron un comportamiento
diferente, debido a que en algún momento pudieron corresponder a lotes
degradados o con características desfavorables, y que por presentar limitaciones
para su manejo fueron destinados a este uso.
20. RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACION
20.2 AGRICULTURA DE CONSERVACION
Práctica de cultivar sobre cobertura sin movimiento de suelo.
20.2.1 Tres principios fundamentales de la agricultura de conservación
Cobertura permanente del suelo, mínimo movimiento del suelo y siembra de
abonos verdes
Labranza mínima (labranza cero o siembra directa, labranza en surcos o continua,
labranza puntual o sitio a sitio).
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Foto 8: prácticas de labranza mínima, Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
20.2.2 Prácticas generales para la sostenibilidad de los suelos
1. Usar el suelo según su vocación de uso.
2. Observación y evaluación en campo de la calidad del suelo (evaluación cualitativa
y evaluación cuantitativa).
3. Labranza mínima (labranza cero o siembra directa, labranza en surcos o continua,
labranza puntual o sitio a sitio).
4. Abonos verdes y cobertura permanente del suelo.
5. Barreras y cercas vivas.
6. Pastoreo controlado o rotativo.
7. Rotación de cultivos.
8. Policultivos o cultivos asociados.
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9. Diversificación funcional (sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles,
sistemas agrosilvopastoriles).
20.3 GANADERÍA DE CONSERVACION
Considera el manejo de praderas con mínimo movimiento del suelo, y la
implementación prácticas de ganadería sostenible (sistemas silvopastoriles, entre
otros)
Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria que involucra la
presencia plantas leñosas perennes (árboles o arbustos), interactuando con los
componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y animales), todos ellos están
bajo un sistema de manejo integral.
Existen diferentes maneras o arreglos para establecer el sistema silvopastoril en
los predios de clima frio, los más comúnmente usados son:
• Arreglo en callejones o en franjas.
• Arreglo en cercas vivas.
• Arreglo en árboles dispersos.
Existen diferentes maneras o arreglos para establecer el sistema silvopastoril en
los predios de clima cálido, los más comúnmente usados son:
• Arreglo en callejones o en franjas.
• Arreglo en cercas vivas.
• Sistemas silvopastoriles intensivos
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La degradación del suelo se refiere a la disminución de su capacidad de
producción o de cumplir con sus funciones ambientales (Lal, 1994; Lal et al.,
2012); también se define como la disminución de su calidad (Doran y Parkin,
1994), lo cual implica cambios en las propiedades del mismo, que afectan
negativamente los ciclos biogeoquímicos y en general el funcionamiento de los
ecosistemas.
Es el resultado de la interacción de factores naturales y/o antrópicos que activan
y desencadenan procesos que generan cambios negativos en las propiedades del
suelo. Entre los factores directos que inciden en la degradación de los suelos, se
encuentran los naturales que incluyen el clima, las aguas, las características
edáficas, el relieve y la cobertura, y los de tipo antrópico que están relacionados
con los tipos de uso y de manejo.
De los anteriores factores, el uso y el manejo, son los que se pueden tratar con
mayor facilidad y por tanto, una estrategia encaminada a la ubicación adecuada
de las actividades productivas y el desarrollo de sistemas sostenibles de
producción, son aspectos fundamentales para prevenir el deterioro de los suelos.
Teniendo en cuenta de la gran afectación o presiones a los que están siendo
sometidos nuestros suelos por diferentes factores o procesos, tanto de índole
natural como antrópico, se sugiere que todos y cada uno de nosotros como
habitantes y beneficiarios de tan preciado tesoro, tomemos conciencia y demos
una mirada de sensibilización, conciencia, acerca de la necesidad de fortalecer la
salud del suelo por medio de acciones que mitiguen e involucren medidas en la
auto sostenibilidad de nuestro entorno.
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21. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del muestreo realizado en los 5
Municipios seleccionados, se observa que las zonas afectadas por compactación
se presenta por causas antrópicas como naturales, debido a su uso actual
(ganadero y agrícola), o la patogénesis además por las características químicas
de la zona por la presencia de areniscas y carbonatos, presentan cierto tipo de
resistencia a la penetración de raíces que va desde moderado a leve.
Es el caso de los municipios que hacen parte de la cuenca, que presenta
pendientes por encima del 50% y se están utilizando para proyectos productivos
o monocultivos como para uso de cobertura en pastos, que debido a su sistema
productivo está incrementando la degradación de los suelos debido a las
presiones a los cuales están expuestos.
21.2 CARBONO EN EL SUELO
La MOS contiene aproximadamente 55-60 por ciento de C en masa. En muchos
suelos, este C comprende la mayor parte o la totalidad de las reservas de C - a
las que se hace referencia como COS - excepto cuando aparecen formas
inorgánicas de C del suelo (FAO y GTIS, 2015). Al igual que la MOS, el COS se
divide en diferentes grupos en función de su estabilidad física y
química (FAO y GTIS, 2015; O’Rourke et al., 2015):
• Reserva rápida (reserva lábil o activa) - Después de la incorporación de carbono
orgánico fresco al suelo, la descomposición da lugar a la pérdida de una gran
proporción de la biomasa inicial en 1-2 años.
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• Reserva intermedia - Contiene carbono orgánico procesado por microbios que
está parcialmente estabilizado en superficies minerales y/o protegido dentro de
agregados, con tiempos de rotación en el rango de 10-100 años.
• Reserva lenta (reserva refractaria o estable) - COS altamente estabilizado,
ingresa en un período de muy lenta rotación de 100 a >1000 años.
Una reserva lenta de COS adicional es el COS pirogénico, formado a partir de
biomasa parcialmente carbonizada (por ejemplo, pirolizada) durante incendios
forestales (Schmidt y Noack, 2000) que está presente en muchos ecosistemas.
Una parte de este material tiene una estructura química aromática altamente
condensada (a menudo llamada carbono pirogénico o carbono negro) que resiste
la degradación microbiana y por lo tanto persiste en suelos durante largos periodos
(Lehmann et al., 2015).
En general, el ciclo del carbono y el secuestro de carbono son más activos en los
horizontes superficiales del suelo, mientras que el carbono estabilizado con
tiempos de rotación más largos constituye una mayor proporción del COS total
encontrado en los horizontes profundos del suelo (Trumbore, 2009; Rumpel et al.,
2012). Beare et al., (2014) estimaron que, a mayor profundidad, los suelos tienen
una mayor capacidad de almacenar C adicional en comparación con las capas
superiores, debido a una mayor diferencia entre el contenido de COS existente y
el valor de saturación de COS. De acuerdo a lo anterior es importante mencionar
lo relevante que representa hacer un uso sostenible del suelo, con las practicas
anteriormente mencionadas (labranza mínima, abonos verdes y mínimo
movimiento del suelo), con el fin de mitigar las pérdidas de carbono y sostener las
reservas en el suelo; adicionalmente estas prácticas de conservación no
solamente disminuyen la erosión, sino que se reduce y previene el riesgo de liberar
Co2 al ambiente.
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La acumulación de C estabilizado con largos tiempos de residencia en horizontes
profundos del suelo puede deberse al transporte continuo, a la inmovilización
temporal y al procesamiento microbiano de COD dentro del perfil del suelo (Kaiser
y Kalbitz, 2012) y/o a la estabilización eficiente de la materia orgánica derivada de
la raíz en la matriz del suelo (Rasse et al., 2005). Lorenz y Lal (2005) enfatizaron
que los subsuelos tienen el potencial de almacenar 760-1520 Pg de carbono
adicional.
El carbono orgánico del suelo (COS) es una pequeña parte del ciclo global del
carbono, el cual implica el ciclo del carbono a través del suelo, la vegetación, el
océano y la atmósfera). Se estima que la reserva de COS almacena 1 500 PgC
en el primer metro de suelo, lo cual supone más carbono que el contenido en la
atmósfera (aproximadamente 800 PgC) y la vegetación terrestre (500 PgC)
combinados.
22. ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE ZONAS CON RESPECTO A
DEGRADACION SE SUELOS POR EROSIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA
CAR.
22.1. CUENCA RIO GARAGOA SUB CUENCA RIO MACHETA.
CHOCONTA.
Localización, Extensión y División política.
Chocontá es un municipio localizado en la parte nororiental del departamento de
Cundinamarca, a una distancia de 75 kilómetros de la ciudad de Bogotá, en
dirección noreste; La cabecera municipal está situada a los 5 09° de latitud norte
y 73 42° de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 2.655 metros y
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temperatura media de 13°C Limita por el norte con los municipios de Lenguazaque
y Villapinzón; al occidente con Suesca; al sur con Sesquilé y Machetá y; al oriente
con los municipios de Villapinzón, Tibirita y Machetá (Mapa 1). Hace parte de
provincia de Los Almeida junto con los municipios de Machetá, Manta, Sesquilé,
Suesca, Tibirita y Villapinzón La mayor parte de sus tierras corresponden al piso
térmico frío y están regadas por los ríos Bogotá, Tejar y Sisga, formando esté
último el Embalse de 96.400 millones de metros cúbicos.
El área rural cuenta con una extensión de 299.66 KM2 que representa el 99.52 %
dentro de la extensión total del municipio (Mapa 2). Se encuentra conformado por
22 veredas (1).
El área urbana cuenta con una extensión de 1.44 KM2 que representa el 0.48 %
dentro de la extensión total del municipio. A partir de la adopción de Plan Básico
de Ordenamiento se reconocieron 11 barrios
TEMPERATURA Según la información suministrada por la Corporación Autónoma
Regional (CAR), el registro medio de temperatura es de 12.1 °C, con valores
promedios entre 9.6 y 14.6 °C. El valor mínimo es influenciado por su cercanía a
las zonas montañosas en su Costado Oriental y el agua del embalse del Sisga. La
temperatura media del centro Urbano corresponde a 13 °C (ii). HUMEDAD
RELATIVA Presenta una alta humedad relativa con un valor promedio de 83 %,
que a su vez está entre una mínima de 64% y máxima de 93% (tabla1).
Observándose una relación inversa entre humedad relativa y temperatura durante
el año (14). Características climáticas, Chocontá CLIMA PRECIPITACIÓN Medios
anuales de: 828.9 mm. Estación Iberia 883.3 mm. Represa del Sisga 816.4 mm.
Estación Saucio. 686 mm. Estación de Villapinzón. temperatura media de 12.1 ºC
con valores promedios mínimos anuales de 9.6 ºC y máximos hasta 14.6 ºC Centro
Urbano de Chocontá: 13ºC Meses secos (diciembre a marzo) en el día con valores
mínimos de -2.5 º C y máximos hasta 25.5ºC. HUMEDAD RELATIVA Porcentaje
de vapor atmosférico considerado como fracción de la cantidad máxima que el aire
puede soportar bajo estas condiciones de temperatura y presión. Promedio de
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83%. Fuente: Plan de Salud Territorial Chocontá 2012-2015. HIDROLOGÍA La
configuración topográfica del territorio del municipio define dos sistemas de
cuencas hidrográficas importantes, la primera está constituida por la cuenca alta
del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 Página 2 rio Bogotá a donde vierten
sus aguas los ríos Sisga, Tejar y una gran cantidad de quebradas y afluentes
secundarios (Saucío, Guianguita, Aposentos, Piedra Negra, Turmal, entre otros).
El segundo sistema lo conforma la subcuenca hidrográfica del rio Machetá, que
corresponde a la vertiente Oriental a las cuales tributan las aguas de las
quebradas Tóloca, Cuchillas, Suralá y Boquerón (iii). Cuerpos de agua, Chocontá
Vocación del municipio.
El principal producto agrícola y de mayor área sembrada en el municipio de
Chocontá, es el cultivo de papa con 850 Ha., su rendimiento se estima entre 15 y
20 toneladas por hectárea (120 – 160 cargas de 10 arrobas cada una), disminuye
su producción especialmente durante las épocas en que se presentan las heladas
y por la afectación de enfermedades y plagas. La principal enfermedad que ataca
a este cultivo es la gota, producida por el hongo Phytophthora infestans; entre
otras plagas se encuentran el gusano blanco (Premnotrypes Borax), la chiza
(Ancognata scarabaoides), las pulguillas (Epitrix spp.) y la palomilla guatemalteca
de la papa.
Actualmente los agricultores de la zona disponen de variedades mejoradas
altamente resistentes a la gota, que producen altos rendimientos y son de buena
calidad; entre ellas se destacan las variedades Parda Pastusa, Diacol Monserrate,
Diacol Guadalupe e Ica-Puracé. La variedad más utilizada en el municipio de
Chocontá es la Parda Pastusa.
Aunque el mejoramiento genético y la introducción de prácticas agronómicas
modernas han permitido la obtención de mayores rendimientos por unidad de
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superficie cultivada con papa y hortalizas, éstas no han sido generalizadas. La
explicación se asocia con el aspecto organizativo de las exportaciones, la
importación de papa precocida (congelada), la concentración de la producción en
pocas manos, la mentalidad de los productores y con la estructura y
comportamiento del mercado.
La producción de papa se encuentra desigualmente distribuida en cuanto a las
condiciones de producción, comercialización y distribución del ingreso. En este
sentido es posible identificar diferentes tipos de productores según se considere
su capacidad financiera o su mentalidad.
Otros cultivos de interés son los de leguminosas; el de alverja que se realiza
especialmente en las veredas de Tilatá, Tablón, Hato Fiero, Pueblo Viejo y
Capellanía, genera un rendimiento de 4 toneladas por hectárea; el cultivo de haba
realizado en las veredas Mochila, Agua Caliente, Hato Fiero, Tablón y Capellanía
con un mayor rendimiento de 8 toneladas por hectárea.
El cultivo de fresa con un rendimiento de 28.000 toneladas por hectárea es
realizado en las veredas Retiro de Blancos, Tablón, Agua Caliente, Veracruz y
Retiro de Indios.
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Mapa 5: ubicación del municipio de Choconta, Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
MUNICIPIO DE VILLAPINZON.
Localización, extensión y división política
Villapinzón se ubica en el altiplano cundiboyacense, pertenece a la región natural
del bosque andino y a la subregión de la cuenca alta del río Bogotá.
Administrativamente pertenece a la provincia Los Almeydas, la cual está
conformada por los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca,
Tibirita y Villapinzón
Su cabecera municipal se encuentra localizada a los 05º 13´ 09´´ de latitud norte
y 73º 36´00´´de longitud oeste. Su extensión es de 249 Km2, distribuidos 248.51
Km. 2 en el área rural y 0.39 Km2 en el área urbana. (Fuente IGAC 1992). El área
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de la cabecera municipal será revalida en este estudio, altitud de la cabecera
municipal (metros sobre el nivel del mar):2715 MSNM Temperatura media: 13ºº C,
Distancia de referencia: 80 km de Bogotá
En las Cuencas y Microcuencas, del Municipio de Villapinzón, se forman
básicamente de dos sistemas de páramos, la cresta del nacimiento del río Bogotá,
en las veredas de Chasquez, Bosavita, Quincha y algunos vestigios del páramo
de Pachancute en la vereda de Tibita. La quebrada la Tócola se forma en la
cuchilla del Choque entre los municipios de Villapinzón, Chocontá y Machetá. La
quebrada de la Joya, el Alisal y Cruz Colorada son pequeñas afluentes que drenan
al río Albarracín.
LIMITES MUNICIPALES
Norte: Ventaquemada (Boyacá) y Lenguazaque (Cundinamarca)
Sur: Chocontá, Tibirita (Cundinamarca) y Capilla de Tenza (Boyacá)
Occidente: Chocontá y Lenguazaque
Oriente: Ventaquemada, Turmequé y Umbita (Boyacá)
Vocación del municipio.
Los sectores agropecuario, industrial y medio ambiente, son los que aportan de
manera cuantitativa al desarrollo social y económico territorial, de manera que son
los sectores que integran el eje económico. Alrededor de las actividades agrícolas
y pecuarias de la región, el sector secundario de la economía se manifiesta con la
presencia y actividad de diferentes establecimientos comerciales que proveen de
insumos agrícolas y de elementos de primera necesidad para la canasta familiar
de la población Villaponzonense.
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El tercer sector de la economía en el municipio se encuentra representado por la
industria de las curtiembres, en donde procesan el cuero generando empleo y
sustento a las familias que allí laboran. Además, encontramos en Villapinzón
algunos talleres del cuero donde elaboran manufacturas dándole valor agregado
al producto y creándose de manera alterna otra actividad de sustento.
Mapa 6: ubicación del municipio de Villapinzon ,Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
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MACHETA.
Localización, extensión y división política.
El municipio de Macheta se encuentra al nororiente del departamento de
Cundinamarca a tan solo 101 km de Bogotá, con una población de 6.229
habitantes, y perteneciente a la provincia de Almeidas, con una temperatura
promedio de 18ºCº C. La cabecera Municipal de Machetá se localiza en las
siguientes coordenadas geográficas, respecto al Meridiano de Greenwich: 73º 37’
Longitud Oeste y de la línea del Ecuador 5º 05’ Latitud Norte. Limita por el oriente
con los municipios de Tibirita y Manta, por el occidente con los municipios de
Chocontá y Sesquilé; por el oriente con el municipio de Chocontá y por el sur con
los municipios de Guatavita y Gachetá. El municipio de Macheta tiene una
extensión total de 229.35 Km2, de las cuales 5.35 Km2 son de área urbana y 224
Km2 pertenecen al área rural, entre las cuales se desarrollan las 23 veredas.
Generalidades del municipio CARACTERISTICA POBLACION Población total
2016 6229 Población total zona urbana 1244 Población total zona rural 4985
Hombres 3137 Mujeres 3092 Total niños de 0 a 5 años 342 Total niños de 6 a 11
años 512 Total niños de 12 a 17 años 669 Total niños de 18 a 28 años 1030.
Vocación.
El 90% de la actividad económica corresponde a la agricultura, seguida por el
comercio local, la ganadería, el transporte y la albañilería.
Destacan los cultivos de papa, cebolla cabezona, arveja, maíz y café, además de
la explotación pecuaria de ganado bovino con doble finalidad: carne y leche;
también hay granjas avícolas y de cerdos.
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El lunes de cada semana es el día de mercado, que tiene lugar en la plaza de
mercado local. El ganado se vende igualmente el día lunes en la plaza de ferias.
Cuando hay cosecha abundante de productos como papa, cebolla, frijol, arveja,
entre otros, el mercado se realiza el día domingo, inclusive desde el día sábado
cuando la cosecha es abundante, esto en la plaza de mercado local.
Mapa 7: ubicación del municipio de Macheta, Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
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MANTA.
Localización, extensión y división política.
Manta forma parte de la región del Valle de Tenza aunque pertenece a la provincia
cundinamarqués de "Los Almeidas". Tiene una extensión geográfica de 105
kilómetros cuadrados y está conformada por 18 veredas. Su territorio es quebrado
y se reparte en curvas de nivel que van desde 1000 a 3400 msnm. Su posición
geográfica, ofrece varios pisos térmicos: entre ellos, cálido, templado, frío y
páramo.
Límites del municipio: "Manta", ubicado en el noroccidente del departamento, en
el lenguaje muisca significa "a vuestra labranza". Está ubicada en la región
cundiboyacense conocida como Valle de Tenza. Forma el límite de Cundinamarca
con el departamento de Boyacá, al limitar al oriente con el municipio de Guateque.
Extensión total: 105 kilómetros cuadrados Km2, Altitud de la cabecera municipal
(metros sobre el nivel del mar): 1924 msnm, Temperatura media: 18°Cº,
distancia de referencia: se encuentra a 90km de Bogotá
8 veredas, presenta una topografía montañosa encontrando curvas de nivel que
van de 1000 hasta los 3400 msnm, razón por la cual se pueden identificar varios
pisos térmicos: cálido, templado, frío y páramo.
Para llegar desde la capital, se toma la autopista norte, por una excelente vía
pavimentada hacia la ciudad de Tunja, y se desvía por la margen derecha de la
represa del Sisga tomando la vía alterna al llano. Se desciende hasta llegar a la
vera del río Salitre y en el sitio denominado por los conductores como "El salitre
de Manta", donde se encuentra el piqueteadero de Puerto Tusa, se atraviesa el
Puente Berlín, tomando la vía que asciende hacia el Casco Urbano del Municipio
de Manta.
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Vocación del municipio.
Las principales actividades económicas son la agricultura, la porcicultura y
la ganadería. Manta es uno de los principales productores de tomate del
departamento de Cundinamarca. En el centro urbano la actividad principal es el
comercio. El Colegio INEDIM ha acogido el tipo de bachillerato técnico en
procesamiento de alimentos, con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como proyecto de emprendimiento
promovido por el sector público y privado. En las veredas con mayor altitud,
ubicadas en límites con los municipios de Gachetá, Machetá y Guayata, se
desarrolla la agricultura y la ganadería. En estas áreas sobresalen los cultivos
de papa, y hortalizas. En los últimos años se ha venido implementando el
programa de árboles frutales, de los cuales se
cosechan durazno, guayaba, mango y papaya. También se destacan las
actividades avícolas.
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Mapa 8: ubicación del municipio de Manta, Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
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TIBIRITA.
Localización, extensión y división política
Tibirita es un municipio ubicado al noroeste del Departamento de Cundinamarca
sobre el flanco oriente de la cordillera orienta, en los límites con el Departamento
de Boyacá, su cabecera está ubicada a los 5º 3` 10`` de longitud norte y 73º 30`
29`` de longitud al oeste de Greenwich. El clima de Tibirita predominante en frio,
el 92.3% y templado en 7.7% del total del área municipal. Desde un punto de vista
tectónico en la región se observa estructuras de plegamiento entre los cuales se
destacan el anticlinal de Tibirita orientado en una dirección N 40º E, cuyo eje pasa
por el casco urbano en límite del municipio de Macheta se encuentra una falla de
rumbo con una dirección aproximada de N 90º E; y una falla de tiempo inverso en
la parte central del municipio.
Límites del municipio: Por el norte con Villapinzon (Cund), por el oriente con el
municipio de la Capilla (Boy), y sur con el municipio de Guateque (Boy) y con el
occidente con los municipios de Manta y Macheta y Choconta (Cund).
Extensión total: 5.721,64 Has Km2, extensión área urbana: 26,30 Has Km2,
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1980 mts,
Temperatura media: 18°º C, distancia de referencia: 125 (km) de Bogotá.
Vocación.
El sector económico es el que mueve las finanzas municipales teniendo una gran
importancia el sector agropecuario; del cual reciben los ingresos sus habitantes y
es su única fuente real en el sector rural, en el sector urbano este sistema se
combina con el de comercio informal.
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Mapa 9: ubicación del municipio de Tibirita, Grupo Biodiversidad- suelos, CAR 2018.
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BIBLIOGRAFIA
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Climático.
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