GENERACIÓN DE ENMIENDAS PARA SUELOS

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1 GENERACIÓN DE ENMIENDAS PARA SUELOS

2 Características químicas de los suelos en las zonas productoras de berries en Michoacán Región Los Reyes

3 Región Zamora

4 Región Ziracuaretiro

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6 Características químicas de los suelos en las zonas productoras de berries en Jalisco Región Jocotepec

7

8 Porque aplicar calcio y potasio de fondo en suelos de Jalisco y Michoacán? Los suelos tienen mucho más magnesio que calcio y potasio Consecuencias: Frutos pequeños Frutos con poca firmeza Albinismo (< Ca/K)

9

10

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12 Problemática en Michoacán y Jocotepec, Jal. Exceso de magnesio: Desde 400 kg/ha hasta 1.3 ton/ha Déficit de calcio (firmeza): De 0.5 a 1.3 ton/ha equivalente a 1.2 y 3.3 ton/ha de yeso agrícola Déficit de potasio (grados brix): De 250 kg/ha hasta 0.5 ton/ha equivalente a 600 kg/ha hasta 1.1 ton/ha de sulfato de potasio Bajos niveles de materia orgánica y boro

13 Región Tapalpa

14 Región Ciudad Guzmán

15

16 Problemática en Tapalpa y Cd. Guzmán Las bases de intercambio se encuentran en su óptimo, sin embargo, las relaciones Ca/K, Ca+Mg/K y Ca/K son bajas Bajos niveles de materia orgánica, fósforo y boro

17 Características químicas de los suelos en las zonas productoras de berries en Baja California

18 Región San Quintín

19 Región San Quintín

20

21 Problemática en Baja California Déficit de potasio (tamaño de fruto y grados brix): De 200 a 250 kg/ha equivalente a kg/ha de sulfato de potasio Bajos niveles de materia orgánica y boro

22 Los suelos pierden su nivel de fertilidad a través delos años (Bugarin, 2002)

23 Los suelos pierden su nivel de fertilidad a través delos años (Bugarin, 2002)

24 Los suelos pierden su nivel de fertilidad a través delos años (Bugarin, 2002)

25 Conversiones de interés meq/kg = meq/100 g X 10 meq/100 g = meq/kg / 10 ppm = meq/kg X peso equivalente meq/kg = ppm / peso equivalente Peso equivalente = Peso molecular (peso atómico) / valencias en juego

26 Pesos atómicos y equivalentes de las bases intercambiables Elemento Valencia Peso atómico Peso equivalente Na K Ca Mg H Al

27 Aluminio (mg/kg) SUELOS ACIDOS y = x R² = ph

28 Efecto de la aplicación de cal hidratada y cal agrícola para incrementar el ph en un suelo ácido de Michoacán.

29 Interpretación de resultados de la materia orgánica del suelo

30 % Carbono orgánico = % Materia orgánica / ó % Materia orgánica = % Carbono orgánico X = Factor de Van Benmelen, que considera que la materia orgánica contiene 58% de Carbono.

31 Pérdida de materia orgánica en un suelo tipo luvisol durante 30 años VN= Vegetación natural; Dr= Densidad real; Da= Densidad aparente Pt = Porosidad total; HA= Humedad aprovechable; MO= Materia orgánica

32 a b b Relación entre el contenido de materia orgánica y la biomasa microbiana del suelo (Adrover, et al., 2007).

33 a b b Relación entre el el contenido de de materia orgánica y y la la respiración del del suelo (Adrover, et et al., al., 2007).

34 Control Bioestimulante 1 Bioestimulante 2 Dinámica poblacional de microorganismos del suelo por la adición de bioestimulantes: 1) Bioalcohol, 2) Algarroba (García-Martínez, et al., 2007).

35 EJEMPLO: Para convertir 1 % de MO a % de Carbono orgánico: % C = 1% de MO / = 0.58 % C Para convertir % de C a ppm de C: ppm = % X 10,000

36 ppm de Carbono = 0.58 % C X 10,000 ppm C = 5800 ppm Para convertir a kg/ha: Kg/ha C = 5800 ppm X 30 cm X 1.0 g/cm 3 X 0.1 Kg/ha C = 17,400 = 17.4 ton/ha de Carbono

37 Fuentes de carbono Material orgánico Contenido de carbono (%) Lombricompost 22.5 Estiércol vacuno 28.4 Estiércol porcino 26.3 Estiércol caprino 30.6 Estiércol de 37.0 conejo Gallinaza 31.4 Bocashi 12.9 Pulpa de café 52.0 Paja de arroz 4.5 Residuos sólidos 15.6 urbanos Compost

38 Estiércol vacuno = (17.4 ton/ha de Carbono / 28.4 ) X 100 = 61.3 ton/ha Por lo tanto, se requiere mínimo 61.3 ton/ha de estiércol vacuno para incrementar 1% la materia orgánica del suelo

39 Aplicación de fósforo como enmienda Si se tiene 6 ppm de P en el suelo (ph=6.02) y de acuerdo con la NOM-021 SEMARNAT (ver capítulo anterior) un valor óptimo de fósforo es igual a ppm, por lo tanto, se llevará el nivel de P en el suelo hasta 30 ppm, entonces: 30 ppm 6 ppm = 24 ppm

40 Se aplicará 24 ppm de P Kg/ha P = 24 ppm X 30 cm X 1.0 g/cm 3 X 0.1 Kg/ha de P = 72 kg/ha Para convertir P a P 2 O 5, el factor de conversión es igual a

41 Por lo tanto: 72 kg/ha X = kg/ha de P 2 O 5 Si usamos superfosfato triple (SPT) como fuente de fósforo, entonces: SPT = (164.9 kg/ha / 46%) x 100 SPT = kg/ha

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