Transcript
Page 1: Informe danalisis de suelo

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO

1. DATOS GENERALES

a. APELLIDOS Y NOMBRES:

Gamboa Zavala, Mirtha Stefanía

b. UNIVERSIDAD:

Universidad Privada del Norte

c. FACULTAD:

Ingeniería

d. ESCUELA:

Ingeniería Ambiental

e. CURSO:

Ecología General

f. DOCENTES:

Pilar Orejuela Guerrero

g. LUGAR:

Moche, La libertad -Perú

h. FECHA:

05/10/2013

i. HORARIO:

8am hasta 12pm

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 1

Page 2: Informe danalisis de suelo

2. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL. Analizar muestras de suelos del terreno del albergue ubicado en moche.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Aprender a tomar las medidas a través del método del cartaboneo. Conocer las dimensiones del terreno. Tomar muestras del terreno medido. Determinar la fertilidad del suelo.

3. MATERIAL PARA LA SALIDA DE CAMPO

Para la salida de campo se necesitaron los siguientes materiales:

Palana. Agua. Bolsas. Costales Cámara.

4. DESCRIPCIÓN DE TRABAJO REALIZADO

El trabajo de campo fue realizado en el distrito de moche, localizado a 7Km de la provincia de Trujillo, ubicada en el Departamento de La Libertad. El cual consistió en medir el terreno de propiedad del albergue colindante, pero para medir aquel terreno necesitábamos algún instrumento de medida, es por ello que se utilizó y se a prendió a manejar el Método del Cartaboneo. Ya que era un menester analizar el suelo se prosiguió a medir 5 metros del contorno de terreno a trabajar y por último se ubicaron los 6 puntos de evaluación, lo que consistía en hacer hoyos con profundidades diferentes dependiendo al uso que se le iba asignar a esas tierras, las capas eran de 20cm, 40 cm y 60cm.Al finalizar esto se extrajo de los 6 hoyos cierta cantidad de tierra.

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 2

Figura2: grupos de alumnos haciendo hoyos para extraer las muestras de suelo.Figura1: Se observa la realización del

Page 3: Informe danalisis de suelo

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 3

Figura3: hoyo de 20 cm de profundidad.Así como la anterior, se procede a hacer hoyos y extraer la tierra de ellos en una profundidad de 40cm y 60cm respectivamente.

Figura4: Extracción cuidadosa de la tierra a una profundidad de 20cm.

Figura5: Mezcla de arena extraída a una profundidad de 20cm (de los 6 hoyos)

Figura6: Segregación de un kilogramo de la tierra extraída y previamente mezclada.

Page 4: Informe danalisis de suelo

-MÉTODO DEL CARTABONEO

El cartaboneo es un método para medir distancias cuando no se tiene un instrumento de medida, esta medición se basa en los pasos. Lo cual, es necesario que cada persona calibre el suyo, así que debe de conocer cuál es el promedio de la longitud de este. Luego se necesita medir el largo del terreno a través de pasos mínimo cinco veces ida y vuelta, esto sirve para tener mayor precisión en cuanto a la dimensión del terreno (Dicho terreno mide 52 metros cuadros). Asimismo dividir el resultado de la suma de cada vuelta entre la medición base (118), con esto se podrá precisar el promedio de un paso individual.

TABLA 01 PROMEDIO DE PASOS

Pasos de ida Pasos de vuelta

Total de pasos Distancia Promedio

80 85 165 118 0.71

85 84 169 118 0.69

84 83 167 118 0.70

84 85 169 118 0.69

84 84 168 118 0.70

0.69 PROMEDIO GENERAL

Total de pasos = Paso de ida + pasos de vuelta Promedio= distancia / total de pasos

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 4

Page 5: Informe danalisis de suelo

- MEDICIÓN DE CAMPO:

Con el conocimiento previo del método de cartaboneo y al haber obtenido el promedio de nuestros pasos, se puede pasar a realizar la medición del campo, la que consiste en dar pasos de largo y de ancho para hallar los metros cuadrados del terreno a evaluar.

TABLA 02 METROS CUADRADOS DE TERRENO

Dimensión = pasos de largo o ancho X promedio de pasosTotal= dimensión de largo X dimensión de ancho

- TOMA DE MUESTRA DE SUELO:

El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. Considerando lo anterior podemos deducir que este terreno ubicado en moche está en constante intercambio bilógico con la naturaleza, así que, para realizar la toma de muestreo es necesario tomar mínimo 6 muestras alrededor de cinco metros del contorno del territorio a evaluar. Las muestras se obtienen mediante la formación de un hoyo (ayudados con una palana), la cual tendrá una profundidad respectiva, ya puede ser de 20cm hasta de 60cm, dependiendo de la necesidad del propietario del terreno solicitante del análisis de suelo. En caso de que el terreno se utilizará para sembrar plantas

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 5

Cuando se llega a 20cm de profundidad se extrae

tierra de cada uno de los seis hoyos (con la misma

profundidad), en un pedazo de plástico grueso

mezclar las diferentes cantidades de tierra y

seleccionar un 1kg. De la misma forma con las dos

siguientes capas.

SE EXTRAE MUESTRAS DE TIERRA ALREDEDOR DE 5M

MEDIDA PASOS PROMEDIO DE PASOS

DIMENCIÓN TOTAL

Largo del terreo 640.69

41.4 628.45 m2

Ancho del terreno 22 15.18

Page 6: Informe danalisis de suelo

de raíces cortas, se debe extraer tierra de una profundidad de 20 cm, si necesita sembrar plantas o frutos de tallo mediano se procede a hacer el hoyo de 40cm y si se requiere sembrar árboles u otras plantas de tallo largo se debe hacer el hoyo de 60cm como mínimo.

Al finalizar con el proceso mencionado, se prosigue a mezclar las seis porciones de suelos extraídos en una misma profundidad de hoyo (20, 40 o 60cm) y se segrega solo 1 kilogramo para poder llevarlo al laboratorio a analizar.

En la toma de muestras hay que tener cuidado con:

✓ No apurar hasta el límite la separación entre suelo y subsuelo para evitar contaminaciones entre estas capas ya que normalmente la capa de subsuelo es menos fértil que la capa de suelo.

✓ Retirar la cubierta vegetal antes de proceder al muestreo.

✓ Usar herramientas limpias.

✓ No usar herramientas galvanizadas o de bronce si se quieren analizar micronutrientes como cinc o cobre.

5. PRINCIPALES LOGROS DE LA SALIDA DE CAMPO

En la salida de campo se pudo extraer las muestras de suelo y además aprendimos a utilizar el método del cartaboneo para la medición del terreno a estudiar. Por último, nos ayudó a reconocer la forma de desenvolvimiento de un ingeniero ambiental, cabe mencionar que existe otras carreras que se dedican a analizar los suelos, pero es de suma importancia también saberlo, ya que en la determinación y descarte de problemas de este recurso, el suelo sirve de sustento nutritivo para la vida terrestre y si este es fértil proporciona la capacidad de posibilitar el desarrollo de plantas.

6. PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA SALIDA DE CAMPO.

Muy aparte de las dificultades ambientales propias de una mañana de primavera (el calor), la dificultad principal fue aprender rápidamente el método de cartaboneo.

7. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SALIDA DE CAMPO, CON RESPECTO A SU CARRERA PROFESIONAL.

Para un ingeniero ambiental es de suma importancia saber sobresalir de cualquier problema en la salida de campo, aprendimos que en caso de no contar con un instrumento de medición o suceda algún problema con este podríamos usar el método de cartaboneo.

Además aprender a analizar suelos es algo habitual de un ingeniero ambiental ya que posteriormente tendrá que analizar suelos y ver qué componentes sobran o faltan para su fertilidad o el uso que se le quiera dar a esas tierras.

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 6

Page 7: Informe danalisis de suelo

De manera que si en algún caso se encuentra alguna deficiencia, exceso de sustancias, falta de nutrientes, etc , se tendrá que proponer alguna alternativa para solucionar el problema. Mientras más experiencia tengamos en las prácticas mejor será nuestro desenvolvimiento en el campo laboral, para conocer el nivel de degradación y contaminación de los suelos.

8. ANALISIS DEL PERFIL DEL SUELO

Fecha de Recepción : 14/octubre/2013

Fecha de Análisis : 16/octubre/2013

ANALISIS DEL PERFIL DEL SUELO:

muestra poza M.O.%materia organica

Pfosforo

ppm

Ksturacio

nppm

pH.1:1

%Saturac

.

CEES

conductivida

lectricamS/cm

(Estimado)

CaCO3

%carbonato de calcio

1 20 0.71 4.00 50.60 7.68 25.0 1.356 1.402 40 0.59 6.18 84.89 7.94 25.0 0.877 0.903 60 0.62 5.80 48.39 7.69 25.0 0.714 0.80

INTERPRETACION DEL PERFIL DEL ANALISIS DEL SUELO

M.O.% - Porcentaje de materia orgánica. El contenido de MO está ligado a la cantidad, tipos y actividad microbiana. De modo que el mantenimiento de la "Fertilidad Biológica" sugiere una inalterabilidad del ambiente sobretodo microbiológico del suelo. Son variadas las ventajas y actividades de los microorganismos del suelo, así participan en:

a) Los procesos de humificación y mineralización de la M.O.b) Los procesos de fijación biológica de N (simbiótica y libre).c) Solubilización de componentes minerales del suelo (casos por acción micorrítica).d) Reducción de nitratos y sulfatos.e) Hidrólisis de la urea.

Escasos en materia orgánica

En la fracción mineral del suelo existe potasio combinado en diferentes silicatos que forman parte de las rocas de origen magmático (feldespatos, micas, etc.) y de las arcillas.También aparece potasio en compuestos de origen sedimentario, en forma de cloruros y sulfatos que, por su menor dureza y mayor solubilidad, se meteorizan más fácilmente que los silicatos.

Muestra 1, poza de 20 (0.71).-muy pobre

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 7

Page 8: Informe danalisis de suelo

Muestra2, poza de 40 (0.59).- muy pobre

Muestra3, poza de 60 (0.62).- muy pobre

P-Fosforo ppm

Muestra 1, poza de 20 (4.00).- bajo en fosforo

Muestra2, poza de 40 (6.18)- bajo en fosforo

Muestra3, poza de 60 (5.80).- bajo en fosforo

K- Potasio ppm

Muestra 1, poza de 20 (50.60).-

Muestra2, poza de 40 (84.89)-

Muestra3, poza de 60 (48.39).-

PH- 1:1

El pH es muy importante en las propiedades del suelo porque:✏ Regula las propiedades químicas del suelo

✓ Determina la disponibilidad del resto de los cationes para las plantas.

✓ Influye sobre la CIC, que es menor en suelos ácidos que en los básicos.✏ Influye sobre las propiedades biológicas del suelo: tanto las plantas como los microorganismos del suelo presentan un determinado intervalo de pH óptimo para su crecimiento, generalmente próximo a la neutralidad.Los suelos ácidos y muy ácidos no son adecuados para el correcto desarrollo de los cultivos ya que provocan:

✓ Carencia de Ca para plantas y microorganismos.

✓ Exceso de Al y Mn en la solución del suelo, tóxico para la vegetación.En este caso el suelo es acido neutro y un poco alcalino.

Muestra 1, poza de 20 (7.68).- muy poco alcalino

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 8

Page 9: Informe danalisis de suelo

Muestra2, poza de 40 (7.94)- muy poco alcalino

Muestra3, poza de 60 (7.69).- muy poco alcalino

Fuente: Ministerio de agricultura

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 9

Page 10: Informe danalisis de suelo

%Saturación El punto de saturación se expresa en porcentajes y se obtiene en el laboratorio al preparar la pasta saturada. Las arenas gruesas tienen un PS de menos de 10 % y los suelos muy arcillosos o histosoles (suelos orgánicos) tienen el 150%

Muestra 1, poza de 20 (25).- suelo arcilloso

Muestra2, poza de 40 (25)- suelo arcilloso

Muestra3, poza de 60 (25).- suelo arcilloso

CEES conductividad eléctrica mS/cm (Estimado)

En cuanto a CE podemos decir que es posible un sembrío porque el CE debe ser al menos menor a 2 mMhos/cm ó 2 dS/m. y de acuerdo al análisis realizado es de 1.356, 0.877 y 0.714; así que es un suelo fértil y nornal.

La conductividad eléctrica es una medida indirecta de la cantidad de sales que contiene un suelo, su resultado se da en milimhos/ cm o dS/cm v también en micromhos/cm. Los suelos con elevadas conductividades eléctricas impiden el buen desarrollo de las plantas, ya que contienen asimismo una elevada cantidad de sales. Cada cultivo es capaz de sobrevivir en rangos algo diferentes de conductividad, dependiendo del tipo de sales que tiene el suelo, sin embargo se pueden dar las siguientes líneas generales: < 500 micromhos/cm, buen desarrollo; 500-1000 micromhos/ cm, aparecen problemas en algunos cultivos; > 1000 micromhos/cm, dificultades en muchos cultivos.

Muestra 1, poza de 20 (1.356).- se puede sembrar

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 10

Page 11: Informe danalisis de suelo

Muestra2, poza de 40 (0.877)- se puede sembrar Muestra3, poza de 60 (0.714).- se puede sembrar

CaCO3% -carbonato de calcio

Muestra 1, poza de 20 (1.40).- Muestra2, poza de 40 (0.90)-

Muestra3, poza de 60 (0.80).-

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 11

Page 12: Informe danalisis de suelo

9. ANEXOS

1. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE SUELOS

El análisis de suelos es un valioso instrumento que utilizado en forma adecuada puede ayudar en el diagnóstico de los desórdenes nutricionales en las especies forrajeras de las praderas, ocasionados por los desbalances en los nutrimentos del suelo; sin embargo, por si solo no soluciona los problemas de la baja productividad de las praderas. Por otra parte, vale la pena aclarar que, aunque se han realizado estudios de caracterización de suelos a nivel de regiones naturales o microregiones, dichos resultados son de carácter inventarial y por lo tanto, no reflejan de manera alguna el estado de fertilidad real de los suelos en las fincas ubicadas en dicha área. Al respecto, se han detectado amplias diferencias de fertilidad entre lotes de una misma finca, con condiciones similares de topografía y aptitud de uso; las cuales están relacionadas en gran parte con las diferencias de manejo impuesto a los lotes a través del tiempo, tales como el tipo de cultivos explotados, o de especies forrajeras usadas; la aplicación de prácticas tradicionales de laboreo, fertilización, ciclos continuos del mismo cultivo, manejo del pastoreo, etc.

3.. PROCESOS DE UN ANALISIS DE SUELO

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 12

Page 13: Informe danalisis de suelo

La toma de la muestra de suelos- Los análisis de laboratorio solicitados y sus procedimientos La interpretación de los resultados de los análisis solicitados La formulación de las recomendaciones de fertilización y Su correcta aplicación en el campo.

Ingeniería Ambiental- Ecología General Página 13


Top Related