proyecto de preparaciÃ_n de un sustrato para presentar4
DESCRIPTION
agroquimica- se trata sobre la preparacion de sustratos con materiales sencillos de conseguir para hacer germinar semillasTRANSCRIPT
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AREQUIPA PER
2013
INTEGRANTES: FERNANDEZ BURGOS RONALD R. RODRIGUEZ ALMONTE RUBEN A.
PREPARACIN DE UN SUSTRATO A BASE DE FIBRA DE COCO CON
AGREGADO DE CASCARA DE ARROZ Y HUMUS DE LOMBRIZ UTILIZANDO
CENIZAS DE LEA USADA EN LAS PANADERAS PARA LA GERMINACIN
DE SEMILLAS DE PETUNIAS NYCTAGINIFLORA
DOCENTE: Dra.: MATILDE YUPANQUI MENDOZA
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PREPARACIN DE UN SUSTRATO A BASE DE FIBRA DE COCO CON AGREGADO DE
CASCARA DE ARROZ Y HUMUS DE LOMBRIZ UTILIZANDO CENIZAS DE LEA
USADA EN LAS PANADERAS PARA LA GERMINACIN DE SEMILLAS DE PETUNIAS
2) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La bsqueda de alternativas y complementos a los cultivos intensivos, orgnicos
como la germinacin de tomates es cada vez mayor, debido a la creciente
demanda del mercado.
Creemos que debemos dar valores agregados a diferentes subproductos agricolas
tales como la fibra de coco, cenizas de leas y desechos organicos domesticos
como cascaras de tuberculos, vegetales, frutas, etc.
El producto sustrato de fibra de coco, cascara de arroz y humus y cenizasposee
caractersticas muy importantes ayuda al desarrollo de sus cultivos de forma
ecolgica evitando la utilizacin de altos porcentajes de fertilizantes qumicos y
disminuyendo contaminacin ambiental, reciclando subproductos y dndoles
otros usos en este caso sustratos con el fin de acelerar la germinacin de
semillas de tomate.
3) ANTECEDENTES.
Godnez, SM. 2003. Manejo silvicultural de plantaciones. In Taller de capacitacin
de personal de INAB regin VI y tcnicos municipales (2003, Solol, GT).
Guatemala, USAC, CUNOROC. 12 p.
Hernndez, G. 2003. Recoleccin y procesamiento de semillas forestales
(conferas). Guatemala, INAB / BANSEFOR. 12 p.
Strandby, U; Prado, J; Brauner, U; Kollman, J. 2007. Provence variatin in
germinatin and seedling growth of Abies guatemalensis Rehder (en lnea).
Guatemala, Forest Ecology and Management. 10 p. Consultado 12 abr. 2008.
Disponible en www.elsevier.com/locate/foreco.
De la Torre C.G, 1998. Evaluacin de tres tipos de sustratos con cuatro dosis de
Biol en la germinacin de lisinathus (Eustoma gradiflorum) Tumbaco-Pichincha.
Tesis Ing. Agr. Quito, Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias
Agricola.
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De la Torre G, 1999 Lisianthus Influencia de sustratos y bioestimulantes en la
produccin de plugs, Cultivos controlados, Revista de floricultura y cultivos
especializados, volumen 1, Numero $, grupo editorial Flor, pp. 22-23.
4) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN.
Objetivo General.
Preparacin De Un Sustrato A Base De Fibra De Coco Con Agregado De
Cascara De Arroz Y Humus De Lombriz Utilizando Cenizas De Lea Usada
En Las Panaderas Para La Germinacin De Semillas De Petunias.
Objetivos Especficos.
Mejorar la eficiencia en la germinacin de las semillas de petunia.
Darle un valor agregado a las cascaras de coco, cascara de arroz y
humus de lombriz utilizando cenizas de lea usada en las panaderas
para la germinacin de semillas de petunia.
5) JUSTIFICACIN.
De acuerdo con los objetivos del proyecto debemos mejorar la eficiencia de la
germinacion de las semillas de tomate dndoles un valor agregado a las cascaras
de coco, cascara de arroz y humus de lombriz utilizando cenizas de lea usada en
las panaderas para la germinacin de semillas de petunia.
Los resultados que se obtengan ayudaran a mejorarar la metodologia usada.
El desarrollo de nuevas tecnicas de formacion de sustratos con el fin de mejorar la
retencion de humedad las cuales seran absorbidas por la planta, agua extra
facilmente disponible y capacidad de retencion de aire.
El proyecto presentado es viable: puesto que su elaboracion es muy sencilla y no
requiere de materiales caros ni materiales complejos, ademas la materia prima es
abundate el cual lo podemos encontrar con facilidad (lo podemos encontrar
durante todo el ao).
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6) PARTE EXPERIMENTAL.
6.1) TIPO DE INVESTIGACION.
El presente trabajo tiene los siguientes niveles: Descriptivo: Es descriptivo porque
desarrolla ampliamente criterios y contenidos adems nos permite la medicin
cuantitativa de resultados.
6.2) SELECCIN DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS.
FUNCIONES DE LOS SUSTRATOS
Hay cuatro funciones con las que debe cumplir un medio para mantener un buen ere
armenio de las plantas
Proporcionar un anclaje y soporte para la planta.
Retener humedad de modo que est disponible para la planta.
Permitir el intercambio de gases entre las ratees y la atmosfera.
Servir como depsito para los nutrientes de la planta.
La nica funcin garantizada por el medio, despus de hecha la mezcla, es el soporte; las
dems deben ser controladas por el productor.
Para alcanzar sus funciones el sustrato utilizado debe ser:
De peso liviano
De buena porosidad.
Bien drenado pero con buena capacidad de retencin de humedad.
Ligeramente cido y con buena capacidad de intercambio de cationes.
Capaz de mantener un volumen constante tanto cuando esta hmedo o seco.
Fcil de almacenar por periodos largos sin cambios en sus propiedades fsicas y
qumicas.
De fcil manejo y mezcla
Algunos materiales individuales pueden ofrecer todas las cuatro funciones pero no en el
grado requerido. Por lo que se deben realizar ajustes que compensen estos
requerimientos, lo cual se logra mediante mezclas.
A modo de ilustracin, el cuadro 1 compara algunos materiales, usados como medio, en
sus funciones extremas:
Cuadro 1. Comparacin de cuatro medios de cultivo con caractersticas contrastantes
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Medio Soport
e
Intercambio de
gases
Retencin de
humedad
Disposicin de nutrientes
agua Malo malo bueno bueno
arcilla bueno malo bueno bueno
arena bueno bueno malo malo
Elementos minerales
Con excepcin del oxgeno y el carbono, las plantas obtienen todos sus elementos
minerales esenciales del medio de crecimiento. Loes elementos minerales son liberados a
la solucin del sustrato y absorbidos por las races.
Un sustrato de fertilidad inicial baja es preferible para la produccin de cultivos en
recipientes, porque simplifica el manejo de la fertilizacin. Es ms fcil agregar los
elementos minerales requeridos, en las cantidades apropiadas, que su remocin cuando
se presentan en cantidades excesivas en el medio.
El volumen limitado del sustrato en un recipiente, requiere de la aplicacin frecuente de
fertilizante para mantener los diferentes elementos en cantidades ptimas. Un problema
mayor en la produccin de cultivos en invernadero, es La acumulacin de sales en
cantidades txicas en el medio. Altas cantidades de sales solubles reducen la
disponibilidad de agua o causan dao directo a las races. Si la cantidad de agua aplicada
es suficiente para producir cierto lixiviado del medio, se reduce el peligro de exceso de
sales.
MUESTREO:
Las muestras necesarias para preparar el sustrato fueron recolectados en diferentes
lugares usando una plantilla en zigzag que a continuacin sern especificadas:
N MUESTRA LUGAR DE PROCEDENCIA
1 Fibras de coco Mercado de frutas de la parada (cono norte)Distrito de Cerro
Colorado - Arequipa
2 Cascara de arroz Distrito de La Punta de Bombn: Capital la ciudad de La Punta -
Arequipa
3 Cenizas de lea Distrito de Omate, provincia de General Snchez Cerro
Moquegua
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Las muestras fueron colectadas en bolsas de plstico y trasladaron al laboratorio
despus de su recoleccin y cuarteo.
Para obtener las fibras de coco se separan mediante un proceso denominado
desfibracin que ha de realizarse en condiciones de humedad controladas (40-
50%) para evitar la formacin de partculas de polvo de coco excesivamente finas;
luego se procedio a recortar las fibras con ayuda de una tijera (longitud
aproximada de 0.5-1.0cm)
Las cenizas se tamizaron (2mm) para obtener uniformidad
Las cascaras de arroz fueron molidas y tamizadas y luego remojadas en agua
destilada
Luego se realiz la preparacin del sustrato mezclando todos los componentes en
proporciones siguientes 2:2:1 de fibras de coco, cascara de arroz, cenizas y agua
destilada hasta obtener una consistencia adecuada; para obtener mejores
resultados se agreg a la mezcla una porcin de humus.
Por otro lado se us un sustrato comercial para realizar una comparacin en
cuanto a eficiencia.
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Luego se realizaron las pruebas respectivas.
Diagrama de flujo
El diseo experimental se realiz en 3 etapas:
PRIMERA ETAPA:
Determinacin de pH: mtodo potenciometrico. Determinacin del contenido de
Humedad: mtodo gravimtrico. Determinacin de la densidad: mtodo gravimtrico.
Recoleccin
de muestra
Cocos Desfibraci
on
Recortar longitud de las
fibras (dimetro
aproximado 0.5-1.0 cm)
Cascara de arroz Moler y tamizar
(2mm)
Remojar
Cenizas de
panadera
Tamizar (2mm)
Mezclar en proporcin
2:2:1
Agregar humus
porcin
Agregar agua destilada
hasta consistencia
adecuada
Medir pH
Si pH > 7 agregar
H3PO4 Hasta pH = 5-6
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Determinacin de la conductividad elctrica: mtodo del Conductimetro.
Determinando la medida de la salinidad: mtodo del Conductimetro.
A continuacin se detallaran el fundamento de cada uno:
Determinacin del pH:
En un vaso de plstico de 200 a 400 ml .adicionar suelo hasta ms o menos la mitad de
su volumen.
Adicionar suficiente cantidad de agua destilada hasta que todo el suelo se encuentre
hmedo.
Con ayuda de una esptula mesclar suelo y agua. Adicionar algunos mililitros de agua
hasta formar una pasta saturada caracterizada por que fluye lentamente por las paredes
del vaso cuando se inclina, pero que no cae o derrama cuando el vaso es invertido
verticalmente. en la superficie de la masa se observa un espejo de agua.
Dejar en equilibrio la pasta. si se mide el volumen de agua adicionada y el peso de suelo
puesto en el vaso , se puede calcular el porcentaje de saturacin del suelo.
Filtrar al vaco, y en el filtrado hacer las lecturas.
Nota: El potencimetro bebe ser previamente calibrado usando buffers.
pH
6.7
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DETERMINACIN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
1 Principio El contenido de humedad es determinado por el peso de una muestra de
suelo con contenido de humedad original, seguido por el secado del suelo en una estufa
de aire forzado y luego pesada. La prdida en peso (agua) es expresada en porcentaje
sobre la base de peso seco.
En algunos suelos la materia orgnica puede ser descompuesta a 105 C. Para la
mayora de los suelos, esto no es un problema serio de error, pero si lo es para suelos
que contienen cantidades significativas de compuestos voltiles.
2. Equipos
Estufa
Balanza con aproximacin de 0.01 g.
Desecador
Cajas de aluminio con tapa (preferentemente de peso conocido)
3. Procedimiento
a) Pesar la caja de aluminio W1
b) Transferir un peso de suelo hmedo; 20 g. Es una cantidad suficiente para suelos
minerales. Peso de caja ms muestra de suelo hmedo es W2.
c) Colocar la caja ms muestra de suelo en la estufa a 105 C hasta peso constante.
Esto se logra en ms o menos 24 horas.
d) Enfriar en un desecador durante 30 minutos. Pesar con una aproximacin de 0.01
g. Peso de caja ms muestra seca es W3
4. Clculos
Peso de suelo seco es = W3 - W1
Humedad en g. es = W2 - W3
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Nota:
1) Contenido de humedad de un suelo secado al aire es denominado: humedad
higroscpica
2) Los resultados analticos de N-P-K, etc. en muchos casos son expresados sobre la
base de peso seco a la estufa. Si el anlisis es hecho en muestras secadas al aire
o sobre muestras hmedas, los resultados pueden ser convertidos a la base de
peso seco a la estufa por determinacin de la humedad en una submuestra del
suelo. Los resultados analticos hechos en muestras hmedas se multiplican por el
factor de humedad.
Dnde:
Determinacin de la conductividad elctrica
1 Principio La conductividad elctrica (CE) de una muestra de agua es un indicador de la
concentracin total de solutos en la muestra. Desde que la mayora de las aguas tienen
una CE menor a un miliMho por centmetro y que se representa: mmho/cm; para trabajos
de salinidad, es la ms conveniente.
En el nuevo Sistema Internacional (SI) la unidad para expresar la CE es el Siemen por
metro (S/m). Un S/m es igual a 10 mmho/cm.
2 Reactivos
Equipo para medir la conductividad
Celda de conductividad con valor K conocido.
Solucin de KCI 0.01 N; CE = 1.412 mmho/cm. A 25 C
3 Procedimiento
1. Lavar la celda de conductividad con agua destilada
2. Llenar celda de conductividad con la muestra
3. Leer el valor de la CE
Nota: Concentracin de sales en mg/l = 640 x CE en mmhos/cm.
6400 x CE en S/m.
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Usando el mtodo del pH de pasta saturada:
En un vaso de plstico de 200 a 400 ml .adicionar suelo hasta ms o menos la mitad de
su volumen.
Adicionar suficiente cantidad de agua destilada hasta que todo el suelo se encuentre
hmedo.
Con ayuda de una esptula mesclar suelo y agua. Adicionar algunos mililitros de agua
hasta formar una pasta saturada caracterizada por que fluye lentamente por las paredes
del vaso cuando se inclina, pero que no cae o derrama cuando el vaso es invertido
verticalmente. en la superficie de la masa se observa un espejo de agua.
Dejar en equilibrio la pasta. si se mide el volumen de agua adicionada y el peso de suelo
puesto en el vaso , se puede calcular el porcentaje de saturacin del suelo.
Filtrar al vaco, y en el filtrado hacer las lecturas.
Nota:
El potencimetro bebe ser previamente calibrado usando buffers.
Determinacin de la densidad
Este mtodo consiste en obtener el volmen de una muestra de suelo en forma indirecta,
determinando por pesada el volmen de agua existente en un recipiente (picnmetro) con
y sin muestra de suelo.
El picnmetro se pesa vaco (valor A) y perfectamente seco en una balanza de precisin.
Con ayuda de un embudo se agrega suelo tamizado por 2 mm, cuya humedad es
Conductividad mS/cm-1 o mhos
399
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conocida, hasta formar sobre el fondo del picnmetro una capa de aproximadamente 1 cm
de espesor. Se pesa nuevamente (valor B). La diferencia entre los valores B y A nos da el
peso en gramos del suelo que multiplicado por el factor de humedad nos da el valor del
suelo seco a 105-110 C (valor P).
Se agrega con cuidado agua en el picnmetro hasta aproximadamente una tercera parte
de su capacidad y se agita cuidadosamente para eliminar las burbujas de aire que
pudieran quedar retenidas entre las partculas de suelo.
Para asegurar la completa extraccin del aire se coloca el picnmetro con su contenido en
un desecador por unos minutos. Finalmente se llena con agua el picnmetro hasta el
borde y se coloca el tapn en forma tal que no queden aprisionadas burbujas de aire en
su interior. El agua derramada se seca con papel de filtro para que el picnmetro quede
totalmente seco. Se lo pesa en una balanza de precisin obteniendo el valor D.
Se vaca el picnmetro, se lo lava, se lo llena con agua destilada y se lo vuelve a pesar
(valor E). Esta ltima pesada determina el volumen del picnmetro.
CALCULOS:
peso del picnmetro + suelo (valor B)
peso del picnmetro vaco (valor A)
peso del picnmetro + agua destilada (valor E)
peso del picnmetro + agua destilada + suelo (valor D)
peso del suelo seco (B-A)
Determinando la medida de la salinidad
Como sabemos la medida de la composicin del suelo en sales solubles es complicada,
de modo que se suele realizar una prueba previa de salinidad. Esta es una medida
cualitativa, que consiste en medir la conductividad elctrica (CE) de una mezcla
suelo/agua en proporcin 1:5 (CE1:5) o en pasta saturada (CEPS). La CE se mide mediante
un conductmetro, cuyo fundamento es un puente de Wheatstone2. La CE es proporcional
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a la concentracin de sales en la solucin, y se halla influida por la temperatura. Por esta
razn, la lectura del conductmetro se halla referida a 25C. Slo en el caso de que se
observe un carcter salino del suelo es recomendable realizar el anlisis
Tabla: clasificacin del suelo segn su conductividad elctrica.
CE1:5
dS/m
CE ps
dS/m
Descripcin Comentario
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Salinidad = dS/m x 604 x 10-4 dS/m
Salinidad = 399 x 10-4 dS/m x 604 x 10-4 dS/m
Salinidad = 2.41 x10-3 dS/m
Segn resultados nuestro sustrato es ligeramente salino
Determinando la medida de la salinidad
Se evalua normalmente mediante la determinacin de la conductividad elctrica del agua
(C.E.) y afecta a la disponibilidad de agua por el cultivo.
Segn Urbano terrn P, (1995): R.S Ayers y D.W. Westcot (1976 y revicion 1987) para los
problemas de salinizacin, utilizando la conductividad elctrica del agua, se propone la
siguiente escala:
Resultado C.E.= 0.29 dS/m (indica que no hay problema)
SEGUNDA ETAPA:
En la segunda etapa se realiz lo siguiente:
Determinacin de requerimientos de lixiviacin del suelo
Para evitar la acumulacin de sales cuando existe un problema de salinidad, se utiliza al
regar una cantidad adicional de agua a la que llamamos Requerimiento de Lixiviacin (RL)
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La frmula ms frecuente para calcular el RL es la que desarrollaron en el Laboratorio de
Salinidad de Riverside, segn la cual:
Conductividad del agua: Agua pura: 0.055 S/cm. Agua destilada: 0.5 S/cm.
En la que:
RL = Requerimiento de lixiviacin
CE agua = Conductividad elctrica del agua (dS/m)
CEe = Conductividad elctrica umbral del extracto de suelo saturado (dS/m).
Determinacin de la cantidad de agua a aplicar con el riego
Para evitar la acumulacin de sales cuando existe un problema de salinidad, se utiliza al
regar una cantidad adicional de agua a la que llamamos Requerimiento de Lixiviacin
(RL).
Salinidad de Riverside, segn la cual: Para calcular la cantidad de agua a aplicar con el
riego.
Cantidad de agua a aplicar con el riego = (1 + RL) x Qriego
En la que:
Qriego = cantidad de agua de riego programada, segn coeficiente de evapotranspiracin.
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En el caso de fertirrigacin, el abono se comienza a inyectar despus que se haya
aplicado el agua de riego adicional. Los 100ml es un ejemplo para que se realice el
clculo:
Cantidad de agua a aplicar con el riego = (1 + RL) x Qriego
Cantidad de agua a aplicar con el riego = (1+ 0.333) x 100 ml
Cantidad de agua a aplicar con el riego = (1.333) x 100 ml
Cantidad de agua a aplicar con el riego = 133.3 ml
TERCERA ETAPA:
En la tercera etapa se realiz:
Evaluacin del porcentaje de germinacin de las semillas de petunias en el sustrato
En esta evaluacin se utiliza semillas en dos tipos de sustratos (arena, piedra pomes pmez y tierra negra.) y nuestro sustrato preparado para determinar si estas variables interactuando influyen en el porcentaje de germinacin de las semillas de tomate el factor a evaluar es:
FACTOR: dos tipos de sustratos, y Las variables de respuesta a considerar son:
Nmero de plantas germinadas.
Esta variable se mide tomando como base el nmero promedio de plantas germinadas por cada procedencia de la semilla y tipo de sustrato a travs de la siguiente frmula:
Conteo: Se tomara cada unidad experimental y se proceder a contar el nmero de las plantas germinadas, de semillas que se sembraron.
Determinacin del porcentaje de germinacin con el sustrato comercial.
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Determinacin del porcentaje de germinacin con el sustrato de fibra de coco combinado con los dems componentes.
Cabe aclarar que en las fibras del coco y en las plantas se han detectado ciertas sustancias hormonales que favorecen el alargamiento y activan la reproduccin de las clulas, estas
sustancias han recibido el nombre genrico de auxinas (del griego "crecer").
Debido a esta capacidad de incentivar la reproduccin celular, puede esperarse que si se
incrementa la cantidad de auxinas en la zona del corte de la estaca, que luego ser
soterrada, se facilitar la rpida generacin de races. No obstante, aunque en la mayora de
los casos el tratamiento con auxinas favorece el rpido enraizamiento, en otros casos no
tiene efecto alguno, o incluso se convierte en un impedimento a la supervivencia de la
estaca.
Muchas auxinas se producen naturalmente en las plantas como parte de las sustancias
vitales reguladoras de los procesos de crecimiento, e incluso se extraen de ellas
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comercialmente, pero otras que tienen efectos similares, no existen naturalmente en las
plantas y son producidas sintticamente por el hombre.
Las principales auxinas que tienen actividad en la generacin de races, tambin conocidas
como hormonas de enraizamiento, y que se pueden conseguir en el mercado son:
1. El Acido indol butrico conocido por su acrnimo AIB. 2. El cido naftaleno actico conocido como ANA.
Los cuales ayudaran a estimular el crecimiento y enraizamiento de las semillas.
Necesidades de agua que requiere nuestro sustrato
Las necesidades de agua pueden calcularse de dos maneras diferentes:
a) Midiendo el nivel de humedad del sustrato, que orienta sobre la cantidad de
humedad de que dispone la planta. Este dato puede obtenerse por distintos
procedimientos, desde la estimacin emprica hasta el uso de tensimetros o
electrodos.
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b) Calculando la disponibilidad de agua a partir de datos meteorolgicos. Este
procedimiento implica el clculo de prdidas por evaporacin y por transpiracin y
es seguramente el mejor ndice de necesidades de agua.
Aunque estas prdidas estn ligadas a un gran nmero de factores, en cultivos protegidos
la radiacin global es el fundamental, por ello este factor forma parte de diversas
frmulas.
Estudios realizados en Francia por el INRA y en concreto por de VILLELE han
demostrado la validez de la siguiente frmula:
ETR = 0.67 Rg/60 - 0.2
Dnde:
ETP = evapotranspiracin potencial (mm/da)
Rg = radiacin global en invernadero, expresada en cal/cm2
60 = calor latente de vaporizacin del agua (cal.)
No obstante para la aplicacin de esta frmula en el sustrato, necesita adaptaciones
Teniendo en cuenta que en la provincia de Arequipa con un mximo de 584 cal.cm2.min. y
un mnimo de 432 cal.cm2 de radiacin.
Como la evapotranspiracin real ETR no es ms que una parte de la evapotranspiracin
potencial ETP, que vara en funcin del cultivo y de su estado de crecimiento, debe
aplicarse un factor de correccin (K):
ETR =KETP
ETR = 0.67 Rg/60 - 0.2
ETR = 0.67 (584 cal/cm2/60-0.2)
ETR = 6.543 cal/cm2
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Resultados
Primera etapa
Muestra pH Humedad
%
Densidad
g/cc
CE
mS/cm-1 o mhos
Medida de
la salinidad
mhos/cm
Sustrato
preparado
5.7 82 0.493 399 241 x10-7 r
Sustrato
comercial
5.5 64 0.290 432 ---
Segunda etapa
Muestra Requerimientos de lixiviacin
del sustrato
Cantidad de agua a aplicar con el
riego (ml)
Sustrato
preparado
0.33 133.3
Sustrato
comercial
-- --
Tercera etapa
Germinacin con
el sustrato
comercial
%
Germinacin con el sustrato de
fibra de coco combinado con los
dems componentes.
%
Necesidades de agua que
requiere nuestro sustrato
(ml/da)
78.36 84.21
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CONCLUSIONES
1) Se mejor la eficiencia de la germinacin de las semillas de petunias obtenindose un
84.21 % de germinacin de un total 171 semillas sembradas.
2) Se cumpli con el objetivo trazado que es el de darle un valor agregado a las cascaras
de coco, cascara de arroz y humus de lombriz utilizando cenizas de lea usada en las
panaderas para la germinacin de semillas de petunias, porque al final de la
elaboracin se obtuvieron bueno resultados en cuanto a la germinacin de las semillas
de petunias.
7) MATERIALES Y EQUIPOS:
Equipos.
Estufa.
Balanza.
pHchimetro
Conductimetro
Cmara de fotos
Computador
Reactivos
Agua destilada
Nitrato de plata
Cromato de potasio
NaCl
Molibdato de amonio
cido sulfrico
Bicarbonato de sodio
Tartrado doble de antimonio y potasio
Fosfato acido de potasio
NaOH
Floruro de amonio
HCl
Materiales.
Fibra de coco.
Cenizas de lea de panaderas
Humus
Cascara de arroz
Semillas de tomate
Pequeo invernadero
Guantes plsticos.
Cuchillo.
Recipiente de vidrio.
Vasos de precipitacin.
Bandejas
Baldes martillo
Tablas
Tamiz de 2mm
Bolsas
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8) CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT).
Actividades Octubre Noviembre Diciembre
Recopilacin Bibliogrfica X
Muestreo X
Preparacin del sustrato X
Anlisis Fisicoqumicos X
Evaluacin de Resultados X
9) PRESUPUESTO.
10) REFERENCIAS.
BIBLIOGRAFA.
https://www.google.com.pe/#q=obtencion+de+humus+y+compos++planteam
iento+del+problema
http://www.bolsamza.com.ar/mercados/horticola/tomatetriturado/ficha.pdf
http://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/258/1/T72103.pdf
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA
NUMERO DE
UNIDADES
PRECIO UNITARIO
(MS/.)
VALOR TOTAL (M S/.))
MATERIALES Y EQUIPOS Adquisicin de bandejas de siembra de semillas
Unidad 3 5.00 15.00
Adquisicin de semillas Global - 40.00 40.00 Adquisicin de humus de lombriz Unidad 3 paquetes 2.00 8.00 Cascara se arroz Global 2 kg 5.00 10.00 Cascaras de frutos de cocos Global 10 3.00 25.00
Cenizas de panadera Global 2 kg 0.00 0.00 Pasajes, movilidad Global 4 - 20.00 Materiales otros Global - - 30.00 TOTAL soles 148.00
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http://www.slideshare.net/jhonatanleandrobautista1/sustratos-paraviveros
http://www.sabelotodo.org/hagalousted/enraizarestacas.html