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CURSO EDAFOLOGIA. TEMA : EROSION y DEGRADACION DE SUELOS Fernando García Préchac Carlos Clérici Mariana Hill. 2008. CALIDAD DEL SUELO. – - PowerPoint PPT Presentation

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  • TEMA : EROSION y DEGRADACION DE SUELOS

    Fernando Garca PrchacCarlos ClriciMariana Hill

    2008CURSO EDAFOLOGIA

  • CALIDAD DEL SUELO Se trata de un concepto desarrollado durante los aos 90, al intentarse aplicar al suelo una conceptualizacin y monitoreo semejantes a los usados para el aire y el agua (Letey et al., 2003). Estos autores ubican su mayor popularizacin a partir del informe producido en EEUU Calidad de suelos y aguas: Una agenda para la agricultura (National Research Council, 1993).

    La definicin de Larson y Pierce (1991 y 1994): la capacidad del suelo de funcionar dentro de su ecosistema y de interaccionar positivamente con el ambiente exterior al mismo.

    La de la Soil Science Society of America: la capacidad de un tipo especfico de suelo de funcionar, dentro de los lmites de su ecosistema natural o manejado, y de mantener la productividad vegetal y animal, de mantener o mejorar la calidad del aire y del agua, y de mantener las condiciones de habitacin y de salud humanas (Allan et al., 1995) .

  • DefinicionesEROSION

    Se entiende por Erosin, la prdida del material de suelo en un lugar concreto del paisaje. Dicho material es transportado por aire o agua hacia otra parte del paisaje. Por lo tanto, al ocurrir erosin en una parte del paisaje ocurre deposicin o sedimentacin en otras.

    En nuestro pas, predomina ampliamente el agua como agente de erosin y transporte, por lo que el fenmeno de erosin y sedimentacin ocurre dentro de cuencas hidrogrficas. En regiones semiridas del mundo, donde predomina la erosin provocada por el movimiento de aire (elica), el suelo erosionado se mueve y sedimenta en el marco de la dinmica del aire y por lo tanto, sin ninguna relacin con cuencas hidrogrficas.

  • DefinicionesEROSION NATURAL O GEOLOGICA

    Se llama as a la que ocurre naturalmente, sin intervencin humana. En nuestras condiciones predominantes, cuando no se ha alterado la vegetacin natural, se percibe un aparente equilibrio en el paisaje, sin cambios relevantes en tiempo humano. En estas condiciones, los suelos y sus procesos estn en equilibrio con los otros componentes del ambiente (sus factores de formacin: material madre, sitio y edad del paisaje, clima, vegetacin y dems agentes biticos). Pero igualmente se produce erosin en todas las partes elevadas del paisaje y deposicin en las partes bajas. Estos procesos son muy lentos e imperceptibles en el tiempo humano.

    Pero hay casos en que an la erosin natural ocurre rpidamente y es claramente perceptible el desequilibrio, an en tiempo humano. Ejemplos de esos casos son la erosin elica de las dunas sin vegetacin en las costas, el derrumbe de barrancas costeras del mar y las de los cursos de agua en eventos de crecidas y el depsito de sedimentos en los remansos de dichos cursos.

  • DefinicionesEROSION ANTROPICA O ACELERADA

    Es la aceleracin del ritmo de erosin por sobre su ritmo natural (erosin geolgica), causada por actividad humana (Wolman, 1985).

    Al eliminarse o alterarse la vegetacin natural para realizar agricultura, se rompe el equilibrio natural aparente antes descripto. Cambia uno de los 5 Factores de Formacin de Suelo, el Bitico (vegetacin, fauna, microbiologa), reduciendo la cobertura del suelo, la cantidad de restos vegetales que se incorporan al suelo, cambiando los regmenes hdrico, trmico y gaseoso. Como consecuencia, se producen cambios cualitativos y cuantitativos en los procesos que ocurren en el suelo. A ello se agrega el traumatismo que sufre el suelo por el trfico y pasaje de maquinaria y por altas cargas animales.

  • FORMAS DE EROSION-

    Se reconocen diferentes formas de erosin. En el pasado, se las clasificaba en Erosin Laminar, Erosin en Canalculos, Erosin en Surcos y Erosin en Crcavas (Foster, 1988).

    Ms modernamente (Foster et al., 1985; Lane y Nearing, 1989), el estudio y modelacin de la erosin a escala de laderas uniformes distingue dos categoras de erosin hdrica: Encauzada y No Encauzada. La primera corresponde a la Erosin en Canalculos, pequeos surcos y surcos (Rill Erosion), mientras la segunda es principalmente la anteriormente llamada Erosin Laminar (Interill Erosion).

  • Formas de erosin

  • Efectos de la erosin

  • En esta ilustracin se ejemplifica que una misma tasa de prdida de suelo por erosin no significa lo mismo para distintos suelos. De ah se derivan los criterios de prdidas de suelo tolerables.

  • En estas cartas se presenta por un lado el estado de erosin del Pas a fines de los aos 70 y por otro el rea cultivada de trigo para esa poca. Se constata la correspondencia entre las zonas con erosin y las del cultivo, ya que la erosin se origina en el laboreo del suelo.

  • En esta carta se muestra el rea de cultivo de maz para inicio de los aos 70 y se ve su correspondencia con la zona del pas mas erosionada, de acuerdo con la carta de erosin. Ello no se debe exclusivamente a el cultivo de maz, sino al nivel tecnolgico aplicado en los pequeos establecimientos de Canelones donde el cultivo era muy importante en la poca.

  • Erosin AntrpicaFuente: PAN MGAP, 2005

  • Procesos de Erosin

    EROSION HIDRICA

    El principal agente erosivo en nuestro pas es el agua. El impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo provoca desagregacin de las partculas que forman los agregados. El salpicado del material desagregado, generado por el impacto de las gotas de lluvia, es el comienzo del proceso de transporte. Si la intensidad de la lluvia supera la velocidad de infiltracin, se genera escurrimiento superficial, que es el mayor agente de transporte del material desagregado. En las partes bajas del paisaje, en los que el escurrimiento superficial pierde velocidad, se produce la sedimentacin del material transportado.

    Las etapas del proceso de erosin son tres: desagregacin, transporte y sedimentacin.

  • Ver foto de ladera erosionada adelante

  • FOTO DE LADERA EROSIONADA

  • ZONA MUY EROSIONADA DE CANELONES

  • MODELO DE EROSION (USLE/RUSLE) Este modelo es USLE. RUSLE se incorpor para estimar C.

  • Erosividad de la LluviaLa desagregacin, ocurre como consecuencia del golpeteo de las gotas de lluvia directamente sobre la superficie del suelo y sus agregados.

    La mayor parte de la energa cintica

    [EC =(0,5.Masa).(velocidad)2]

    de las gotas de lluvia realiza el trabajo de romper las uniones entre las partculas elementales de suelo que forman los agregados y otra parte se disipa en el proceso de salpicado de dichas partculas, lo que inicia el proceso de transporte

  • Erosividad de la LluviaLa segunda causa de desagregacin es el escurrimiento del agua de lluvia, que se genera cuando la tasa de infiltracin es menor a la intensidad de la lluvia. El escurrimiento tambin posee masa y velocidad, por lo tanto, energa cintica.

    Esta se disipa en el trabajo de transporte de los sedimentos que le aporta la salpicadura del golpeteo de las gotas de lluvia contra el suelo y en desagregacin del suelo de la superficie directamente en rozamiento con el escurrimiento, que se agrega a la carga de sedimentos que transporta.

    Por lo tanto, la energa del escurrimiento en parte es consumida en el proceso de transporte y en parte en el de desagregacin.

  • Erosividad de la Lluvia

  • Erosividad de la LluviaSupongamos una lluvia de 50 mm, con gotas que golpean el suelo a 6 m/s, un valor promedio razonable, de acuerdo a estudios de tamao de gotas y velocidad terminal de las mismas (Laws, 1941). La energa cintica de la lluvia es:

    (Masa : 50 kg/m2 , Velocidad : 6 m/s); EC = 0.5 (50).(6)2 = 900 J

    Si escurre el 80 % de la lluvia ( 40 mm o kg/m2 ) y su velocidad es 1 m/s:

    la EC del escurrimiento = 0.5 (40).(1)2 = 20 J

  • Erosividad de la LLuviaPero el escurrimiento superficial se concentra en los desages del terreno (concavidades), juntando importantes masas de agua. Consideremos el siguiente ejemplo. Si la cuenca de una concavidad tiene 5 ha, llueven 50 mm y escurre la mitad: 25 mm o kg/m2, llegan a la concavidad 25 kg/m2 x 10000 m2 x 5 ha=1.250.000 kg de escurrimiento. Si suponemos tambin una velocidad del escurrimiento de 1m/s, la energa cintica del escurrimiento no encauzado en las laderas de la cuenca es:

    0,5.(25).(1)2=12,5 J

    Pero si imaginamos el m2 en el centro de la concavidad en la salida de la cuenca y asumimos que por el mismo pasa todo el escurrimiento de la cuenca generado en la tormenta considerada, dicho m2 estar sometido a una energa cintica del escurrimiento concentrado de magnitud :

    0,5.(1.250.000).(12) = 625.000 J

  • EROSIVIDAD DE LA LLUVIA, R: Estima la capacidad de la lluvia y el escurrimiento asociado, de producir erosin. EI30: Producto de la energa cintica por la mxima intensidad en 30 minutos de una lluvia erosiva. (MJ/ha.ao).(mm/h)/10Clrici et al, 2001

  • ERODABILIDAD (sentido amplio)Factores: K, LS, P y C

    ERODABILIDAD

    Definicin

    Es la vulnerabilidad o susceptibilidad del suelo a sufrir erosin. De acuerdo al modelo antes presentado, los factores que lo afectan son las carctersticas fsicas (textura, estructura y permeabilidad), contenido de agua del suelo, topografa (longitud y pendiente) y uso y manejo al que el suelo es sometido.

  • Se aprecia que donde la densidad aparente es ms baja, la estabilidad estructural es mayor y mayor es la conductividad se corresponde, lgicamente, con la mayor resistencia del suelo a la erosin.Factor K

  • Erodabilidad del Suelo

  • Lluvia y escurrimiento mensualEn las mismas situaciones de la Figura anterior, se observa el valor mensual de la lluvia (azul)y del escurrimiento generado en los diferentes usos. En invierno, con el suelo cargado de agua, se tienen los mayores escurrimientos, mientras que lo opuesto ocurre en verano.

  • En concordancia con lo anterior, en esta figura se observa que la magnitud de la erosin est positivamente correlacionada con la del escurrimiento, siendo mxima en el perodo invernal y mnima en el estival.

  • En esta figura se presenta la relacin entre la erosin mensual y la erosividad de la lluvia que la gener, en un suelo desnudo.Se observa que la pendiente (cantidad de erosin/unidad de erosividad) es mucho mayor en el perodo de suelo con alto contenido de agua (abril-setiembre) que en el de bajo contenido de agua (octubre-marzo).

  • En esta figura se presentan los resultados de la erosin en el mes indicado en un experimento para medir erosin con parcelas de escurrimiento. La diferencia entre los histogramas 3 y 5, ilustran en la prctica el efecto de una mayor cantidad de residuos frescos en descomposicin en la zona superficial del suelo. El 3 es una avena creciendo, plantada sobre un suelo que viene usndose en cultivos con laboreo. En cambio, el 5 corresponde a una avena creciendo, plantado sobre un suelo que viene de pradera.

  • Las fotos de la izquierda muestran la respuesta en erosin frente a la misma lluvia, durante el mismo tiempo, de un suelo desnudo y de uno cubierto por residuos (siembra directa). En el primer caso la erosin es evidente, mientras en el segundo, el menor escurrimiento transporta muy escasos sedimentos

  • Efecto de la cobertura del suelo y la pendiente en que el mismo se desarrolla sobre la erosin promedio anual.

  • Efecto de la cobertura por residuos en la magnitud de la erosin que se genera frente a una misma lluvia, a diferentes tiempos de comenzada.

  • Efecto de la rugosidad frente a un mismo evento erosivo. Aqu se ve una parcela con laboreo secundario y poca rugosidad, frente a una importante lluvia erosiva.

  • El mismo evento erosivo de la foto anterior, se observa lo ocurrido en una parcela con la rugosidad dejada por un laboreo primario (una arada de discos)

  • Porosidad total y rugosidad (coeficiente de variacin de las alturas del terreno), con diferentes laboreos y a diferentes momentos: antes del laboreo, inmediatamente luego del laboreo, al iniciarse el escurrimiento frente a la lluvia indicada y cuando se acumularon 50 mm de escurrimiento.

  • Tiempo transcurrido hasta los valores de infiltracin indicados e infiltracin (inversa de escurrimiento) acumulada hasta esos momentos.

  • Anlisis de sensibilidad mostrando que la variable que ms influye en las prdidas de suelo por erosin es la cobertura de la superficie por residuos (Surface Cover), seguido por la cantidad de residuos frescos en descomposicin en los primeros 12 cm del suelo (Root Mass), seguido por la cobertura por la parte area de la vegetacin (Canoopy Cover), seguido por la rugosidad de la superficie (Surface Roughness) y finalmente por la altura de la vegetacin (Canopy Height).

  • Efecto de la topografa en la erodabilidad del sueloEstos son los algoritmos del modelo USLE sobre el efecto de la inclinacin (%) y de la longitud de la pendiente. Con 20 m de longitud, el pasaje de 2 a 4% de inclinacin (se duplica), incrementa la erodabilidad 0,18 (18%). Si se toma la lnea de 2% de pendiente y se duplica la longitud de 20 a 40m, la erodabilidad se incrementa 0,04 (4%). Por lo tanto, de ambas caractersticas de la pendiente, es evidente el mayor peso de la inclinacin.

  • Medidas de control de la erosin

  • EROSION PROMEDIO ANUAL EN PARCELAS DE ESCURRIMIENTO, LLEVADAS A 100m DE PENDIENTE. EELE: 1984-1990, SAWCHICK Y QUINTANA; UEPAP: 1994-1999, TERRA Y GARCIA PRECHAC.

    Grfico1

    18.2420

    710.2

    2.053.7

    5.78.5

    3.55.1

    1.22

    1.11.83

    EELE

    UEPAP

    Mg/ha.ao

    Hoja1

    EELEUEPAP

    CULT. CONT. LI18.2420

    CULT. CONT. LR710.2

    CULT. CONT. SD2.053.7

    ROT. CUL-PAST. LI5.78.5

    ROT. CUL-PAST. LR3.55.1

    ROT. CUL-PAST. SD1.22

    CAMPO NATURAL1.11.83

    EELEUEPAP

    CULT. CONT. LI150163

    CULT. CONT. LR6061

    CULT. CONT. SD1622.2

    ROT. CUL-PAST. LI4651

    ROT. CUL-PAST. LR2830.6

    ROT. CUL-PAST. SD1011.4

    CAMPO NATURAL910.9

    Hoja1

    EELE

    UEPAP

    Mg/ha.ao

    Hoja2

    EELE

    UEPAP

    CARBONO, kg/ha.ao

    Hoja3

    0-2,52,5-55-1010-15

    CAMPO NATURAL4.452.21.551.3

    CHACRA VIEJA0.8910.80.75

    CAMPO NATURAL1.5

    SUELO DESNUDO1.95

    CULTIVO CONTINUO1.33

    ROTACION CULTIVOS- PASTURAS1.51

    .:

    Hoja3

    00

    00

    00

    00

    CAMPO NATURAL

    CHACRA VIEJA

    PROFUNDIDAD, cm

    MATERIA ORGANICA, %

    1.5

    1.95

    1.33

    1.51

    No. DE VECES

    No. DE VECES

  • LAS MEDIDAS MECANICAS DE CONSERVACION

    Se basan en reducir la velocidad del escurrimiento superficial, desparramarlo en toda la superficie o retirarlo en forma encauzada acortando la longitud de la pendiente.

    INCONVENIENTES

    Laboreo en contorno

    Cambio en la forma de trabajar (comn a las otras prcticas)

    Se requiere "marcar" las chacras (comn a las otras prcticas)

    Se requiere invertir la direccin del laboreo cuando se hace laboreo con volteo (comn a las otras prcticas)

    Prdidas de tiempo y recorridas en vaco(comn a las otras prcticas)

    Su efectividad mxima es reducir la erosin 50% en tormentas no extremas.

    Fajas en contorno

    Manejar en la misma chacra cultivos y pasturas en fajas alternas

    Su efectividad depende de la proporcin de la superficie ocupada por la pastura.

    Terrazas

    Buen diseo (concentran escurrimiento)

    Movimiento de tierra (puede exponer horizonte B)

    Mantenimiento

  • Sistema de 10 aos en SD

  • Siembra directa de trigo sobre rastrojo de soja

  • SITUACIONES MS COMUNES:Laboreo a favor de la pendiente

  • LABOREO EN LA VUELTA EN PENDIENTE, CON O SIN FAJAS

  • LABOREO DE DESAGES

  • Laboreo a favor de la pendiente con problemas de regulacin de maquinaria

  • MODELO DE EROSION (USLE/RUSLE) Este modelo es USLE. RUSLE se incorpor para estimar C.

  • Importancia de contar con modelos de prediccinPlanificar el mejor uso y manejo de la tierra, evaluado a priori las diferentes alternativas posibles en cada caso concreto.

    Servir al contralor legal por parte de la autoridad en la materia.

  • EROSIVIDAD DE LA LLUVIA, R:Estima la capacidad de la lluvia y el escurrimiento asociado, de producir erosin. EI30: Producto de la energa cintica por la mxima intensidad en 30 minutos de una lluvia erosiva. (MJ/ha.ao).(mm/h)/10

  • ERODABILIDAD del Suelo (K):

    Cantidad promedio de suelo perdido por unidad del factor erosividad de la lluvia (Mg/Unidad de R), en las condiciones estndar.

    Puentes, 1981

  • Prcticas Mecnicas de ApoyoP Es la relacin entre la erosin que ocurre con una determinada prctica mecnica de apoyo y la que ocurre con la condicin estndar de laboreo a favor de la pendiente, a igualdad de los dems factores.

  • Factor P: Prctica mecnica de apoyo.

    Relacin entre la prdida de suelo con determinadas prcticas mecnicas (laboreo en contorno, en fajas, terrazas, etc.) y la que ocurre con laboreo a favor de la pendiente a igualdad de los dems factores.

    0,5

    Hoja1

    PrcticaFactor P

    No se realiza1

    Operaciones en contorno0,6

    Fajas en Contorno

    5%0,475

    50%0,250

    Se considera 80 m. y 5 % pendiente

    Hoja2

    Hoja3

  • Factores TopogrficosLEs el Factor Longitud de la Pendiente. Es la relacin entre la erosin con una longitud de pendiente dada y la que ocurre en el estndar de 22,1 m de longitud, a igualdad de los dems factores.

    SEs el Factor Inclinacin de la Pendiente. Es la erosin entre la erosin con una inclinacin de pendiente dada y la que ocurre en el estndar de 9% de inclinacin, a igualdad de los dems factores.

  • Factor LSRelacin entre la prdida de suelo dada a una longitud y gradiente de pendiente determinada y la que ocurre en condiciones estndar (22,1 m. De largo y 9 % de pendiente) a igualdad de los dems factores.

  • Ejemplos de L.SSe observa la importancia relativa de largo y gradiente de pendiente en determinar la erosin

    Hoja1

    Factor

    Largo (m)Gra (%)LSLS

    10031,600,350,57

    10061,920,681,30

    10092,131,012,14

    5031,290,350,46

    5061,420,680,96

    5091,501,011,51

    Hoja2

    Hoja3

  • Factor C: Uso y ManejoRelacin de prdidas por erosin entre un suelo con determinado uso y manejo y el mismo suelo desnudo, pronto para siembra convencional, a igualdad de los dems factores. Depende de:CoberturaBiomasa RugosidadContenido de agua en el sielo

  • Recopilacin de estimaciones de factor C (USLE/RUSLE) para diferentes alternativas de uso y manejo del suelo

    Referencias:Durn, A. y F. Garca Prchac. (1996). Valoracin econmica de los recursos tierra y suelo. DINAMA/MVOTMA -OEA-Clrici, C., Beathgen, W., Garca Prchac, F. y M. Hill (2004). Estimacin del impacto de la Soja sobre erosin y carbono orgnico en suelos agrcolas del Uruguay. In. XIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Paran , Entre Ros, Argentina.

    Hoja1

    USO Y MANEJOFactor C

    Campo natural0.020

    Sistemas agrcolas o agrcolas ganaderos (incluyen en todos los casos agricultura de granos)

    Agricultura continua sin rotacin con pasturas, con laboreo convencional, tecnologa baja0.300

    Agricultura continua sin rotacin con pasturas, con siembra directa0.036

    Agricultura continua sin rotacin con pasturas, con laboreo reducido: soja contnua0.423

    Agricultura continua sin rotacin con pasturas, con siembra directa: soja contnua0.240

    Rotacin de 5 aos (maz-soja-trigo/pastura- pastura- pastura) con laboreo reducido0.098

    Rotacin de 5 aos (maz-soja-trigo/pastura- pastura- pastura) con siembra directa0.054

    Sistemas lecheros (incluyen pasturas artificiales, verdeos y cultivos forrajeros)

    Rotacin de 3 aos : verdeo,-maiz para silo-pradera corta 2 aos, laboreo convencional tec. media a alta0.174

    Rotacin de 3 aos : verdeo,-maiz para silo-pradera corta 2 aos, siembra directa del maz0.034

    Referencias:Durn, A. y F. Garca Prchac. (1996). Valoracin econmica de los recursos tierra y suelo. DINAMA/MVOTMA -OEA-Clrici, C., Beathgen, W., Garca Prchac, F. y M. Hill (2004). Estimacin del impacto de la Soja sobre erosin y carbono orgnico en suelos agrcolas del Uruguay. In. XIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Paran , Entre Ros, Argentina.

    Hoja2

    Hoja3

  • USOS.Evaluar a priori...Por ejemplo: Cambia el factor K: Tipo de suelo Situacin:Soja Trigo en SDL= 100mS= 3%No aplica prcticas mecnicas de apoyoR igual

    Grfico2

    4.610.5617.614

    Itap-3A-V.

    Paso Palmar-B.

    Paso Palmar-V.

    Vergara- Arg

    Zapicn-B

    Suelo / Unidad milln

    Mg/h

    Datos Generales

    EROSION VERSION 5 - INFORME DE RESULTADOS

    CasoROTACION 2 CULTIVO 2 PASTURA

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin4Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Vertisol Ruptico ArAc (Oto. e Inv.)

    Tolerancia7Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Relacin de ErosinMixto

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Porc. Cubierto por Pastura0

    Forma de Calculo Factor CPre Calculado

    Tipo de SistemaSistemas agrcolas o agrcolas ganaderos (incluyen en todos los casos agricultura de granos)

    SistemaRotacin de 4 aos (2 de cultivos 2 de pasturas artificiales) con laboreo convencional

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.170Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.110Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA5.9Mg/ha.

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin4Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Brunosol Subeutrico Luvico Fr

    Tolerancia2Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Relacin de ErosinMixto

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Porc. Cubierto por Pastura0

    Forma de Calculo Factor CPre Calculado

    Tipo de SistemaSistemas agrcolas o agrcolas ganaderos (incluyen en todos los casos agricultura de granos)

    SistemaRotacin de 4 aos (2 de cultivos 2 de pasturas artificiales) con laboreo convencional

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.310Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.110Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA10.7Mg/ha.

    CasoROTACION 2 CULTIVO 2 PASTURA

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin1Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Brunosol Subeutrico Luvico Fr

    Tolerancia2Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Sistemasoja contnua LR

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.310Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.423Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA41.1Mg/ha.

    CasoROTACION 2 CULTIVO 2 PASTURA

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin1Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Vertisol Ruptico ArAc (Oto. e Inv.)

    Tolerancia7Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Relacin de ErosinMixto

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Porc. Cubierto por Pastura0

    Forma de Calculo Factor CPre Calculado

    Tipo de SistemaSistemas agrcolas o agrcolas ganaderos (incluyen en todos los casos agricultura de granos)

    SistemaAgricultura continua sin rotacin con pasturas, con laboreo reducido: soja contnua

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.170Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.423Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA22.5Mg/ha.

    Componentes

    Graficos

    Unidad

    Itap-3A-V.4.6

    Paso Palmar-B.10.5

    Paso Palmar-V.6

    Vergara- Arg17.6

    Zapicn-B14

    Graficos

    Itap-3A-V.

    Paso Palmar-B.

    Paso Palmar-V.

    Vergara- Arg

    Zapicn-B

    Suelo / Unidad milln

    Mg/h

    Hoja1

    Hoja2

    Hoja3

  • Prdida de suelo en funcin de la pendiente.Localidad MercedesUnidad / Suelo. Paso Palmar; Brunosol Subeutrico Luvico FrTolerancia 2 MghaLongitud de la Pendiente 100mPractica Mecnica de Apoyo No AplicaSistema. Soja - Trigo SD

    Factor R 554Factor K 0,310Factor P 1,000Factor C 0,112

    Grfico4

    6.810.915.320

    2%

    3%

    4%

    5%

    % de pendiente

    Mg/h

    Datos Generales

    EROSION VERSION 5 - INFORME DE RESULTADOS

    CasoROTACION 2 CULTIVO 2 PASTURA

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin4Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Vertisol Ruptico ArAc (Oto. e Inv.)

    Tolerancia7Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Relacin de ErosinMixto

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Porc. Cubierto por Pastura0

    Forma de Calculo Factor CPre Calculado

    Tipo de SistemaSistemas agrcolas o agrcolas ganaderos (incluyen en todos los casos agricultura de granos)

    SistemaRotacin de 4 aos (2 de cultivos 2 de pasturas artificiales) con laboreo convencional

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.170Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.110Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA5.9Mg/ha.

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin4Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Brunosol Subeutrico Luvico Fr

    Tolerancia2Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Relacin de ErosinMixto

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Porc. Cubierto por Pastura0

    Forma de Calculo Factor CPre Calculado

    Tipo de SistemaSistemas agrcolas o agrcolas ganaderos (incluyen en todos los casos agricultura de granos)

    SistemaRotacin de 4 aos (2 de cultivos 2 de pasturas artificiales) con laboreo convencional

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.310Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.110Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA10.7Mg/ha.

    CasoROTACION 2 CULTIVO 2 PASTURA

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin1Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Brunosol Subeutrico Luvico Fr

    Tolerancia2Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Sistemasoja contnua LR

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.310Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.423Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA41.1Mg/ha.

    CasoROTACION 2 CULTIVO 2 PASTURA

    DATOS GENERALES

    Duracin de la Rotacin1Aos

    LocalidadMercedes

    Unidad / SueloPaso Palmar; Vertisol Ruptico ArAc (Oto. e Inv.)

    Tolerancia7Mg/ha/ao de prdida de suelo

    Longitud de la Pendiente100Mts.

    Gradiente de la Pendiente3

    Relacin de ErosinMixto

    Practica Mecnica de ApoyoNo Aplica

    Porc. Cubierto por Pastura0

    Forma de Calculo Factor CPre Calculado

    Tipo de SistemaSistemas agrcolas o agrcolas ganaderos (incluyen en todos los casos agricultura de granos)

    SistemaAgricultura continua sin rotacin con pasturas, con laboreo reducido: soja contnua

    FACTORES

    Factor R554Factor Erosividad Promedio Anual (Julios/ha)

    Factor K0.170Factor de Erodabilidad del Suelo (Mg/Julio)

    Factor P1.000Factor Prctica Mecnica de Apoyo

    Factor L1.599Factor Longitud

    Factor S0.354Factor Gradiente

    Factor LS0.566Factores Topogrficos

    Factor C0.423Factor Uso y manejo

    EROSION ANUAL ESTIMADA22.5Mg/ha.

    Componentes

    Graficos

    Unidad

    Itap-3A-V.4.6% pendMg/h

    Paso Palmar-B.10.5

    Paso Palmar-V.6

    Vergara- Arg17.6

    Zapicn-B14

    2%6.8

    3%10.9

    4%15.3

    5%20

    Graficos

    Itap-3A-V.

    Paso Palmar-B.

    Paso Palmar-V.

    Vergara- Arg

    Zapicn-B

    Suelo / Unidad milln

    Mg/h

    Hoja1

    2%

    3%

    4%

    5%

    % de pendiente

    Mg/h

    Hoja2

    Hoja3

  • DEGRADACIONDefinicin

    Se entiende por degradacin la prdida o empeoramiento de propiedades del suelo como medio para el crecimiento de las plantas. Dichas propiedades son las clasificadas como fsicas, qumicas y biolgicas.

  • DEGRADACIONDefinicin

    Decreto reglamentario de la Ley No 15239 del 16 de setiembre de 2004. Uso y Conservacin de Suelos:

    Se entiende por degradacin la reduccin de la capacidad de la tierra para producir beneficios al hombre. Comprende todos los procesos y agentes que afectan su capacidad de uso , calidad y productividad (erosin, sedimentacin, compactacin, salinizacin, acidificacin y todos los que deterioran sus propiedades fsicas)

  • Degradacin global de la tierraFao de (Oldeman,1994) y (Daily, 1997) cit. Por Brady y Weil, 2002

  • DEGRADACION Uno de los agentes mas importantes de degradacin de suelos es el hombre a travs de la agriculturaSe rompe el equilibrio entre el suelo y sus factores de formacin Cambio de vegetacin, cobertura y retorno de materia orgnicaTraumatismos fsicos provocados por el laboreo y trfico de la maquinariaAumento en la velocidad de descomposicin de la materia orgnicaIncorporacin al suelo de diferentes sustancias contaminantes de mayor o menor perjuicio a la salud.

  • DegradacinDe la materia orgnicaDe Propiedades FsicasPropiedades Qumicas:

    Disponibilidad de Nitrgeno.AcidificacinAlcalinizacinContaminacin

  • DEGRADACIN del Contenido de Materia Orgnica(Carbono orgnico)

  • En el sistema de Cultivo Continuo y durante el ciclo de cultivos con laboreo en la rotacin, se pierde materia orgnica por dos razones: parte se pierde en el material de suelo erosionado y parte es oxidada biolgicamente en forma ms acelerada que la normal, por el aumento de aireacin que produce el aumento de laboreo a corto plazo. Durante el ciclo de pasturas de la rotacin, durante el que no hay laboreo y se minimiza la erosin, se recupera materia orgnica en el suelo.

  • DEGRADACIN de Propiedades Fsicas:

    EstructuraDensidad aparente (materia orgnica)Macroporosidad: CompactacinResistencia a la Penetracin

  • En el caso de las rotaciones forrajeras sin laboreo (con siembra directa), de las que anteriormente se present la evolucin del CORG, se observa que tambin el estado de la estructura del suelo est correlacionado con dicha variable (contenido de materia orgnica del suelo).

  • Compactacin

  • Estabilidad de la estructura

  • El riesgo de compactacin por trfico de maquinaria es mayor cuando:

    la carga sobre la rueda aumenta ( esto tambin aumenta la profundidad afectada) la potencia consumida por el implemento aumentala presin de inflado de la rueda aumenta el nmero de pasadas aumenta (la primera provoca 75-90 % del efecto total)el contenido de agua del suelo es mayor75 % del peso del tractor descansa sobre el eje traseroResistencia a la compactacin aumenta con:menor contenido de aguamayor estabilidad de la estructuramenor variacin de la granulometra del suelo

  • Efecto sobre un cultivo de invierno de la compactacin por la huella de una rueda en un sistema de trfico controlado (las ruedas en pasadas sucesivas, siempre pisan en el mismo sitio).

  • Este es el resultado final, fila por fila del rendimiento en grano de la avena de la foto anterior.

  • Este es un cultivo de trigo en la parte baja de una ladera. Se observan zonas de crecimiento deprimido y zonas de crecimiento normal. El uso inmediato anterior era alfalfa para corte (heno). Las franjas deprimidas corresponden a las huellas de los vagones en los que fueron retirados los fardos en un perodo lluvioso (alto contenido de agua en el suelo).

  • Suela de arado o piso de labor

  • Adems de la compactacin por prdida de estructura, esquemticamente se tienen zonas de compactacin vertical, causadas por huellas de mquinas, y zona de compactacin horizontal, como los pisos de arado.

  • DEGRADACIN:Ej.: Disponibilidad de N, interaccin con degradacin fsica

  • Funciones de respuesta de trigo al agregado de nitrgeno en funcin del numero de cultivos sucesivos con laboreo convencional luego de una pastura perenne de gramneas y leguminosas (Das Rosell et. al, 1980)

  • DEGRADACIN:

    Acidificacin ContaminacinSalinizacin

  • ACIDIFICACION

  • SALINIDAD

  • Contaminacin con metales pesados

  • Resultados de determinaciones realizadas en aguas, suelos, aguas y granos de plaguicidasAdaptado de INIA 33. Estacin experimental del Este ARROZ. Resultados experimentales 1995-1996. Boletn de divulgacin N 133Plaguicidas detectados: Molinate, qunclorac y Edifenfos

  • Residualidad de Agroqumicos en arrozProyecto cuyo objetivo fue detectar residuos de agroqumicos

    Sitios y Sistemas en los que se detectaron residuos. Primer y segundo muestreo de suelos.

  • Estimaciones de prdidas de suelo por erosin con USLE/RUSLE. (Garca Prchac en PAN, 2005)