NECESIDADES DE CAL PARA NEUTRALIZAR LA … · CO 3Ca+H 2O ⇔ Ca 2+ + CO 3H-+ OH-Los iones OH-...

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NECESIDADES DE CAL PARA NEUTRALIZAR LA TOXICIDAD DEL ALUMINIO EN SUELOS ACIDOS Rafael Espejo Serrano Dpto. Edafología UPM

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NECESIDADES DE CAL PARA NEUTRALIZAR LA TOXICIDAD DEL ALUMINIO EN SUELOS ACIDOS

Rafael Espejo SerranoDpto. Edafología UPM

-El Al es el metal más abundante de la corteza terrestre-Es un componente básico de los silicatos, principales constituyentes de la matriz minerale del suelo

En los suelos muy ácidos (pH<5,5) aparece como cation Al3+ , tanto en el complejo de cambio como en la disolución del suelo

Las especies iónicas El Al3+ , Al(OH)2+ , y Al(OH)2+

a pH ácido, son tóxicas para la mayoría de los cultivos y gran parte de la vegetación natural mediterranea:Inhibe el desarrollo radicular (estres hídrico)Altera la estructura de las membranas celulares ysus funciones Interfiere en la absorción radicular del Ca, Mg, Cu, Zn, y,P

Plantación de teen el E de China

CO3Ca+H2O ⇔ Ca2+ + CO3H-+ OH-

Los iones OH- reaccionan también con el Al3+

del complejo de cambio, desplazado

por el Ca2+.

suelo-2Al + 3CO3Ca + H2O ⇔ suelo-3Ca + 2Al(OH)3 + 3CO2

Corrección de la toxicidad por Al1.- Encalado

Correción toxicidad Al2.- Enyesado

Corrección toxicidad por Al3.- Enmiendas orgánicas

Procesos para explicar La incidencia

positiva de las enmiendas orgánicas sobre

la toxicidad por Al

Corrección toxicidad Al4.- Adición de Si, F…

Si y toxicidad por Al

En el fosfoyeso:Acción de los aniones Sulfato y Fluoruro

Para la vegetación mediterránea, elperfil de suelo tipo A(Ochrico)/Bt (Arg.)Es el que mejor satisface las necesidadeshidricas en la estación seca.Es fundamental un buen desarrollo radicularque “explore) al hte Bt, despensa deAgua y nutrientes

Ap

Bt

Palexeralf en formación de ladera en Los Yebenes (Toledo)

Palexerult en formacion de raña cercana a Los

Yebenes

a) pH ácido, que diminuye con la profundidad.

b) Muy baja disponibilidad de Ca y resto de bases de cambio. Toxicidad por Al que aumenta con la profundidad.

c) Tendencia a producir estrés hídrico.

d) Muy deficiente en Fósforo.

Palexerult en la raña de Cañamero (Cáceres)

En la raña del Pinar (CAÑAMERO, Cáceres), los suelos vírgenes, no cultivados, son Palehumults

plínthicos)

Suelo virgen:Plinthic Palehumult Humic plinthic Palexerult

Plinthic Palexerult

El laboreo disminuye el contenido en MO del suelo y los cultivos empobrecen aún mas el

suelo en Ca, empeorando la relación Ca/Al

Años de laboreo

Años de laboreo

1. INTRODUCCIÓN

2. EL MEDIO NATURAL Y SU DINÁMICA DE DEGRADACIÓN2.1 Localización del área de estudio.2.2 características edáficas2.3 Estaciones representativas2.4 Indicadores medidos2.5 Dinámica de la M.O.. 2.6 Dinámica de los Parámetros biológicos.2.7 Dinámica de los parámetros físicos2.8 Dinámica de los parámetros químicos

3. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESPUMAS DE AZUCARERIA Y FOSFOYESO SOBRE LA CALIDAD DE PALEXERULTS DEGRADADOS BAJO DIFERENTES FORMAS DE USO

4. POTENCIAL EFECTO TOXICO DEL FOSFOYESO EN PALEXERULS DEL SUROESTE DE ESPAÑA

5. CONCLUSIONES

2.8. Bases de cambio

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

Ca* / 2 Mg Na K

cmol

+/m

2

AlcornocalJaralMatorral 55%Matorral 10%OlivarOlive grove

c b ab a a a

c b ab a a a c ab a a a b

c b b a a a

Excesiva explotación

agrícola

- Disminución del contenido en MO

- Extracción de bases por cultivosDisminución [bases]

1. INTRODUCCIÓN

2. EL MEDIO NATURAL Y SU DINÁMICA DE DEGRADACIÓN2.1 Localización del área de estudio.2.2 características edáficas2.3 Estaciones representativas2.4 Indicadores medidos2.5 Dinámica de la M.O.. 2.6 Dinámica de los Parámetros biológicos.2.7 Dinámica de los parámetros físicos2.8 Dinámica de los parámetros químicos

3. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESPUMAS DE AZUCARERIA Y FOSFOYESO SOBRE LA CALIDAD DE PALEXERULTS DEGRADADOS BAJO DIFERENTES FORMAS DE USO

4. POTENCIAL EFECTO TOXICO DEL FOSFOYESO EN PALEXERULS DEL SUROESTE DE ESPAÑA

5. CONCLUSIONES

0,000,501,00

1,502,002,503,00

3,504,00

0-5 cm 25-50 cm

USOS

Ca/

Al

Alcornocal100% Matorr.55% Matorr.10% Matorr.6 años barb.Olivar b a a a a a

c b ab ab a a

a) La toxicidad del Al depende de la relación Ca/Al

b) La MO retiene importantes cantidades de Al; al mineralizarse esta, el Al pasa a la arcilla del complejo de cambio.

c) A mayor degradación menor Ca/Al y más difícil es la recuperación del medio, al acuciarse los problemas de toxicidad por Al3+

d) Necesidad de enmiendas que aumente la relación Ca/Al

2.8. Relación Ca/Al

Cuando la toxicidad por Al afecta principalmente a los horizontesBt subsuperficiales, la enmienda más efectiva consiste en una mezcla de yeso caliza

El yeso más soluble, llega más facilmente a los horizontes másprofundos

La caliza sube el pH en el horizonte A e inhibe en este horizonte la adsorción del sulfato, resultando así más efectivala acción del yeso

Efectos “colaterales” de la aplicación de enmiendas calizas puras y sobretodo del enyesado

Empobrecen el complejo de cambio y la disolución del suelo en Mg

• Consiguientes efectos negativos sobre la productividad

• Sobre la dieta del ganado

La toxicidad del Al disminuyeal aumentar la concentraciónde otros cationes como el CaMg ó el Sr

La medida de las actividades de las distintas formas iónicas presentes en una disolución incluidas las del Al, da una idea más aproximada de su toxicidad(Adams & Lund, 1966)

El índice CAB: Calcium - Aluminium Balance, (Noble et al, 1988) determinado a partir de las actividades del Ca y de las especies iónicas del Al consideradas más tóxicas se utiliza con éxito para establecer niveles de toxicidad por Al. A mayor valor del CAB, menor efecto tóxico

Las actividades de las distintas formas iónicas del Al se determinaron a través del programa de software MINTEQUA2/PRODEFA2(Allison et al 1991)

1. INTRODUCCIÓN

2. EL MEDIO NATURAL Y SU DINÁMICA DE DEGRADACIÓN2.1 Localización del área de estudio.2.2 características edáficas2.3 Estaciones representativas2.4 Indicadores medidos2.5 Dinámica de la M.O.. 2.6 Dinámica de los Parámetros biológicos.2.7 Dinámica de los parámetros físicos2.8 Dinámica de los parámetros químicos

3. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESPUMAS DE AZUCARERIA Y FOSFOYESO SOBRE LA CALIDAD DE PALEXERULTS DEGRADADOS BAJO DIFERENTES FORMAS DE USO

4. POTENCIAL EFECTO TOXICO DEL FOSFOYESO EN PALEXERULS DEL SUROESTE DE ESPAÑA

5. CONCLUSIONES

2.8. Bases de cambio

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

Ca* / 2 Mg Na K

cmol

+/m

2

AlcornocalJaralMatorral 55%Matorral 10%OlivarOlive grove

c b ab a a a

c b ab a a a c ab a a a b

c b b a a a

Excesiva explotación

agrícola

- Disminución del contenido en MO

- Extracción de bases por cultivosDisminución [bases]

1. INTRODUCCIÓN

2. EL MEDIO NATURAL Y SU DINÁMICA DE DEGRADACIÓN2.1 Localización del área de estudio.2.2 características edáficas2.3 Estaciones representativas2.4 Indicadores medidos2.5 Dinámica de la M.O.. 2.6 Dinámica de los Parámetros biológicos.2.7 Dinámica de los parámetros físicos2.8 Dinámica de los parámetros químicos

3. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESPUMAS DE AZUCARERIA Y FOSFOYESO SOBRE LA CALIDAD DE PALEXERULTS DEGRADADOS BAJO DIFERENTES FORMAS DE USO

4. POTENCIAL EFECTO TOXICO DEL FOSFOYESO EN PALEXERULS DEL SUROESTE DE ESPAÑA

5. CONCLUSIONES

0,000,501,00

1,502,002,503,00

3,504,00

0-5 cm 25-50 cm

USOS

Ca/

Al

Alcornocal100% Matorr.55% Matorr.10% Matorr.6 años barb.Olivar b a a a a a

c b ab ab a a

a) La toxicidad del Al depende de la relación Ca/Al

b) La MO retiene importantes cantidades de Al; al mineralizarse esta, el Al pasa a la arcilla del complejo de cambio.

c) A mayor degradación menor Ca/Al y más difícil es la recuperación del medio, al acuciarse los problemas de toxicidad por Al3+

d) Necesidad de enmiendas que aumente la relación Ca/Al

2.8. Relación Ca/Al