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MEJORADOR Y DESALINIZADOR DE SUELOS *

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Proveedores de:Mejorador y desalinizador de suelos 

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    México Farmacia Agroquimica de México Mejorador y desalinizador de suelos, Mejoradores de suelos Blvd. Jaime Benavides P. No. 645 Col.Del Valle 2do. Sector
    25900 Ramos Arizpe, Coahuila
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    México Fosfatos Tricalcicos Dolomita (mejorador natural de suelos ) Eje 110 No. 315 Col.Zona Industrial
    78090 San Luis Potosi, S.L.P.
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    México Productos Químicos y Soluciones Mejorador de detergentes, Tripolifosfato de sodio mejorador de detergentes, Bióxido de titanio para recubrimeintos de suelos Puerto Alegre 107 Col.Miramar
    45060 Guadalajara, Jalisco
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    Argentina Turbera Humus del Lago mejorador de suelo, mejoradores de suelos Ramon Cortes 529 Col.Centro
    0000 Ushuaia, Tierra del Fuego
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    Colombia Protécnica Ingeniería Mejorador de harina, Mejorador de Harina (Esterlac) Carrera 34 # 13-150 Col.Arroyohondo-Yumbo
    0 Cali, Cali
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    México Canamex Químicos Mejorador de palatabilidad, Mejorador de volumen Insurgentes Sur 1685 Piso 11-A Col.Col. Guadalupe Inn
    1020 Mexico, D.F.
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    Argentina MOLINO CAÑUELAS Mejorador de harinas Av. de Mayo 560, 1º piso. Col.
    1380 Buenos Aires, Buenos Aires
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    México QUIMIKAO, S.A. DE C.V. Mejorador de adhesión de asfalto, Mejorador de dispersion del polimero SBS en asfalto KM. 22.5 CARR. GUADALAJARA-EL SALTO Col.PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
    45680 El Salto, Jalisco
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    Colombia Merquimia Colombia Esterlac (mejorador de harina) Cra. 129 Nº 29-57 Int. 21 Parque Industrial de Occidente Col.
    0 Bogotá, Cundinamarca
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    Colombia Espoquimica Mejorador de tacto (suavelene), Aditivos mejoradores del indice de viscocidad Calle 67 B # 45 a-100 Col.Itagüi Apartado Aereo
    95007 , Medellin
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    México Milliken Chemical Mejorador de ciclo para PP, Mejorador de resistencia al impacto para polipropileno Montecito 38 Piso 12 - Suite 28 Col.Nápoles
    3810 MEXICO, D.F.
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    México Paniplus Mejorador de masa para uso alimenticio, Mejoradores, Mejoradores para Pan, Mejoradores para Tortillas Poniente 140 No. 493 Col.Industrial Vallejo
    07729 México, D.F.
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    México Fertichem, S.A. de C.V. Mejorador de transporte de nutrientes en plantas, Mejoradores de cosecha Manuel López Aguado 113 Col.Magisterial Vista Bella
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Venezuela Globalquimica de Venezuela Mejorador de Indice Cetano en Diesel, Mejorador de crudos oxidados en fosas petrolizados Camara de Comercio Local No. 2 Col. Av. El Milagro
    0 Maracaibo, Zulia
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    México First Quality Chemicals Conservador mejorador para tortillas de maíz, Conservador mejorador para tortillas de harina de trigo Paseo de las Naciones No. 30 Local 5 B Col.Lomas Verdes III
    53120 México, Edo. de Méx.
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    10139 azufre uso agricola 500 TM
    Anual
    México Tamaulipas Coordinador Tècnico
    23409 Zeolitas Para Agricultura 20 TM
    Anual
    México MICHOACAN ASESOR TECNICO Solo Información de disponibilidad, presentaciónes y costo por presentación
    42100 mejoradores de suelos 1 Unidad
    Para pruebas
    México sinaloa agricultor el producto es requerido para prueba si resulta satisfactorio se aplicara en un lote ...
    3035 estabilizacion de suelos 10 TM
    Anual
    Chile Gerente Comercial
    4577 geotextiles no tejidos fabricados 1000 Rollos
    Anual
    Argentina Mendoza Presidente
    5158 ácidos húmicos 80 TM
    Anual
    México Sinaloa Encargado de Departamento Técnico
    7952 extracto levadura 2 TM
    Anual
    Venezuela Carabobo Jefe de Oficina Necesitamos saber si tienen distribuidores en Vzla.
    7973 medidor potencial zeta 500 m3
    Anual
    México México Investigadora
    9191 TERMOHIGRÓMETRO 1 Unidad
    Anual
    México México Ventas FAVOR DE COTIZAR Y ENVIAR FICHA TÉCNICA, ES PARA REVENTA.
    10597 enzimas 24 TM
    Anual
    México Edo. de México Investigación y desarrollo Requiero enzimas para mejorar textura de tortilla y productos de panificación

       
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    05-Septiembre-2000
    Novartis Agro restaura suelos impactados
      
         Fuente:  Intélite
    En uno de los más grandes esfuerzos de restauración en México, se encuentra el de la planta de Novartis Agro SA de CV sitio San Luis Potosí que trabajando en conjunto con Consultoría y Servicios Ambientales Dunham División Méxioc SA de CV han logrado la restructuración exitosa de la totalidad de los suelos e instalaciones de esta planta de agroquímicos que se había visto impactada por pesticidas y herbicidas.

     

    22-Agosto-2006
    Conservación de los suelos y alimentos sin químicos, ventajas de los biofertilizantes
      
         Industria: Agro, Alimenticia, Sector salud, Naturista / herbolaria, Biotecnología
         Tipo: Ecología, Gobierno, Nuevos productos, Situación del mercado, Economía, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  Intélite

    Los biofertilizantes elevan la calidad de los productos del campo y son mucho más baratos que los fertilizantes químicos que, a largo plazo, deterioran irremediablemente las tierras. Los productos ya han sido probados en cultivos de cítricos, caña, café y chayote con resultados positivos avalados por productores.

    • En la actualidad se habla mucho sobre la fertilización orgánica, consumir los productos más inocuos que se pueda y contribuir a conservar el medio ambiente, lo que sugiere el desuso de fertilizantes químicos, porque estos desgastan el suelo, lo erosionan y a la larga afectan los cultivos, porque conforme van pasando los años se va diluyendo el rendimiento del suelo y las plantas ya no rinden lo mismo que al inicio.

    • Una opción para detener el desgaste de los suelos de cultivo, y con ello mejorar la calidad y cantidad de la producción agropecuaria del estado de Veracruz y del país, es la utilización de biofertilizantes producidos a base de microorganismos propios de la tierra reproducidos in vitro, que además ofrecen la ventaja de ser más baratos que los fertilizantes químicos que a la larga deterioran los suelos.

    • Actualmente en el área de microbiología del Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba (LATO), donde presto mis servicios, se trabaja en la biofertilización mixta, con la producción de fertilizantes naturales fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo para que la planta pueda tener, con mucha más velocidad y eficiencia, los elementos necesarios para su desarrollo.

    • Los trabajos se han efectuado en cultivos de papa, piña, caña y café, además de algunas hortalizas como lechuga y rábano, donde recolectamos muestras de suelo y aislamos sus elementos, los sembramos en medios específicos y vemos qué microorganismos nos sirven, los ponemos en medios que tienen los nutrientes y condiciones que necesitan; una vez desarrollados los microorganismos los separamos para purificarlos y una vez hecho esto los podemos reproducir.

     

    06-Enero-2003
    Petroquímica, por los suelos
      
         Fuente:  Intélite
    los problemas que enfrentan desde hace varios años los complejos petroquímicos de Benito Juárez y de Coatzacoalcos son falta de equipo para la elaboración de proyectos alternos de procesos; el nulo apoyo a sistemas de torres de enfriamiento y ventiladores, entre otras irregularidades denunciaron empleados de esas zonas.

    • Explicaron que desde la pasada administración Pemex enfrentó serios problemas de liquidez y que incluso algunas licitaciones y concursos no se concretaron debido a que el presupuesto se recortó y aumentó el burocratismo. Las autoridades de la empresa saben de la importancia que tiene el optimizar recursos pero sobre todo operar el equipo y la infraestructura bajo las más estrictas normas de calidad y seguridad"", detallaron los ingenieros José Luis López y Juan Carlos Gómez. (Reportero: Luis Carlos Silva)

     

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    07-02-2006
    El análisis de suelos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    El análisis de suelos

    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. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

    El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

    Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

    Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

    LA ESTRUCTURA DEL SUELO

    Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

    Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

    Tamaño de las partículas del suelo.

    Nombre del componente

    Diámetro (mm)

    Arena muy gruesa

    2.00-1.00

    Arena gruesa

    1.00-0.50

    Arena media

    0.50-0.10

    Arena fina

    0.25-0.10

    Arena muy fina

    0.10-0.05

    Limo

    0.05-0.002

    Arcilla

    Menos de 0.002

    Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

    · Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

    · Textura media: suelos de naturaleza limosa.

    · Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

    Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

    La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

    Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

    · Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

    · Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

    · Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

    · Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

    · No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

     

    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

    La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

            3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

    La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

    Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

    El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

    Valores de pH más deseables, según cultivos:

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Acelga

    6

    7.5

    Col de Bruselas

    5.7

    7.3

    Nogal

    6

    8

    Agrios

    6

    7.5

    Coliflor

    6

    7.3

    Olivo

    6

    8

    Alfalfa

    6.2

    7.8

    Colza

    6

    7.5

    Patata

    4.8

    6.5

    Algodón

    5

    6

    Dactilo

    5.5

    7.2

    Pepino

    5.7

    7.3

    Agrostis

    5

    6

    Escarola

    5.6

    6.7

    Peral

    5.6

    7.2

    Almendro

    6

    7

    Espárrago

    6.2

    7.7

    Pimiento

    7

    8.5

    Apio

    6.1

    7.4

    Espinaca

    6.2

    7.6

    Pino

    5

    6

    Arroz

    5

    6.5

    Festuca ovina

    4.5

    6

    Plátano

    6

    7.5

    Avellano

    6

    7

    Festuca pratense

    4.5

    7

    Poa pratense

    5.5

    7.5

    Avena

    5

    7.5

    Fleo

    5.5

    8

    Rábano

    6

    7.5

    Ballico

    6

    7

    Girasol

    6

    7.5

    Remolacha

    6.1

    7.4

    Berenjena

    5.4

    6

    Guisante

    6

    7.5

    Soja

    6

    7

    Boniato

    5.1

    6

    Judía

    5.6

    7

    Tabaco

    5.5

    7.5

    Brócoli

    6

    7.3

    Lechuga

    5.5

    7

    Tomate

    5.5

    7

    Cacahuete

    5.3

    6.6

    Lino

    5

    7

    Trébol blanco

    5.6

    7

    Calabaza

    5.6

    5.7

    Maíz

    5.5

    7.5

    Trébol híbrido

    5.5

    7

    Caña de azúcar

    6

    8

    Manzano

    5.4

    6.8

    Trébol rojo

    5.5

    7.5

    Castaño

    5

    6.5

    Melitoto

    6.5

    7.5

    Trébol violeta

    5.7

    7.6

    Cebada

    6.5

    8

    Melón

    5.7

    7.3

    Trigo

    5.5

    7.5

    Cebolla

    6

    7

    Melocotonero

    5.2

    6.8

    Veza

    5.2

    7

    Centeno

    5

    7

    Membrillero

    5.7

    7.2

    Vid

    5.4

    6.8

    Col

    5.5

    7.5

    Nabo

    5.5

    6.8

    Zanahoria

    5.7

    7

    La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

    Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

    La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

    GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

    Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

      Gestión de suelos ácidos.

    Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

    Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

    Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

    Material

    Suelo

     
    Arcilloso
    Vegetal
    Arenoso

    Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

    30-50

    20-30

    10-20

    Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

    39-66

    26-39

    13-26

    Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

    49-82

    33-49

    16-33

    Roca caliza calcítica CaCO3

    54-90

    36-54

    18-36

    El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

    Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

    1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.

    2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

    3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.

    4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.

    5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.

    Gestión de suelos básicos.

    Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.

    En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.

    Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.

    Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso.

    Compuesto puro

    Cantidad (Kg)

    Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

    85