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SANEAMIENTO DE SUELOS *

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Proveedores de:saneamiento de suelos 

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    México Germen saneamiento de suelos, saneamiento de acuíferos contaminados AV. VALLARTA No. 3233 LOCAL F-2, GALERÍA EXHIMODA Col.Vallarta Poniente
    01111 Guadalajara, Jal.
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    México Operadora Intergrupo Saneamiento de suelos, Saneamiento de subsuelos Circuito de la Industria norte 232 y 233 Col.Parque industrial Lerma
    52000 México, D.F.
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    México Química PH saneamiento, saneamiento industria alimenticia Av. Guillermo González Camarena No. 24 Col.Fracc. Industrial Cuamatla
    54730 Cuatitlan Izcalli, Edo. de Méx.
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    Colombia Espoquimica Desinfección y saneamiento de equipos (desincol) Calle 67 B # 45 a-100 Col.Itagüi Apartado Aereo
    95007 , Medellin
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    Estados Unidos Dosatron North and Central America Higiene y saneamiento en la industria de alimentos, Higiene y saneamiento en la industria de bebidas 2090 Sunnydale Blvd. Col.Clearwater
    33765 Clearwater,
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    México Quimiproductos Equipo de Saneamiento Externo de Llenadoras (FIP-F), Equipo de Saneamiento por espuma para Transportadores de Botella (FIP-C) Via matamoros 540 Col.Garza Cantu
    66480 San Nicolás de los Garza, N.L.
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    México Industria Química del Istmo Cloro para saneamiento de aguas residuales, Hipoclorito de sodio para saneamiento de aguas residuales Viaducto Río Becerra 287 Col.Nápoles
    3810 MEXICO, D.F.
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    México Organo Síntesis Ossamonio para saneamiento de utensilios y equipos Paseo de las Palmas # 735-908 Col.Lomas de Chapultepec
    11000 Mexico, D.F.
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    Argentina KWT Especialidades Quimicas para Saneamiento Ambiental Hipólito Yrigoyen 2008 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Freudenberg Productos del Hogar Suelos Insurgentes Sur No. 670 5to. piso Col.De Valle
    03100 D.F., México
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    México Westec Mecánica de suelos, Topografía y mecánica de suelos, Estudio de mecánica de suelos, Desarrollo del estudio de mecánica de suelos Manuel Ávila Camacho No.1994-1004 Col.San Lucas Tepetlacalco
    54055 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Distribuciones Lemercke ANALISIS DE SUELOS Paysandu 28 Col.Valle del Tepeyac
    07740 DF, D.F.
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    Argentina Turbera Humus del Lago mejoradores de suelos Ramon Cortes 529 Col.Centro
    0000 Ushuaia, Tierra del Fuego
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    México Grupo Arthuriana estabilizador de suelos Av. Cuernavaca No. 43 Col.Condesa
    06140 México, D.F.
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    México Internacional Products and Organic Solut mejoradores de suelos, tratamiento de suelos contaminados Miramontes No. 2783-104 Col.Jardines de Coyoacán
    04890 México, D.F.
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    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.
    10139 azufre uso agricola 500 TM
    Anual
    México Tamaulipas Coordinador Tècnico
    11193 absorcion atómica 500 L
    Anual
    México Sonora Coordinador de Programa Químico Biólogo El Ing. Ramón Moreno nos vendió un espectrofotómetro de absorción atómica. Necesitamos complementarlo ...
    11715 estabilizadores de suelos 20 TM
    Anual
    Colombia norte de santander profesor catedra Requiero informacion urgente sobre estabilzadores de suelos, analisis de los mismos para fundaciones y ...
    15263 espectrofotómetros de absorción atómica 1 Unidad
    Anual
    México SINALOA GTE. DE CONTROL DE CALIDAD

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    México Agua y Saneamiento Ambiental ASA BELISARIO DOMINGUEZ 1548 Col.MARIANO OTERO
    45067 ZAPOPAN, Jal.
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    México Ingeniería de Control Ambiental y Saneam 14 Oriente 4014 Col.Améroca Sur
    0 Puebla, Puebla
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    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.

     

    03-Mayo-2006
    Humala anticipa que en Perú también habrá nacionalización
      
         Fuente:   El Espectador

    Un eventual gobierno en Perú del candidato Ollanta Humala podría dar pauta a la nacionalización de los hidrocarburos y a otros “recursos estratégicos”, advirtió ayer el aspirante a la vicepresidencia del partido Unión por el Perú (UPP) Gonzalo García Núñez.

    • El también ex director del Banco de Reserva de Perú, explicó que “la energía, los hidrocarburos, el gas, la electricidad, los servicios esenciales, el agua y el saneamiento, el espacio aerocomercial y los puertos serán puestos al servicio del desarrollo de los peruanos”.

    • En declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), García Núñez matizó que el proceso no será igual que en Bolivia, aunque no detalló cómo lo haría.

    • El presidente boliviano Evo Morales, nacionalizó el lunes, por decreto, los hidrocarburos y dio 180 días de plazo a las empresas para que se adecuen a la nueva situación, lo que ha creado una gran incertidumbre entre las multinacionales que operan en esa nación andina.

    • Pedro Pablo Kuczynsky, primer ministro peruano, dijo que la nacionalización de los hidrocarburos no es aplicable en el país al considerar que la medida fracasó cuando se implementó en décadas pasadas.

    • Alan García, líder del Partido Aprista Peruano y quien gobernó Perú entre 1985 y 1990, nacionalizó durante el primer año de su gobierno a la estadounidense Belco Petroleum Corporation, dedicada a la explotación de petróleo en la plataforma continental levantada frente a la costa norte del país.

    • La era nacionalizadora acabó en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien privatizó la mayoría de las empresas públicas.

     

    25-Abril-2006
    ICA anuncia la firma de cuatro contratos de construcción civil por mas de US $100 millones
      
         Por:  BMV  /  Fuente:  QuimiNet

    Empresas ICA S.A. de C.V., la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México, anunció la firma de cuatro contratos para la ejecución de obras civiles por un monto conjunto de $1,324.4 millones de pesos.

    Las obras a ejecutar son:

    - La remodelación y ampliación del polideportivo Cachamay, para 40,000 espectadores, ubicado en Puerto Ordaz, municipio autónomo de Caroní, del Estado Bolívar, en Venezuela, así como su extensión y vías de acceso, por un monto total de US $50 millones. El proyecto se circunscribe en el marco del desarrollo de la Copa América de fútbol, de la cual será sede Venezuela en el año 2007. La obra adjudicada a ICA Venezuela mediante licitación pública, fue contratada a precios unitarios con la gobernación del estado de Bolívar y se concluirá en el mes de mayo de 2007. Para la realización continua del proyecto, la gobernación asegurará la disponibilidad de los recursos económicos, mediante un fideicomiso.

    - La construcción del túnel del Río de la Compañía, en el Estado de México, que se ejecutará en un plazo de 817 días. El contrato, bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ganó en licitación pública y fue firmado por $437 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua, a través del fideicomiso 1928. El proyecto es parte de las obras de saneamiento del Valle de México y será un importante alivio de las aguas pluviales y residuales del Valle de Chalco e Ixtapaluca, además de beneficiar a múltiples

    desarrollos urbanos en el corredor de la carretera federal y autopista a Puebla. El túnel de 6.78 kilómetros de longitud con un diámetro externo de 6.24 metros, será construido por la margen izquierda del actual Río de la Compañía, a partir del municipio “Valle de Chalco-Solidaridad”, Estado de México, hasta el municipio de Ixtapaluca, donde finalmente descargará al mismo Río de la Compañía.

    - La construcción del puente Ricardo Flores Magón, ubicado en el cruce del Ferrocarril y la Av. Flores Magón en la delegación Cuahutémoc del Distrito Federal. El contrato por $195 millones de pesos, adjudicado a ICA mediante licitación pública por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ejecutará en un plazo de 425 días.

    •  La construcción del centro regional de las artes de Michoacán y la rehabilitación del teatro obrero en Zamora, Michoacán. El contrato por $137.4 millones de pesos, adjudicado a ICA mediante licitación pública por el comité administrador del programa federal de construcción de escuelas (capfce) bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ejecutará en un plazo de 187 días.

     

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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