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SUELOS ELECTROCONDUCTORES *

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Proveedores de:suelos electroconductores 

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    México Losetas Asfálticas suelos electroconductores, suelos compactos y homogenéos Canela 238 Col.Granjas México
    08400 MEXICO, D.F.
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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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    México I.A Estudios y Proyectos tratamiento de suelos, equipos para suelos Federico T. de la Chica No. 17 Col.CD.Satelite
    53100 México, Edo. de Méx.
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    Argentina Polydem ESTABILIZANTE DE SUELOS Esmeralda 740 Piso 12 - Of.1204 Col.Buenos Aires
    C1007ABH Capital Federal, Buenos Aires
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    México Germen estudio de suelos, saneamiento de suelos AV. VALLARTA No. 3233 LOCAL F-2, GALERÍA EXHIMODA Col.Vallarta Poniente
    01111 Guadalajara, Jal.
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    España KOLMER PINTURA DE SUELOS, PINTURA DE SUELOS Polígono Industrial Juncaril c/ Loja - Parcelas 111-112 Col.Albolote
    18220 GRANADA,
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    Argentina Silquim estabilizante de suelos, ionic soil stabilizer 2500 estabilizante de suelos na Col.na
    0 Argentina, Argentina
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    México Operadora Intergrupo Saneamiento de suelos Circuito de la Industria norte 232 y 233 Col.Parque industrial Lerma
    52000 México, D.F.
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    México Farmacia Agroquimica de México Mejoradores de suelos, Mejorador y desalinizador de suelos Blvd. Jaime Benavides P. No. 645 Col.Del Valle 2do. Sector
    25900 Ramos Arizpe, Coahuila
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    Argentina Ingenieria Sima Movimientos de suelos Of. Principal Parque Industrial Neuquen 874 Col.-
    0 Argentina, Buenos Aires
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    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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    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.

     

    17-Febrero-2006
    Andan por los suelos
      

         Tipo: Gobierno, Industria en general
         Fuente:  Intélite

    Las reformas fallidas son indicativas de la debilidad actual de los organismos empresariales y de sus dirigentes, dice René Ortiz, pequeño empresario que lleva más de 25 años de colaborar en la Canacintra. Lo más contradictorio es que este fracaso ocurre durante un gobierno declaradamente proempresarial, del que forman parte ex dirigentes de la iniciativa privada como Carlos Abascal, titular de la Segob, y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex subsecretario de Desarrollo Social, ambos procedentes del Coparmex. Ni siquiera la reforma laboral, uno de los temas más reclamados por los empresarios, logró concretarse.

    • En algunos casos, las confederaciones de cámaras se han visto opacadas por asociaciones surgidas de sus filas. Cadenas comerciales como Office Depot, Office Max y Home Depot se han afiliado a la ANTAD, que de esa manera acumula una fuerza superior a la de Concanaco.

    • En el gobierno de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas sacó adelante el plan de ajuste recomendado por los organismos financieros internacionales a través de los Pactos, acuerdos entre gobierno, empresarios y sindicatos para controlar la escalada inflacionaria. Gracias a esa experiencia, para Salinas fue más fácil lograr el apoyo de los empresarios al TLC que se proponía negociar con EU y Canadá.

    • La falta de ideas de vanguardia de organismos como la Concamin no sólo es por falta de imaginación. Hay un fantasma del viejo régimen que campea estas posturas. Los negocios que dependen de concesiones gubernamentales tienen poderosos motivos para no hacer grandes cuestionamientos, y algo parecido ocurre con quienes tienen en el gobierno un gran cliente, como las constructoras, productoras de cemento y las farmacéuticas.

    Otros actores:

    Ernesto Zedillo, Yeidckol Polevnsky, Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean, Televisa, Luis Echeverría Álvarez, COECE

     

    24-Mayo-2005
    PEMEX destinará más de mil millones de dólares a la remediación de pasivos ambientales
      
         Fuente:  Notimex / Intelite

    El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luis Ramírez Corzo, dio a conocer que se destina una inversión de 11 mil millones de pesos para la remediación de pasivos ambientales generados por la operación de la empresa en el periodo 2004-2005.

    Asimismo, informó que este año se destinarán tres mil 500 millones de pesos en la rehabilitación y mantenimiento integral de ductos críticos de hasta 40 años, que se ubican en los estados de Veracruz y Tabasco.

    Durante la presentación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental, el funcionario dijo que los recientes accidentes en instalaciones de la paraestatal se deben en especial al rezago en mantenimiento durante más de 15 años.

    Señaló que tan sólo en el área de ductos, la empresa llevó a cabo el año pasado reparaciones de anomalías detectadas desde 1995 y 1997, y aseveró que ya no pasarán más de seis meses sin que se reparen las fallas que se reporten.

    Acompañado del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas, el director de la empresa petrolera manifestó que con un presupuesto multianual de tres mil millones de dólares en la empresa, Pemex podría cerrar en el 2008 la brecha generada en la materia por falta de recursos.

    Destacó que a pesar de los siete siniestros registrados en instalaciones petroleras entre los últimos meses de 2004 y principios de 2005, los índices de frecuencia de accidentes pasó de 1.46 a 1.08 por millón de horas-hombre trabajadas, lo que significa que se mantiene en el estándar de las mejores empresas del mundo.

    Para protección al medio ambiente, Ramírez Corzo detalló que en 2004 se erogaron cinco mil 426 millones de pesos y para 2005 canalizará cinco mil 639 millones.

    Del total, tres mil 18 millones de pesos serán ejercidos por Pemex Exploración y Producción para el saneamiento de 337 presas de pozos y la remediación de 281 hectáreas de suelos.

    Asimismo, para la disposición adecuada y oportuna de 600 mil toneladas de residuos peligrosos, como recortes de perforación y aceites gastados.

    A su vez, Pemex Refinación ejercerá mil 908 millones de pesos para la disposición de 93 mil toneladas de residuos, remediación de 363 hectáreas de suelo y disminución de emisiones de óxidos de azufre.

    Mientras tanto, Pemex Gas y Petroquímica Básica destinará 223 millones de pesos y Pemex Petroquímica 408 millones de pesos, para administrar la seguridad, salud y protección al ambiente.

    El funcionario aceptó que si bien esos recursos permitirán solventar la problemática ambiental en los próximos años y mantener niveles de producción récord, la empresa enfrenta una situación financiera crítica.

    Este círculo perverso no puede continuar, expuso el funcionario, luego de confiar en que el tema del régimen fiscal para Pemex sea aprobado en la Cámara de Diputados, toda vez que ya superó la parte más álgida de la negociación en el Congreso.

    En su oportunidad, el titular de la Semarnat, Alberto Cárdenas, consideró imposible cuantificar los pasivos ambientales generados por la operación de las paraestatal en suelos y aguas del territorio nacional.

    Sin embargo, reconoció el esfuerzo que hace la empresa para cumplir con el marco normativo ambiental.

    A su vez, el procurador de Protección al Ambiente, José Luis Luege, dijo que entre 2003 y 2004 esa instancia promovió 226 juicios en contra de Pemex que implican sanciones económicas por 432 millones de pesos.

    El funcionario aclaró que algunos casos paraestatal tiene posibilidades de presentar recursos de defensa.

     

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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