HomeNegociosDirectorioNoticiasContáctenosIndustrias
  22 - Nov - 2009
Regístrese Gratis
  Usuario:  Contraseña:  
Índice de Productos: 0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

MECÁNICA DE SUELOS *

Solicite Información a Proveedores de Mecánica de suelos  
Datos del producto requerido
Producto solicitado:
Consumo Aproximado:
Cant.
Unidad
Frecuencia
Fecha requerida:
- -
Observaciones:
(grado, aplicación, especificaciones...)
Anunciar esta solicitud en el boletín QuimiNews
No avisar a estos proveedores:

Datos del Solicitante
Insertar mis datos Usuario registrado
Nombre:  Apellidos:
Empresa:  Puesto:
Edo./Prov./Depto. Ciudad:
País:
Clave Larga Distancia de Ciudad o LADA:
 Teléfono:
E-mail : Pág. web:
Soy usuario registrado, favor de enviarme a mi correo mi nombre de usuario y contraseña

Proveedores de:Mecánica de suelos 

Aparezca como proveedor de éste u otros productos en QuimiNet
Buscar proveedores de otras partes
  • Ver más proveedores
  • PaisProveedorProductoContacto
    México Westec Mecánica de suelos, Estudio de mecánica de suelos, Topografía y mecánica de suelos, Revisión de estudio de mecánica de suelos Manuel Ávila Camacho No.1994-1004 Col.San Lucas Tepetlacalco
    54055 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Alta Tecnologia en Pruebas no Destructivas MECANICA DE SUELOS . Col..
    0000 ., .
    Contactar
    México Copre Mecánica de suelos Col.
    0 Queretaro, Queretaro
    Contactar
    México Omegamex Mecanica de suelos, Desarrollo de ingenieria mecanica Av. Universidad No. 133 A-Pte. 1er piso Col.Centro
    76000 Queretaro, Queretaro
    Contactar
    México GRUPO ALVA CONSTRUCCIONES Mecánica de suelos, Estabilización de suelos M. OCAMPO ENTRE ZARAGOZA Y F. DE TAPIA No. 72 Col.CENTRO
    76000 QUERETARO, QUERETARO
    Contactar
    México Grupo G-2 Construcciones Estudios de mecanica de suelos Cerro del Agua No. 114 Col.Colinas del Cimatario
    0 Queretaro, Queretaro
    Contactar
    México Estudios de Mecánica de Suelos y Perforación Laboratorios de Mecánica de Suelos Eligio Ancona No. 82 Col.Sta. María la Ribera
    0 , Distrito Federal
    Contactar
    México I.A Estudios y Proyectos instrumentos para mecanica de suelos, tratamiento de suelos Federico T. de la Chica No. 17 Col.CD.Satelite
    53100 México, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Cobre y Maquinaría Astro Herramientas de accesorios para mecánica de suelos, Mecanica de suelos y de exploración minera (barriles,tubería, ADM,broncas) Morelos No. 49 Col.Sn. Andrés Azcapotzalco
    2240 , Distrito Federal
    Contactar
    México ECO-LÓGICA Determinación y reporte de diversos agentes, tales como: Ruido laboral, calor (condiciones térmicas) e iluminación, Gases, vapores, neblinas, rocíos y polvos, estudios de Mecánica de suelos. Calle Rio Seco Sin Numero, Col.Col Quintin Arauz.
    86600 PARAISO , TABASCO
    Contactar
    Canada Laval Lab Molino de suelos. Para muestras de suelos secos (2 mm), Molino de suelos 2567 Chomedey Blvd. Col.Laval
    H7T 2R2 Laval, Quebec
    Contactar
    México Freudenberg Productos del Hogar Suelos Insurgentes Sur No. 670 5to. piso Col.De Valle
    03100 D.F., México
    Contactar
    México Omega Chemicals Regeneradores de suelos, Regeneración de suelos, Regeneradores de Suelos Contaminados Eje 120 n.325 Col.Zona Industrial Primera Secció
    78090 San Luis Potosí, S.L.P.
    Contactar
    México Ampex Chemicals Remediación de Suelos Santa Ana # 577 Col.Residencial Nueva California
    66055 Escobedo, Nuevo León
    Contactar
    México Biosystems-Mexico rehabilitación de suelos Presa Valsequillo # 41 Col.Irrigación
    11500 México, D.F.
    Contactar

    Solicitudes de productos relacionados con:Mecánica de suelos 

    Busque clientes de los productos que vende:
    (Escriba el producto para el que busca clientes)
  • Ver más proveedores y
    contactar a los compradores
  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    41573 brea wg 100 Kilogramos
    Semanal
    México Mexico df Arquitecto
    45786 analizador de suelos 1 Piezas
    Anual
    México N.L. Gerente tecnico Solicitamos Equipo Usado para mecanica de suelos
    51094 estabilizador de suelos 50 Piezas
    Anual
    México distrito federal jefe de unidad
    80231 mecanica de suelos 8 Piezas
    Mensual
    México PUEBLA LABORATORISTA 8 sondeos a 12 metros de profundidad
    82964 Laboratorio Completo de Mecanica de suelos 1 Piezas
    Única vez
    Perú Cusco Geologo
    117770 mecanica de suelos 1 Servicios
    Única vez
    México EDO DE MEXICO ING. RESIDENCIAL, UNA CASA HABITACION
    120859 equipo de mecanica de suelos 2 Piezas
    Para pruebas
    México TAMAULIPAS INGENIERO
    141915 MECANICA DE SUELOS 1 Piezas
    Para pruebas
    México N.L. ADMINISTRADOR
    153648 SPT PARA MECANICA DE SUELOS 1 Piezas
    Diario
    Perú CUSCO GERENTE SPT PARA ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR EN MECANICA DE SUELOS
    190719 analisis mecanica de suelos 12 Servicios
    Semestral
    México jalisco dir. obras

    Empresas relacionadas con:Mecánica de suelos 

  • Ver más empresas y contactarlas
  • PaisEmpresaContacto
    México Estudios de Mecánica de Suelos y Perforación Eligio Ancona No. 82 Col.Sta. María la Ribera
    0 , Distrito Federal
    Contactar
    México Mecanica y Metalurgica Industrial Poniente 150 No. 842 Col.Industrial Vallejo
    02300 ,
    Contactar
    México INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA ESPECIAL 6 No. 109 int -B entre 1 y 3 Col.Centro
    0 Córdoba, Veracruz
    Contactar
    Chile Fibro Mecanica Camino Melipilla No.17800 G-12-C Col.
    0 Maipu,
    Contactar
    Chile Mp Mecanica Precision Monja Alferez Nº 5180 Comuna San Miguel Col.CD.Satelite
    53100 Santiago, Santiago
    Contactar
    México Mecanica Industrial Jose Mariano Salas 1216 Col.Hidalgo
    64290 Monterrey, Nuevo leon
    Contactar
    México Mecánica Cuautlalpan Km. 10.9 Carret. Tepotzotlan-Las Cabañas Col.Santiago Cuautlalpan
    0 Tepotzotlan, Estado de México
    Contactar
    México Integridad Mecanica na Col.na
    00121 na, na
    Contactar
    México CORPORACION INDUSTRIAL MECANICA LAGO SUPERIOR No 162 COL TORRE BLANCA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO DF. Col.TORRE BLANCA
    02650 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
    Contactar
    México Control Mecanica y Servicios Juan N. Mirafuentes 8 ed 2-302 Col.Los Reyes Iztacalco
    08620 México, D. F.
    Contactar

       
    Noticias Relacionadas con: Mecánica de suelos  
    Contrate la publicación de una noticia en QuimiNet . Haga click aquí para mayor información.

    01-Febrero-2002
    Anuncia IMSS otra mecánica para abasto de medicinas y pone a temblar a proveedores
      
         Fuente:  Intélite
    Este miercoles fueron citados al auditorio del Centro Médico Siglo XXI, los representantes de un centenar de compañías que en distintas proporciones proveen medicamentos al IMSS, que lleva Santiago Levy

    • Guillermo Ibarra Ponce de León, a saber sobrino de Ernesto Zedillo, anunció a los ahí presentes una pésima noticia que nubló su futuro como negocios.
    • mecánica de proveeduría, en la que por primera vez se licitará sólo para cubrir el primer semestre ya en curso, y no todo el año que era lo que se acostumbraba.
    • José López Portillo, para registrar los precios de las ofertas ganadoras en los concursos, se pasó con Miguel de la Madrid a una mecánica más institucionalizada sustentada en la ley de adquisiciones, y bajo la vigilancia de Secodam.
    • Sedena, DDF, DIF, INI y otras dependencias.
    • SAI fue de al menos 30 mdd, dinero tirado a la basura, ya que a unos años de distancia se desmantelara para dar paso a un nuevo esquema, cuyas implicaciones, de entrada, no parecen ser las más prometedoras.
     

    03-Marzo-2006
    QuimiNet le invita al Foro Empresarial y Pasarela Tecnológica de la Industria Metal Mecánica
      
         Por:  IPN - UPDCE  /  Fuente:  QuimiNet

    QuimiNet se complace en invitarle al FORO EMPRESARIAL Y PASARELA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA que se realizará el próximo 26 de abril en las Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Zacatenco.

    Esta pasarela será una oportunidad excepcional para conocer los desarrollos tecnológicos, capacidades científicas, infraestructura y servicios de asistencia técnica para el logro de ventajas competitivas sostenibles que el Instituto Politécnico Nacional pone a su disposición.

    El evento incluye:

    CONFERENCIAS

    Se abordaran temas relacionados con la innovación y desarrollo tecnológico como estrategia de competitividad y sustentabilidad, fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos conjuntos, para lo cual se contará con la asistencia de ponentes de organismos oficiales, asociaciones industriales, tecnólogos, empresarios y funcionarios del IPN.

    PASARELA TECNOLÓGICA

    Exhibición de tecnologías y productos desarrollados por estudiantes, investigadores y/o personal docente del Instituto, contando con la presencia de los responsables de cada uno de los proyectos, con el propósito de que los empresarios conozcan el funcionamiento y operación de los mismos para una transferencia, adquisición y/o asimilación de tecnología eficiente, o bien, el desarrollo de maquinaria y/o equipo acorde a sus necesidades.

     

    Para mayores informes visite nuestra página haciendo click aquí

     

    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.

     

    Más Noticias Relacionadas con:Mecánica de suelos  
  • Ver más noticias
  •  

    Artículos Relacionados con: Mecánica de suelos  

    De a conocer información sobre sus productos y gane presencia en la industria GRATIS. Haga click aquí.

    30-04-2007
    ¿Qué es la Mecánica de Suelos?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción |

    ¿Qué es la Mecánica de Suelos?

    El objetivo principal de la Mecánica de Suelos es estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería.

    La importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, produciendo a su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono.

    En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la estructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos.

    La Mecánica de Suelos se interesa por la estabilidad del suelo, por su deformación y por el flujo de agua, hacia su interior, hacia el exterior y a través de su masa, tomando en cuenta que resulte económicamente factible usarlo como material de construcción.

    A un ingeniero le interesa identificar y determinar la conveniencia o no de usar el suelo como material para construir rellenos en caminos, canales de conducción y distribución de los sistemas de riego, obras hidráulicas, entre otros.

    Para esto es necesario obtener muestras representativas del suelo que se someten a pruebas de laboratorio, tomando en cuenta que el muestreo y los ensayos se realizan necesariamente sobre pequeñas muestras de población, es necesario emplear algún método estadístico para estimar la viabilidad técnica de los resultados.

    El ingeniero pronosticará las características de carga-deformación de rellenos naturales o compactados, que soportan cualquier construcción o como estructura de suelo.

    Proveedores de estudios de mecánica de suelos

    Para buscar proveedores o empresas que realizan estudios de mecánica de suelos, solicitar una cotización o precio de los estudios de mecánica de suelos o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    A continuación le presentamos a Cyusa, proveedor de servicio de estudios de mecánica de suelos:

    Cyusa, ofrece diversos servicios relacionados con la construcción, tanto para el sector publico como privado, además de la reciente incorporación  del desarrollo de viviendas, edificios de oficinas y naves industriales, así como la comercialización y venta de bienes raíces.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Cyusa.

    O bien, haga contacto directo con Cyusa para solicitar mayor información sobre estudios de mecánica de suelos.

     

    27-11-2006
    ¿En que consiste la preparación mecánica de los minerales?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Minería | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    ¿En que consiste la preparación mecánica de los minerales?

    De manera muy general, la preparación mecánica de los minerales consta de:

    1. APARTADO
    2. MOLIENDA
    3. CRIBADO O TAMIZADO
    4. CLASIFICACIÓN
    5. CONCENTRACIÓN
      • POR GRAVEDAD
      • POR FLOTACIÓN

    1. APARTADO: Este proceso consiste en ir a los depósitos de minerales (minas) y extraerlos de los más convenientes para su beneficio fundamentalmente este proceso radica en el conocimiento de ciertas características físicas del mineral tales como color, brillo, aspecto de fractura. Este apartado se lleva a cabo a mano, con cincel y martillo, con barreta manual y neumáticas, perforadas de barrera y explosivos. Los medios de transporte que se pueden utilizar son carretillas manuales, bandas transportadoras, carretillas mecánicas, transportadoras de carga, grúas viajeras, palas mecánicas, trascabos.

    2. MOLIENDA: Esta operación consiste en reducir de tamaño grandes granos de mineral para manejar su manejo y transporte, fundamentalmente este proceso radica en la diferencia de durezas que ofrecen los distintos minerales y las gangas presentes. Esta operación se puede llevar a cabo utilizando quebradoras de campana, quebrantadoras rompedoras, peras, molinos de bolas, molinos de codillos.

    3. CRIBADO O TAMIZADO: Fundamentalmente este proceso consiste en seleccionar y clasificar los minerales por medir el índice de finura obtenida durante la molienda, esta operación separa por diferencia de tamaño los materiales útiles de las gangas para esta operación es necesario utilizar telas o laminas perforadas conocidas como tamices, cribas. Los tamices para su manejo generalmente se clasifican por el numero de mallas o agujeros que existen en una distancia de pulgada lineal. Este proceso consiste en utilizar un agujero, un juego de tamices colocados verticalmente en orden creciente de superior a inferior, dichos conjuntos pueden estar accionados por dispositivos que produzcan sacudidas, vibraciones, sarapes, oscilaciones, trepidaciones. Durante el tamizado los granos más gruesos son detenidos en los tamices colocados en la parte superior.

    4. CLASIFICACIÓN: El principio fundamental de este proceso radica en la diferencia de velocidad de la caída del grano, de los minerales puestos en contacto con una solución acuosa más densa que el agua, esta diferencia de velocidad de caída de los granos delos minerales se debe a la diferencia de densidades de los mismos. Los clasificadores son construcciones cilíndricas verticales como base en forma de cono truncado, la solución que se emplea se vuelve a utilizar limpiando con una prensa de un filtro, el tiempo de reposo es variable según del mineral de que se trate.

    5. CONCENTRACIÓN:

    a. Concentración por gravedad: Por diferencia de densidad se aplica perfectamente en lugares oxidados (facilidad de empaparse). El principio básico es la diferencia de densidad que consiste en introducir tamices o mallas (4x5) dentro de un recipiente que tiene una solución acuosa a dichos tamices se les aplica algún movimiento para hacer que el material se agite, los más densos queden abajo enseguida se deja reposar en las capas del mineral se separa magnéticamente. Otra forma consiste en una masa que tiene un movimiento rápido con el cual el mineral menos pesado sigue en movimiento, este movimiento de regreso es lento y permite que el mineral mas pesado quede en el lado opuesto.

    b. Concentración por flotación: Se aplica particularmente para minerales sulfurados ofrece resistencia al empapamiento en un mineral mas finamente dividido cuesta mas trabajo empaparlo, fundamentalmente este proceso consiste en incrementar la tensión superficial de los minerales molidos, después de que el mineral sale del proceso de clasificación se le añade una sustancia llamada espumante como ejemplo aceite de pino que hace que el mineral tenga mayor tensión superficial posteriormente este mineral se lleva a un recipiente rectangular y se le añade agua hasta que cubra el mineral, se inyecta aire formándose una espuma con la cual se van los sulfuros (mineral sulfurado)enseguida se añade mas espumante y se inyecta aire para eliminar sus sulfuros y así sucesivamente. La flotación selectiva se realiza cuando el mineral muy revuelto, es decir, que existen diferentes minerales y se requiere aprovechar la flotación selectiva añadiendo los aditivos adecuados.

    En Grupo Avante, somos líderes mundiales en la fabricación de productos y sistemas para aplicaciones de separación magnética, detección de metales, equipo vibratorio para transporte de materiales, tratamiento de minerales, cribas vibratorias para separación de diversas aplicaciones, sistemas y equipos de ensacado y transporte de materiales a granel.

    El cribado es hoy por hoy una técnica utilizada en una gran variedad de industrias alrededor del mundo, desde la minera, hasta la farmacéutica, pasando por petroquímica y alimentos. Es por eso que garantizamos los mejores equipos de proceso para la industria Química, Alimenticia, Minera, Cementera y de Manufactura en general.

    Contáctenos y solicite mayor información sobre nuestros equipos, haciendo clic aquí.

    Si desea conocer más de nuestra empresa y toda la amplia gama de equipos que manejamos, haga clic aquí.

     

    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

    Ácido sulfúrico: H2SO4

    57

    Sulfuro: S

    19

    Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O

    162

    Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3

    129

    NUTRIENTES

    Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.

    Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.

    Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.

    Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.

    En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:

    Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.

    Nutriente

    Función

    Síntomas de deficiencia

    Nitrógeno (N)

    Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

    Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro.

    Fósforo (P)

    Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración.

    Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos.

    Potasio (K)

    Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla.

    Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles.

    Calcio (Ca)

    Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular.

    Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro.

    Magnesio (Mg)

    Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes.

    Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis).

    Azufre (S)

    Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

    Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

    Boro (B)

    Importante en la floración, formación de frutos y división celular.

    Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento.

    Cobre (Cu)

    Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración.

    Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado.

    Cloro (Cl)

    No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes.

    Marchitamiento; hojas cloróticas.

    Hierro (Fe)

    Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas.

    Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

    Manganeso (Mn)

    Participa en la síntesis de clorofila.

    Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios.

    Molibdeno (Mo)

    Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas.

    Similar al nitrógeno.

    Zinc (Zn)

    Esencial para la formación de auxina y almidón.

    Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

    Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:

    1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.

    2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.

    3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.

    El nitrógeno en el suelo.

    El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.

    Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.

    La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.

    El fósforo en el suelo.

    El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.

    El potasio en el suelo.

    Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.

    Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.

    El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.

    SI DESEA CONTATCAR A PROVEEDORES DE EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO O EMPRESAS RELACIONADAS HAGA CLICK AQUI

     

    BIBLIOGRAFÍA.

    - LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

    - LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

    - MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

    - PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

    - PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

    - PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

    - URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

    -VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

     

     

     

    Más artículos Relacionados con:Mecánica de suelos  
  • Ver más artículos
  •  
  • Principales propiedades físicas de los suelos
  • TIPOS DE CEMENTO
  • Tipos y usos del suelo
  • Mejoradores de suelo, excelentes para conservar las propiedades de su cultivo
  • Factores que influyen en la disponibilidad del boro edáfico
  • La absorción del Magnesio por las plantas
  • Recubrimientos para pisos industriales, una opción para proteger su inversión
  •  


    En QuimiNet / e-Industria puede encontrar Proveedores, Oportunidades de Compra y Venta, Noticias e Información para:

    • Industria Petroquímica
    • Industria  Química
    • Industria  del Plástico
    • Industria del Empaque
    • Industria  Farmacéutica
    • Industria Alimenticia 
    • Industria  Cosmética
    • Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
    • Industria  Metalmecánica
    • Industria  Automotriz
    • Industria  Minera
    • Industria de la Construcción
    • Industria del Petróleo
    • etc.
    Regístrese Gratis y
    Reciba las Noticias
    de la Industria
    Buscar:      
    * QuimiNet.com / e-Industria.com es el medio industrial más importante de Latinoamérica. Quiminet no vende este producto ni ninguno otro, enlaza proveedores y clientes y ofrece información valiosa a la comunidad industrial. La información que se muestra es esta página fue generada por Quiminet, provino de algún medio público o de algún usuario del portal. QuimiNet considera cree que es correcta mas no puede garantizarlo. Si el producto es una marca registrada, QuimiNet declara explícitamente que la misma no es propiedad más que de su legítimo dueño.