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ANALISIS DE TIERRAS *

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Proveedores de:analisis de tierras 

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    México I.A Estudios y Proyectos analisis de tierras, analisis de vibraciones en campo Federico T. de la Chica No. 17 Col.CD.Satelite
    53100 México, Edo. de Méx.
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    México Control Integral de Riesgos Análisis de Riesgos (Mapa de Riesgos, Análisis de riesgos en proceso, Análisis de riesgo en el trabajo AST, Inspecciones Planeadas, Seguridad eléctrica). Rio de la Plata No. Col.Cuauhtemoc
    06500 México, Distrito Federal
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    México Laboratorio Constatación Agroindustrial Análisis bromatológicos de Análisis microscópico de materias primas, Análisis de Micotoxinas Augusto Rodin 43-102 Col.Napoles
    03810 DF, D.F.
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    Argentina CLAY FRAC Tierras Holanda 50 Col.
    5001 Malangueño, Santa Fe
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    Argentina SUD AMERICANA ELECTROMECANICA (SAEMSA) Tierras General Hornos 1367 Col.REMEDIOS DE ESCALADA
    1826 R. De Escalada, Capital y Gran BS AS
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    México Alquimia Mexicana Tierras de batan Cerrada de Colima 2-2 Apdo. Postal 7-843 Col.Roma
    6700 MEXICO, D.F.
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    México Fye de México Tierras diatomeas, Tierras diatomaceas, Tierras Diatomaceas, Servicio de laboratorio para análisis de filtración Morelos No. 199 Col. Col.El Vergel iztapalapa
    0 D.F., D.F.
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    España REBAIN INTERNATIONAL(españa) S.L. Tierras diatomaceas Dr. Trueta 26-28 2 1a Col.Castelldefels
    08860 Barcelona, España
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    México FRISA Tierras diatomaceas Calle Tres Anegas No. 435 bis Col.Col. Nueva Industrial vallejo
    07700 México, D. F.
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    México Koprimo Tierras raras, Tierras raras y derivados Georgia 44 Col.Napoles
    3810 DF, D.F.
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    Colombia Profinas, S.A. Medidores de Tierras, Análisis químicos, Reactivos para análisis instrumental, Reactivos para análisis aguas Carrera 40 # 14-09 Col.Urbanización Acopi
    ---- Yumbo , Valle del Cauca
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    Perú ROYAL CHEMICAL DEL PERU Decolorador de tierras CALLE POSEIDON MZA -20 , LOTE 4 , SANTIAGO DE SURCO. Col.SURCO
    36 LIMA, LIMA
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    México Ripesa Construcciones y Servicios Movimientos de tierras Blvd. Bernardo Quintana No. 40 int. 6 Col.Alamos 2da. Secc.
    76160 Santiago de Queretaro, Queretaro
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    Colombia Distribuidora Disinter Internacional tierras filtrantes Calle 64 No.92 -19 Col.BOGOTA
    95476 BOGOTA D.C., BOGOTA
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    Argentina Comirma Minera Tierras filtrantes Ruta 6 Km. 14,500 Col.-
    0 Argentina, Ingeniero Jacobacci
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    137760 analisis de tierras 10000 Trayecto sencillo
    Para pruebas
    España lugo tec en salud ambiental me gustaria recibir informacion sobre los tipos de analisis q tendria q realiza a ...
    2140 fosfato trisódico usp 400 Kilogramos
    Anual
    Perú 1
    2558 frascos de polietileno 5000 Litros
    Anual
    México SECRETARIA REQUERIMOS DE 500 ML
    2560 peroxido de hidrogeno y sulfato ferroso 10000 Kilogramos
    Anual
    México Superintendencia de Ingenieria
    3152 aquamerck 8 Piezas
    Anual
    México D.F. PROFESOR DE ACUACULTURA se requieren tests para: nitritos, nitratos, amonio, dureza total y cálcica, alcalinidad, ...
    3216 reactivos para espectrofotometro marca hach dr/4000 1500 Piezas
    Anual
    México TAMAULIPAS ANALISTA solo proovedores en mexico
    3217 reactivos para espetrofotometro marac hach dr/4000 1500 Piezas
    Anual
    México TAMAULIPAS ANALISTA solo proovedores en mexico
    3250 GASOMETRO 10 Piezas
    Anual
    México SINALOA QUIMICO
    3323 tierras diatomeas 500 Kilogramos
    Anual
    Bolivia La Paz Gerente Produccion
    3606 densímetros 1 Piezas
    Anual
    Argentina Buenos Aires Resposable del are Tecnica Quisiera saber si hay representantes en Argentinas

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    México Laboratorio de Análisis de Pesticidas de Carretera Panamericana Km. 269 Col.0
    38080 Guanajuato, Celaya
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    México ROCHA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS Sur 13 No. 211 A Col.
    0 Orizaba, Veracruz
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    México Laboratorio de Serv. Clínicos y Análisis Sierra de Alamitos No. 4902 Col.Villa Mitras
    64170 Monterrey, N.L.
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    México Analisis Tecnicos ND Col.ND
    0 Hidalgo, Pachuca
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    México Análisis Predictivos de Maquinaria ND Col.ND
    0 Guadalajara, Guadalajara
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    México Purificación y Analisis de Fluidos na Col.na
    000na na, na
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    México Calidad Unica en Analisis Plaza Minas San Antonio Camino de Minas No. 501 Lo Col.Lomas de Becerra
    1279 , Distrito Federal
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    México Analisis y Servicios Integrales Av. Conscripto 95-8 Col.M. Avila Camacho
    53910 Estado de México, Edo. de Méx.
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    México ANALISIS Y SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL Av. Viveros de la Hacienda # 65 B Col.Viveros del Valle
    54060 Tlalnepantla, Estado de Mexico
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    México Analisis y Soluciones Ambientales Aguascalientes 177 Desp 401 Del. Cuauhtemoc Col.Hipódromo
    06100 D.F., Mexico
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    02-Enero-2001
    Gobierno cancela registro de tierras
      
         Fuente:  Intélite
    El ministro de Desarrollo Agrario, Raul Jungmann, y el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Amazonas, desembargador Djalma Martins de la Costa, anunciaron en Manaus, la decisión de cancelar los títulos de registro de propiedad de 3.4 millones de hectáreas de tierras grilladas y a su reintegración al patrimonio de la Unión.

     

    06-Abril-2001
    Pobreza en 60% de tierras de temporal
      
         Fuente:  Intélite
    "Dejen de lamentarse": Usabiaga
  • Investigadora de la UNAM advierte que México es más dependiente alimentario 

    los más altos índices de desnutrición del país. 

    • Blanca Rubio, especialista en temas agropecuarios del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que 60% de los campesinos y productores, es decir 2.4 millones, se encuentran en pobreza extrema.
    • Luis Meneses existe una marcada dependencia alimentaria en productos de alto consumo.
    • Javier Usabiaga pidió a los campesinos "que dejen de lamentarse por las importaciones y prácticas de mercado que se dieron en el pasado y los convocó a que apliquen políticas públicas que tengan impacto para si defensa y aprovechar los acuerdos comerciales con otros países.
  •  

    31-Octubre-2003
    BASF vende negocio de tratamiento de tierras por EUR65 millones
      
         Fuente:  Dow Jones Business News / Intelite

    BASF AG indicó que se encuentra en pláticas para vender su negocio de tratamiento de tierras a la subsidiaria belga de la japonesa Agro- Kanesho Co. Ltd. por EUR65 millones más inventarios.

    La transacción incluye los químicos para tratamiento de tierras comercializados bajo la marca Basamid™ que controla organismos y enfermedades de la tierra.

    Estos productos se utilizan en la agricultura, horticultura, bosques y campos de golf.

    BASF no ve sinergias entre esta unidad y su división de protección a cultivos, ya que se enfoca a productos con alto crecimientos, altos márgenes y fuertes sinergias de mercado.

    Las empresas esperan concretar el acuerdo para finales de año.

     

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

    El análisis de suelos

    El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

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

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

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

    LA ESTRUCTURA DEL SUELO

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

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

    Tamaño de las partículas del suelo.

    Nombre del componente

    Diámetro (mm)

    Arena muy gruesa

    2.00-1.00

    Arena gruesa

    1.00-0.50

    Arena media

    0.50-0.10

    Arena fina

    0.25-0.10

    Arena muy fina

    0.10-0.05

    Limo

    0.05-0.002

    Arcilla

    Menos de 0.002

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

    · Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

    · Textura media: suelos de naturaleza limosa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

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

            3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

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

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

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

    Valores de pH más deseables, según cultivos:

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Acelga

    6

    7.5

    Col de Bruselas

    5.7

    7.3

    Nogal

    6

    8

    Agrios

    6

    7.5

    Coliflor

    6

    7.3

    Olivo

    6

    8

    Alfalfa

    6.2

    7.8

    Colza

    6

    7.5

    Patata

    4.8

    6.5

    Algodón

    5

    6

    Dactilo

    5.5

    7.2

    Pepino

    5.7

    7.3

    Agrostis

    5

    6

    Escarola

    5.6

    6.7

    Peral

    5.6

    7.2

    Almendro

    6

    7

    Espárrago

    6.2

    7.7

    Pimiento

    7

    8.5

    Apio

    6.1

    7.4

    Espinaca

    6.2

    7.6

    Pino

    5

    6

    Arroz

    5

    6.5

    Festuca ovina

    4.5

    6

    Plátano

    6

    7.5

    Avellano

    6

    7

    Festuca pratense

    4.5

    7

    Poa pratense

    5.5

    7.5

    Avena

    5

    7.5

    Fleo

    5.5

    8

    Rábano

    6

    7.5

    Ballico

    6

    7

    Girasol

    6

    7.5

    Remolacha

    6.1

    7.4

    Berenjena

    5.4

    6

    Guisante

    6

    7.5

    Soja

    6

    7

    Boniato

    5.1

    6

    Judía

    5.6

    7

    Tabaco

    5.5

    7.5

    Brócoli

    6

    7.3

    Lechuga

    5.5

    7

    Tomate

    5.5

    7

    Cacahuete

    5.3

    6.6

    Lino

    5

    7

    Trébol blanco

    5.6

    7

    Calabaza

    5.6

    5.7

    Maíz

    5.5

    7.5

    Trébol híbrido

    5.5

    7

    Caña de azúcar

    6

    8

    Manzano

    5.4

    6.8

    Trébol rojo

    5.5

    7.5

    Castaño

    5

    6.5

    Melitoto

    6.5

    7.5

    Trébol violeta

    5.7

    7.6

    Cebada

    6.5

    8

    Melón

    5.7

    7.3

    Trigo

    5.5

    7.5

    Cebolla

    6

    7

    Melocotonero

    5.2

    6.8

    Veza

    5.2

    7

    Centeno

    5

    7

    Membrillero

    5.7

    7.2

    Vid

    5.4

    6.8

    Col

    5.5

    7.5

    Nabo

    5.5

    6.8

    Zanahoria

    5.7

    7

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

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

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

    GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

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

      Gestión de suelos ácidos.

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

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

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

    Material

    Suelo

     
    Arcilloso
    Vegetal
    Arenoso

    Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

    30-50

    20-30

    10-20

    Hidróxido cálcico (hidratado o cal m