Arado de rejas K3. *

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Empresa Producto Información de contacto
MIGRA cobertura: MERCOSUR Arado de rejas K3., arados Somos proveedores de Arado de rejas K3. en Liniers 670 Col. Rosario
Rosario, Santa Fe C.P. 2000 . Argentina
Datos y productos de MIGRA
ACME MEXICANA cobertura: Todo el mundo tornillos arado Ofrecemos tornillos arado en CANAL DEL NORTE 388 Col. 20 DE NOVIEMBRE
D.F., MEXICO C.P. 15300 . México
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Mesel cobertura: Latinoamérica Arado sulcador, Arado subsolador, Arado subsolador de suelo, arado sulcador de solo Somos fornecedores de Arado sulcador en Brasil, Brasil . Brasil
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TORNILLOS BAHERS cobertura: México Tornillo arado, Tornillo arado, Tuerca para arado Somos proveedores de Tornillo arado en Atenco No 1 esq. Cuauhtemoc Col. Col La Romana
Tlanepantla, Estado de México C.P. 54030 . México
Datos y productos de TORNILLOS BAHERS
Tormex cobertura: LA tornillos arado Ofrecemos tornillos arado en Pelícano No. 248-B Col. Granjas Modernas
México, D.F. C.P. 07460 . México
Datos y productos de Tormex
INMESTEG cobertura: Peru Arado de 05 discos, Arado de 04 discos Somos un proveedor de Arado de 05 discos en Jr. Las Fabricas 138 Lima. Col. Cercado de Lima
Lima, Lima . Perú
Datos y productos de INMESTEG
BRN Brasil cobertura: Angola Venezuela África do Sul México Quênia Paraguai Peru Porto Rico Uruguai Zâmbia Belize Bolívia Chile Panamá Nicarágua Jamaica Colômbia Arado Fixo, Arado fijo Somos proveedores de Arado Fixo en Av. Brasil, 611 CEP 13601270 Col. Bairro: Jd. Francisco Buzolin
Araras, São Paulo C.P. 13601 . Alemania
Datos y productos de BRN Brasil
Laboratorio Medicinal Fitoterapico Basel cobertura: España Italia y Portugal. Paraguay, Chile, Uruguay, Perú y Argentina. Extractos de quiebra-arado, Extractos de quebracho - arado, Extracto de quiebra-arado, Extracto de quebracho - arado Ofrecemos Extractos de quiebra-arado en Warnes 1446 Col. Lanus Oeste
Buenos Aires, ARGENTINA C.P. CP 1822 . Argentina
Datos y productos de Laboratorio Medicinal Fitoterapico Basel
Productos Especializados para Industria cobertura: México Tornillos agrícolas arado Somos un proveedor de Tornillos agrícolas arado en Vicente Guerrero Col. Santa Clara
Santa Clara, Estado de México C.P. 55540 . México
Datos y productos de Productos Especializados para Industria
Arquitectura Metálica en Inoxidable cobertura: República Mexicana Inserto para arado, Insertos para arados Somos proveedores de Inserto para arado en Alto Lerma 21 Col. Corpus Cristi
Mexico, Distrito Federal C.P. 01530 . México
Datos y productos de Arquitectura Metálica en Inoxidable
Ciser cobertura: América Latina Parafuso para Arado Tipo A3 Ofrecemos Parafuso para Arado Tipo A3 en Rua Cachoeira, 70 CEP: 89205-070 Col. Bairro:
Joinville, Santa Catarina C.P. 89205 . Brasil
Datos y productos de Ciser
Metisa Metalurgica cobertura: Mundial disco agricola de arado liso, disco agricola de arado liso Somos un proveedor de disco agricola de arado liso en Rua Fritz Lorenz, 2442 Caixa Postal: 11 89120-000 - Timbó - SC Col. Bairro: Distrito Industrial
Timbó, Santa Catarina C.P. 89120 . Brasil
Datos y productos de Metisa Metalurgica
Urrgencias Industriales Urgin cobertura: Ecuador; colombia, peru DISCOS LISOS Y DENTADOS PARA ARADO Somos proveedores de DISCOS LISOS Y DENTADOS PARA ARADO en CIUDADELA LA GARZOTA
GUAYAQUIL, GUAYAS . Ecuador
Datos y productos de Urrgencias Industriales Urgin
Industrial A&E cobertura: México y América Latina Rejas Ofrecemos Rejas en Benito Juárez #1002 Col. Col. Lázaro Cardenas
Escobedo, Nuevo Leon C.P. 66050 . México
Datos y productos de Industrial A&E
Diseño Tecnológico Rejas Somos un proveedor de Rejas en Circuito Bosques de Bolognia 17 L. 17 Plaza Bos Col. Bosques del Lago
Cuautitlán, Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54766 . México
Datos y productos de Diseño Tecnológico
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
227350 Compra de tornillos arado 1000 Piezas
Mensual
Comprador de tornillos arado en MEXICO, México PROPIETARIO TOR. ARADO TIPO 3

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Mensaje al comprador
305137 Compra de discos de arado 2000 Piezas
Semanal
Comprador de discos de arado en note de sanrtander, Colombia asistente importacion para venezuela

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324277 Compra de tornillos arado 1e+08 Piezas
Anual
Comprador de tornillos arado en COMPRAS, España GERENTE CALIDAD HIERRO Y CALIDAD ACERO

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Mensaje al comprador
463773 Compra de Tornillo arado 10000 Piezas
Mensual
Comprador de Tornillo arado en OAXACA, México GERENTE DE COMPRAS FAVOR DE ENVIARME LA LISTA DE PRECIOS DE LA TORNILLERIA PARA MAQUINARIA PESADA

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243827 Compra de Rejas metálicas 6 Piezas
Diario
Comprador de Rejas metálicas en DISTRITO FEDERAL, México AYUDANTE rejas blancas

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445653 Compra de Rejas cultivadoras 500 Piezas
Para pruebas
Comprador de Rejas cultivadoras en cordoba, México dpto comercial rejas para limon de 18 kilos usadas

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409937 Compra de disco para arado 5 Piezas
Semestral
Comprador de disco para arado en campeche, México agtrcultor

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451521 Compra de tornillo cabeza de arado 50 Piezas
Semestral
Comprador de tornillo cabeza de arado en aguascalientes, México dueño maquinado con tuerca

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457377 Compra de tornillo cabeza de arado 50 Piezas
Semestral
Comprador de tornillo cabeza de arado en aguascalientes, México dueño tornillo cabeza de arado de 5/8 x 5\" fierro

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458965 Compra de Tornillos agrícolas arado 8 Piezas
Anual
Comprador de Tornillos agrícolas arado en ver, México jefe mtto 24 mm por 127mm para caiman de cadena komatsu

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No. de Oportunidad Comprador de Arado de rejas K3. Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
129889
(15-Nov-2007)
COMERCIALIZADORA GUADIANA
CHIHUAHUA, México
800 Piezas
Mensual

Empresas que incluyen en su nombre el término Arado de rejas K3.

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Noticias que incluyen en su texto el término Arado de rejas K3.

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08-Abril-2002
Ya está tras las rejas Domínguez Zambrano
  
     Fuente:  Intélite
El juez quinto penal con sede en el penal de Barrientos dictó auto de formal prisión al alcalde con licencia de Atizapán Juan Antonio Domínguez Zambrano y a quién fungió como su secretario particular Daniel García. El edil fue encontrado responsable de los delitos de delincuencia organizada, extorsión, fraude genérico y homicidio calificado en grado de autoría intelectual en contra de la regidora panista María de los Angeles Tamés.

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13-Agosto-2001
PRI se deslinda de Espinosa Villarreal
  
     Fuente:  Intélite
Dictan auto de formal prisión a Óscar Espinosa Villarreal por el delito de peculado por 42 mdp. Continuará en libertad pues goza de una suspensión definitiva que impide ponerlo tras las rejas hasta que concluya el caso. 

  • PRI se deslindó del destino que le espera al ex funcionario.
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09-Junio-2003
Autoridades de México expulsaron a heredero de Max Factor
  
     Fuente:  Intélite
uster, heredero del magnate de los cosméticos Max Factor, fugitivo de la justicia de EU y condenado por violación, fue expulsado el jueves de México y enviado a Los Ángeles, un día después de ser detenido en Puerto Vallarta.

  • Luster fue enviado directamente desde esa ciudad, lo que descartó versiones previas que señalaban que había sido enviado a la capital mexicana. ""No acreditó su estancia legal (en el país), por lo que se procedió su expulsión"", dijo una fuente del Instituto Nacional de Migracion. ""Ya está en vuelo hacia Los Ángeles"", y explicó que Luster fue expulsado y no deportado, que es una categoría jurídica diferente.

  • Luster fue apresado por la policía mexicana tras ser acorralado en Puerto Vallarta por un cazador de recompensas que quería cobrar 150 mil dólares por entregarlo y que curiosamente también terminó tras las rejas y era interrogado por las autoridades mexicanas.

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Artículos que incluyen en su texto el término Arado de rejas K3.

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28-05-2007
Las ventajas de las rejillas de fibra de vidrio
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Pulpa y Papel, Transporte y logística |

Las ventajas de las rejillas de fibra de vidrio

Las rejillas de fibra de vidrio han tenido un fuerte impacto en instalaciones de distintos ambientes; tanto marinos como industriales, donde el acero se corroe fácilmente ocasionando graves daños a la infraestructura, gastos y fuertes dolores de cabeza a los ingenieros.

Estas rejillas son de alta resistencia y pueden ser usadas como las rejillas tradicionales de metal con los grandes beneficios de la fibra de vidrio. Son fabricadas por el proceso de poltrusión.

Al instalar las rejillas de fibra de vidrio Strongwell, se adquieren las siguientes ventajas de la fibra de vidrio:

  1. Resistencia a la Corrosión
  2. Estructuralmente más fuerte
  3. Alta resistencia al impacto
  4. Peso ligero
  5. No-conductivo
  6. Antiderrapante
  7. Libre de mantenimiento
  8. Fácil instalación
  9. Apariencia agradable
  10. Resistente a raspaduras y agrietamientos

Debido a su fabricación única de barras transversales, las Rejillas Strongwell se pueden fácilmente modificar para satisfacer y cumplir cualquier requisito de planta. Todo esto se reduce a un bajísimo costo de instalación, de ahí su popularidad en el mercado. Es por eso que si requiere de un servicio duradero, seguro, moldeable a sus necesidades en construcciones y plataformas, Rejillas Strongwell es su solución.

Las Rejillas Strongwell están diseñadas para utilizarse como andenes, plataformas y cubiertas aplicables en diversas industrias tales como:

  • Industria en general
  • Transporte
  • Celulosa y Papel
  • Centrales de Tratamiento de agua y aguas residuales
  • Marítimo
  • Minería
  • Galvanoplastias
  • Centrales Eléctricas
  • Alimentos y bebidas
  • Centrales químicas
  • Equipos de incendio
  • Centrales petroquímicas

Proveedores de rejillas de fibra de vidrio

A continuación le presentamos a Grupo Norgam de México S. A. de C. V., proveedor de rejillas de fibra de vidrio:

Grupo Norgam de México S. A. de C. V., es una empresa dedicada a satisfacer la demanda nacional de servicios de ingeniería, suministro y construcción de productos plásticos reforzados con fibra de vidrio.

Las rejillas DURADEK® es un producto estándar disponible en los almacenes de los distribuidores a escala nacional. Se puede adquirir con rejillas individuales en forma de I con 1" ó 1-1/2" y en forma de T con 2" de peralte. DURADEK® es un producto retardador del fuego que utiliza una resina de poliéster o vinylester. Las rejillas se montan en paneles de 12 tamaños: con anchos de 3, 4 y 5 pies en cada una de las longitudes de 8, 10, 12 y 20 pies. Los paneles estándar vienen con espaciadores de barra de 6" u opcionalmente de 12" en el centro.

Las rejillas DURAGRID® son sistemas de rejillas a la medida, que se han diseñado para adaptarse a aplicaciones específicas que no pueden cubrirse efectivamente con las rejillas estándar de fibra de vidrio. DURAGRID® ofrece al cliente opciones tales como la selección de la separación entre rejas, forma de las barras, colocación de barras transversales, así como fabricación especial, tipo de resina y color a gusto del cliente.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Grupo Norgam de México.

O bien, haga contacto directo con Grupo Norgam de México para solicitar mayor información sobre sus productos, dando clic en la rejilla de su interés.

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28-04-2009
Los usos y aplicaciones del plastisol en la industria
Por: QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

Los usos y aplicaciones del plastisol en la industria

¿Qué es el plastisol?

El plastisol es considerado una mezcla de una resina, un plastificante y algunos aditivos. Es un líquido blanquecino, con propiedades elásticas. Al ser calentado, pasa del estado líquido al sólido, sin perder ninguna de sus propiedades.

Los compuestos del plastisol son tan bondadosos que permiten manejar una variedad muy amplia en sus aplicaciones, desde juguetes y muñecos, hasta herramientas, zapatos y otros.

Plastisol

Descripción

 

Aplicación

Plastisol Rotomoldeo

Estos plastisoles han sido especialmente formulados para distribuirse de manera uniforma dentro de los moldes, los cuales al girar a diferentes velocidades, permiten que el plastisol cubra la parte interior del molde y adóptela forma del mismo.

 

Piezas huecas como las utilizadas en la fabricación de muñecas, figuras y piezas decorativas.

 

 

 

 

 

Plastisol Recubrimiento

Los plastisoles para recubrimientos metálicos, mejor conocidos como “Floor rack”, han sido formulados para aplicaciones sobre metal, cristal, cerámica y otros materiales, con el propósito de proteger contra la corrosión o hacer la función de aislamiento.

 

Herramientas, rejas, mangos de herramientas, mallas, láminas y una amplia gama de productos que requieren algún tipo de aislamiento.

         

Plastisol metal adherente

Los plastisoles metal, han sido desarrollados para adherir metal-papel o metales. Debido a su bajo costo y características del plastisol, es una excelente opción en los casos en que se requiera asegurar la buena adhesión de metales y/o papel.

 

Es muy utilizado en la fabricación de filtros de aire para maquinaria pesada al igual que en la industria automotriz.

 

 

 

 

 

Plastisol filtro aire

El plastisol filtro aire ha sido especialmente fabricado para la industria automotriz, aunque también se fabrica en grado alimenticio para filtros de agua y otros líquidos que requieran atoccidad.

 

Filtros para aire, agua y otros líquidos de grado alimenticio.

 

 

 

 

 

Plastisol Cristal

Los plastisoles cristal, se distinguen por su alto grado de transparencia, lo que permite su uso en diversos tipos de artículos promocionales y artículos decorativos, es un material muy utilizado en la industria del calzado.

 

Encapsulado de etiquetas y marcas, llaveros y una variedad de artículos promocionales.

 

 

 

 

 

Plastisol Etiqueta

Estos plastisoles han sido desarrollados para ser procesados con moldes planos, y comúnmente son aplicados como etiquetas para calzado o sobre prendas de vestir textiles. También pueden ser laminados para fabricar diversos artículos decorativos, donde se requiera durabilidad y flexibilidad.

 

Industria del calzado y artículos promocionales y decorativos.

 

 

 

 

 

Plastisol pelota

Este plastisol ha sido desarrollado especialmente para pelotas económicas, debido a su bajo costo y elasticidad que ofrece. Durante su proceso permite la distribución homogénea en el molde.

 

Industria del juguete.

 

 

 

 

 

Plastisol semielástico

Este plastisol ha sido desarrollado especialmente para ser procesado en moldes planos, ofreciendo un bajo costo para artículos que requieren elasticidad y durabilidad.

 

Es muy utilizado en la fabricación de figuras elásticas como arañas, víboras, alacranes, pollos y otros más en la industria del juguete.

 

 

 

 

 

Plastisol siliconizado

Este material viene a innovar la gama de plastisoles. Es un nuevo desarrollo que al tacto es muy similar al látex, ofreciendo suavidad y elasticidad.

 

Industria farmacéutica, del juguete y otros más.

 

 

 

 

 

Plastisoles especiales

Estos plastisoles se distinguen de todos los demás por ser desarrollados bajo especificaciones o recomendaciones ya determinadas por el cliente, para aquellos casos en que por la naturaleza del mismo producto requieren cumplir con estándares técnicos y calidad ya definidos.

 

Industria alimentaria, agropecuaria y otras.

Plásticos Plasvimex, es una empresa con más de 15 años de experiencia en el ramo, lo que nos permite ofrecer alta calidad y nuevos desarrollos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

A través del esfuerzo constante por ofrecer mejor servicio y calidad en nuestros productos, y gracias a la confianza y preferencia de nuestros clientes, se ha logrado una excelente aceptación por parte del mercado, especialmente en el campo de la fabricación de muñecos.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfonos de Plásticos Plasvimex.

O bien, haga contacto directo con Plásticos Plasvimex para solicitar mayor información sobre sus plastisoles, dando clic en el producto en su interés.

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

El análisis de suelos

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

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

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

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

LA ESTRUCTURA DEL SUELO

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

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

Tamaño de las partículas del suelo.

Nombre del componente

Diámetro (mm)

Arena muy gruesa

2.00-1.00

Arena gruesa

1.00-0.50

Arena media

0.50-0.10

Arena fina

0.25-0.10

Arena muy fina

0.10-0.05

Limo

0.05-0.002

Arcilla

Menos de 0.002

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

· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

· Textura media: suelos de naturaleza limosa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

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

        3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

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

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

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

Valores de pH más deseables, según cultivos:

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Acelga

6

7.5

Col de Bruselas

5.7

7.3

Nogal

6

8

Agrios

6

7.5

Coliflor

6

7.3

Olivo

6

8

Alfalfa

6.2

7.8

Colza

6

7.5

Patata

4.8

6.5

Algodón

5

6

Dactilo

5.5

7.2

Pepino

5.7

7.3

Agrostis

5

6

Escarola

5.6

6.7

Peral

5.6

7.2

Almendro

6

7

Espárrago

6.2

7.7

Pimiento

7

8.5

Apio

6.1

7.4

Espinaca

6.2

7.6

Pino

5

6

Arroz

5

6.5

Festuca ovina

4.5

6

Plátano

6

7.5

Avellano

6

7

Festuca pratense

4.5

7

Poa pratense

5.5

7.5

Avena

5

7.5

Fleo

5.5

8

Rábano

6

7.5

Ballico

6

7

Girasol

6

7.5

Remolacha

6.1

7.4

Berenjena

5.4

6

Guisante

6

7.5

Soja

6

7

Boniato

5.1

6

Judía

5.6

7

Tabaco

5.5

7.5

Brócoli

6

7.3

Lechuga

5.5

7

Tomate

5.5

7

Cacahuete

5.3

6.6

Lino

5

7

Trébol blanco

5.6

7

Calabaza

5.6

5.7

Maíz

5.5

7.5

Trébol híbrido

5.5

7

Caña de azúcar

6

8

Manzano

5.4

6.8

Trébol rojo

5.5

7.5

Castaño

5

6.5

Melitoto

6.5

7.5

Trébol violeta

5.7

7.6

Cebada

6.5

8

Melón

5.7

7.3

Trigo

5.5

7.5

Cebolla

6

7

Melocotonero

5.2

6.8

Veza

5.2

7

Centeno

5

7

Membrillero

5.7

7.2

Vid

5.4

6.8

Col

5.5

7.5

Nabo

5.5

6.8

Zanahoria

5.7

7

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

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

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

GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

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

  Gestión de suelos ácidos.

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

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

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

Material

Suelo

 
Arcilloso
Vegetal
Arenoso

Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

30-50

20-30

10-20

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

39-66

26-39

13-26

Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

49-82

33-49

16-33

Roca caliza calcítica CaCO3

54-90

36-54

18-36

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

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

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

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

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

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

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

Gestión de suelos básicos.

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

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

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

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

Compuesto puro

Cantidad (Kg)

Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

85

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.

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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.

 

 

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