Os dejo esta tesis doctoral sobre riego deficitario en almendro de Pedro Antonio Nortes Tortosa.
Como decía Hayek premio nobel de economía el deseo de aprender no se sacia nunca.
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/971/Pant.pdf?sequence=1
martes, 28 de febrero de 2017
jueves, 5 de mayo de 2016
Tratamiento Huma Gro para Almendro, olivos y calabacines
Olivar.TRATAMIENTOS FOLIARES
BREAKOUT: floración. Salida de invierno. 2,5 cc/L VITOL + SUPER K: engorde de frutos y maduración. 2,5 cc/L + 2,5 cc/L IRON: en carencia de hierro o sustituyendo quelato de hierro. 2 cc/L ALMENDRO. Trat foliares HINCHADO DE YEMAS: Copper (cobre) (2,5 cc/L) + Breakout (2,5 cc/L). 1 tratamiento TRATAMIENTO EN FLORACIÓN: Breakout (2,5 cc/L). 1 tratamiento. ENGORDE DE FRUTO (GRANO LECHOSO): Vitol (2,5 cc/L) + Super K (2,5 cc/L). Trat cada 15 días según necesidades cultivo. CALABACÍN En calabacín estamos haciendo planes de nutrición sustituyendo los abonos convencionales por los de Huma Gro, a dosis muy bajas pero alta eficiencia. Se monitorea la savia del cultivo para comprobar que todos los valores están bien. Lo que recomendamos abiertamente, es empezar un sector de calabacín y dejar otro como siempre lo has hecho con los abonos convencionales. Se monitorea y se hace seguimiento y se debe ver que los valores en la parte de Huma Gro han de ser mejores que la parte convencional. Para engorde de frutos: Vitol (2,5 cc/L) + Super K (2,5 cc/L). Trat. foliar. Para estimular vía radicular: 1 L/ha X-Tend
Si no me van a hacer ninguna aplicación foliar (insecticida, fungicida o nutricional), añaden 1 L/ha de X-Tend los 10 minutos antes de terminar el riego con abonado, para que se quede en el bulbo. Eso hasta que vean regulados o fuertes los calabacines cada 7 días.Si vas a hacer una aplicación foliar, 1 cc/L (1 L a los 1.000) de X-Tend, y lo puedes mezclar con cualquier tratamiento. También lo va a potenciar.
miércoles, 17 de febrero de 2016
Confirman que el reverdecer de las tierras secas es por el aumento de CO2
Una paradoja que desde siempre tiene obnubilados a los alarmistas del clima.
Se supone que un aumento del CO2 en el aire debería producir, por sí sólo, algún calentamiento. Lo que no está nada claro es cuánto calentamiento. También se sabe que un aumento del CO2 provoca una mejora en la eficiencia del uso del agua por parte de las plantas.
La razón es simple: las plantas tienen aberturas en las hojas para intercambiar gases con el aire. Son los estomas, por los que absorben CO2 para crecer, y emiten oxígeno y pierden vapor de agua. El tamaño de los estomas depende de la cantidad de CO2 en el aire. Si hay más CO2, reducen el tamaño de los estomas porque pillan el CO2 con mayor facilidad. Y eso hace también que pierdan menos vapor de agua.
Pregunta paradoja: ¿En las zonas secas, un aumento del CO2 es bueno o es malo? El calentamiento debería producir mayor sequedad, pero la reducción de los estomas apunta a un ahorro de agua.
Hasta ahora había estudios que habían medido un reverdecer general del planeta. Imagen de Donohue et al 2013 sobre el cambio de vegetación en los últimos 30 años.
https://plazamoyua.com/2016/02/17/confirman-que-el-reverdecer-de-las-tierras-secas-es-por-el-aumento-de-co2/
Se supone que un aumento del CO2 en el aire debería producir, por sí sólo, algún calentamiento. Lo que no está nada claro es cuánto calentamiento. También se sabe que un aumento del CO2 provoca una mejora en la eficiencia del uso del agua por parte de las plantas.
La razón es simple: las plantas tienen aberturas en las hojas para intercambiar gases con el aire. Son los estomas, por los que absorben CO2 para crecer, y emiten oxígeno y pierden vapor de agua. El tamaño de los estomas depende de la cantidad de CO2 en el aire. Si hay más CO2, reducen el tamaño de los estomas porque pillan el CO2 con mayor facilidad. Y eso hace también que pierdan menos vapor de agua.
Pregunta paradoja: ¿En las zonas secas, un aumento del CO2 es bueno o es malo? El calentamiento debería producir mayor sequedad, pero la reducción de los estomas apunta a un ahorro de agua.
Hasta ahora había estudios que habían medido un reverdecer general del planeta. Imagen de Donohue et al 2013 sobre el cambio de vegetación en los últimos 30 años.
https://plazamoyua.com/2016/02/17/confirman-que-el-reverdecer-de-las-tierras-secas-es-por-el-aumento-de-co2/
domingo, 24 de enero de 2016
Los 64 millones de olivos jiennenses, el mayor bosque humanizado del planeta.
La provincia de Jaén posee el mayor bosque humanizado que existe en el planeta, compuesto por los 64 millones de olivos plantados en territorio jiennense. En total, más de medio millón de hectáreas de olivar que convierten a la provincia de Jaén en el mayor productor mundial de aceite de oliva, ya que en cada campaña suele aportar en torno al 25% de la producción total. Un paisaje que maravilla e impresiona al visitante que conoce Jaén por primera vez, que asiste atónito al espectáculo de los valles, las colinas y las montañas con un tapiz sin fin verde oliva.
Los municipios jiennenses que destacan mundialmente por el ingente volumen que producen son por éste orden: Úbeda, Villacarrillo, Martos, Baeza y Vilches. El 78% de la superficie agrícola de la provincia se destina al cultivo del olivar.
La importancia del olivo y su impronta en el paisaje de la provincia de Jaén es tal que la Diputación Provincial de Jaén está promoviendo una candidatura para que el paisaje del olivar mediterráneo sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La enorme abundancia del olivar también da lugar a que la localidad de Villacarillo albergue la mayor fábrica de aceite de oliva del mundo, la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, que puede procesar 2,5 millones de kilos de masa de aceituna al día y cuyas bodegas tienen capacidad para 17 millones de kilos de aceite de oliva.
http://orgullososdejaen.es/2016/01/los-64-millones-de-olivos-jiennenses-el-mayor-bosque-humanizado-del-planeta/
Los municipios jiennenses que destacan mundialmente por el ingente volumen que producen son por éste orden: Úbeda, Villacarrillo, Martos, Baeza y Vilches. El 78% de la superficie agrícola de la provincia se destina al cultivo del olivar.
La importancia del olivo y su impronta en el paisaje de la provincia de Jaén es tal que la Diputación Provincial de Jaén está promoviendo una candidatura para que el paisaje del olivar mediterráneo sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La enorme abundancia del olivar también da lugar a que la localidad de Villacarillo albergue la mayor fábrica de aceite de oliva del mundo, la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, que puede procesar 2,5 millones de kilos de masa de aceituna al día y cuyas bodegas tienen capacidad para 17 millones de kilos de aceite de oliva.
http://orgullososdejaen.es/2016/01/los-64-millones-de-olivos-jiennenses-el-mayor-bosque-humanizado-del-planeta/
lunes, 11 de enero de 2016
Nitrógeno elemental
Entre 0 y 0,5 p. mil = muy bajo. Valorar la necesidad de un aporte de nitrógeno para el correcto desarrollo de la planta.
Entre 0,5 y 1 p. mil= bajo. En determinados momentos y cultivos puede no ser suficientes para el correcto desarrollo de la planta.
Entre 1 y 2 p. mil= normal . Contenido adecuado de nitrógeno. Buenas prácticas de abonado.
Entre 2 y 4 p. mil= alto. Valorar la relación C/N.
Mayor de 4 p. mil= muy alto . Valorar la relación C/N y vigilar que no haya problemas de acumulación/exceso de nitratos.
Entre 0,5 y 1 p. mil= bajo. En determinados momentos y cultivos puede no ser suficientes para el correcto desarrollo de la planta.
Entre 1 y 2 p. mil= normal . Contenido adecuado de nitrógeno. Buenas prácticas de abonado.
Entre 2 y 4 p. mil= alto. Valorar la relación C/N.
Mayor de 4 p. mil= muy alto . Valorar la relación C/N y vigilar que no haya problemas de acumulación/exceso de nitratos.
Materia orgánica oxidable. Humus
Menos del 0,5% = muy bajo, puede presentar problemas de estructura e indicar falta de nutrientes y microorganismos beneficiosos. Recomendable aportar materia orgánica.
Entre 0,5 y 1 %= bajo, puede presentar poca estructura e indicar dificultad para aportar nutrientes y para albergar microorganismos beneficiosos. Valorar la necesidad de aportar materia orgánica.
Entre 1 y 2 %= medio, suele presentar estructura adecuada e indicar capacidad para aportar nutrientes y muchos microorganismos beneficiosos.
Entre 2 y 3%= alto, suele presentar buena estructura e indicar buen aporte de nutrientes y muchos microorganismos beneficiosos.
Valorar la relación C/N y vigilar que no haya falta de vida microbiana.
Mayor del 3%= muy alto, suele muy buena estructura e indicar buen aporte de nutrientes y muchos microorganismos beneficiosos. Vigilar que no haya problemas de acumulación por falta de vida microbiana o falta de nitrógeno.
Entre 0,5 y 1 %= bajo, puede presentar poca estructura e indicar dificultad para aportar nutrientes y para albergar microorganismos beneficiosos. Valorar la necesidad de aportar materia orgánica.
Entre 1 y 2 %= medio, suele presentar estructura adecuada e indicar capacidad para aportar nutrientes y muchos microorganismos beneficiosos.
Entre 2 y 3%= alto, suele presentar buena estructura e indicar buen aporte de nutrientes y muchos microorganismos beneficiosos.
Valorar la relación C/N y vigilar que no haya falta de vida microbiana.
Mayor del 3%= muy alto, suele muy buena estructura e indicar buen aporte de nutrientes y muchos microorganismos beneficiosos. Vigilar que no haya problemas de acumulación por falta de vida microbiana o falta de nitrógeno.
Carbonatos totales ( % Ca CO3)
Menor 5%= muy bajos. Puede necesitar encalados.
Entre 5 y 10 %= bajo.
Entre 10 y 20%= normal.
Entre 20 y 40%= alto. Suelo calizo. Favorece la rápida destrucción de materia orgánica y puede presentar carencias en micronutrientes.
Más de 40%= muy alto. Suelo muy calizo. Presenta carencias por dificultad de asimilación de nutrientes, pudiendo dar lugar a clorosis férrica.
Entre 5 y 10 %= bajo.
Entre 10 y 20%= normal.
Entre 20 y 40%= alto. Suelo calizo. Favorece la rápida destrucción de materia orgánica y puede presentar carencias en micronutrientes.
Más de 40%= muy alto. Suelo muy calizo. Presenta carencias por dificultad de asimilación de nutrientes, pudiendo dar lugar a clorosis férrica.
Conductividad. Prueba previa de salinidad 1:5.
Menor de 0,35 milimhos/cm= suelos no salinos , sin problemas de salinidad. Óptimo para la mayoría de cultivos.
Entre 0,35 y 0,65 milimhos/cm= suelos ligeramente salinos , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Se restringen los rendimientos de los cultivos muy sensibles a la salinidad.
Entre 0,65 y 1,15 milimhos/cm= suelos salinos , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Disminuyen los rendimientos de la mayoría de los cultivos.
Entre 1,15 y 3 milimhos/cm= suelos muy salinos , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Sólo dan rendimientos satisfactorios los cultivos tolerantes a la salinidad.
Mayor de 3 milimhos/cm= suelos muy salinos , especialmente en ausencia de yeso. Sólo dan rendimientos satisfactorios los cultivos tolerantes a la salinidad.
Entre 0,35 y 0,65 milimhos/cm= suelos ligeramente salinos , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Se restringen los rendimientos de los cultivos muy sensibles a la salinidad.
Entre 0,65 y 1,15 milimhos/cm= suelos salinos , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Disminuyen los rendimientos de la mayoría de los cultivos.
Entre 1,15 y 3 milimhos/cm= suelos muy salinos , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Sólo dan rendimientos satisfactorios los cultivos tolerantes a la salinidad.
Mayor de 3 milimhos/cm= suelos muy salinos , especialmente en ausencia de yeso. Sólo dan rendimientos satisfactorios los cultivos tolerantes a la salinidad.
Caliza activa
Menos 3%= Muy bajo.
Entre el 3 y 6%= Bajo. No suele presentar clorosis férrica.
Entre el 6 y 9%= Medio. Las plantas sensible pueden verse afectados por clorosis férrica.
Entre el 9 y 12%= Alto. Puede provocar clorosis férrica, dependiendo de la sensibilidad del cultivo.
Mayor del 12%= Muy Alto.
Nitrógeno Total
El contenido del nitrógeno total proporcionado por los análisis tiene escaso interés para evaluar la fertilidad nitrogenada del suelo. Las cifras analíticas obtenidas proporcionan solamente una representación de la fertilidad potencial ( caso del nitrógeno total ), de más o menos difícil activación.
Debido a su alta movilidad no puede aplicarse de una sola vez , siendo necesario fraccionarla en varias dosis procurando adaptarse , tanto como sea posible , a las necesidades de los cultivos.
Debido a su alta movilidad no puede aplicarse de una sola vez , siendo necesario fraccionarla en varias dosis procurando adaptarse , tanto como sea posible , a las necesidades de los cultivos.
Tabla para interpretar la fertilidad del suelo en potasio asimilable
Tipos de suelo Niveles de fertilidad del suelo ( mg K / Kg)
Secano.
Suelos ligeros: MB menor 50, B entre 50 y 90, M entre 90 y 130 , A entre 130 y 180, MA mayor 180
Suelos medios:MB menor 65, B entre 65 y 130,M entre 130 y 200, A 200 y 260, MA mayor 260
Suelos Fuertes:MB menor 80,B entre 80 y 140, M entre 140y 220,A 220y 330,MA mayor 330
Regadío.
Suelos ligeros:MB menor 60,B entre 60y 100, M entre 100y 150, A entre 150y240,MA mayor 240
Suelos medios: MB menor 75,B entre 75y 140,M entre 140y 220,A entre 220y280,MA mayor 280
Suelos Fuertes:MB menor 90, B entre 90y150,M entre 150y240,A entre 240y350,MA mayor 350.
MB: Muy Bajo.
B: Bajo.
Medio: Medio.
Alto: Alto.
MA: Muy Alto.
Secano.
Suelos ligeros: MB menor 50, B entre 50 y 90, M entre 90 y 130 , A entre 130 y 180, MA mayor 180
Suelos medios:MB menor 65, B entre 65 y 130,M entre 130 y 200, A 200 y 260, MA mayor 260
Suelos Fuertes:MB menor 80,B entre 80 y 140, M entre 140y 220,A 220y 330,MA mayor 330
Regadío.
Suelos ligeros:MB menor 60,B entre 60y 100, M entre 100y 150, A entre 150y240,MA mayor 240
Suelos medios: MB menor 75,B entre 75y 140,M entre 140y 220,A entre 220y280,MA mayor 280
Suelos Fuertes:MB menor 90, B entre 90y150,M entre 150y240,A entre 240y350,MA mayor 350.
MB: Muy Bajo.
B: Bajo.
Medio: Medio.
Alto: Alto.
MA: Muy Alto.
viernes, 8 de enero de 2016
Tabla para interpretar el nivel de fertilidad del suelo en Fósforo
Secano
Suelos ligeros: MB menor o igual 5, B entre 5 y 10, M entre 10 y 15, A entre 15 y 20, MA mayor 20.
Suelos medios: MB menor o igual 6, B entre 6 y 12, M entre 12 y 18, A entre 18 y 28, MA mayor 28.
Suelos fuertes: MB menor o igual 8, B entre 8 y 16, M entre 16 y 24, A entre 24 y 40, MA mayor 40.
Regadío
Suelos ligeros: MB menor o igual 6 , B entre 6 y 12, M entre 12 y 18, A entre 18 y 29, MA mayor 29
Suelos medios: MB menor o igual 8, B entre 8 y 16, M entre 16 y 24, A entre 24 y 32, MA mayor 32.
Suelos Fuertes: MB menor o igual 10,B entre 10y 20,M entre 20y 30, A entre 30y 40, MA mayor 40.
MB= muy bajos.
B= bajos.
M= medios.
A=alto
MA= muy alto.
Suelos ligeros: MB menor o igual 5, B entre 5 y 10, M entre 10 y 15, A entre 15 y 20, MA mayor 20.
Suelos medios: MB menor o igual 6, B entre 6 y 12, M entre 12 y 18, A entre 18 y 28, MA mayor 28.
Suelos fuertes: MB menor o igual 8, B entre 8 y 16, M entre 16 y 24, A entre 24 y 40, MA mayor 40.
Regadío
Suelos ligeros: MB menor o igual 6 , B entre 6 y 12, M entre 12 y 18, A entre 18 y 29, MA mayor 29
Suelos medios: MB menor o igual 8, B entre 8 y 16, M entre 16 y 24, A entre 24 y 32, MA mayor 32.
Suelos Fuertes: MB menor o igual 10,B entre 10y 20,M entre 20y 30, A entre 30y 40, MA mayor 40.
MB= muy bajos.
B= bajos.
M= medios.
A=alto
MA= muy alto.
miércoles, 6 de enero de 2016
Tipos de terreno y clases de texturas
Textura del terreno:
Arcilla: partículas de menos 0,002 mm.
Limo: partículas entre 0,05 y 0,002 mm.
Arena: partículas entre 2,0 y 0,05 mm.
Tipos de terrenos y clases de texturas:
1. Terrenos ligeros : textura arenosa y arenosa-franca.
2. Terrenos medios : textura Franco-arenosa, franco-arcillo-arenosa, Franco-limosa, Franca, limosa.
3. Terrenos Fuertes : textura Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa, arcillo-limosa, arcillosa, arcillo-arenosa.
Características:
1. Los terrenos ligeros : tienen poca capacidad de retención de agua , elevada permeabilidad, buen drenaje , buena aireación y el tiempo de tempero es mayor.
Tempero: se dice que la tierra empieza a tener tempero, cuando posee un grado de humedad y soltura tal, que es capaz de mantener la forma y al mismo tiempo tiene cierto grado de esponjosidad.
2. Los terrenos medios : presentan propiedades intermedias , entre los ligeros y los fuertes y son los más adecuados para el desarrollo de los cultivos.
3. Los terrenos Fuertes: son capaces de retener gran capacidad de agua , pero tienen peor permeabilidad, aireación y drenaje y son más difíciles de trabajar.
Desde el punto de vista químico , son suelos fértiles, con una elevada capacidad de intercambio catiónico ( CIC) y un PH más básico.
A medida que la CIC es más elevada , la fertilidad del suelo aumenta. Más información aquí: http://www.tecnicoagricola.es/capacidad-de-intercambio-cationico-de-un-suelo/
Como regla general, un suelo es franco cuando tiene entre un 10 y un 30% de arcilla. Por debajo del 10% de arcilla, se considera al suelo arenoso y, por encima del 30% , arcilloso.
Por último decir que la corrección de la textura no es viable en grandes superficies.
Arena: partículas entre 2,0 y 0,05 mm.
Tipos de terrenos y clases de texturas:
1. Terrenos ligeros : textura arenosa y arenosa-franca.
2. Terrenos medios : textura Franco-arenosa, franco-arcillo-arenosa, Franco-limosa, Franca, limosa.
3. Terrenos Fuertes : textura Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa, arcillo-limosa, arcillosa, arcillo-arenosa.
Características:
1. Los terrenos ligeros : tienen poca capacidad de retención de agua , elevada permeabilidad, buen drenaje , buena aireación y el tiempo de tempero es mayor.
Tempero: se dice que la tierra empieza a tener tempero, cuando posee un grado de humedad y soltura tal, que es capaz de mantener la forma y al mismo tiempo tiene cierto grado de esponjosidad.
2. Los terrenos medios : presentan propiedades intermedias , entre los ligeros y los fuertes y son los más adecuados para el desarrollo de los cultivos.
3. Los terrenos Fuertes: son capaces de retener gran capacidad de agua , pero tienen peor permeabilidad, aireación y drenaje y son más difíciles de trabajar.
Desde el punto de vista químico , son suelos fértiles, con una elevada capacidad de intercambio catiónico ( CIC) y un PH más básico.
A medida que la CIC es más elevada , la fertilidad del suelo aumenta. Más información aquí: http://www.tecnicoagricola.es/capacidad-de-intercambio-cationico-de-un-suelo/
Como regla general, un suelo es franco cuando tiene entre un 10 y un 30% de arcilla. Por debajo del 10% de arcilla, se considera al suelo arenoso y, por encima del 30% , arcilloso.
Por último decir que la corrección de la textura no es viable en grandes superficies.
El PH y la asimibilidad de los nutrientes
Diagramas de Troug, influencia del PH sobre la disponibilidad de nutrientes. Fuente : http://www.agrogen.com.mx/troug.asp
A mayor anchura de la fila , mayor disponibilidad del nutriente.
El PH del suelo influye de forma decisiva en la asimilabilidad de los diferentes nutrientes vegetales. Los PHs que proporcionan mejores condiciones de asimilabilidad son ligeramente ácidos ( PH entre 6 y 7).
Eficiencia en el uso de fertilizantes y el PH del suelo.
Porcentaje
PH
|
N
|
P
|
K
|
PROMEDIO
|
7.0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
6.0
|
89
|
52
|
100
|
80
|
5.5
|
77
|
48
|
77
|
67
|
5.0
|
43
|
34
|
52
|
46
|
4.5
|
30
|
23
|
33
|
29
|
Listas de nutrientes que tienen efectos acidificantes.
Urea.
Amoniaco anhidro.
Nitrato Amónico.
Sulfato Amónico.
Cloruro Potásico.
Sulfato Potásico.
Fosfatos monoamónico y dinámico.
Nitrosulfato Amónico.
Listas de nutrientes que tienen efectos neutros.
Nitrato Potásico.
Superfosfato.
Lista de nutrientes que tienen alcalinizantes.
Fosfatos naturales.
Nitrato de Cal.
sábado, 19 de diciembre de 2015
Análisis del suelo . Los Llanos olivos noviembre 2015
Caliza activa: 16,20%
Carbonatos : 58,1%
Clasificación: Franco arcilloso
Fósforo asimilable: 17ppm
Materia Orgánica oxidable: 1,37%
Nitrógeno total: 0,098%
PH 1/2'5: 7,8
Potasio asimilable: 150ppm
Prueba previa de salinidad: 0,43 mmhos/cn
Textura arcilla: 35,20%
Textura Arena : 20,30%
Textura Limo : 44,50%
Recuerda: la arcilla es donde se almacenan los nutrientes en el suelo", dijo Cassidy. "La arena y el limo no almacenan nutrientes, son solo rocas."
El suelo idóneo es:
20-25% de arcilla
35-40% de limo
35-40 de arena
Interpretación del análisis del suelo.
Cuando tenemos un terreno y queremos plantar algo sobre el, es muy importante hacer un análisis del suelo para saber sus características y así saber si la planta se criará o no en buenas condiciones.
Caliza activa: superior al 16,20% . Muy alto. En terrenos con mucha caliza y PH elevados suele haber problemas de asimilación del hierro.
Franco arcilloso: es un terreno fuerte, son capaces de retener gran cantidad de agua, pero tienen permeabilidad, aireación y drenaje y son más difíciles de trabajar.
Desde un punto de vista químico, son suelos fértiles, con una elevada capacidad de intercambio cationico ( CIC) y un PH más básico.
Como regla general, un suelo es franco cuando tiene entre un 10 y un 30% de arcilla. Por debajo del 10% de arcilla, se considera al suelo arenoso y, por encima del 30% , arcilloso.
Fósforo asimilable: los terrenos Fuertes de textura franco arcilloso tienen un nivel medio el comprendido entre 16 y 24 . Nivel medio de fertilidad del suelo en fósforo.
Materia Orgánica oxidable (humus): en este análisis nos da un 1,37%, es decir por cada 100 kilos de tierra hay 1,37 kilos de humus. En los terrenos de secano lo normal es que tenga unos niveles entre 1y 3%. En los suelos de los bosques y dehesas se puede llegar al 5%. Cuando más elevado es, más rico es el suelo.
Para aumentarlo se recomienda dejar cubierta vegetal y triturar los restos de poda. También echar abonos orgánicos tipo estiércol.
Nitrógeno Total: tiene escaso interés para evaluar la fertilidad nitrogenada del suelo. Las cifras analíticas obtenidas proporcionan solamente una representación de la fertilidad potencial , de más o menos difícil activación.
Debido a su alta movilidad no puede aplicarse de una sola vez , siendo necesario fraccionarla en varias dosis procurando adaptarse, tanto como sea posible , a las necesidades de los cultivos.
PH: 7,8. Este suelo es un suelo básico o alcalino. La mayoría de las plantas donde mejor se desarrollan son en suelos neutros =7. En estos tipos de suelo es donde la arbórea tiene a su disposición el mayor número de nutrientes y minerales del suelo para ser absorbidos.
Valor típico de suelos calizos y yesosos. Prestar atención a las clorosis debidas a bloqueos de microelementos ( hierro, manganesio y zinc).
Potasio asimilable: 150ppm . Adecuado. Sólo si la relación k/Mg ( en meq/100g) es inferior a 0,2 . Puede ser óptimo para la mayoría de cultivos en secano.
Prueba previa de salinidad : 0,43mmhos/cm.
Es un suelo ligeramente salino , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Se restringen los rendimientos de los cultivos muy sensibles a la salinidad.
Carbonatos : 58,1%
Clasificación: Franco arcilloso
Fósforo asimilable: 17ppm
Materia Orgánica oxidable: 1,37%
Nitrógeno total: 0,098%
PH 1/2'5: 7,8
Potasio asimilable: 150ppm
Prueba previa de salinidad: 0,43 mmhos/cn
Textura arcilla: 35,20%
Textura Arena : 20,30%
Textura Limo : 44,50%
Recuerda: la arcilla es donde se almacenan los nutrientes en el suelo", dijo Cassidy. "La arena y el limo no almacenan nutrientes, son solo rocas."
El suelo idóneo es:
20-25% de arcilla
35-40% de limo
35-40 de arena
Interpretación del análisis del suelo.
Cuando tenemos un terreno y queremos plantar algo sobre el, es muy importante hacer un análisis del suelo para saber sus características y así saber si la planta se criará o no en buenas condiciones.
Caliza activa: superior al 16,20% . Muy alto. En terrenos con mucha caliza y PH elevados suele haber problemas de asimilación del hierro.
Franco arcilloso: es un terreno fuerte, son capaces de retener gran cantidad de agua, pero tienen permeabilidad, aireación y drenaje y son más difíciles de trabajar.
Desde un punto de vista químico, son suelos fértiles, con una elevada capacidad de intercambio cationico ( CIC) y un PH más básico.
Como regla general, un suelo es franco cuando tiene entre un 10 y un 30% de arcilla. Por debajo del 10% de arcilla, se considera al suelo arenoso y, por encima del 30% , arcilloso.
Fósforo asimilable: los terrenos Fuertes de textura franco arcilloso tienen un nivel medio el comprendido entre 16 y 24 . Nivel medio de fertilidad del suelo en fósforo.
Materia Orgánica oxidable (humus): en este análisis nos da un 1,37%, es decir por cada 100 kilos de tierra hay 1,37 kilos de humus. En los terrenos de secano lo normal es que tenga unos niveles entre 1y 3%. En los suelos de los bosques y dehesas se puede llegar al 5%. Cuando más elevado es, más rico es el suelo.
Para aumentarlo se recomienda dejar cubierta vegetal y triturar los restos de poda. También echar abonos orgánicos tipo estiércol.
Nitrógeno Total: tiene escaso interés para evaluar la fertilidad nitrogenada del suelo. Las cifras analíticas obtenidas proporcionan solamente una representación de la fertilidad potencial , de más o menos difícil activación.
Debido a su alta movilidad no puede aplicarse de una sola vez , siendo necesario fraccionarla en varias dosis procurando adaptarse, tanto como sea posible , a las necesidades de los cultivos.
PH: 7,8. Este suelo es un suelo básico o alcalino. La mayoría de las plantas donde mejor se desarrollan son en suelos neutros =7. En estos tipos de suelo es donde la arbórea tiene a su disposición el mayor número de nutrientes y minerales del suelo para ser absorbidos.
Valor típico de suelos calizos y yesosos. Prestar atención a las clorosis debidas a bloqueos de microelementos ( hierro, manganesio y zinc).
Potasio asimilable: 150ppm . Adecuado. Sólo si la relación k/Mg ( en meq/100g) es inferior a 0,2 . Puede ser óptimo para la mayoría de cultivos en secano.
Prueba previa de salinidad : 0,43mmhos/cm.
Es un suelo ligeramente salino , sólo si existe exceso de sodio y/o magnesio. Se restringen los rendimientos de los cultivos muy sensibles a la salinidad.
sábado, 26 de septiembre de 2015
¿ Que porta-injerto elegir en el tema de los almendros?
Fuente: http://blog.crisolar.es/?p=3134
Ahora que hay mucho interés por el tema de los almendros y hay muchas personas interesadas en plantar en la vega del Río Cacín almendros de floración extra tardías es muy importante tener en cuenta los tipos de porta injertos que hay.
El tradicional porta-injerto franco sobre almendra amarga o dulce garrigues es recomendable para zonas secas.
Para zonas húmedas o de regadío como la vega el que mejor funciona es el porta-injerto híbrido GF-677 de almendro x melocotonero por su mayor vigor y resistencia a la humedad.
Mucho cuidado de usar ciruelos.
En cuanto a la utilización de porta-injertos francos de ciruelos, con el objetivo de reducir el vigor del árbol y adaptar el almendro en suelos con problemas de asfixia radicular, también han sido estudiados. Estos porta-injertos, no obstante han sido poco utilizados debido a su escaso vigor, y a que muchos de ellos no tienen una buena compatibilidad con el almendro y tienen tendencia a la emisión de rebrotes.
Ahora que hay mucho interés por el tema de los almendros y hay muchas personas interesadas en plantar en la vega del Río Cacín almendros de floración extra tardías es muy importante tener en cuenta los tipos de porta injertos que hay.
El tradicional porta-injerto franco sobre almendra amarga o dulce garrigues es recomendable para zonas secas.
Para zonas húmedas o de regadío como la vega el que mejor funciona es el porta-injerto híbrido GF-677 de almendro x melocotonero por su mayor vigor y resistencia a la humedad.
Mucho cuidado de usar ciruelos.
En cuanto a la utilización de porta-injertos francos de ciruelos, con el objetivo de reducir el vigor del árbol y adaptar el almendro en suelos con problemas de asfixia radicular, también han sido estudiados. Estos porta-injertos, no obstante han sido poco utilizados debido a su escaso vigor, y a que muchos de ellos no tienen una buena compatibilidad con el almendro y tienen tendencia a la emisión de rebrotes.
jueves, 12 de febrero de 2015
¿Cual es el ser vivo mas grande del mundo?
Sabías que la criatura más grande en la Tierra no es ni una ballena azul , ni una secuoya ;es un micelio de muchos cientos de toneladas de un hongo enorme que tiene entre dos mil y ocho mil años de edad. Se extiende a través de cuatro millas cuadradas de las Blue Mountains en Oregon, la red de este hongo crece a una profundidad media de solo unos pocos pies.
http://www.biosim.cl/img/biosim.pdf
http://www.biosim.cl/img/biosim.pdf
martes, 9 de diciembre de 2014
Evolución de la vegetación en Europa desde 1900
Ver aquí http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/12/04/watch-how-europe-is-greener-now-than-100-years-ago/
jueves, 6 de marzo de 2014
Enlaces de interés sobre árboles y arbustos: plantación e injertos y hongos Micorrizas
1.Principales árboles y arbustos de España . Fichas
2. Métodos de injertos. Aquí
3. Los hongos Micorrizas un seguro de vida para las plantas. Ventas en Granada aquí.
4. Estudios Micorrizas .
5. Micorrizas en España.
6. Empresas 1, 2 , 3 ,
De micorrizas hay diferentes cepas, la mas eficaz es la glomus intrarradices. El producto, la concentración y el formato son indicadores de calidad. La experiencia demostrada es también importante.
2. Métodos de injertos. Aquí
3. Los hongos Micorrizas un seguro de vida para las plantas. Ventas en Granada aquí.
4. Estudios Micorrizas .
5. Micorrizas en España.
6. Empresas 1, 2 , 3 ,
De micorrizas hay diferentes cepas, la mas eficaz es la glomus intrarradices. El producto, la concentración y el formato son indicadores de calidad. La experiencia demostrada es también importante.
lunes, 19 de agosto de 2013
Glaciar del Veleta
Hola a todos
¿ Sabían ustedes que a un metro bajo tierra existe un glaciar en el corral del Veleta en Sierra Nevada?
El Corral del veleta en Sierra Nevada tiene a una profundidad de 1 metro de la superficie un glaciar negro de 10 metros de grosor, es decir, una acumulación de nieve y hielo de poco volumen que no tiene la capacidad de desplazarse y están cubiertos por material de erosión, por lo que el hielo no es visible. Generalmente están en pendientes y con el barro que se genera en su base se producen deslizamientos.
Durante la última década se ha hecho mediciones por científicos de diversas universidades de la temperatura del pico Veleta 3398m, Corral del Veleta 3107m y a 150cm bajo tierra en el corral del Veleta donde comienza el glaciar. Los resultados son los siguientes :
En el pico Veleta 3398m el 39,1% de los días del año son de helada continua, el 26,4% de los días del año son días con hielo y deshielo y el 33,7% de los días del año son días sin helada.
En el corral del Veleta a 3107m destaca el elevado números de días de helada a pesar de su menor altitud por su orientación la norte protegido y por su ondulación que lo convierte en la zona más fría de la sierra ( polo frío ), los resultados son: el 59,6% de los días del año son días de helada continua, el 10,4% de los días del año son días con hielo y deshielo y el 30% de los días del año son días sin helada.
A 150cm bajo tierra en el corral del Veleta , justo donde comienza el glaciar con un grosor de 10 metros los resultados son: El 88,5% de los días del año son de helada continua, el 2,2% días de helada y deshielo y el 9,3% de los días del año son días sin helada.
Temperatura media anual:
Del Pico Veleta a 3398m es de - 0,7 C
Del Corral del Veleta a 3107m es de +0,8C
A 150cm bajo tierra en el Corral del Veleta es de -1,5C
Sólo en el mes de septiembre se produce a 150cm bajo tierra temperaturas medias positivas de 0 a 0,1C que coincide con la menor cantidad de nieve en superficie del corral del Veleta y esto produce
que esas temperaturas positivas hasta el nivel más profundo (techo del permafrost), son suficientes para explicar su estado de degradación-fusión (corta estación cálida) y provocar la dinámica comprobada de hundimiento-deslizamiento del glaciar rocoso suprayacente. No se alcanza, en profundidad, el nivel de estabilidad térmica (oscilación anual 0 oC).
Con respecto al glaciar negro del Corral del Veleta hay varios estudios que aseguran que desaparecerá en unos 20 años, aunque por ahora sigue habiendo permafrost fósil de la pequeña edad de hielo, y se especula con que puede ser más antiguo:
http://waste.ideal.es/hielofosil.htm
http://www.abc.es/20120715/ciencia/abci-glaciar-desaparece-sierra-nevada-201207141309.html
En la Universidad de Barcelona, en colaboración con la de Granada, el CSIC, la de Extremadura y la Complutense están haciendo un seguimiento bastante exhaustivo del glaciar del Veleta desde 1999:
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-26.htm
En la siguiente foto hay una vista general del valle y el Corral del Veleta en la que se aprecia en su plenitud la morfología glaciar del valle. La foto está hecha con las primeras nieves del Otoño:
http://www.flickr.com/photos/anfaro/3482149063/
En los foros de Nevasport estan haciendo buen seguimiento de los neveros de Sierra Nevada, este año están aguantando muchísimos, quizá desde 1996 o 1997 no aguantaban tantos:
http://www.nevasport.com/phorum/read.php?10%2C3084344
Aquí hay más fotos de 2010 del Corral del Veleta:
http://calvossenderos.blogspot.com.es/2010/09/blog-post_20.html
Por lo menos nos queda el consuelo de que los años buenos como el presente no aumenta la degradación del glaciar por la cubierta de nieve y hielo de primer o segundo año que hay encima. Otros como 1995 o 2005 fueron fatales, ya que no quedó ni un nevero.
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