Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la humedad del suelo y el potencial hídrico?
- Estos dos artículos explican las diferencias:
Y este artículo explica por qué la mayoría de la gente debería medir ambas variables:
¿Varía la capacidad del campo en función de si el suelo ha estado previamente en estado seco o húmedo? En caso afirmativo, ¿qué margen de error puede provocar esto si planifico la programación del riego en función de la FC?
- Esto es cierto. Lo que usted está viendo es el efecto de la histéresis, que generalmente no es una gran preocupación. Dependiendo del tipo de suelo y de la magnitud del efecto de histéresis, puede desplazar ligeramente el punto de capacidad de campo. Si esto le preocupa, puede utilizar el potencial hídrico para programar el riego, por ejemplo con el TEROS 21 o un tensiómetro. Si desea más información al respecto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
¿Cómo se mide el potencial de agua capilar?
- El potencial de agua capilar está ligado al potencial mátrico. Por lo tanto, si mide el potencial mátrico con un tensiómetro o un TEROS 21, estará midiendo esencialmente el efecto de los capilares o los diferentes tamaños de poros. También puede utilizar el HYPROP. El WP4C también funcionará suponiendo que el suelo tiene un potencial osmótico despreciable.
Controlamos la humedad del suelo mediante el contenido de agua. ¿Cómo podemos integrarlo en una curva de liberación de humedad del suelo?
- Una de las mejores formas de hacerlo es tomar algunas muestras y medir la curva de liberación de humedad del suelo para ese suelo, generando una relación funcional. A continuación, puede tomar esa curva y utilizar los valores de contenido de agua para establecer los puntos de riego mediante la función de curva de liberación. Otra opción es modelizarla. Si conoce alguna información sobre el tipo de suelo y la edafología, existen funciones de pedotransferencia que puede utilizar introduciendo esas variables y que predecirán una curva de liberación de humedad del suelo. Este método no es tan preciso, pero es una opción posible.
¿Qué profundidades debo considerar para las raíces activas en el maíz (u otros cultivos) para la gestión del riego?
- Puede consultar en la bibliografía las profundidades de enraizamiento del maíz o de otros tipos de cultivos. En cuanto a los sensores, recomendamos una combinación de sensores de humedad del suelo TEROS 12 y sensores de potencial matricial TEROS 21 para obtener una visión completa.
¿Qué programas de modelización se pueden utilizar para modelizar las curvas de liberación de humedad del suelo?
- Existen varios modelos diferentes para modelizar las curvas de liberación de humedad del suelo. ROSETTA es un programa del laboratorio de salinidad de EE.UU. que existe desde hace mucho tiempo. Hydrus es otra herramienta que puede utilizarse para modelizar las curvas de liberación de humedad del suelo. Una cosa que hay que recordar es que estos modelos no tienen en cuenta todos los factores que pueden cambiar una curva de liberación de humedad del suelo. Así que si decides modelizar tu curva de liberación de humedad del suelo, recuerda que no son perfectos.
Ahora se utilizan las tendencias del VWC para determinar la capacidad de campo y el inicio del estrés. ¿Es un método más preciso que el potencial hídrico?
- Este es un enfoque que se puede adoptar. El problema de utilizar mediciones del contenido de agua es que hay que esperar a observar que se produce tensión para establecer este tipo de punto de referencia. Recomendamos una medición física del potencial hídrico como mejor forma de determinar un punto de ajuste del estrés. En cuanto a la capacidad de campo, puede seguir utilizando las mediciones físicas para establecer su punto de capacidad de campo. Lo más importante es comprender que el punto tradicional de -33 kPa para la capacidad de campo no es una buena regla empírica. Lea por qué aquí:
¿Cómo se desarrolla una curva de liberación de humedad del suelo en suelos muy variables?
- Si se trata de un lugar con suelos muy variables, será necesario generar una curva para cada tipo de suelo. Una forma de hacerlo sería trazar un mapa del lugar y seleccionar los tipos de suelo más importantes para, a continuación, crear curvas de liberación de humedad del suelo para esos suelos.
¿Cuál es la relación entre el perfil del suelo y la conductividad hidráulica para explicar la hidrología general del terreno?
- La conductividad hidráulica a través de un perfil es un pequeño componente utilizado para explicar la hidrología general del terreno. Es necesario comprender la conductividad hidráulica para entender cómo se va a mover el agua a través del suelo. Pero, si quieres entender esto a través de un paisaje grande, necesitarás saber cómo varía el suelo y cómo cambian las propiedades hidráulicas a través del sitio.
¿Cómo se podría determinar el cambio de conductividad hidráulica en una interfaz suelo-suelo?
- Hay dos posibilidades. Podría medir los dos materiales de forma independiente y ver cuál va a ser el más limitante. Normalmente, la conductividad hidráulica se rige por la capa más limitante. También puede hacer la medición en el campo y ver la interacción entre las dos capas. Una vez más, esta tasa se regirá por la capa más limitante.
Las mediciones de Ks en laboratorio van de abajo a arriba. ¿Es el Ks similar si el agua va de la parte superior a la inferior de una muestra?
- Siempre que los cálculos se realicen correctamente, no debería haber diferencia si el agua se filtra desde la parte inferior o superior de la muestra.
¿Cómo mediría la conductividad hidráulica horizontal en condiciones de campo? ¿Cómo desagregaría la componente horizontal de la conductividad hidráulica de la vertical?
- Esto depende de si está midiendo la conductividad hidráulica saturada o no saturada. Puede ser difícil tratar de hacer esto para la conductividad hidráulica saturada en el campo. En teoría, si se toma una muestra del terreno y se mide en el laboratorio, la conductividad hidráulica horizontal y la vertical deberían ser iguales. La conductividad hidráulica es independiente de si los flujos son verticales u horizontales porque estos componentes se corrigen. Si desea medir la conductividad hidráulica no saturada en el campo y observar cómo cambia en la posición horizontal frente a la vertical, esto podría hacerse con tensiómetros y sensores de contenido de agua colocados en una cuadrícula para observar el movimiento del agua y el cambio en el potencial hídrico. Aquí encontrará más información sobre cómo medir la conductividad hidráulica:
¿Cómo afecta la estructura del suelo a los valores de K? ¿Cómo se relacionan?
- La estructura del suelo y la estabilidad de los agregados tendrán un gran impacto en los valores de conductividad hidráulica. Dependiendo del tipo de estructura del suelo que se forme y de la resistencia de dicha estructura, se observará un mayor desarrollo de macroporos dentro del suelo, que tendrán la capacidad de transmitir más agua que si el suelo tuviera una estructura deficiente o no tuviera estructura. Obtenga más información aquí:
¿Qué parámetros son los más importantes para considerar un suelo como "sano"?
- Hay muchos parámetros a tener en cuenta, y cada uno de ellos es importante. Normalmente, los investigadores se fijan en los parámetros relacionados con un suelo más estable: mayor estabilidad de los agregados, mejores niveles de nutrientes y mayor actividad biológica. Hay varios grupos que trabajan en este campo; yo recomendaría consultar los trabajos del Soil Health Institute como punto de partida.
¿Cuál es la importancia de la conductividad hidráulica a nivel de parcela, por ejemplo, parcelas de 5x5 con el mismo uso del suelo (por ejemplo, un campo de maíz)?
- La conductividad hidráulica puede ser importante, incluso a nivel de parcela. Depende de la variabilidad de los suelos dentro de la zona. Incluso si el terreno tiene el mismo uso, podemos observar una variabilidad de los suelos en un área pequeña que puede dar lugar a una diferencia en las propiedades hidráulicas.
¿Es conveniente medir la conductividad hidráulica en las parcelas temporada tras temporada?
- La variabilidad entre estaciones dependerá mucho de la gestión. Desde el punto de vista de la gestión/tratamiento de la tierra, si se están haciendo cosas que, en última instancia, mejorarán la estructura y las propiedades hidráulicas del suelo, es posible que haya que tener en cuenta las diferencias estacionales. Si la tierra se gestiona siempre de la misma manera, es posible que no se observen grandes diferencias en las propiedades hidráulicas del suelo de una estación a otra.
¿Cuál es la diferencia entre infiltración y conductividad hidráulica no saturada?
- La infiltración y la conductividad hidráulica están relacionadas. La infiltración es una medida de la capacidad de un suelo para infiltrar agua desde la superficie, y cambiará a medida que cambien las condiciones de humedad del suelo. El índice de infiltración no suele corregirse para tener en cuenta el flujo tridimensional y no está referenciado a condiciones de humedad específicas. La conductividad hidráulica es un valor unidimensional que se especifica a una condición de humedad específica y puede utilizarse cuando se intenta modelar el movimiento del agua en el suelo. La ecuación que muestra la relación entre la infiltración y la conductividad hidráulica se muestra en las diapositivas 10 y 11 de este webinar:
¿Pueden indicarme un método de medición fiable para estimar y predecir la conductividad hidráulica no saturada?
- Véase este artículo:
¿Qué es más importante medir para el riego: la conductividad hidráulica saturada o la no saturada?
- La conductividad hidráulica saturada es más significativa en esta aplicación porque es importante comprender cuál será el factor más limitante. A medida que el suelo se humedece, existen fuerzas matrices que ayudan a atraer el agua hacia el suelo. Pero a medida que nos acercamos a la saturación cerca de la superficie, puede producirse un estancamiento de agua que, en última instancia, podría dar lugar a escorrentía, lo que afectará a los caudales de riego.
Preguntas y respuestas en directo
Episodio 5: Métodos de medición del contenido de agua del suelo
Episode 4: Soil moisture release curves
Episodio: 2 Propiedades hidráulicas del suelo
Episodio 1: Humedad del suelo
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