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Basic Changes

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3.6.1 Basic Changes

harán algunos comentarios referentes a los resultados de los análisis de suelos y con especial énfasis en sistemas de pastoreo, debido a que es una de las principales actividades desarrolladas en la subcuenca y abarca una gran extensión de ella. El suelo de los primeros horizontes de los cuatro perfiles estudiados son muy ácidos ya que presentan un pH inferior a 5.5. La acidez en estos suelos depende principalmente por el exceso de aluminio, como también por los ácidos si hay suficiente materia orgánica y a la presencia de material alófono de las cenizas volcánicas. Otros factores que inciden en esta acidez son la mineralogía peculiar de estos suelos en relación con su origen, el régimen pluviométrico que contribuyo a su formación y al efecto estabilizante (búfer) de las alófanas alrededor del punto isoeléctrico. En los diferentes perfiles el pH aumenta a mayor profundidad, situación que es muy común en suelos volcánicos. Los niveles de Aluminio están por encima de lo normal (> 0.5 meq/100g). De acuerdo a su porcentaje de saturación (> a 55%) es toxico para la mayoría de los cultivos, en los dos horizontes superficiales, de los Perfiles 1, 2 y 3. Esta concentración de aluminio influye notoriamente en la fijación del fósforo, en la mala absorción y asimilación de otros nutrientes, como el Calcio, el Potasio, el Boro etc., como también en la reducción y en el crecimiento del sistema radicular y en consecuencia en la mala absorción de agua y nutrientes. En el perfil cuatro el aluminio no es tóxico debido a una mejor presencia de calcio, pero si influye en la fijación del fósforo. Para disminuir las concentraciones de Aluminio es necesario encalar el suelo, recomendándose la utilización de cal dolomítica con buenas concentraciones de carbonatos de Calcio y Magnesio.

La textura indica que los suelos son muy sueltos (arenosos), porosos, de baja capacidad de retención de agua, abonos y muy susceptibles de erosión. En los Perfiles 1 y 3 el suelo se torna ligeramente pesado, situación que se debe tener en cuenta en lo referente a la estabilidad de estos suelos. La alta presencia de cenizas

volcánicas permite que la retención de agua sea mayor de lo normal, debido a que las cenizas pueden retener hasta dos veces su volumen en agua. De acuerdo a la textura estos suelos deben trabajarse con implementos de labranza adecuados y efectuar obras de conservación de suelos para evitar la erosión. La mala labranza perjudica las condiciones físicas de los suelos como por ejemplo la destrucción de la estructura y la compactación alterando igualmente la aireación y el régimen hídrico del suelo.

De acuerdo a las condiciones climáticas, las concentraciones de materia orgánica son altas en el primer horizonte del Perfil 2 y regulares en los primeros horizontes de los tres restantes. En el perfil P4 se observa una mayor concentración en el segundo horizonte como también se considera buenas las concentraciones en los horizontes más profundos. Los niveles de nitrógeno total son altos en los dos primeros horizontes de los Perfiles 1, 2 y 3 y altos en los cuatro horizontes del perfil cuatro. La rata de mineralización (descomposición de materia orgánica) es muy lenta, con bajo aporte de nutrientes N, P, S hacia las plantas como indica la relación C/N en los dos primeros horizontes de los Perfiles 1 y 3; en el segundo horizonte del Perfil 4. Hay buena rata de mineralización en el Perfil 2 y primer horizonte del Perfil 4. Debe tenerse presente que la relación C/N tiende a disminuir hacia la profundidad y cuando hay pérdida de suelo. Las concentraciones de materia orgánica en estos suelos se debe a la acidez, la presencia de cenizas volcánicas, las condiciones climáticas y la mala rata de mineralización. Para mejorar la mineralización de estos suelos se recomienda hacer aplicaciones nitrogenadas elemento que mejora y activa los microorganismos del suelo.

Las concentraciones de fósforo son muy deficientes en todos los horizontes de los cuatro perfiles estudiados; situación que se torna crítica porque este elemento se puede fijar fácilmente ante el aluminio, a los ácidos de la materia orgánica y el material alófono de las cenizas volcánicas. En estos suelos se puede fijar entre un 80 al 90% de fósforo nativo y aplicado. Para cultivos de periodo vegetativo largo como el caso de pastos, se recomienda la utilización de fuentes de fósforo soluble en citratos (rocas fosfóricas) y para cultivos de periodo corto es conveniente las fuentes de fósforo soluble en agua, previo encalamiento del suelo. Los bajos rendimientos de cualquier planta en estos suelos se deben a las deficiencias de fósforo. Es necesario aplicaciones adecuadas de fósforo asimilable para superar la capacidad de fijación y obtener en la solución del suelo cantidades suficientes para satisfacer los requerimientos de los cultivos.

En los diferentes horizontes de los perfiles estudiados los suelos presentan deficiencias en Calcio y Magnesio. Dada la alta fijación de fósforo en estos suelos es indispensable hacer encalamientos, práctica que mejora además los niveles de Ca y Mg. Debe tenerse presente que la deficiencia de magnesio es causante de muertes prematuras en nacimientos de ganado vacuno, como también afecta los procesos fotosintéticos y el metabolismo de los carbohidratos de las plantas. La deficiencia de calcio causa una sensible disminución de la actividad de la reductasa del nitrato yen la reducción de la formación de membranas celulares.

Las concentraciones de Potasio son altas en los cuatro horizontes del primer perfil; regulares en el primer horizonte del segundo perfil y deficientes en los restantes horizontes. La deficiencia de este elemento esta ligada a pérdida de suelo, al mal uso o uso intensivo (malas propiedades físicas). Para el cultivo de pastos se requieren niveles de 0,36 meq/100gr.; es recomendable hacer aplicaciones suficientes de este elemento para lograr reponer el potasio extraído por las plantas, el lixiviado o perdido por procesos erosivos o de retención y mejorar la resistencia a plagas, enfermedades y posibles heladas. Son normales las concentraciones de sodio.

La capacidad de intercambio catiónico es regular en los cuatro horizontes del Perfil 3, con regular reserva y suministro de bases y alta en los primeros horizontes del los perfiles restantes. La alta capacidad de intercambio se atribuye a la fijación de cationes monovalentes (NH4+), al predominio de material cristalino de las arcillas y al

mayor contenido de material orgánico. Los contenidos de zinc son muy variables en los cuatro perfiles; en el primero hay normalidad en los dos primeros horizontes y alto contenido en los dos restantes; son deficientes en este elemento los diferentes horizontes del Perfil 2 y 3 y el primer horizonte del Perfil 4, en este último las concentraciones son normales en los horizontes dos y tres. La deficiencia de zinc conduce a un crecimiento reducido de los frutos y arbustos como también interfiere la asimilación del fosfato. Concentraciones menores de 5 ppm (mezcla de ácidos) de hierro, se consideran deficientes, su deficiencia interfiere en la síntesis de la clorofila y en la respiración de las plantas.

Hay normalidad de manganeso en todos los horizontes de los cuatro perfiles; este elemento participa activamente en el metabolismo del nitrógeno y en la respiración de las plantas. Son suelos deficientes en todos los horizontes de boro y molibdeno. La deficiencia de boro altera gran parte de las actividades fisiológicas de las plantas afectando el desarrollo y producción de la mayoría de los cultivos y la deficiencia de molibdeno afecta el proceso de nitrificación y mineralización de la materia orgánica. De acuerdo a los anteriores comentarios, las pasturas de la subcuenca responden bien a las aplicaciones relacionada en la Tabla 33.

Para el manejo de las pasturas puede seguir la siguiente recomendación: después de remover el suelo en forma cruzada, aplicar: Para las muestras 1141,1144,1147 y 1151 (Perfiles 1,2,3) las siguientes dosis de cal dolomítica 700, 750, 750 y 110 Kg/Ha mas 850, 800, 850 y 480 Kg/Ha de roca fosfórica, preferiblemente calfos; mas 170, 120, 180 y 80 Kg/Ha de Oxido o Sulfato de Magnesio; un mes después aplicar 135, 115, 135 y 135 Kg/Ha de urea o un abono nitrogenado; a los diez meses suministrar 180, 170, 180 y 90 Kg/ Ha de un abono completo (10-20-20) aplicación que se repite cada año; mas 30 Kg /Ha de Bórax (por una sola vez) para los cuatro lotes, cada seis meses aplicar 60, 80, 150 y 120 Kgs /Ha de Cloruro de Potasio (fundamental para pasto de corte), y cada cuatro meses después del corte o segundo pastoreo aplicar 130 Kgs/ha de Urea o un abono cuya fuente sea el nitrógeno, para cada lote. Por una sola vez y junto con la aplicación de abono completo agregar 18, 18, 15 y 15 Kg/Ha

de sulfato de hierro y 12, 12, 15 y 12 Kg/Ha de sulfato de cinc o un correctivo que contenga elementos menores.

Tabla 33. Requerimientos de elementos nutritivos

Aplicaciones por Perfil Producto a Aplicar

1 2 3 4

Oxido de de calcio (Kg/Ha) 1.142 1.182 1.260 59

Oxido de Magnesio (Kg/Ha) 520 407 553 185

Fósforo asimilable P2O5 (Kg/Ha) 215 205 217 108

Potasio Asimilable K2O (Kg/Ha) 60 214 493 289

Nitrógeno (Kg/Ha) 500 425 500 500

Bórax (Kg/Ha) 28 28 28 28

Sulfato de Hierro (Kg/Ha) 18 18 15 15

Sulfato de Cinc (Kg/Ha) 12 12 15 12

Fuente: Estudio de Suelos POMCH Río Pisojé, 2.006

Para recuperación de praderas, se recomienda primeramente sobre pastorear o guadañar las praderas; posteriormente escarificar (abrir) el lote, preferiblemente en forma cruzada; luego encalar el suelo aplicando la cal junto con la roca fosfórica, un mes después aplicar urea foliar en proporción de 40 kilos disueltos en 400 litros de agua (esto para un hectárea), a los diez meses aplicar el abono completo más el bórax y los elementos menores y al finalizar las épocas de lluvia aplicar las fuentes de nitrógeno. Para la explotación de pastos con ganadería intensiva, si se tiene una división de potreros con tiempos programados de ocupación y con una capacidad de carga adecuada puede seguir la siguiente programación de fertilización (Ver Tabla 34). El suelo se debe encalar con las dosis recomendadas anteriormente aplicación que se puede efectuar junto con la roca fosfórica.

Tabla 34. Recomendaciones de manejo para pastoreo

Mes 0 Mes 1 Mes 4 Mes 8 Mes 12 Otros Elementos Simples

Potrero No Roca Fosfórica Urea Foliar Urea Kcl 10-20- 20 Urea Oxido Magnesio Bórax Sulfato Cinc Sulfato Hierro Kilos por Hectárea

1 955 40 135 60 180 135 170 30 12 18

2 910 30 115 175 170 115 120 30 12 18

3 965 40 135 200 180 135 180 30 15 15

4 481 40 135 120 90 135 80 30 12 15

Fuente: Laboratorio Ambiental CRC, 2.006

La época de fertilización puede variarse de acuerdo a las condiciones climáticas. En la Tabla 34, la urea foliar esta dada en kilos y la dosis corresponde a kilos por 400

litros de agua. La fuente de magnesio se puede aplicar junto con la roca fosfórica, el bórax se puede aplicar junto con el abono completo; si se van a recuperar los potreros, primero se sobrepastorea o se guadañan y posteriormente se rastrillan o pican en forma cruzada e inmediatamente se inicia el plan de fertilización.