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En los suelos calizos el contenido de Ca puede suponer hasta un 25 %. Los compuestos que pueden señalarse como más importantes son:

• Carbonatos: calcita (CaCO3) y dolomita (MgCO3·CaCO3).

• Fosfatos: fluoroapatito (3Ca3(PO4)2·CaF2).

hidroxiapatito (3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2).

oxiapatito (3Ca3(PO4)2·OCa).

carbonatoapatito (3Ca3(PO4)2·CaCO3).

• Sulfato cálcico.

• Silicatos alumínicos diversos: feldespatos y anfiboles.

Como consecuencia de la meteorización estos minerales van liberando calcio que puede tener diversos destinos. Puede perderse por lixiviación; ser absorbido por los organismos del suelo; quedar adsorbido por el complejo coloidal del mismo o ser reprecipitado como compuestos cálcicos secundarios, sobre todo en zonas áridas.

En estas regiones áridas su contenido es generalmente alto, como consecuencia de una pluviometría débil y poca lixiviación. En la mayoría de ellos, los iones Ca2+ se hallan presentes en cantidad máxima en el complejo de cambio y en sus distintos horizontes se aprecian depósitos importantes de carbonato o sulfato cálcicos.

El Ca2+ cambiable tiene una importancia considerable en el mantenimiento de la estructura de los suelos. Promueve la floculación de los coloides y mejora la estructura y la estabilidad de los agregados. Debido a su carga divalente el Ca es relativamente adsorbido con fuerza por las diferentes clases de minerales de la arcilla en los suelos. Resulta mucho más específica la adsorción sobre las sustancias húmicas. El calcio adsorbido a los coloides tiende a estar en equilibrio con el de la disolución del suelo. De acuerdo a las investigaciones de Nemeth en un elevado número de suelos, hay una relación muy clara entre el Ca de cambio y el de la disolución del suelo.

El calcio es muy importante para el desarrollo radicular, donde ejerce una triple función que afecta a la multiplicación celular, al crecimiento celular y a la neutralización de los H+. Muchos investigadores consideran que la alteración del sistema radicular es un síntoma corriente de la deficiencia de este elemento.

Suelos calizos de zonas áridas y semiáridas tienen un problema en el sentido de que, el elevado contenido en caliza provoca la destrucción de la materia orgánica del suelo, empeora su estructura y disminuye la actividad bacteriana. Su pH provoca, además, inmovilizaciones de fósforo, hierro, manganeso y cinc.

a) Resultados correspondientes al incendio de Alcoy-Cocentaina.

Tabla 78. Evolución del Ca en las cenizas. Zona A.

Calcio (g/kg). Cenizas. Zona A - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Cenizas 6.07 a 7.99 b 7.51 b 5.31 a 8.23 ** ***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo

a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

Tabla 79. Evolución del Ca en el suelo superficial. Zona A.

Calcio (g/kg). Suelo superficial. Zona A - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Suelo sup. Quemado 5.11 a 6.52 b 6.08 b 4.91 a 7.86 **

Suelo sup. Control 5.15 5.17 5.64 5.85 1.26 ns

F 0.01 ns 36.1 * 0.63 ns 14.4 *

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

Tabla 80. Evolución del Ca en el suelo en profundidad. Zona A.

Calcio (g/kg). Suelo profundidad. Zona A - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Suelo prof. Quemado 5.44 a 6.49 b 5.62 a 5.05 a 7.40 *

Suelo prof. Control 5.76 5.09 5.50 5.99 3.13 ns

F 0.88 ns 32.1 ** 0.09 ns 15.9 *

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

Se detecta un aumento del calcio en la zona A quemada como consecuencia de la mineralización de la materia orgánica (de las cenizas vegetales). Esta presencia aparece más tarde que la del potasio, ya que tarda más en liberarse; del primer al segundo muestreo. Las lluvias producen, junto a los procesos de precipitación una disminución a partir de octubre, del metal alcalino-térreo (Tablas 79 y 80).

21 Feb /954.5 22 Jun /95 22 Oct /95 3 Mar /96 5.5

6.5 7.5

8.5 Ca (g/kg)

Cenizas Quemado superficial Quemado profundidad

Gráfico 24. Calcio (g/kg). Zona A, afectada por el incendio. Alcoy-Cocentaina.

En el cuarto muestreo se observa lo mismo que con todos los demás parámetros entre zona quemada y zona control; es decir, que no hay recuperación de calcio en la zona quemada y sí que la hay en la control. Este empobrecimiento es debido a la fuerte erosión a la que se ve sometida en esta zona, la parte quemada, favorecida por la elevada pendiente y por quedar desprotegido el suelo por la vegetación (Gráficos 24 y 25).

21 Feb /954.5 22 Jun /95 22 Oct /95 3 Mar /96

5 5.5 6

6.5 Ca (g/kg)

Control superficial Control profundidad

Tabla 81. Evolución del Ca en las cenizas. Zona B.

Calcio (g/kg). Cenizas. Zona B - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Cenizas 4.72 5.86 5.19 5.08 1.14 ns

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

Tabla 82. Evolución del Ca en el suelo superficial. Zona B.

Calcio (g/kg). Suelo superficial. Zona B - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Suelo sup. Quemado 5.19 ab 5.64 b 4.71 a 4.93 a 4.46 *

Suelo sup. Control 5.27 b 6.37 c 3.76 a 3.90 a 38.61 ***

F 0.08 ns 5.21 ns 14.2 * 23.3 **

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

Tabla 83. Evolución del Ca en el suelo en profundidad. Zona B.

Calcio (g/kg). Suelo profundidad. Zona B - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Suelo prof. Quemado 4.78 a 5.67 b 4.17 a 4.94 ab 5.78 *

Suelo prof. Control 4.59 b 4.56 b 3.38 a 3.93 ab 7.78 **

F 0.56 ns 25.8 ** 8.42 * 4.43 ns

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

El calcio, como ya hemos apuntado antes, tarda mas en liberarse de la materia vegetal, por tanto y de acuerdo con esto, se observa que en las cenizas de la zona B hay un aumento por mineralización de ésta y después hay un descenso por las lluvias, tanto en cenizas como en el suelo, y una posterior recuperación por las nuevas cenizas caídas (Tablas 81, 82 y 83).

Comparando los resultados de la zona quemada con la control, en el tercer y cuarto muestreo nos aparecen diferencias significativas, ya que en esta última hay mucho arrastre y lavado del suelo debido a la enorme pendiente ya mencionada, mientras que en la zona quemada, este proceso no se da, por ser una zona abancalada, práctica cultural que facilita la retención de suelo, agua y nutrientes, y por tanto disminuye el riesgo de erosión y pérdida de nutrientes.

Tabla 84. Evolución del Ca en las cenizas. Zona C.

Calcio (g/kg). Cenizas. Zona C - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Cenizas 6.28 6.69 6.18 5.31 0.63 ns

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

Tabla 85. Evolución del Ca en el suelo superficial. Zona C.

Calcio (g/kg). Suelo superficial. Zona C - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Suelo sup. Quemado 6.24 5.46 4.47 5.07 1.20 ns

Suelo sup. Control 5.55 c 4.07 b 3.12 a 3.42 ab 16.96 ***

F 0.35 ns 6.44 ns 4.11 ns 473 ***

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

Tabla 86. Evolución del Ca en el suelo en profundidad. Zona C.

Calcio (g/kg). Suelo profundidad. Zona C - Incendio de Alcoy-Cocentaina

Fecha 21/02/95 22/06/95 22/10/95 03/03/96 F

Suelo prof. Quemado 5.79 5.68 4.22 5.00 1.32 ns

Suelo prof. Control 6.11 b 3.97 a 3.13 a 3.38 a 25.12 ***

F 0.21 ns 8.12 * 1.86 ns 93.0 ***

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d : valores distintos entre muestreos

En el caso del Ca en la zona C, sí que aparecen diferencias significativas en el cuarto muestreo, por incorporación de éste catión al suelo, después de la caída de nuevas cenizas

(Tablas 85 y 86).

b) Resultados correspondientes a la quema controlada de Aitana.

En el caso del calcio, el incremento provocado por la incorporación de las cenizas tras el incendio lo encontramos más tarde que en el caso del sodio o el potasio, ya que su liberación de la materia vegetal semipirolizada es más lenta (Tabla 87).

Tabla 87. Evolución de la zona quemada con respecto a la zona control (sin quemar).

Calcio (g/kg). Suelo superficial - Parcela experimental de Aitana

Día Control Quemado T0 F

0 6.46 de - - 102 7.11 f 7.11 e - 103 Incendio - 104 6.84 ef 6.33 cd 1.58 ns 124 6.90 ef 6.49 de 5.16 * 144 6.03 cd 6.71 de 6.65 * 207 5.92 cd 8.04 f 52.63 *** 228 5.43 bc 6.09 bcd 25.12 *** 251 4.54 a 5.08 a 6.42 * 279 4.75 ab 5.54 ab 10.10 * 304 4.80 a 4.99 a 0.48 ns 339 5.12 ab 5.82 bc 8.95 * 402 4.54 a 6.12 bcd 47.87 *** 456 4.78 a 4.93 a 0.71 ns F 18.93 *** 16.42 ***

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m : valores distintos entre muestreos

Tabla 88. Evolución del Ca en el suelo tratado con distintas dosis de compost.

Calcio (g/kg). Suelo superficial - Parcela experimental de Aitana

Día Suelo T0 Suelo T3 Suelo T5 F

229 Aplicación de los tratamientos -

251 5.08 a 5.83 b 5.73 2.93 ns 279 5.54 b 5.88 b 5.60 1.27 ns 304 4.99 a 5.32 a 5.57 3.95 ns 339 5.82 bc 5.85 b 5.88 0.05 ns 402 6.12 ab c 6.46 b c 5.78 a 4.88 * 456 4.93 a a 5.44 b ab 5.60 b 5.58 * F 10.18 *** 6.28 ** 0.43 ns

***, **, * : valores significativos a p < 0.001, 0.01, 0.05 respectivamente. ns: no significativo a, b, c a, b, c, d, e, f : valores distintos entre tratamientos / entre muestreos

Los tratamientos con compost no parecen provocar grandes cambios en los contenidos de calcio en el suelo (Tabla 88 y Gráfico 26). Hemos de tener en cuenta que partimos de suelos que ya tienen un importante nivel de calcio en ellos y por tanto es normal que no encontremos grandes variaciones al aplicar los tratamientos.

0 100 200 300 400 Dias 4 5 6 7 8 9 10 Ca (g/kg)

Suelo control Suelo T0 SueloT3 Suelo T5

Dic 97 Mar 98 Jun 98 Sep 98 Dic 98 Mar 99

Incendio

Tratamientos

Gráfico 26. Calcio (g/kg). Parcela experimental de Aitana.

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