Cosa c'è dietro i numeri che i Big Data ci forniscono? È interessante dare un significato più ampio a certi valori numerici che otteniamo dai nostri gestione agronomica. Pertanto, ogni volta che si osserva il valore numerico del parametro pH pensiamo se il nostro terreno o l'acqua di irrigazione saranno basici o acidi. Non fraintendetemi, questi numeri contengono molte più informazioni.
Il pH è anche una funzione della pressione parziale di Anidride carbonica. Il valore ottenuto misurando "in situ"Il valore del pH ci fornirà informazioni sulla produzione di anidride carbonica nel terreno e quindi sulla respirazione dello stesso.
In altre parole, a parità di condizioni del suolo, un pH più basso implica una respirazione più elevata e, con l'aumento del pH, la respirazione diminuisce e quindi la CO2 viene convertita in bicarbonato e infine in carbonato, secondo il grafico allegato.

È inoltre importante tenere presente, soprattutto nelle superfici sportive a base di sabbia, che questa pressione parziale di CO2 può essere molto elevata, arrivando fino a 34% rispetto a quella presente in altri terreni o a quella atmosferica di 0,3%. Pertanto, quando portiamo un campione in laboratorio e questo viene estratto dal terreno, il campione viene degassato e non tiene conto della CO2 che aveva all'origine, quindi possiamo dire che la lettura del laboratorio è in errore.
In altre parole, le letture di laboratorio saranno più elevate rispetto a quelle effettuate con la misurazione del pH "...".in situ“.
Se concimiamo con fertilizzanti a reazione acida, come il solfato di ammonio, possiamo sapere quando il fertilizzante è a contatto con il terreno. Azoto è stato esaurito sul terreno. Il valore del pH del suolo scenderà in base alla quantità di azoto fornita e risalirà al suo livello normale una volta esaurito nel terreno. Si veda nell'esempio la diminuzione di mezzo punto di pH come conseguenza dell'acidità del solfato di ammonio.

Altri valori numerici molto interessanti da valutare sono quelli che confrontano le acque di irrigazione con le acque dei pori dei rispettivi profili di terreno. In altre parole, più i valori sono chimicamente distanti tra loro, significa che l'acqua di irrigazione comporta poche modifiche nel terreno, come nel caso di terreni argillosi con elevate capacità di scambio cationico, ma se sono molto vicini, come nel caso dei substrati sabbiosi dei green o dei campi da calcio, significa che qualsiasi modifica dell'acqua di irrigazione comporta una modifica del profilo del terreno. È quindi molto pratico trattare l'acqua di irrigazione per modificare il profilo del green. Questo è molto visibile attraverso la diagrammi del pifferaio.
D'altra parte, le ipotesi standard come la accumulo di croste di carbonato di calcio - Il magnesio nei profili dei green USGA e i relativi problemi di infiltrazione dovuti all'irrigazione con acqua molto alcalina e dura, non sono così evidenti sui nostri green o campi da calcio (Carrow et al., 1999; Ellis, 2009; Fidanza, 2006; Harivandi, 1999; Simmons, 2010).
Obear e Soldat (2015) hanno studiato la distribuzione verticale del carbonio inorganico in 28 green USGA e non hanno osservato gli accumuli di questi carbonati che si verificano nei suoli agricoli, soprattutto nei campioni con pH inferiore a 7,8.

Un altro valore di interesse agronomico è il valore del redox dell'acqua di irrigazione. Nella disinfezione dell'acqua di irrigazione è necessario monitorare il potenziale redox, cioè il potenziale di ossido-riduzione (ORP). Diverse ricerche hanno dimostrato che un valore di ORP compreso tra 650 e 700 mV, batteri come l'Escherichia coli vengono sterminati in pochi secondi. I lieviti e il tipo più sensibile di fungo Anche i batteri che formano spore vengono sterminati a questo livello di ORP dopo pochi minuti di contatto. Nel 1971, l'OMS ha adottato il potenziale REDOX come misura più affidabile della qualità dell'acqua.
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