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Test di salinità del suolo: sospensione dell'acqua

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Raúl Bragado Alcaraz
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Indice dei contenuti: Test di salinità del suolo: sospensione dell'acqua

Il salinitàlo è un fattore limitante nella gestione di superfici sportive. Fino agli anni '50 questo aspetto è stato analizzato attraverso il test del pasta saturaTuttavia, l'uso di sospensioni suolo:acqua a diversi rapporti come 1,1, 1:2, 1:5 e 1:10 è un processo più rapido e semplice rispetto all'ottenimento di una pasta satura.

Sono stati condotti studi su terreni di diversa tessitura: sabbiosi, limosi e argillosi, al fine di correlare i risultati e arrivare ai valori che un test di pasta satura fornirebbe, Sonmez et al., 2008.

Suolo:Acqua Equazione di regressione r²

Terreno sabbioso

1:1 ECe (dSm‾¹) =2,42 x 0,98

1:2,5 ECe=4,41 e 0,99

1:5 ECe=7,98 z 0,98

Pertanto, la misura di 1 dS/m in EC misurata in una sospensione 1:1 di terreno:acqua equivale a 2,42 dS/m misurati in pasta satura. Ricordiamo che le tolleranze delle diverse varietà sono riportate in bibliografia in unità misurate in prove di pasta satura e quindi, se i risultati sono forniti da altre prove, è necessario conoscerne l'equivalenza con la prova di riferimento.

Terreno argilloso

1:1 ECe=2,06 x 0,99

1:2,5 ECe=3,96 e 0,99

1:5 ECe=7,62 z 0,99

Terreno argilloso

1:1 ECe=1,96 x 0,99

1:2,5 ECe=3,75 e 0,99

1:5 ECe=7,19 z 0,98

 

Allo stesso modo, le concentrazioni dei diversi soluti in queste diverse superfici di terreno:acqua correlate a quelle della pasta satura sono state determinate secondo la seguente tabella (mostriamo solo quelle con una tessitura sabbiosa tipica dei verdi):

Parametro equazione di regressione r²

Sospensioni 1:1 terreno:acqua

CE, dSm‾¹ SP=2,42 x 0,98

Cl, mel‾¹ SP=3,33 x 0,92

K, mel‾¹ SP=1,31 x 0,41

Na, mel‾¹ SP=2,55 x 0,99

Ca, mel‾¹ SP=3,14 x 0,59

Mg, mel‾¹ SP=4,88 x 0,97

Quindi, se misuriamo il cloro in una sospensione 1:1 di terreno e acqua e c'è 1 me/l di Cl, è come dire che ci sono 2,55 me/l misurati nella pasta satura.

Sospensioni 1.2.5 suolo:acqua

CE, dSm‾¹ SP=4,41 y 0,99

Cl, mel‾¹ SP=6,02 e 0,99

K, mel‾¹ SP=2,49y 0,81

Na,mel‾¹ SP=4,48y 0,99

Ca,mel‾¹ SP=5,36y 0,99

Mg,me‾¹ SP=10,52y 0,99

Sospensioni 1:5 terreno:acqua

EC,dSm‾¹ SP=7,98z 0,98

Cl,mel‾¹ SP=10,24z 0,98

K,mel‾¹ SP=3,08z 0,67

Na,mel‾¹ SP=8,42z 0,99

Ca,mel‾¹ SP=9,75z 0,97

Mg,mel‾¹ SP=16,40z 0,96

Sulla base dei risultati altamente correlati con le equazioni di regressione ottenute, si può concludere che gli estratti di suolo:acqua 1:1, 1:2,5 e 1:5 possono essere utilizzati per stimare la conducibilità dell'estratto di pasta saturo e le concentrazioni dei diversi soluti del suolo. Esistono anche correlazioni per i terreni limosi e argillosi. Questa strategia serve a eseguire i test più velocemente e a costi analitici inferiori. Un vantaggio dell'utilizzo della sospensione terreno:acqua 1:2,5 è che può essere utilizzata anche per la misurazione della pHÈ anche quella che presenta l'errore più basso nel calcolo del potassio. Tuttavia, la massima precisione sarà data dal test del liquame saturo stesso.

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4 Risposte

  1. Articolo eccellente.
    In questo caso, noi agricoltori ci confondiamo con i valori di conversione della conduttività.
    Ad esempio, lo standard colombiano prevede altri valori di conversione in base al rapporto idrico del suolo 1:2 1:5.
    Interessante

  2. Questo aspetto è molto importante perché alcuni laboratori NON indicano il rapporto idrico del terreno, quindi è possibile cadere nell'errore di non correlarlo con il fattore di equivalenza in pasta satura.

  3. È importante notare che la determinazione del pH dipende dal tipo di terreno; se il terreno è molto acido, la determinazione dovrebbe essere effettuata con un sale neutro, come il cloruro di potassio 0,1 molare, a causa della stabilità del sale all'idrolisi.
    saluti e grazie per avermi permesso di dire la mia.

  4. Grazie mille per il chiarimento. Ci fa molto piacere che tutti facciano la loro parte.

    Cordiali saluti.

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