O que está por detrás dos números fornecidos pelo Big Data? É interessante dar mais significado a certos valores numéricos que obtemos da nossa gestão agronómica. Assim, sempre que vemos o valor numérico do parâmetro pH pensamos se o nosso solo ou a nossa água de rega será básica ou ácida. Não se engane, há muito mais informação nesses números.
O pH é também uma função da pressão parcial de Dióxido de carbono. O valor obtido pela medição de "in situ"O valor do pH dá-nos informações sobre a produção de dióxido de carbono que está a ser produzido no solo e, por conseguinte, sobre a respiração do mesmo.
Por outras palavras, para as mesmas condições do solo, um pH mais baixo significaria um pH mais elevado. respiração e à medida que o pH aumenta, a respiração diminui e, consequentemente, o CO2 é convertido em bicarbonato e, por fim, em carbonato, como mostra o gráfico abaixo.

Também é importante ter em conta, especialmente nas superfícies desportivas de areia, que esta pressão parcial de CO2 pode ser muito elevada, chegando a atingir 3-4% em comparação com a presente noutros solos ou com a atmosférica 0,3%. Por conseguinte, quando levamos uma amostra para o laboratório e esta é extraída do solo, a amostra é desgaseificada e não tem em conta o CO2 que tinha na origem, pelo que podemos dizer que a leitura laboratorial está errada.
Ou seja, as leituras laboratoriais serão mais elevadas do que se a medição do pH fosse efectuada "...".in situ“.
Se fertilizarmos com adubos de reação ácida, como o sulfato de amónio, podemos saber quando o adubo está em contacto com o solo. Nitrogénio foi esgotado no terreno. O valor do pH do solo diminuirá de acordo com a quantidade de azoto fornecida e voltará a subir para o seu nível normal quando estiver esgotado no solo. Ver no exemplo a diminuição de meio ponto de pH em consequência da acidez do sulfato de amónio.

Outros valores numéricos muito interessantes a avaliar são os que comparam as águas de rega com as águas dos poros dos perfis dos solos. Por outras palavras, quanto mais os valores estiverem quimicamente distantes um do outro, significa que a água de rega significa pouca modificação no solo, como no caso de solos argilosos com elevada capacidade de troca catiónica, mas se estiverem muito próximos, como no caso dos substratos arenosos de greens ou campos de futebol, significa que qualquer mudança na água de rega significará uma mudança no perfil do solo. Por conseguinte, é muito prático tratar a água de rega para modificar o perfil do verde. Isto é muito visual através do diagramas de piper.
Por outro lado, os pressupostos padrão, como a acumulação de crostas de carbonato de cálcio - magnésio nos perfis dos greens USGA e os problemas de infiltração associados devido à irrigação com água muito alcalina e dura, não são tão óbvios nos nossos greens ou campos de futebol (Carrow et al., 1999; Ellis, 2009; Fidanza, 2006; Harivandi, 1999; Simmons, 2010).
Obear e Soldat (2015) estudaram a distribuição vertical do carbono inorgânico em 28 greens da USGA e não observaram as acumulações destes carbonatos que ocorrem nos solos agrícolas, especialmente em amostras com pH inferior a 7,8.

Outro valor de interesse agronómico é o valor da redox da água de irrigação. Na desinfeção da água de irrigação, deve ser necessário monitorizar o potencial redox, ou seja, o potencial de oxidação-redução (ORP). Várias investigações mostraram que um valor de ORP de 650 a 700 mV, bactérias como a Escherichia coli, são exterminados em poucos segundos. As leveduras e o tipo mais sensível de fungo As bactérias formadoras de esporos também são exterminadas a este nível de ORP após apenas alguns minutos de contacto. Em 1971, a OMS adoptou o potencial REDOX como a medida mais fiável da qualidade da água.
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