Página de información de Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT |
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| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| PINTURAS VILLADA SKC cobertura: ESPAÑA Y CENTRO AMERIRICA | Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT, Pintura epoxy poliamida base agua para suelos FL03 – PV. EPOXY FLOOR WB | Somos proveedores de Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT en CARRETERA VILLALON Nº 9 Col. VILLADA VILLADA, PALENCIA C.P. 34340 . España Datos y productos de PINTURAS VILLADA SKC |
| PIASDA cobertura: México | pintura anticorrosiva para recubrimiento poliamida-epoxy, recubrimiento para recubrimiento poliamida-epoxy, Revestimiento Epoxy Bituminoso, Phenolic epoxy lining | Ofrecemos pintura anticorrosiva para recubrimiento poliamida-epoxy en Monterrey, Nuevo León . México Datos y productos de PIASDA |
| Nan Pao cobertura: Asia,America, Europa y Africa | EPOXY, Powder Coating | Somos un proveedor de EPOXY en 3F,NO. 356,SEC. 1,NEIHU ROAD Col. Taipei Taipei, Taipei . Taiwán Datos y productos de Nan Pao |
| Grupo Reyes Cano cobertura: México | Epoxy adhesives, Topes de aluminio, Topes y reductores de velocidad, topes | Somos proveedores de Epoxy adhesives en Quetzalcoatl No. 10 Col. Tlaxpana Mexico, D.F. C.P. 11370 . México Datos y productos de Grupo Reyes Cano |
| UreTec cobertura: Todo el País | Resinas epoxy, Epoxy Bronce | Ofrecemos Resinas epoxy en Libertad 270 Col. Punta Alta Punta Alta, Buenos Aires C.P. 8109 . Argentina Datos y productos de UreTec |
| The Chemical Company | Epoxy Resins, Resinas Poliamida | Somos un proveedor de Epoxy Resins en 19 Narrafensett Avenue Jamestown, Rhode Island C.P. 028350436 . Estados Unidos Datos y productos de The Chemical Company |
| SERVICIOS INDUSTRIALES ELSA cobertura: TAMAULIPAS, QUERETARO, CHIHUAHUA, SAN LUIS POTOSI, NUEVO LEON. | AUTONIVELANTE EPOXY | Somos proveedores de AUTONIVELANTE EPOXY en CALLE COAHUILA ESQUINA CON MEXICO No. 5 Col. REPUBLICA H. MATAMOROS, TAM., TAMAULIPAS C.P. 87314 . México Datos y productos de SERVICIOS INDUSTRIALES ELSA |
| Preda BCE | Epoxy Resin | Ofrecemos Epoxy Resin en Rumania, . Rumanía Datos y productos de Preda BCE |
| Fischermex cobertura: Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua | Resina epoxy | Somos un proveedor de Resina epoxy en Av. Gustavo Baz Núm. 47 piso 1 Col. Col. Xocoyahualco Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54080 . México Datos y productos de Fischermex |
| PPG Industries de México S.A. de C.V. cobertura: Centro y Sudamérica, India, Taiwan, Estados Unidos, Europa, África del Sur | epoxy inks, epoxy floors | Somos proveedores de epoxy inks en Zona de terminales Maritima Col. Puerto Internacional de Altami Altamira, Tamps. C.P. 89600 . México Datos y productos de PPG Industries de México S.A. de C.V. |
| Panexus cobertura: Latinoamérica y el Caribe | Pavimento de suelo epoxy, Pavimento de suelo industrial Shop Floor, Pavimento de suelo comercial Shop Floor, Pavimento de suelo comercial e industrial - acrílico (MMA) Cryl-A-Floor | Ofrecemos Pavimento de suelo epoxy en San Pedro Mártir No. 187 B5 Col. Col. Chimalcoyotl Tlalpan, Distrito Federal C.P. 14630 . México Datos y productos de Panexus |
| Alfa Chemicals cobertura: Republica Mexicana | Resinas epoxy-elastoméricas, Resinas epoxy-acrílicas | Somos un proveedor de Resinas epoxy-elastoméricas en Plutarco Elías Calles Smz, 3 Mz-24, Lt 25 Col. Ejército Constitucionalista Distrito Federal, Distrito Federal C.P. 09220 . México Datos y productos de Alfa Chemicals |
| Formiquimica | Endurecedor para Epoxy | Somos fornecedores de Endurecedor para Epoxy en Rua Acre 109 Col. Santa Terezinha Santo André, Sao Paulo C.P. 9210380 . Brasil Datos y productos de Formiquimica |
| Advance Srl cobertura: mundial | Tintas Solvente Epoxy | Ofrecemos Tintas Solvente Epoxy en republica 1857/16 Col. cordon montevideo, montevideo C.P. 11800 . Uruguay Datos y productos de Advance Srl |
| Becomar de México cobertura: Latinoamérica | Cubierta de resina epoxy, Cubiertas de resina epoxy | Somos un proveedor de Cubierta de resina epoxy en Francisco Javier Mina 306 Col. San Lorenzo Tepaltitlán México, Toluca C.P. 50010 . México Datos y productos de Becomar de México |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 362692 | Compra de Recubrimiento epoxy poliamina autonivelante FL08 PV. EPOXY SF FLOOR 1000 | 50 Litros Para pruebas |
Comprador de Recubrimiento epoxy poliamina autonivelante FL08 PV. EPOXY SF FLOOR 1000 en Central, Argentina | Becaria |
Recubrimiento epoxi para pisos y mamposteria
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| 349892 | Compra de THERMALINE 450 EPOXY CARBOLINE, CARBOGUARD 561 EPOXY POLIAMIDA | 1 Piezas Para pruebas |
Comprador de THERMALINE 450 EPOXY CARBOLINE, CARBOGUARD 561 EPOXY POLIAMIDA en CUNDINAMARCA, Colombia | JEFE DE COMPRAS |
ES PARA UN PROYECTO NUEVO..EL CLIENTE NOS DA LA ESPECIFICACION DE ESTA PINTURA, AUN ...
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| 324340 | Compra de pintura epoxy-fenolico y epoxy amina-poliuretanp | 80 Metros cuadrados Anual |
Comprador de pintura epoxy-fenolico y epoxy amina-poliuretanp en piura, Perú | gerente |
aplicacion de dos capas internas y tres capas externas a tanques de combustible de gasolina
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| 78030 | Compra de Epoxy | 1000 Kilogramos Trimestral |
Comprador de Epoxy en NL, México | Director |
Epoxy para aglutinar grava en la preparacion de concretos permeables
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| 368809 | Compra de epoxy | 5 Litros Mensual |
Comprador de epoxy en puebla, México | compras |
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| 119319 | Compra de Epoxy-Titanio | 40000 Libras Única vez |
Comprador de Epoxy-Titanio en la paz, Bolivia | gerente |
par fabricar barra de soporte de un avion
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| 175932 | Compra de Resina epoxy | 1 Libras Semanal |
Comprador de Resina epoxy en VALLE, Colombia | jefe de produccion |
busco resina epoxy
uso aglomerante para fibra de carbono
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| 231581 | Compra de Epoxy Vinilester | 1 Envío Mensual |
Comprador de Epoxy Vinilester en Valparaiso, Chile | Enc. Prevención de Riesgos |
Favor solicito Hoja de Datos de Seguridad del Producto Epoxy Vinilester.
Gracias.
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| 307137 | Compra de RESINA EPOXY | 20000 Kilogramos Mensual |
Comprador de RESINA EPOXY en SANTOMERA, España | DIRECTOR COMERCIAL |
SIMILAR A YD 127-128 DE KUKDO
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| 324324 | Compra de pintura epoxy | 80 Metros cuadrados Anual |
Comprador de pintura epoxy en PIURA, Perú | TITULAR-GERENTE |
pintura epoxy-fenolico por galon Y EPOXY-AMINAPOLIURETANO
2 capas epoxy-fenolico
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| No. de Oportunidad | Comprador de Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 119319 (16-Oct-2007) |
aeronautica la paz |
la paz, Bolivia |
40000 Libras Única vez |
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|
| 105523 (4-Sep-2007) |
construcciones diaz leal |
tabasco, México |
4000 Kilogramos Mensual |
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|
| 100124 (15-Ago-2007) |
DTSI |
DF, México |
50 Metros cúbicos Anual |
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|
| 78030 (13-May-2007) |
Fondo Pro Cultura Ecologica AC |
NL, México |
1000 Kilogramos Trimestral |
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|
| 7173 (8-Jul-2004) |
sodes mexico s,s de c,v. |
México, México |
0 Toneladas Anual |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Top Leather | Av. Nova Pirapora, 800 Col. Vila Nova Pirapora do Bom Jesus, Sao Paulo C.P. 06550 , Brasil |
| RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES | Av. Maria Coelho Aguiar 215 - 3 andar Col. Jardim Sao Luis Sao Paulo C.P. 5804902 , Brasil |
| Antiderrapante Safe Floor | Aurelio Ortega 2116 D-52 Col. Seattle Guadalajara, Jalisco C.P. 45150 , México |
| Estudios de Mecánica de Suelos y Perforación | Eligio Ancona No. 82 Col. Sta. María la Ribera Distrito Federal , México |
| SUMAR | AV DOBLE VIA LA GUARDIA KM 14 Col. BARRIO SIMON BOLIVAR SANTA CRUZ, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia |
| Top Form | Oeste No. 14 Col. San Luis Tlalilco Naucalpan, Estado de México C.P. 53630 , México |
| Top Pegamentos | Eugenio Garza Sada No. 4580 Col. Las Brisas Monterrey, N.L. C.P. 64780 , México |
| Top Quantum | Zona 3000 - Buzón 3009 Col. La Fuentecica Valencia, Comunidad Valenciana C.P. 46388 , España |
| TOP MEAT | Ruta Provincia No. 28 Km. 2,5 General Rodríguez, Bs. As. C.P. 1748 , Argentina |
| AGR Top Wave | México |
Ofertas de proveedores de: Esmalte epoxy poliamida para suelos FL04 – PV. EPOXY FLOOR TOP COAT |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Remediacion de suelos | Veracruz, México | 10 Servicios | 0 Peso mexicano | Nos dedicamos a la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos de petróleo, ... |
| FERTILIZANTES QUIMICOS | CUNDINAMARCA, Colombia | 100 Litros | 0 Peso colombiano | Ofrezco Fertilizantes Quimicos 10-20-20, 13-26-6, 18-18-18, 15-15-15 de Excelente calidad ... |
| ROAD BIO. | Alava, España | 1000 Kilogramos | 3.5 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes biológicos para suelos de hormigón, ... |
| DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR | Alava, España | 20 Litros | 3.71 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes para soleras de hormigón, cemento, asfalto, ... |
| DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. | Alava, España | 20 Litros | 4 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes para soleras de hormigón, cemento, asfalto, loseta, ... |
| DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. | Alava, España | 100000 Litros | 3.5 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes para soleras de hormigón, cemento, asfalto, loseta, pintadas ... |
| DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR | Alava, España | 20 Litros | 4 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes para soleras de hormigón, cemento, asfalto, loseta, pintadas con ... |
| DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR | Alava, España | 20 Litros | 0 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes para soleras de hormigón, loseta, pintadas con resinas epoxi, que ... |
| DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. | Alava, España | 20 Litros | 3 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes para soleras de hormigón, loseta, pintadas con resinas epoxi, que penetran ... |
| DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. | Alava, España | 25 Litros | 0 Euro | Empresa española distribuye completa gama de desengrasantes para soleras de hormigón, loseta, pintadas con resinas epoxi, que penetran rápidamente ... |
| Ofrecer mi producto a la industria |
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Recubrimientos siloxiranos vs Epoxy reforzado con fibra de vidrio
ó Recubrimientos vinilester sobre áreas de concreto
Los dos mayores problemas con las áreas de concreto son:
La calidad de la superficie y el resquebrajamiento después de colocarlo.
Estos dos problemas constituyen el mayor tropiezo cuando se trabaja recubriendo las áreas y pisos de contenedores. La razón para el recubrimiento de los pisos y áreas de concreto en los contenedores es cumplir con los requerimientos de la EPA de no contaminar la tierra ni los mantos acuíferos con derrames que se permeen a través de las superficies de concreto a las aguas freáticas y que finalmente contaminen los ríos y lagos, etc.
La pobre capacidad del cemento en evitar hoyos o fallas en su superficie lleva a que normalmente sean rellenados con un polímero de curado rápido. Ya sea que se esté usando fibra de vidrio reforzada o no, si los hoyos y superficie no están reparados, el aire y la humedad pueden detener la interfase entre la fibra de vidrio y el concreto, causando falsa adherencia de las largas secciones fibra de vidrio.
El fracaso de los laminados con fibra de vidrio por fractura cuando es tensionado, lleva a problemas adicionales que son listados más adelante. El principal problema es el costo para repararlo y éste no será evidente de forma inmediata. Es aquí donde el Siloxirano 2033, con un espesor de 20 a 30 milesimas de pulgada puede “mostrar” cualquier hoyo o imperfección dejada, que debe corregirse, antes de que el aplicador abandone el sitio.
El concreto puede fracturarse después de ser recubierto con fibra de vidrio reforzada con resinas epoxi/ester. Algunos problemas mayores se presentan cuando se va a reparar. Estos problemas son:
• Rompimiento del recubrimiento de fibra de vidrio
La tensión que causa el recubrimiento en el piso de concreto o las paredes son bastante significativas para romper separadamente el recubrimiento de fibra de vidrio a nivel ¼” de espesor. Este recubrimiento tiene únicamente 2000 libras por pulgada cuadrada de resistencia a la tensión. La mitad de la resistencia de 4000 libras por pulgada cuadrada, que tiene el concreto cuando se fractura.
• Una vez que el recubrimiento está fracturado la interfase entre la fibra de vidrio reforzada con epoxy/vinilester, la cual es separada ininterrumpidamente de la superficie de concreto, puede ser fácilmente atacada causando el desprendimiento.
Este desprendimiento se correrá completamente a la interfase cemento/fibra de vidrio, causando que grandes secciones del recubrimiento de fibra de vidrio se fracturen y se enrollen hacia arriba. Esto lleva a la necesidad de reparar largas secciones del liner de fibra de vidrio que requieren de la atención de contratistas con la mayor experiencia profesional en el ramo y a veces esto no es una garantía que el desprendimiento que no se ha corrido a través de la fibra de vidrio no lo haga en el futuro.
• La fractura de fibra de vidrio deja que las sustancias químicas y/o el agua corran a lo largo de la interfase entre la matriz epoxica/vinilester y el hilado.
Este problema llamado mecha es una acción capilar el cual sigue adelante a lo largo del hilado de la fibra de vidrio. Esto es evidente al observar el agua entrando a lo largo de interfase de la matriz de fibra de vidrio cubriendo miles de hilos continuos.
Al reparar una sección sin el conocimiento de donde están las mechas que están pasando la solución únicamente se retrasa la falla sin remediar el mal.
El procedimiento adecuado para enfrentar esta situación es la siguiente:
1. Repare los hoyos y las imperfecciones.
2. Recubra con Siloxirano 2033 el cual se adhiere directamente al concreto, incluyendo al que tiene aceite infiltrado o superficies húmedas. Pruebe con el detector Holiday (sparkest) de alto voltaje.
Repare los puntos de alfiler o fallas con facilidad: las paredes lisas deben recubrirse con 20-25 milesimas de pulgada de Siloxirano y los pisos tienen que ser recubiertos con 40-60 milesimas de pulgada de Siloxirano 2033NS (antirresbalante)
“El sonido es simple”
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El objetivo principal de la Mecánica de Suelos es estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería.
La importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, produciendo a su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono.
En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la estructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos.
La Mecánica de Suelos se interesa por la estabilidad del suelo, por su deformación y por el flujo de agua, hacia su interior, hacia el exterior y a través de su masa, tomando en cuenta que resulte económicamente factible usarlo como material de construcción.
A un ingeniero le interesa identificar y determinar la conveniencia o no de usar el suelo como material para construir rellenos en caminos, canales de conducción y distribución de los sistemas de riego, obras hidráulicas, entre otros.
Para esto es necesario obtener muestras representativas del suelo que se someten a pruebas de laboratorio, tomando en cuenta que el muestreo y los ensayos se realizan necesariamente sobre pequeñas muestras de población, es necesario emplear algún método estadístico para estimar la viabilidad técnica de los resultados.
El ingeniero pronosticará las características de carga-deformación de rellenos naturales o compactados, que soportan cualquier construcción o como estructura de suelo.
Para buscar proveedores o empresas que realizan estudios de mecánica de suelos, solicitar una cotización o precio de los estudios de mecánica de suelos o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Cyusa, proveedor de servicio de estudios de mecánica de suelos:
Cyusa, ofrece diversos servicios relacionados con la construcción, tanto para el sector publico como privado, además de la reciente incorporación del desarrollo de viviendas, edificios de oficinas y naves industriales, así como la comercialización y venta de bienes raíces.
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O bien, haga contacto directo con Cyusa para solicitar mayor información sobre estudios de mecánica de suelos.
El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.
El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.
Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.
Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.
LA ESTRUCTURA DEL SUELO
Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.
Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.
Tamaño de las partículas del suelo. |
|
Nombre del componente |
Diámetro (mm) |
Arena muy gruesa |
2.00-1.00 |
Arena gruesa |
1.00-0.50 |
Arena media |
0.50-0.10 |
Arena fina |
0.25-0.10 |
Arena muy fina |
0.10-0.05 |
Limo |
0.05-0.002 |
Arcilla |
Menos de 0.002 |
Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:
· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.
· Textura media: suelos de naturaleza limosa.
· Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.
Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.
La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.
Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:
· Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.
· Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.
· Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.
· Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.
· No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO
La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.
3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.
La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.
Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.
El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.
Valores de pH más deseables, según cultivos:
|
Intervalo de pH |
|
Intervalo de pH |
|
Intervalo de pH |
|||
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Acelga |
6 |
7.5 |
Col de Bruselas |
5.7 |
7.3 |
Nogal |
6 |
8 |
Agrios |
6 |
7.5 |
Coliflor |
6 |
7.3 |
Olivo |
6 |
8 |
Alfalfa |
6.2 |
7.8 |
Colza |
6 |
7.5 |
Patata |
4.8 |
6.5 |
Algodón |
5 |
6 |
Dactilo |
5.5 |
7.2 |
Pepino |
5.7 |
7.3 |
Agrostis |
5 |
6 |
Escarola |
5.6 |
6.7 |
Peral |
5.6 |
7.2 |
Almendro |
6 |
7 |
Espárrago |
6.2 |
7.7 |
Pimiento |
7 |
8.5 |
Apio |
6.1 |
7.4 |
Espinaca |
6.2 |
7.6 |
Pino |
5 |
6 |
Arroz |
5 |
6.5 |
Festuca ovina |
4.5 |
6 |
Plátano |
6 |
7.5 |
Avellano |
6 |
7 |
Festuca pratense |
4.5 |
7 |
Poa pratense |
5.5 |
7.5 |
Avena |
5 |
7.5 |
Fleo |
5.5 |
8 |
Rábano |
6 |
7.5 |
Ballico |
6 |
7 |
Girasol |
6 |
7.5 |
Remolacha |
6.1 |
7.4 |
Berenjena |
5.4 |
6 |
Guisante |
6 |
7.5 |
Soja |
6 |
7 |
Boniato |
5.1 |
6 |
Judía |
5.6 |
7 |
Tabaco |
5.5 |
7.5 |
Brócoli |
6 |
7.3 |
Lechuga |
5.5 |
7 |
Tomate |
5.5 |
7 |
Cacahuete |
5.3 |
6.6 |
Lino |
5 |
7 |
Trébol blanco |
5.6 |
7 |
Calabaza |
5.6 |
5.7 |
Maíz |
5.5 |
7.5 |
Trébol híbrido |
5.5 |
7 |
Caña de azúcar |
6 |
8 |
Manzano |
5.4 |
6.8 |
Trébol rojo |
5.5 |
7.5 |
Castaño |
5 |
6.5 |
Melitoto |
6.5 |
7.5 |
Trébol violeta |
5.7 |
7.6 |
Cebada |
6.5 |
8 |
Melón |
5.7 |
7.3 |
Trigo |
5.5 |
7.5 |
Cebolla |
6 |
7 |
Melocotonero |
5.2 |
6.8 |
Veza |
5.2 |
7 |
Centeno |
5 |
7 |
Membrillero |
5.7 |
7.2 |
Vid |
5.4 |
6.8 |
Col |
5.5 |
7.5 |
Nabo |
5.5 |
6.8 |
Zanahoria |
5.7 |
7 |
La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.
Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.
La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.
GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.
Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.
Gestión de suelos ácidos.
Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.
Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.
Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH |
|||
Material |
Suelo |
||
Arcilloso |
Vegetal |
Arenoso |
|
Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO) |
30-50 |
20-30 |
10-20 |
Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2 |
39-66 |
26-39 |
13-26 |
Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2 |
49-82 |
33-49 |
16-33 |
Roca caliza calcítica CaCO3 |
54-90 |
36-54 |
18-36 |
El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.
Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:
1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.
2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.
3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.
4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.
5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.
Gestión de suelos básicos.
Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.
En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.
Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.
Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso. |
|
Compuesto puro |
Cantidad (Kg) |
Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O |
85 |
Ácido sulfúrico: H2SO4 |
57 |
Sulfuro: S |
19 |
Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O |
162 |
Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3 |
129 |
NUTRIENTES
Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.
Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.
Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.
Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.
En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:
Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia. |
||
Nutriente |
Función |
Síntomas de deficiencia |
Nitrógeno (N) |
Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas. |
Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro. |
Fósforo (P) |
Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración. |
Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos. |
Potasio (K) |
Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla. |
Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles. |
Calcio (Ca) |
Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular. |
Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro. |
Magnesio (Mg) |
Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes. |
Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis). |
Azufre (S) |
Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas. |
Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado. |
Boro (B) |
Importante en la floración, formación de frutos y división celular. |
Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento. |
Cobre (Cu) |
Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración. |
Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado. |
Cloro (Cl) |
No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes. |
Marchitamiento; hojas cloróticas. |
Hierro (Fe) |
Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas. |
Clorosis entre los nervios de las hojas superiores. |
Manganeso (Mn) |
Participa en la síntesis de clorofila. |
Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios. |
Molibdeno (Mo) |
Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas. |
Similar al nitrógeno. |
Zinc (Zn) |
Esencial para la formación de auxina y almidón. |
Clorosis entre los nervios de las hojas superiores. |
Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:
1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.
2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.
3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.
El nitrógeno en el suelo.
El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.
Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.
La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.
El fósforo en el suelo.
El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.
El potasio en el suelo.
Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.
Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.
El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.
BIBLIOGRAFÍA.
- LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.
- LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.
- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.
- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.
- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.
- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.
- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.
-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.
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