Material de Aula: Calidad de aguas - Ejercicios 2 y 3, D y T Aguas 2020

DytAguas -
2 Apr 202018:06

Summary

TLDREl guion discute la clasificación y calificación de aguas para riego según la relación de absorción de sodio (RAS) y la conductividad eléctrica. Se mencionan diferentes métodos como los de Wilcox, Eaton y FAO, y se enfatiza la importancia de la salinidad y el sodio en la calidad del agua para riego, así como los posibles problemas en el suelo y la producción agrícola.

Takeaways

  • 📊 La clasificación de aguas para riego es crucial para evaluar su confiabilidad y riesgos asociados a la salinidad y el sodio.
  • 🔍 Existen varias clasificaciones históricas como la de Wilcox, Eaton y Richter, y recientemente la de FAO, cada una con su enfoque y metodología.
  • 📈 La gráfica de clasificación de Wilcox-Eaton es una herramienta común para determinar el riesgo de salinidad y sodio en el agua de riego.
  • 🧪 La conductividad eléctrica y el índice de relación de absorción de sodio (RASA) son parámetros fundamentales para esta clasificación.
  • 💧 Las aguas con bajos valores de RASA y conductividad eléctrica tienen un bajo riesgo de causar problemas de salinidad y sodio en el suelo.
  • 🚫 Las aguas con altos valores de RASA y conductividad eléctrica, especialmente mayores a 2 dS/m, pueden causar problemas de sodio y requieren manejo cuidadoso.
  • 🌾 La clasificación de Wilcox-Eaton puede subestimar los problemas de sodio y sobreestimar los problemas de salinidad en ciertas regiones como la Pampas.
  • 📉 El índice de carbonato de sodio residual es otro método de clasificación que evalúa los riesgos de sodio en el agua, pero puede ser restrictivo para ciertas regiones.
  • 🌱 La clasificación de FAO es más completa, considerando tanto los problemas de cultivo como los de suelo y la interacción entre salinidad y sodio.
  • 🌡️ La evaluación de la toxicidad de iones específicos, como sodio, cloro y boro, es parte de la clasificación de FAO y es importante para la salud del suelo y las plantas.
  • 🐄 La clasificación de aguas para consumo animal también es esencial, teniendo en cuenta la tolerancia de los animales a diferentes sales y concentraciones.

Q & A

  • ¿Qué es la clasificación de Wilcox y cómo se relaciona con la calidad del agua para riego?

    -La clasificación de Wilcox es una guía tradicional utilizada para determinar la calidad del agua para riego, basándose en la relación de absorción de sodio (RASA) y la conductividad eléctrica a 25 grados Celsius. Ayuda a identificar el riesgo de salinidad y sodio en el agua, y es fundamental para prevenir problemas en los suelos y cultivos.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la clasificación de Wilcox y la de Eaton y Richter?

    -La clasificación de Eaton y Richter es una adaptación de la de Wilcox, que también se basa en la RASA y la conductividad eléctrica, pero puede variar en la interpretación de los valores y las recomendaciones específicas para la calidad del agua de riego.

  • ¿Qué es la clasificación de aguas según la FAO y cómo se diferencia de las anteriores?

    -La clasificación de la FAO es una guía más reciente que abarca aspectos más completos, incluyendo problemas potenciales en el riego integral, la disponibilidad de agua para los cultivos, y el impacto combinado de la salinidad y el sodio en el suelo. Se diferencia en su enfoque integral y la inclusión de múltiples criterios de evaluación.

  • ¿Cómo se interpreta la gráfica de la clasificación de Wilcox para determinar el riesgo de salinidad y sodio?

    -La gráfica de Wilcox muestra una relación entre la RASA y la conductividad eléctrica. Según los valores obtenidos, se pueden clasificar las aguas en diferentes niveles de riesgo (C1, C2, C3 y C4), siendo C1 el más seguro y C4 el más problemático en cuanto a riesgos de salinidad y sodio.

  • ¿Qué implica un alto nivel de RASA en el agua de riego?

    -Un alto nivel de RASA indica un mayor riesgo de sodio en la agua de riego, lo que puede llevar a la salinización del suelo y a problemas de infiltración y drenaje, afectando negativamente la salud y el rendimiento de los cultivos.

  • ¿Cómo afecta la salinidad del agua de riego a la disponibilidad de agua para los cultivos según la clasificación de la FAO?

    -Según la clasificación de la FAO, una alta salinidad del agua de riego reduce la disponibilidad de agua efectiva para los cultivos, ya que las plantas pueden verse afectadas por la acumulación de sales en el suelo, lo que requiere de prácticas de lixiviación adecuadas.

  • ¿Qué es el bicarbonato de sodio residual y cómo se utiliza para clasificar el agua?

    -El bicarbonato de sodio residual es un parámetro químico que se utiliza para evaluar la calidad del agua de riego. Los valores bajo 125 no presentan riesgo, mientras que valores entre 125 y 250 indican un riesgo ligero a moderado, y valores mayores a 250 son considerados de alto riesgo.

  • ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de aguas con alta salinidad en el riego?

    -Para el uso de aguas con alta salinidad, se recomienda una gestión adecuada del agua y el suelo, incluyendo prácticas de lixiviación para evitar la acumulación de sales, un buen drenaje para prevenir la acumulación en capas impermeables y la selección de cultivos tolerantes a la salinidad.

  • ¿Cómo se clasifican las aguas para consumo animal según el contenido de sales totales y otros parámetros?

    -Las aguas para consumo animal se clasifican según el contenido de sales totales, sodio, sulfato de magnesio y otros parámetros, evaluando los límites que no afectan negativamente la salud y el bienestar del animal. Los valores se comparan con los límites recomendados para diferentes tipos de animales y sistemas de producción.

  • ¿Qué es la toxicidad de iones específicos y cómo se considera en la clasificación de la FAO para el riego y el consumo animal?

    -La toxicidad de iones específicos, como el sodio, cloro y boro, se considera en la clasificación de la FAO para evaluar los posibles efectos negativos en los cultivos y el consumo animal. Se establecen límites para estos iones para garantizar que no causen daño a las plantas o a los animales.

Outlines

00:00

🌊 Clasificación de aguas de riego según varios métodos

El párrafo explica cómo clasificar y calificar las aguas de riego basándose en las clasificaciones de Wilcox, Eaton, y la FAO. Se hace una síntesis cronológica de estas clasificaciones y se explica la gráfica que relaciona la conductividad eléctrica y la relación de absorción de sodio (RAS) para evaluar el riesgo de salinidad y sodicidad del agua. Las líneas en la gráfica indican diferentes niveles de riesgo y se discuten las razones detrás de la tendencia decreciente de estas líneas. También se mencionan los efectos del sodio y la salinidad en el suelo.

05:01

🚜 Impacto de la clasificación de Eaton en el riego

Este párrafo analiza la clasificación de Eaton y su uso en la calificación de aguas de riego, particularmente en la región pampeana. Se detallan los criterios basados en el carbonato de sodio residual y se mencionan las limitaciones de este método para las aguas subterráneas locales. También se discuten los problemas asociados con el bicarbonato en el agua de riego y su efecto en la precipitación de carbonato de calcio, lo que puede afectar negativamente la estructura del suelo.

10:03

🌾 Clasificación FAO y su enfoque integral

La clasificación FAO es más reciente y completa, abarcando problemas potenciales en el riego, tanto en cultivos como en suelos. Se detalla cómo la salinidad afecta la disponibilidad de agua para los cultivos y cómo el sodio combinado con la salinidad impacta el suelo. Se mencionan los riesgos asociados con diferentes niveles de salinidad y se proporciona orientación sobre la necesidad de drenaje adecuado y aplicación de requerimientos de lixiviación para evitar acumulación de sales en el suelo.

15:03

🐄 Clasificación de aguas para consumo animal

Este párrafo aborda la clasificación de aguas para el consumo animal, destacando los límites de salinidad para diferentes tipos de ganado (cría, invernada, tambo) y las implicaciones de altos niveles de sales, especialmente sodio y cloruros. Se proporcionan ejemplos específicos de salinidad en aguas y sus efectos en distintos animales, subrayando la importancia de mantener la salinidad del agua dentro de límites seguros para evitar problemas de salud en el ganado.

📊 Relación entre la conductividad eléctrica y la RAS en el suelo

Se explica cómo la conductividad eléctrica del agua de riego y la RAS afectan la infiltración y la conductividad hidráulica del suelo. Se presentan gráficas que reflejan los problemas de reducción en estos aspectos y se discuten las restricciones en el uso del agua de riego según los niveles de salinidad y RAS. Además, se mencionan recomendaciones específicas para manejar aguas con alta salinidad y los efectos del pH del suelo en función del uso de aguas de riego bicarbonatadas sódicas.

Mindmap

Keywords

💡Clasificación de aguas

La clasificación de aguas es un método utilizado para evaluar la calidad del agua en relación con su uso específico, como el riego. En el video se menciona que se clasifican en base a la relación de absorción de sodio (RAS) y la conductividad eléctrica, lo que ayuda a determinar el riesgo de salinidad y sodio para el uso en riego.

💡Wilcox

Wilcox es una de las primeras clasificaciones mencionadas en el video, que se utiliza para evaluar la calidad del agua para riego. La gráfica de Wilcox relaciona la RAS con la conductividad eléctrica, proporcionando una guía visual para determinar el riesgo de salinidad y sodio.

💡Eaton y Richter

Eaton y Richter son autores que contribuyeron con una clasificación de aguas para riego, que se menciona en el video. Esta clasificación también se basa en la RAS y la conductividad eléctrica, y es parte de la síntesis de las clasificaciones discutidas en el video.

💡Fao

Fao (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) es mencionada en el video como la fuente de una clasificación reciente y completa de aguas para riego. Esta clasificación aborda tanto los problemas de salinidad como los relacionados con el sodio, y se destaca por su enfoque en el riego integral.

💡Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad de un líquido para conducir electricidad, y en el contexto del video, se utiliza para evaluar la salinidad del agua. Se menciona que los valores se expresan en microsiemens por centímetro y son cruciales para la clasificación de las aguas según su calidad para riego.

💡Relación de absorción de sodio (RAS)

La RAS es un índice que se utiliza para medir la proporción de sodio absorbido en comparación con los otros iones presentes en el agua. En el video, se destaca la importancia de la RAS en la clasificación de las aguas para riego, ya que indica el riesgo de sodio que puede afectar la salud del suelo y las plantas.

💡Riego integral

El riego integral es mencionado en el video como un enfoque que considera la necesidad de riego durante todo el año para satisfacer las necesidades de evapotranspiración. La clasificación de las aguas para riego integral es crucial para garantizar que el agua sea adecuada para el cultivo y que no cause problemas de salinidad o sodio en el suelo.

💡Problemas de sodio

Los problemas de sodio se refieren a los efectos negativos que puede tener el sodio en el suelo y las plantas cuando se aplica agua de riego con alto contenido de sodio. En el video, se discute cómo la clasificación de las aguas ayuda a identificar el riesgo de sodio y cómo esto puede afectar la calidad del suelo y la productividad de los cultivos.

💡Bicarbonato de sodio residual

El bicarbonato de sodio residual es un criterio mencionado en el video para clasificar las aguas. Se calcula y se utiliza para evaluar el riesgo de sodio en las aguas subterráneas. Aunque es mencionado que esta medida puede ser restrictiva para la región pampeana, es importante para entender la calidad del agua para uso en riego.

💡Toxicidad de iones específicos

La toxicidad de iones específicos, como el sodio y el cloro, es mencionada en el video como un aspecto a considerar en la clasificación de las aguas para riego. Estos iones pueden tener efectos negativos en las plantas y el suelo, por lo que su evaluación es crucial para garantizar la calidad del agua de riego.

Highlights

El ejercicio dos se enfoca en la clasificación y calificación de aguas para riego según la confiabilidad del laboratorio.

Se mencionan cuatro clasificaciones cronológicamente: Wilcox, Eaton y Richter, y recientemente la FAO.

La clasificación de Wilcox es tradicional y se utiliza para evaluar el riesgo de salinidad y sodio en aguas de riego.

La gráfica de Wilcox muestra la relación entre la conductividad eléctrica y la relación de absorción de sodio (RAS).

Las aguas con menor riesgo de sodio se encuentran debajo de la línea de clasificación de Wilcox.

Se discute la tendencia decreciente de las líneas de clasificación y su relación con la concentración de salinidad y sodio.

Se menciona que la clasificación de Wilcox puede subestimar los problemas de sodio y sobreestimar los problemas de salinidad en la región pampeana.

La clasificación de Listón Carbonato de Sodio Residual se basa en valores específicos para determinar el riesgo de sodio.

Se destaca que la clasificación de Listón es restrictiva para las aguas subterráneas en la región pampeana.

La clasificación FAO es la más reciente y completa, considerando tanto los problemas de salinidad como los relacionados con el sodio.

La FAO enfatiza la disponibilidad de agua para cultivos y los efectos de la salinidad combinada con el sodio en el suelo.

Se menciona que aguas con RAS muy baja pueden tener un alto riesgo de modificación del suelo.

Se discute la relación entre la salinidad y la capacidad de filtración del suelo, y cómo esto afecta la infiltración y la conducibilidad hidráulica.

Se sugiere que la clasificación de Wilcox puede ser ligeramente ajustada para considerar la floculación del sodio en el suelo.

Se destaca la importancia de considerar la toxicidad de iones específicos como sodio, cloro y boro en la clasificación de aguas para riego.

Se menciona que la clasificación de aguas para consumo animal debe considerar sales totales y otros parámetros específicos.

Se discute la importancia de la conductividad eléctrica y la RAS en la relación con los problemas del suelo y la calidad del agua de riego.

Transcripts

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bueno vamos ahora al ejercicio dos

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clasificadas y calificar a las aguas

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anteriores es decir del laboratorio que

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fue confiable

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el laboratorio que fue confiable para

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riego de acuerdo a la clasificación de

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wilcox richard eaton y funk bien vamos a

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hacer una síntesis de estas cuatro

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clasificaciones que tienen un poco

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cronológicamente aparecieron primero la

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de wilcox

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y la de eaton richter y recientemente

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fao

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para ello vamos a comenzar con una que

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es muy conocida tradicional clásica que

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es la de reversal ustedes lo van a tener

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en su mano al campo de suelos salinos o

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de coss está en biblioteca y lo pueden

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consultar aquí lo que se ve es la

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gráfica en una síntesis de es de esa

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clasificación donde si ven aquí está la

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izquierda por si fuera la ordenada

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estarían los niveles de relación de

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absorción de sodio ras o sea que este

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eje tiene los valores de la raza

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que ustedes obtuvieron ahí puede ser la

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rush sin ajustar o la reajustada en ese

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caso podría ser cualquiera de las dos y

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aquí en el eje de la psiquis tenemos la

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conductividad liberal eléctrica a 25

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grados celsius expresadas fíjense en

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micro-sim en centímetros

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un microcine centímetro quiere decir que

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si fuera decisivo en metro habría que

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dividirla por 1000

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o sea los datos que ustedes tienen del

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laboratorio confiable en 17 metros la

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multiplican burning e ingresan en esta

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tabla

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bien entonces los sencillos sería entrar

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por conductividad eléctrica del agua los

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valores de la raza y le va a dar algunas

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de estas clasificaciones que significa

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este riesgo de salinidad y ese de

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sociedad

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entonces todo lo que están debajo de

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esta línea son c1 c2 c3 y c4 pero con el

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mismo nivel de riesgo de sodio de c1 c1

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c1 es seguro

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las aguas comprendidas en estas dos

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líneas son

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ya s 2 s 2 2º c 12 3 y c 4 y s 2 y así

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sucesivamente que ocurre porque estas

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líneas tienen tendencia decreciente y lo

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son por ejemplo horizontales o al revés

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descendientes se tendrán tendencia

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creciente

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mucho se ha analizado mucho se ha

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discutido en muchos autores trabajaron

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sobre esta clasificación y bueno ocurre

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lo siguiente porque son decrecientes

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porque a medida que se tiene más

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salinidad más salinidad el riesgo de

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encontrar de que el sodio presente en

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las aguas es mayor entonces por eso baja

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el nivel de ese un así por ejemplo si el

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agua tiene poca salinidad fíjense que

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100 a 250 es casi agua de río

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puedes tener una raja hasta de 8 que no

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pasa nada ahora si la salinidad supera

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22

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decisive metro estamos acá ya con

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niveles de ras mayores a 4 habría

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problemas esto estaría explicado en base

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a qué

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la mayor salinidad del agua de riego

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implica mayor cantidad de sales

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básicamente de sodio que en la medida

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que se aplica se aplican se aplican van

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a generar un aumento de la solicitad por

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lo tanto sería más riesgos como el sodio

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pocos son muy solubles no precipita

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entonces evidentemente ese fue criterio

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bien

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lo que pasa es que hay ahí este bien

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dice error de concepto bueno tiene que

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ver con que la medida que está más al

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iniciado en la agua de riego cuando se

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aplica en el suelo acuérdense el efecto

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que provoca la sal que el ocular el

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efecto de la sal es lo q lara entonces

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en ese caso podría ser ligeramente

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las líneas estás en vez de ser

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inclinadas y decrecientes podrían ser

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ligeramente crecientes

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por el derecho de la posible floculación

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que tendría el suelo entonces el sodio

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no tendría en ese caso tanto impacto

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bastante hay toda una serie de

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recomendaciones para realizar en el caso

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de utilizar esta clasificación

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vale decir que está pensada para riego

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integral es decir que en cultivo que

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recibe riego durante todo el año para

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satisfacer las necesidades de

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evapotranspiración para río

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suplementario en la región pampeana se

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ha visto que esta tabla

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subestima los problemas del sodio y

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sobreestima los problemas de salinidad

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quiere decir que una agua de 750 que les

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pones e3 quiere decir alto riesgo

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desalinización con las lluvias no sería

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tanto problema ahora el sodio en ese

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caso se va incorporando se va

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incorporando y provocaría problemas

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vamos a la siguiente

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la de listón carbonato de sodio residual

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que ustedes ya lo han calculado no es

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cierto entonces los criterios para

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calificarlas son valores de 125 no tiene

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ningún riesgo entre 1 25 y 25 ligero a

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moderado

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mayor a 25 se ve bueno en este caso este

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método también está aquí este criterio

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clasificación también está en el manual

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manual de salud de los harinas o because

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el hanbok

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y es restrictiva restrictiva para las

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aguas subterráneas de nuestra región en

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toda la región pampeana prácticamente

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nosotros tenemos por encima de este

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valor y lo que se ha evaluado a nivel de

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las experiencias de campo es que el

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bicarbonato porque cuál cuál es el

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supuesto que el bicarbonato presente se

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transforma en carbonato y luego

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precipita como carbonato de calcio por

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lo tanto todo el calcio que estaría como

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antes dije benigno favoreciendo o

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evitando que ingrese el sodio su de las

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tareas precipitados

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no obstante eso en las experiencias he

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visto qué

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este criterio de clasificación hay que

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tomarlo con pinzas por así decirlo vamos

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a la

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a la de fago

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la de fado el más reciente es más

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completa esta clasificación tiene una

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serie de aspectos que son distintivos

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por un lado habla de los problemas

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potenciales en el riego siempre haciendo

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énfasis en el riego integral

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y lo que indica es cómo

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la salinidad afecta a la disponibilidad

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de agua para los cultivos tal como fue

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explicado es decir todos los problemas

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de la salinidad relacionados con el

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cultivo y luego los problemas de la

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salinidad combinado con el sodio

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relacionados al suelo entonces todo esto

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tiene que ver con los cultivos y todo

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este aspecto con el suelo entonces con

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respecto a los cultivos como también

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hemos mencionado en más directos porque

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en la medida que aumenta la salinidad el

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riesgo mayor fíjense que aguas aquí está

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expresado a decisión en metros mayores a

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3 indica que hay que tener mucho cuidado

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entre 0 7 y 3 el riesgo es de ligero a

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moderado evidentemente las sales con

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este aún considerando eligiera moderado

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las sales se acumulan en el suelo y

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dependiendo del método de riego hay que

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aplicar a los requerimientos de

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lixiviación excepto que se tengan

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lluvias importantes específicamente en

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un momento del año que hace que esas

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sales puedan

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este lavarse del perfil y a su vez el

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suelo tenga un buen drenaje de montarle

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que no se acumule en alguna capa

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impermeable

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por otro lado con respecto al suelo hay

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que considerar la salinidad y la raza

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entonces aquí vamos a ver un aspecto

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interesante

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aguas de muy bajo ras o muy bajas será

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tres prácticamente muy poco fíjese que

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no tiene ninguna restricción si las

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sales en el agua son mayores a 0 7

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decisiva metros en tanto 10 y esas sales

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son menores a 0 2 hay un alto riesgo de

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modificación del suelo

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por qué ocurre esto por qué porque la

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capacidad de formular el suelo de esta

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sal es importante en tanto que aquí

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prácticamente no hay capacidad de

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formular y aún con poca cantidad de

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sodio existen dispersión de los

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colorines y posible en costra miento

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bueno esto este efecto de la dispersión

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a veces se ve cuando hay una lluvia

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acierto que podríamos decir que esta es

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la salida de una salinidad de una lluvia

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y un suelo que tiene ciertos niveles de

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sodio en los lugares donde se acumule el

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agua de escorrentía se ven pequeñas

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capas color este pardo negruzco como si

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fuera una película

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y son los humanos sódicos que han sido

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dispersos se han acumulado en esas áreas

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de depósito de la escorrentía

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superficial y son clásicas de observado

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qué ocurre en la medida que la raza

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aumenta hacia el riesgo de

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solidificación es mayor

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necesito más nivel de sales en las aguas

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de riego para que no haya restricción

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del punto de vista de la infiltración

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en tanto que si la salinidad es menor a

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este valor 19 habría restricción en el

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uso de aguas de esta raza bien

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el problema siempre va a estar en que

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por ejemplo cuando tengo aguas mayores a

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dos o más perfiles perdón

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cuando tengo en este caso 20 a 40 y

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tengo que tener niveles de salida

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mayores a 5 con lo cual ese suelo luego

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si se concentra las sales dependiendo

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del método riego va a tener valores de

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mucha salinidad con lo cual el cultivo

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va a tener que ser tolerante entonces

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también hay que mirarlo todo esto en un

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contexto

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por otro lado también las directrices o

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la clasificación de favor tiene en

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cuenta otros criterios aparte de la

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conductividad eléctrica y la rush por

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ejemplo toxicidad de iones específicos

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sodio cloro boro pues aquí tenemos los

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valores

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esta columna también es sin restricción

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ligera moderada y con restricción

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fíjese al sodio para río superficial río

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con aspersores cloro también el boro

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acidez esté la pista normal bueno tiene

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toda una serie de aspectos que

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considerar

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ahora ya viendo todas esas análisis para

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lo que riego después para consumo animal

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que va a ser otro ejercicio aprovechamos

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aquí a verlo

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vamos a tener fundamentalmente sales

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totales color uros de sodio sulfato de

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magnesio bueno en ese caso para cría

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para invernada tambo tenemos que

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considerar entonces el ejercicio que

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corresponda clasificar las aguas para

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elevado animal es simplemente ver cuáles

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son las distintas de laboratorio que

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está en el análisis de la botella estar

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siesta

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con tantos gramos por litro parece que

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cuando vimos el ejercicio uno era

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miligramos sé que esa gramos dividirlo

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por mil para que dé gramos por litro

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y de esa forma llegar por ejemplo una

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salinidad de 13 gramos por litro de 11

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gramos por litro de las malas es decir

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va a tener problemas para la cría para

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la invernada tambo en vez de 11 7 sea

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que el límite para la cría es 11 el

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límite para la invernada el 7 para tambo

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con salinidad es mayores a 2

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y tienen problemas ya hemos visto por la

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experiencia que tienen problemas

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es recomendable que no supere dos de

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cinco metros las aguas para el consumo

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de vacas lecheras

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otra clasificación para consumo animal

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bovino de carne bovino de leche ovinas y

play14:53

caprinas y equinos lo mismo es

play14:55

simplemente en este caso ver el

play14:58

laboratorio que corresponda y analizar

play15:01

residuos eco por ejemplo miligramos por

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litro sulfato y magnesio

play15:07

bueno ésta

play15:10

figura que está en el libro de calidad

play15:13

para riego es para completar el

play15:15

entendimiento de lo que significa la

play15:18

conductiva eléctrica y la rush en el

play15:20

agua de riego en relación a los

play15:21

problemas del suelo del suelo fíjense

play15:24

aquí tenemos conducida eléctrica del

play15:28

agua de riego de aquí en la ras que pasa

play15:33

esta línea refleja en este sector sin

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reducción hacia 9 problemas del punto de

play15:39

vista de la infiltración y la

play15:40

conductividad eléctrica y la hidráulica

play15:42

perdón conductividad hidráulica

play15:45

y esta línea refleja que hay problemas

play15:48

de reducción severo tanto de la

play15:50

infiltración como de la conductividad

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hidráulica

play15:54

en el medio sería una reducción ligera

play15:56

moderada como se entiende esto en la

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medida que aumenta la raza y aumenta la

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salinidad tal como hemos visto aquí en

play16:05

la clasificación específica aumenta por

play16:10

ejemplo por onda 2 aumenta aquí la raza

play16:13

y aumenta la conductividad eléctrica

play16:19

aumenta la raza y aumenta la conducta

play16:21

eléctrica no hay problemas de

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no hay restricciones del punto de vista

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del uso del agua no habría

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pensemos también ese no habría que se

play16:33

acumulan las sales en el suelo eso

play16:35

siempre está por ende aumenta la raza

play16:39

aumenta la conducción eléctrica no hay

play16:41

problemas o sea en habría restricciones

play16:44

en el caso tener aguas de ras muy baja y

play16:48

salida también muy baja fíjense que

play16:51

tenemos severos problemas con estas

play16:54

gráficas para explicar

play16:57

esta clasificación

play17:00

vuelvo a insistir que tiene que ser

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cuidado cuando se aplica mucha salinidad

play17:05

o sea cuando el agua es relativamente

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salí muy salina del punto de vista de la

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concentración porque esas sales se

play17:14

acumulan en el suelo esta guía luego

play17:18

tiene toda una serie de recomendaciones

play17:19

para realizar en el caso específico de

play17:23

utilizar aguas con mucha salinidad pone

play17:27

aquí por ejemplo los efectos de ph de

play17:29

suelo también ustedes la pueden ver está

play17:33

en la línea posicionar la clase está

play17:35

puesto

play17:37

los valores comunes tenía 74 78 sería

play17:43

siempre una de maciá cuando tiene cuando

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es ácido por un problema de manejo cuál

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es el problema que se puede lograr y

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cuando es alcalino por un problema de

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naturaleza del suelo o bien porque se

play17:56

está aplicando aguas de riego

play17:58

bicarbonatadas sódicas para estos casos

play18:01

que es lo que es común de ocurrir

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