Página de información de Análisis de sistemas y optimización de recursos 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 Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Análisis de sistemas y optimización de recursos o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Análisis de sistemas y optimización de recursos. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Análisis de sistemas y optimización de recursos, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| PARTE INDUSTRIAL cobertura: Todo el país | Análisis de sistemas y optimización de recursos, Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y sistemas. | Somos proveedores de Análisis de sistemas y optimización de recursos en Médicos No. 54 Col. Sifón México, Distrito Federal C.P. 09400 . México Datos y productos de PARTE INDUSTRIAL |
| NISSI Grupo Consultor Empresarial cobertura: Republica Mexicana | Evaluación diagnóstica y análisis de desempeño de sistemas de gestión en Recursos Humanos, Manuales, Procedimientos y Documentación de Sistemas de Gestión de Recursos Humanos | Ofrecemos Evaluación diagnóstica y análisis de desempeño de sistemas de gestión en Recursos Humanos en Río Papaloapan No. 73 - C Col. Colinas del Lago Cuautitlan Izcalli, Estado de México C.P. 54744 . México Datos y productos de NISSI Grupo Consultor Empresarial |
| Comercialización e Integración de Tecnología cobertura: México | Optimización de recursos, Asesoría en Optimización de recursos, Capacitación en optimización, Optimización de procesos de fabricación | Somos un proveedor de Optimización de recursos en A. Nextengo 407 D403 Col. Azcapotzalco C.P. 2070 . México Datos y productos de Comercialización e Integración de Tecnología |
| Consultoría en Desarrollo de Proyectos cobertura: Latinoamérica | Análisis de costos por optimización, Necesidades de maquinaria y recursos humanos | Somos proveedores de Análisis de costos por optimización en Martha # 35 Col. San Lorenzo Xicotencatl Mèxico, D.F. C.P. 05130 . México Datos y productos de Consultoría en Desarrollo de Proyectos |
| MATPEL DE COLOMBIA cobertura: Latinoamerica | Análisis de Recursos y Capacidades para la gestión integral de riesgos con Materiales Peligrosos. | Somos suplidores de Análisis de Recursos y Capacidades para la gestión integral de riesgos con Materiales Peligrosos. en . Colombia Datos y productos de MATPEL DE COLOMBIA |
| Grupo Iiseg cobertura: Mexico,Centroamerica | Como manejar los recursos de proyectos de sistemas de información, RECURSOS HUMANOS | Somos un proveedor de Como manejar los recursos de proyectos de sistemas de información en Calle Zacpol No.25 Col. Fracc. Mundo Maya Ciudad del Carmen, Campeche . México Datos y productos de Grupo Iiseg |
| Código Comunicaciones y Servicios cobertura: México | Sistemas para control global y administración de recursos humanos, Sistemas de control de acceso de personal | Somos proveedores de Sistemas para control global y administración de recursos humanos en Gonzalez de Cossío NUM. 23 Bis Benito Juárez, Distrito Federal . México Datos y productos de Código Comunicaciones y Servicios |
| Quants cobertura: México | Sistemas inteligentes custom-tailored para la administración de recursos humanos, Sistemas de autofinanciamiento | Ofrecemos Sistemas inteligentes custom-tailored para la administración de recursos humanos en Campos Elíseos #169 Piso 4
Col. Polanco D.F., D.F. C.P. 11560.. . México Datos y productos de Quants |
| CEROCON cobertura: Argentina | Optimización de sistemas operativos, Rediseño y optimización de sistemas de combustión | Somos un proveedor de Optimización de sistemas operativos en Alicia M. De Justo 2030 Puerto Madero, Bs. As. C.P. 1107 . Argentina Datos y productos de CEROCON |
| C&A Systems | sistemas de simulacion y optimizacion de procesos, sistemas de transportadores | Somos proveedores de sistemas de simulacion y optimizacion de procesos en Acceso C No. 109 Col. Parque Industrial Júrica Queretaro, Querétaro C.P. 76100 . México Datos y productos de C&A Systems |
| Sistemas electrónicos aplicados cobertura: Sud America | Ampliación y optimización de sistemas existentes, Sistemas de alarma comunitaria | Ofrecemos Ampliación y optimización de sistemas existentes en Tte. Gral. Eduardo Racedo 5865 1er. piso Of. C Col. LUGANO Ciudad Autónoma de Buenos Aire, Capital Federal C.P. 1439 . Argentina Datos y productos de Sistemas electrónicos aplicados |
| BRASTEC cobertura: LA e Europa | Consultoría optimización de sistemas de automatización, Automatización de sistemas | Somos fornecedores de Consultoría optimización de sistemas de automatización en RUA ANTONIO OVIDIO RODRIGUES , 331 Col. Distrito Industrial Jundiaí, São Paulo . Brasil Datos y productos de BRASTEC |
| ACCIO Engineering cobertura: Latinoamérica | Sistemas de optimización de procesos industriales, Soluciones de optimización | Somos proveedores de Sistemas de optimización de procesos industriales en Plaza del Claustro 577-A
Col. Las Plazas Irapuato, Guanajuato C.P. 36620 . México Datos y productos de ACCIO Engineering |
| Nanotek cobertura: Mexico, Centroamerica y Sudamerica | Sistemas magneticos para optimizacion de cultivos, Sistemas magneticos para ahorro | Ofrecemos Sistemas magneticos para optimizacion de cultivos en Calle 21 No. 54-A x 8 y 10 Col. Mexico MERIDA, YUCATAN C.P. 97125 . México Datos y productos de Nanotek |
| Oasis Instalaciones S.A. de C.V. cobertura: Estados Unidos, México, Centro y Sur América | Optimización de sistemas de colección de polvo existentes, Refacciones para sistemas de venteo | Somos un proveedor de Optimización de sistemas de colección de polvo existentes en Monterrey, Nuevo Leon . México Datos y productos de Oasis Instalaciones S.A. de C.V. |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Solicitar éste u otro producto Ir menú Δ |
| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 179913 | Compra de Asesoría en optimización de manejo de polvos | 1 Envío Diario |
Comprador de Asesoría en optimización de manejo de polvos en Edo. de México, México | Gerente de Planta |
Contamos con un sistema de manejo y colección de plovos que deseamos optimizar.
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 442457 | Compra de Sistemas de analisis de carbono organico total | 4 Kilogramos Única vez |
Comprador de Sistemas de analisis de carbono organico total en Loja, Ecuador | Investigador |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 488680 | Compra de Gestión de Recursos Humanos | 149 Servicios Mensual |
Comprador de Gestión de Recursos Humanos en Panamá, Panamá | IM&S Sourcing Manager |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 488706 | Compra de Consultora de recursos humanos | 149 Servicios Mensual |
Comprador de Consultora de recursos humanos en Panampa, Panamá | IM&S Sourcing Manager |
Solicitud información
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 518848 | Compra de Sistemas de tratamiento de aguas aceitosas Sistemas de tratamientos de aguas industriales | 1000 Litros Semanal |
Comprador de Sistemas de tratamiento de aguas aceitosas Sistemas de tratamientos de aguas industriales en Nuevo Leon, México | Gerente General |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 347322 | Compra de Análisis de tamaño de partículas y análisis de forma de partículas | 500 Gramos Única vez |
Comprador de Análisis de tamaño de partículas y análisis de forma de partículas en MEXICO D.F./IZTAPALAPA, México | AYUDANTE |
Confirmar tamaño de particula menor a 30 micrometros
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 13925 | Compra de Analisis | 10000 Metros cúbicos Anual |
Comprador de Analisis en Rimac, Perú | Coordinadora General |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 60999 | Compra de analisis | 30 Servicios Mensual |
Comprador de analisis en VERACRUZ, México | AUXILIAR QSA |
cotización
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 94134 | Compra de Analisis | 2 Servicios Semestral |
Comprador de Analisis en San Salvador, El Salvador | Coordinador de Calidad |
de vitaminas y minerales en piensos
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 109123 | Compra de análisis | 3 Piezas Única vez |
Comprador de análisis en Guanajuato, México | Administrador del SGC/QMS |
Análisis por una laboratorio certificado ante EMA de emisiones al aire, descargas de agua ...
Ver detalle Mensaje al comprador |
Clientes o compradores de: Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Análisis de sistemas y optimización de recursos o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Análisis de sistemas y optimización de recursos o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Análisis de sistemas y optimización de recursos | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 147450 (16-Ene-2008) |
NuGar Corp. |
Materiales, México |
1000 Litros Mensual |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 146194 (14-Ene-2008) |
Independiente |
Puebla, México |
1 Servicios Única vez |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 146013 (12-Ene-2008) |
Diez Supervisión |
Queretaro, México |
450 Metros cúbicos Única vez |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 145404 (10-Ene-2008) |
lavincar |
bolivar, Colombia |
3000 Gramos Diario |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 145239 (10-Ene-2008) |
COBIOTEC SA DE CV |
MORELOS, México |
1 Piezas Anual |
Ver detalle Mensaje al comprador |
Empresas que incluyen en su nombre el término Análisis de sistemas y optimización de recursos |
+ Agregar mi Empresa al directorio de QuimiNet Ir menú Δ |
| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Optimización de Recursos Integrales | Querétaro, Querétaro , México |
| Grupo Ecos | Chilpa no. 69 Col. Santa María Nonoalco D.F., C.P. 01420 , México |
| DYNASIS | RABAUL 443 AZCAPOTZALCO Col. SM DE ELECTRICISTAS MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 02060 , México |
| Recursos Naturales Mexicanos | Gral. E. Torroella Col. Col. Ampl. Daniel Garza Distrito Federal, Distrito Frederal C.P. 11840 , México |
| Laboratorio de Análisis de Pesticidas del Bajío | Carretera Panamericana Km. 269 Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México |
| OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA | Insurgentes Sur 949 - 301 Col. Nápoles Benito Juárez, Distrito Federal C.P. 3700 , México |
| Optimización Logística | Poniente 140, No 840 Col. Industrial Vallejo México DF, México DF C.P. 02300 , México |
| Optimizacion y Productividad Alineada | Barranca del Muerto No.415 Col. Merced Gomez México, D.F. C.P. 03930 , México |
| Servicios Integrales de Optimizaciòn | Baja California, Tijuana , México |
| ROCHA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS Y MICROBIOLOGICOS | Sur 13 No. 211 A Orizaba, Veracruz , México |
Ofertas de proveedores de: Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Ofrecer mis productos a la industria Ir menú Δ |
| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Proteccion Catodica | Queretaro, México | 10 Servicios | 0 Dólar de los EUA | Todos los servicios y materiales para proteccion catodica y control de corrosion, ... |
| Anodos de aluminio - zinc | Queretaro, México | 100 Kilogramos | 0 Peso mexicano | Comercializacion de todo tipo de anodos de sacrificio para proteccion interna de tanques ... |
| Ofrecer mi producto a la industria |
Noticias que incluyen en su texto el término Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Ir menú Δ
|
Más Noticias relacionadas con Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Ir menú Δ |
Artículos que incluyen en su texto el término Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Ir menú Δ |
Si usted requiere información de Análisis de sistemas y optimización de recursos que incluyan en su texto el término Análisis de sistemas y optimización de recursos (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Análisis de sistemas y optimización de recursos y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
La manera más eficaz de optimizar recursos dentro de un almacén, ya sea espacios o tiempo-hombre, es teniendo el sistema de almacenaje apropiado.
¿Cómo saber cual sistema de almacenaje qué más me conviene? Se tiene que tener en cuenta las especificaciones del almacén, pero sobre todo cuales son las necesidades a cubrir.
A continuación se presentan los sistemas de almacenaje más comunes y sus características, así podrá elegir la que más le convenga.

Es un rack diseñado para el acceso inmediato de carga y descarga de todas las posiciones de la tarima.

Es una rack para almacenaje de alta densidad. Requiere de menos pasillos, ofreciendo hasta un 75% más espacio de almacenaje que un rack convencional. Evita pasillos.

Es un rack diseñado para almacenaje con un flujo de primeras entradas y primeras salidas, las plataformas se cargan en un lado del rack y se deslizan fácilmente al otro lado.

Es el sistema ideal para almacenar productos largos o voluminosos, tales como: alfombra, madera, muebles, tuberías, etc.

Es un sistema que puede tener varios niveles de fondo, optimiza la densidad de almacenaje para lograr mayor rendimiento.

Sistema diseñado para la productividad, permite separar los pasillos de picking y de surtido de para cartones y cajas y así ahorrar hasta un 75% en mano de obra.

Es la solución más acelerada para el almacenaje, evita obra civil y disminuye tiempo y costo de la inversión.

Es el sistema que permite crear un piso o más espacios para aprovechar la capacidad de la bodega y puede ser integrado en cualquier sistema de almacenaje antes mencionado.
A continuación le presentamos a BIIX Manejo de materiales, proveedor de sistema de almacenaje:
BIIX Manejo de Materiales es una empresa comercializadora que proporciona soluciones integrales en el manejo de materiales desarrollando proyectos de diseño en centros de distribución y centros comerciales.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de BIIX Manejo de Materiales.
O bien, haga contacto directo con BIIX Manejo de Materiales para solicitar mayor información sobre sus sistemas de almacenaje, dando clic en el sistema de su interés.
El análisis térmico de un material tiene una gran importancia en reacciones catalíticas con lo cual se puede proponer un mecanismo de reacción en cualquier reacción de hidrogenación, hidroformilación, carbonilación, isomerización catalítica, entre otras.
El análisis térmico incluye un conjunto de técnicas analíticas que estudian el comportamiento térmico de los materiales. Un material, al ser calentado o enfriado, sufre cambios en su estructura y composición química: fusión, solidificación, cristalización, oxidación, descomposición, transición, expansión, sinterización, etc. Estas modificaciones pueden ser analizadas midiendo la variación de distintas propiedades de la materia en función de la temperatura.
Entre las técnicas de análisis térmico destacan:
Para buscar proveedores o empresas que venden equipos de termoanálisis, solicitar una cotización o precio de equipos de termoanálisis, o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Daro Representaciones, proveedor de equipos de termoanálisis:
Daro Representaciones es una empresa cuyo objetivo primordial es la satisfacción plena de los clientes a través de productos y servicios de la más alta calidad. Con una amplia variedad de marcas en equipo de laboratorio, ponen a su disposición equipos de termoanálisis, como son el DSC-60, DTG-60, TMA-60, TA-60W, así como un amplio rango de accesorios como celdas para muestras y enfriadores ayudan a satisfacer las más rigurosas demandas.
Los sistemas de Análisis Térmico de Shimadzu ofrecen una flexibilidad sin paralelo en caracterización de materiales, con equipos de funcionalidad independiente o a través de operación multi-sistemas de hasta 4 unidades.
Parte de la nueva Serie 60, el DSC-60 duplica la sensibilidad y la resolución de modelos anteriores, a la vez que ofrece un preciso control de temperatura y enfriamiento rápido.
El DTG-60 totalmente integrado permite el análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimétrico (TG) simultáneos; la termobalanza de nuevo diseño brinda alta sensibilidad y estabilidad en un amplio rango dinámico. Ambos instrumentos pueden ser equipados con un muestreador automático para 24 muestras, para mayor productividad.
La serie TMA-60 ofrece mediciones termomecánicas precisas en un rango de detección muy extenso. Se ofrecen dos modelos: uno sistema multifuncional de expansión plena y un sistema de expansión diferencial. Ambos incorporan un sensor de desplazamiento digital, de alta precisión, para la mayor exactitud de las mediciones.
El TA-60WS es un poderoso software de 32 bit, muy fácil de usar, con variedad de bibliotecas de aplicaciones. Tiene capacidad multi-tarea y puede transmitir datos vía red o a través de Internet. Los archivos de condiciones experimentales y los formatos de informes pueden ser almacenados como plantillas y se puede automatizar la generación e impresión de informes. La interfaz de la estación de trabajo TA-60WS se puede conectar hasta cuatro instrumentos de análisis térmico.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Daro Representaciones.
O bien, haga contacto directo con Daro Representaciones para solicitar mayor información sobre el DSC-60, DTG-60, TMA-60 y TA-60W.
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.
Más Artículos relacionados con Análisis de sistemas y optimización de recursos |
Ir menú Δ |
| Regístrese Gratis |
|
|
QuimiNet es el medio industrial más importante de Latinoamérica. QuimiNet no vende este producto ni ninguno otro, enlaza proveedores y clientes y ofrece información valiosa a la comunidad industrial. La información que se muestra en esta página fue generada por QuimiNet, provino de algún medio público o de algún usuario del portal. QuimiNet cree que es correcta mas no puede garantizarlo. Si el producto es una marca registrada, QuimiNet declara explícitamente que la misma no es propiedad más que de su legítimo dueño. Si usted quiere reportar algún asunto respecto a una marca de su empresa que aparezca en esta página favor de hacer clic mas abajo en la liga de políticas de uso. |
|
|
Acerca de QuimiNet.com
|
Contactar a QuimiNet
|
QuimiNet.com Teléfono para México, España, Centroamérica, Caribe: +52 (55) 5272-3100
Copyright © 2000 - 2012 Políticas de uso |
|