5.3.3. Kit de suelos

El kit de análisis de suelo es una herramienta que sirve para detectar algunos de los problemas de fertilidad que presentan los suelos.

Permite señalar si el suelo tiene problemas de acidez y estimar la cantidad de nutrimentos que están disponibles para el desarrollo de las plantas.

Este método permite determinar las características químicas que posee el suelo in-situ.

De esta forma, se puede evaluar si hay o no problemas de algunos elementos en el suelo y plantear la solución.

Métodos de ensayo colorimétricos se utilizan para la mayoría de los factores de prueba.

Otras pruebas se basan en mediciones nefelométrica o de turbidez.

ADVERTENCIA: “Los reactivos marcados con un * se consideran sustancias peligrosas. Por su seguridad lea la etiqueta antes de usar.
  • No usar cerca de calor o llamas.
  • Evitar el contacto con los ojos.
  • Mantener el envase bien tapado.
  • Almacenar en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa.
  • Mantener fuera del alcance de los niños.
  • Irritante para la boca, piel, ojos y nariz.
  • Leer la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales) de sustancias venenosas.

Solución extractora

Reactivo químico formulado a partir de ácidos o sales, ajustado a una concentración determinada en términos de normalidad o molaridad.

Tiene por objeto extraer del suelo la fracción soluble o intercambiable de los nutrientes y llevarlos a una fase líquida donde puedan ser analizados.

Ayudan a liberar los iones nutritivos retenidos en el complejo de cambio del suelo, sin alterar significativamente su forma química.

Cada solución extractora califica la disponibilidad de los nutrientes de acuerdo con los niveles críticos.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
2Tubo de ensayo de 14 ml0704
1Cuchara de 0,5 gr0698
1Embudo0465
1Papel filtro0459
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Universal Extractor Solution5173PS-K
  • Agregar 14 ml de “Universal Extractor Solution” y verter en el tubo de ensayo.
  • Añadir 4 g de la muestra de suelo, tapar y agitar durante 1 minuto.
  • Utilice una pieza de filtro de papel y un embudo plástico, pase la solución por el papel filtro y el embudo en un segundo tubo de ensayo.

Nitrato de nitrógeno

Normalmente no se acumula en el suelo.

Es el nitrógeno en forma:

NO₂⁻ – ion de nitrito

Características:

  • Inorgánico
  • Carga negativa (anión)
  • Muy inestable
  • Alta reactividad
  • Generalmente transitorio

La determinación de nitrato se realiza mediante un método colorimétrico, basado en una reacción química que produce un cambio de color proporcional a la concentración de nitrato presente en el extracto del suelo.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Plato porta muestra0159
1Cuchara de 0,5 gr0698
1Barra mezclador0519
1Gotero de 1 ml0364
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
Nitrate Reagent # 15146-G
Nitrate Reagent # 25147-G
  • Use un gotero de 1 ml (0354) y transfiera 1ml del extracto general de suelo en un plato (0159)
  • Añadir 10 gotas de “Nitrate Reagent # 1” (5146)
  • Use una cuchara de 0,5 g (0698) y añada el «Nitrate Reagent # 2” (5147)
  • Revuelva bien con una varilla limpia (0519).
  • Deje reposar por 5 minutos para que tome color
  • Comparar el resultado con la gama de colores del cuadro nitrato de nitrógeno (1315).
  • Este valor es la cantidad de libras por acre de nitrato de nitrógeno

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Nitrato-Nitrógeno
10 ppm
20 ppm
40 ppm
60 ppm
100 ppm
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo105
Bajo10 – 205 – 10
Medio20 – 10010 – 50
Alto100 – 15050 – 75
Muy alto15075

Nitrito de nitrógeno

Es la forma más común de N en suelos aireados.

Es el nitrógeno en forma:

  • NO₃⁻ – ion de nitrato

Características:

  • Inorgánico
  • Carga negativa (anión)
  • Altamente soluble
  • Muy móvil en el suelo
  • Directamente absorbible por plantas

El análisis de nitrito se realiza mediante un método colorimétrico, donde se produce un color característico, cuya intensidad es proporcional a la concentración.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Plato porta muestra0159
1Barra mezclador0519
1Gotero0364
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Nitrite-Nitrogen Reagent # 15151WT-G
1Nitrite-Nitrogen Reagent # 25152WT-G
1Nitrite-Nitrogen Reagent # 35153WT-G
  • Use un gotero para añadir 5 gotas del extracto de suelo a un plato
  • Agregue 1 gota de “nitrite nitrogen reagent 1
  • Añadir 1 gota de “nitrite nitrogen reagent 2” mezcle con la barra
  • Agregar 3 gotas de “nitrite nitrogen reagent 3” mezcle con la barra durante 1 minuto

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Nitrito-Nitrógeno
1 ppm
50 ppm
5 ppm
25 ppm
10 ppm
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo0.51
Bajo2.55
Medio510
Alto12.525
Muy alto2550

Nitrógeno amoniacal

Es una de las dos formas principales disponibles de N (NH₄⁺ y NO₃⁻).

Es el nitrógeno presente como:

  • NH₄⁺ – ion amonio

Forma:

  • Inorgánica
  • Positiva (catión)
  • Absorbible por plantas

La determinación de nitrógeno amoniacal se realiza mediante un método colorimétrico.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Plato porta muestra0159
1Barra mezclador0519
1Gotero0364
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Ammonia nitrogen test solution5103PS-G
  • Con el gotero transfiera 4 gotas de extracto general a un plato.
  • Añadir 1 gota de “ammonia nitrogen test solution”. Mezclar con la barra.
  • Deje reposar por 1 minuto.
  • Compare el resultado con la gama de colores del cuadro ammonia nitrogen.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Ammonia Nitrogen
Muy bajo
Muy alto
Bajo
Alto
Medio
Medio
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo2.55
Bajo510
Medio2040
Alto50100
Muy alto75150

Fósforo

Aunque el suelo puede tener mucho P total, muy poco está disponible.

Macronutriente primario

Se encuentra como:

  • Fosfatos: H₂PO₄⁻ y HPO₄²⁻ formas absorbidas por plantas

Formas en el suelo:

  • P en solución (disponible)
  • P adsorbido (arcillas y óxidos)
  • P precipitado (Ca, Fe, Al)
  • P orgánico (materia orgánica)

La determinación de fósforo disponible se realiza mediante un método colorimétrico.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Tubo de ensayo “PHOS B”0244
1Plato porta muestra0159
1Barra mezclador0519
1Pipeta0360
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Phosphorus Reagent # 15156-G
1Phosphorus Reagent # 25157-H
  • Tomar un tubo de ensayo y agregar extracto general hasta la marca.
  • Añadir 6 gotas de “Reactivo de Phosphorus Reagent # 2”. Tapar y Mezclar.
  • Agregar 1 pastilla de “Reactivo de Phosphorus Reagent # 3”. Tapar y mezclar hasta que se disuelva.
  • Comparar el color desarrollado con la gama de colores del cuadro de fósforo.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Phosphorus in Soil
10
25
50
75
100
150
200
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo2512.5
Bajo5025
Medio7537.5
Alto10050
Muy alto15075

Potasio

El K es altamente dinámico y regula procesos fisiológicos más que estructurales.

  • Catión monovalente: K⁺
  • Macronutriente primario
  • Se encuentra en:

Formas:

  • K en solución (disponible inmediato)
  • K intercambiable (adsorbido en arcillas/humus)
  • K no intercambiable (entre láminas de arcilla)
  • K mineral (feldespatos, micas)

La determinación de potasio disponible se realiza mediante un método de precipitación y evaluación visual/turbidimétrica.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Tubo de ensayo “POTASH A”0245
1Tubo de ensayo “POTASH B”0246
1Tubo de ensayo “POTASH C”0247
1Placa de lectura de potasio1107
1Pipeta0360
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Potassium Reagent B5161-H
1Potassium Reagent C5162-K
1Universal Extractor Solution5173PS-K
  • Tomar un tubo de ensayo “potash A” y agregar extracto de suelo hasta la primera marca.
  • Agrega una pastilla de “Potassium Reagent B”. Tapar y mezclar hasta que se disuelva.
  • Añadir el reactivo de “Potassium Reagent C”. Hasta completar la segunda marca.
  • Situar el tubo “potash B” vacio sobre la línea negra de la placa de lectura (pieza rectangular blanca con una línea negra en la mitad)
  • Con ayuda del gotero trasfiera la mezcla de el tubo “potash A” al tubo “potash B” añadiendo lentamente, dejando que corra por las paredes del tubo.

“Hasta que la línea negra de la placa desaparezca”

  • El resultado obtenido en la escala del tubo “potash B” son las libras por acre de potasio.

Si el resultado es mayor a 400 libras se debe llevar a cabo este otro procedimiento:

  • Trasfiera al tubo de ensayo “potash c” extracto de suelo hasta la marca menor
  • Añadir “universal extracting solution” hasta la marca superior y mezcle.

Usando este extracto diluido, siga los pasos:

  • Situar el tubo “potash B” vacio sobre la línea negra de la placa de lectura (pieza rectangular blanca con una línea negra en la mitad)
  • Con ayuda del gotero trasfiera la mezcla de el tubo “potash A” al tubo “potash B” añadiendo lentamente, dejando que corra por las paredes del tubo.

“Hasta que la línea negra de la placa desaparezca”

  • El resultado obtenido en la escala del tubo “potash B” son las libras por acre de potasio.

Interpretación

LecturaLb/Acreppm
Muy bajo120
Bajo140
Medio160 – 180
Alto220
Muy alto300

Calcio

El Ca es el principal mejorador natural de la calidad del suelo.

  • Catión básico: Ca²⁺
  • Macronutriente secundario
  • Uno de los principales cationes del complejo de intercambio

Se encuentra:

  • En solución del suelo
  • Adsorbido en arcillas y humus
  • En minerales como la calcita, dolomita, y el yeso

La prueba de calcio suele basarse en la formación de un precipitado que genera turbidez proporcional a la concentración de Ca²⁺ en el extracto.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Gotero de 1 ml0364
1Tubo vial0142
1Barra mezclador0519
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Calcium Test Solution5108PS
  • Use el gotero para transferir 5 gotas de la extracción general en un tubo de ensayo.
  • Añadir 1 gota de “calcium test solution”. Mezcle suavemente
  • Comparar la solución con la gama de colores del cuadro
  • Tenga en cuenta que debe ubicar la muestra a luz con el tubo sobre la franja negra para obtener el resultado.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Replaceable Calcium
150
2800
350
1400
700
1000
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo15075
Bajo350175
Medio1000500
Alto1400700
Muy alto28001400

Magnesio

El Mg es fundamental tanto para la fertilidad del suelo como para la fotosíntesis de las plantas.

Catión básico: Mg²⁺

Macronutriente secundario (junto con Ca y S)

Se encuentra:

  • En la solución del suelo
  • Adsorbido en el complejo de intercambio
  • En minerales como dolomita, olivinos y piroxenos

La determinación de magnesio disponible se realiza mediante un método colorimétrico.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Gotero de 1 ml0364
1Plato porta muestra0159
1Barra mezclador0519
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Magnesuim Test Solution # 15140
1Manganese-Magnesium Test Solution #25145WT
  • Transferir con el gotero 10 gotas de la extracción general al plato.
  • Añadir 1 gota de “magnesium test solution 1”. Revolver con la barra limpia. Tomará un color amarillo pálido.
  • Añadir “magnesium and manganese test solution 2” 2 gotas al tiempo que se mezcla, hasta que el color amarillo pálido cambie a uno mas oscuro indicado en la gama de colores del cuadro.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Magnesium
Muy bajo
Muy alto
Bajo
Alto
Medio
Medio
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo5
Bajo10
Medio25
Alto80
Muy alto150

Sulfatos

Forma disponible de azufre (S) para las plantas.

Ion soluble presente en la solución del suelo.

Producto de la oxidación de la materia orgánica y minerales sulfurados.

Forma parte estructural de los aminoácidos.

Interviene en los procesos de: Fotosíntesis, Fijación de CO2, Respiración, Síntesis de grasas y proteínas, Fijación simbiótica de nitrógeno.

La prueba de sulfato se realiza por el método de la turbidez proporcional a la concentración que se encuentra en el extracto.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Gotero de 1 ml0364
1Tubo vial0142
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Sulfate Test Solution5171
  • Use un gotero para pasar 5 gotas del extracto general a un tubo de ensayo.
  • Agregar 1 gota de “sulfate test solution”. Mezclar suavemente.
  • Comparar con la gama de colores del cuadro.
  • Ubique el tubo en la mitad del cuadro en la franja negra y compare el color.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Sulfate in Soil
50
2000
100
1000
250
500
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo50
Bajo100
Medio500
Alto1000
Muy alto2000

Aluminio

Es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre.

Principal componente de:

  • Arcillas
  • Óxidos e hidróxidos
  • Aluminosilicatos

No esencial para el crecimiento de las plantas.

El aluminio disponible o soluble puede ser tóxico para ellas.

El aluminio se encuentra más disponible en suelos ácidos con pH muy bajo < 5,5

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Plato porta muestra0159
1Barra mezclador0519
1Gotero0364
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Aluminum Test Solution5101-G
  • Use un gotero para transferir dos gotas del extracto general a un plato.
  • Añadir dos gotas de “universal extracting solution”.
  • Agregar una gota de “aluminum test solution”.
  • Mezclar con una barra limpia. Deje reposar por un minuto.
  • Comparar los resultados con la gama de colores del cuadro de active aluminum.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Active Aluminum
Muy bajo
Muy alto
Bajo
Alto
Medio
Medio
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo5
Bajo10
Medio30
Alto80
Muy alto125

Hierro férrico

Es la forma oxidada del hierro (Fe³⁺).

Predomina en suelos bien aireados (condiciones oxidantes).

Forma:

  • Óxidos (hematita Fe₂O₃)
  • Hidróxidos (goethita FeOOH)
  • Oxihidróxidos

El Fe³⁺ controla propiedades físicas, químicas, nutricionales y ambientales del suelo.

Contribuye a: Color rojo/amarillo del suelo, Estabilidad de agregados, Cementación de partículas y Formación del horizonte B.

Interviene en los procesos de: Fotosíntesis, Respiración, Fijación biológica de nitrógeno, Asimilación de nitrógeno y de azufre.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Plato porta muestra0159
1Barra mezclador0519
1Gotero0364
1Cuchara de 0,05 g0696
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Iron Reagent Powder5275-D
1Ferric Iron Test Solution5116PS-G
  • Use un gotero para transferir 4 gotas del extracto general a un plato.
  • Con la cuchara añadir (0.05 g) cucharada de “Iron Reagent Powder”, mezcle con la barra.
  • Añadir 1 gota de “ferric iron test solution”. Mezcle nuevamente.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Ferric Iron in Soil
5
15
50
125
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo5
Bajo15
Medio50
Alto125
Muy alto

Manganeso

Su disponibilidad depende principalmente del pH, oxigenación y humedad del suelo.

Micronutriente esencial para las plantas.

Se encuentra en diferentes estados de oxidación:

  • Mn²⁺ (disponible)
  • Mn³⁺ – Mn⁴⁺ (óxidos, poco disponibles)

Interviene en los procesos de: Absorción iónica, Fotosíntesis, Respiración, Control hormonal y Síntesis de proteínas.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Plato porta muestra0159
1Barra mezclador0519
1Gotero0364
1Cuchara de 0,05 g0696
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Manganese Buffer Reagent6310
1Manganese Periodate Reagent6311
  • Agregar 10 gotas de extracto general con un gotero a un plato.
  • Añadir (0.05 g) “manganese buffer reagent”. Mezcle con una barra, hasta que se disuelva.
  • Añadir (0.05 g) “manganese periodate reagent”. Mezcle con la barra durante 20 segundos.

Nota: el “manganese periodate reagent” no se disuelve completamente.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Manganese in Soil
Low
High
Medium
Very High
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo
Bajo5
Medio12
Alto25
Muy alto40

Cloruros

Su importancia radica en su papel nutricional y en su influencia en la salinidad del suelo.

Es la forma iónica del cloro: Cl⁻

Anión muy soluble y móvil

No se fija fácilmente a arcillas o materia orgánica

Se mueve con el agua del suelo (similar al nitrato)

Tiene una actividad ligada a la fotosíntesis, participa en el mantenimiento de la turgencia celular y activador de la fotólisis del agua

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Tubo de ensayo0970-S
1Tubo de ensayo0704
1Tubo vial0142
1Embudo plástico0459
1Cuchara de 0,5 g0698
1Papel filtro0698
2Goteros0364
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Demineralizer Bottle1155
1Chloride Test Solution5111
  • Use “agua desmineralizada” llene el tubo de ensayo hasta la línea 5 ml.
  • Añadir (2 g) de suelo al tubo. Tape y agite vigorosamente por 2-3 minutos.
  • Con el filtro de papel y el embudo plástico filtre la solución en un segundo tubo.
  • Con el gotero pase 5 gotas del segundo tubo con la sustancia filtrada a un tubo de ensayo.
  • Añadir una gota de “chloride test solution” y mezclar suavemente.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Chloride in Soil
25
500
50
200
100
100
LecturaLb/Acreppm
Muy bajo25
Bajo50
Medio100
Alto200
Muy alto500

Humus

Es la parte de la materia orgánica que permanece más tiempo en el suelo y regula su fertilidad.

Es la fracción más estable de la materia orgánica del suelo.

Producto final de la descomposición microbiana de residuos vegetales y animales.

De color oscuro, estructura coloidal y alta reactividad química.

Suelos minerales < 20 % M.O.
Suelos orgánicos > 20 % M.O.
Materiales
CantidadMaterialesReferencia
2Tubo de ensayo con tapa0704
1Cuchara de 0,5 g0698
1Papel filtro0465
1Embudo plástico0459
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Humus Screen Reagent5119
1Soil flocculating reagent5643
1Demineralizer Bottle1155
  • Llene el tubo de ensayo con “agua desmineralizada” hasta la maraca de los 14 ml.
  • Agregar 4 g de suelo al tubo de ensayo. Tape y mezcle.
  • Aplicar 1 g de “humus screening reagent”. Tape y mezcle vigorosamente por 1 minuto.
  • Añada 15 gotas de “soil flocculating reagent”. Tape y mezcle suavemente y deje reposar por varios minutos.
  • Utilice una pieza de filtro de papel y un embudo plástico y pase la solución por el embudo en un segundo tubo de ensayo.
  • Comparar la extracción del segundo tubo con la gama de colores del cuadro “humus color charter”, interpretar los resultados con la tabla.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Humus
1
2
3
4
5
LecturaEscala%
Muy bajo110
Bajo220
Medio330
Alto440
Muy alto550

Acides

El pH es la variable maestra que controla la química, biología y fertilidad del suelo.

Es la concentración de H⁺ en la solución del suelo.

Se mide con el pH.

Escala:

  • pH < 7 → ácido
  • pH = 7 → neutro
  • pH > 7 → alcalino

El pH controla la solubilidad de nutrientes.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
1Plato porta muestra0159
1Tubo de ensayo0204
1Barra mezclador0519
1Gotero de 1 mL0364
1Cuchara de 0,5 g0698
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Demineralizer Bottle1155
1Soil Flocculating Reagent5643WT
1Duplex Indicator2221-E
1Bromcresol Green Indicador2207-E
1Chlorophenol Red Indicator2209-E
1Phenol Red Indicator2211-E
1Thymol Blue Indicator2213-E
1Bromthymol Blue Indicator2210-E
  • Llene un tubo de ensayo con aproximadamente 5 gr de suelo.
  • Utilizar la botella de agua desmineralizada para agregar mL al tubo de ensayo.
  • Tapar y agitar hasta que el suelo esté bien disperso.
  • Agregue 5 gotas de reactivo de “Soil Flocculating Reagent”.
  • Tapar y agitar vigorosamente para mezclar.
  • Deje reposar por 5 min y permita que el contenido se sedimente.
  • Use una pipeta de 1 mL para transferir 1 mL de la solución en la parte clara por encima del suelo sedimentado y transferirlo al plato porta muestra.
  • Transferir una segunda muestra de 1 mL a la otra depresión del plato porta muestra.
  • A la primera muestra, agregue dos gotas de “Duplex Indicador”.
  • Compare la reacción de color resultante con la carta de colores dúplex.
  • El resultado de la prueba de pH se determina en un rango cerrado, se puede determinar pH con más precisión.
“Según el rango de color hallado se elije en la siguiente tabla el indicador para aplicar en la segunda muestra.”
IndicadorRango de pHIndicadorCarta de colores
Bromcresol Green3,8 – 5,422071328
Chlorphenol Red5,2 – 6,822091329
Bromthymol Blue6,0 – 7,622101331
Phenol Red6,8 – 8,422111332
Thymol Blue8,0 – 9,622131335
  • Agregue dos gotas del indicador elegido a la segunda muestra en la placa porta muestra.
  • Compare la reacción de color resultante contra la tabla de colores adecuada para obtener una lectura precisa del pH del suelo.

Interpretación

Tabla de Análisis Químico – Duplex pH
4.0
8.0
5.0
7.0
6.0
6.0
Tabla de Análisis Químico – Bromcresol Green
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
Tabla de Análisis Químico – Chlorphenol Red pH
5.2
6.8
5.4
6.6
5.6
6.4
5.8
6.2
6.0
Tabla de Análisis Químico – Bromthymol Blue pH
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
Tabla de Análisis Químico – Phenol Red
6.8
8.4
7.0
8.2
7.2
8.0
7.4
7.8
7.6
7.6
Tabla de Análisis Químico – Thymol Blue
8.0
9.6
8.2
9.4
8.4
9.2
8.6
9.0
8.8
8.8
pHInterpretación
0 – 3,5Ultra ácido
3,5 – 4,5Extremadamente ácido
4,5 – 5,0Muy fuertemente ácido
5,0 – 5,5Fuertemente ácido
5,5 – 6,0Moderadamente ácido
6,0 – 6,5Ligeramente ácido
6,5 – 7,5Neutro
7,5 – 8,0Ligeramente alcalino
8,8 – 8,5Moderadamente alcalino
8,5 – 9,0Fuertemente alcalino
9,0 – 14Muy fuertemente alcalino

Textura

La textura define cómo funciona el suelo física, química y biológicamente.

  • Es la proporción relativa de arena, limo y arcilla.
  • Determina el tamaño de las partículas minerales.
  • Es una propiedad estable, es decir no cambia fácilmente con el manejo.

Fracciones:

  • Arena (0.05–2 mm)
  • Limo (0.002–0.05 mm)
  • Arcilla (< 0.002 mm)

Texturas medias favorecen mayor biodiversidad del suelo.

Materiales
CantidadMaterialesReferencia
3Tubos de ensayo 50 mL para separación de textura0760
1Gradilla soporte1053
2Pipeta plástica de 1mL0372
Reactivos
CantidadMaterialesReferencia
1Texture Dispersing Reagent5644PS-H
1Soil Flocculating Reagent5643PS-H
  • Tome los tres tubos de separación de textura y márquelos como A, B y C.
  • Coloque los tres tubos de separación de textura previamente marcados sobre la gradilla.
  • Agregue la muestra de suelo seca al ambiente y previamente tamizado a 2 mm en el tubo de textura de suelo marcado como A hasta que llegue a la altura de la línea 15.

NOTA: Golpee suavemente la parte inferior del tubo sobre una superficie firme para logar asentar el suelo y para eliminar espacios con aire.

  • Use la pipeta para agregar 1 ml  ≈ 20 gotas de reactivo de “dispersión de textura” a la muestra en el tubo de separación marcado como A. Complete y diluya con agua destilada hasta la línea 45.
  • Tape y agite suavemente durante dos minutos, asegurándose de que la muestra de suelo y el agua estén bien mezclado.

NOTA: La separación de las partículas de arena se logra permitiendo que transcurra un tiempo predeterminado para que cada fracción se asiente y salga de la solución dispersante. Asegúrese de continuar agitando suavemente el tubo de separación hasta que se observe primera separación. En este momento la muestra ya está lista para la separación.

  • Coloque el tubo de separación de textura de suelo marcado como A en la gradilla. Deje reposar en reposo durante exactamente 30 segundos.
  • Una vez transcurrido el tiempo, vierta con cuidado toda la solución sobrante el tubo de separación de textura de suelo marcado como A, al tubo de separación de textura de suelo marcado como B. Regrese el tubo A, a la gradilla. Deje que el tubo B permanezca en reposo también en la gradilla durante 30 minutos.
  • Una vez transcurrido el tiempo, vierta con cuidado toda la solución sobrante el tubo de separación de textura de suelo marcado como B, al tubo de separación de textura de suelo marcado como C. Devuelva el tubo C a la gradilla.
  • Agregue 1 ml  ≈ 20 gotas de reactivo de “floculación de suelo” al tubo de separación de textura de suelo marcado como C. Tape y agitar suavemente durante un minuto.
  • Coloque el tubo de separación de textura de suelo marcado como C en la gradilla y déjelo reposar hasta que todas las partículas de arcilla presentes en la suspensión se asienten. Esto puede tardar hasta 24 horas

Cálculos

Arenas

     {\small \[ \%\,Arena = \left( \frac{\text{Lectura Tubo A}}{\text{Volumen Total}} \right) \times 100 \]}

Limo

     {\small \[ \%\,Limo = \left( \frac{\text{Lectura Tubo B}}{\text{Volumen Total}} \right) \times 100 \]}

Arcilla

     {\small \[ \%\,Arcilla = \left( \frac{\text{Lectura Tubo C}}{\text{Volumen Total}} \right) \times 100 \]}

Nota: el Volumen Total debe ser igual a la suma de las Lecturas Tubo A más Tubo B más Tubo C.

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Interpretación

Nota: La suma del % de Arena más % Limo más % Arcilla debe ser igual al 100%

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