Curva Retención Humedad

Seminario online: Evaluación de medidas de humedad de suelo con Teledetección mediante Sensores de Humedad de suelo, Gravimetrías y Simulaciones

Hola a tod@s,

El próximo 15 de febrero de 2017 a las 16:00, LabFerrer organiza un nuevo seminario online titulado Evaluación de medidas de humedad de suelo con Teledetección mediante Sensores de Humedad de suelo, Gravimetrías y Simulaciones.

Medir la humedad de suelo puede tener varias aplicaciones prácticas donde cada una ellas tiene una escala de actuación distinta.
Existen distintas metodologías para medir la humedad de suelo (Teledetección, Sensores de Humedad, Simulaciones…). Cada una de ellas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero cuál es la más indicada para nuestra aplicación?
En este Seminario, se compararán distintas metodologías para medir humedad de suelo para gestión del riego a escala de parcela.

El Seminario es gratuito y en castellano. Acceder al siguiente enlace para las inscripciones

Esperamos que sea de vuestro interés.

 

Agrietamiento del suelo por cambios medioambientales. Una visión experimental

El agrietamiento del suelo parece ser una simple respuesta de la variación del agua en el mismo, pudiendo llegar a ser considerado un fenómeno indeseable. En este sentido, es bien conocido que climas secos con altas temperaturas (por ejemplo los veranos de zonas mediterráneas) producen evaporación de la superficie del suelo y generan deformaciones que pueden dar lugar al agrietamiento del mismo. Lluvias posteriores sobre esa superficie del terreno llegan a ocasionar mayores infiltraciones y cierre de algunas grietas por hinchamiento del suelo o colapsos. Los suelos arcillosos son los más susceptibles de mostrar variaciones de volumen importantes debidos a cambios de humedad (o de succión).

Las grietas por desecación en suelos es un tema de investigación actual bastante relevante por la atención que demandan en obras de ingeniería debido a la aparición frecuente de periodos de sequía, que pueden intercalar con periodos de lluvia e inundaciones. Resulta entonces necesario describir la respuesta de las grietas en suelos arcillosos ante estas variaciones que pueden ser de carácter estacionario, considerando diversos factores que pueden influir, tales como composición mineralógica, temperatura, humedad relativa, espesor y tamaño del espécimen.

La superficie de los suelos en contacto con la atmósfera constituye una interfase que ha sido objeto de atención en el campo de la hidrología, agronomía y meteorología. El estudio experimental de dicha interfase pretende constatar la importancia de diversas variables vinculadas a la interacción suelo-atmosfera.

grietas

El próximo 14 de diciembre a las 11:00, LabFerrer presentará un Seminario virtual, gratuito y en castellano, titulado “Cracking in soils from environmental conditions. An experimental view”. Será presentado por la doctoranda Josbel Cordero de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el cual se dará a conocer una línea de investigación que se orienta a avanzar en el estudio teórico, experimental y numérico de la formación de grietas en suelos debido a los cambios en las condiciones medioambientales. El proyecto en desarrollo se basa en experimentos de desecación en suelos, tanto en laboratorio como en el campo, haciendo uso de sensores que permiten estudiar aspectos relacionados a la iniciación y propagación de grietas en suelos.

Las inscripciones se pueden realizar mediante este enlace.

Un saludo,

 

Introducción al Potencial Hídrico del suelo. Parte I

 

¿Qué es el Potencial Hídrico del suelo?

El potencial hídrico del suelo, hace referencia a la energía potencial del agua, es decir, la energía libre que poseen las moléculas de agua para realizar trabajo. Para entender lo que esto significa, es muy útil comparar un vaso lleno de agua y muestra de suelo con cierto contenido de agua en sus poros. El agua en el vaso es relativamente libre y disponible, mientras que el agua en el suelo se une a las superficies del mismo imponiendo una resistencia a ser transportado. De hecho, el agua del suelo tiene un nivel de energía diferente del agua “libre”. El agua libre se puede acceder sin ejercer ninguna energía. El agua en el suelo solamente se puede extraer por gastar energía. El potencial hídrico expresa la cantidad de energía que tendría que realizar para sacar esa agua de la muestra de suelo.

¿Para qué hay que medir el Potencial Hídrico del suelo?

Responderemos a esta pregunta contando la experiencia personal de un ecologista: él instaló una extensa red de sensores de humedad del suelo para estudiar el efecto de la orientación de la pendiente en la planta de agua disponible. Él recogió gran cantidad de datos de humedad del suelo, pero en última instancia, él no podía calcular qué cantidad de agua disponible había para las plantas. El contenido de agua, o la humedad del suelo, sólo puede dar información de  la cantidad de agua que hay en el suelo. Si se quiere saber si el va haber flujo de agua en el suelo, hacia donde se va a mover y como de rápido lo va a hacer, se necesita conocer el potencial de agua.

¿Con qué unidades se mide? 

El potencial hídrico también es frecuentemente llamado tensión de agua, succión del suelo, y  presión del agua de los poros del suelo. Utilizamos típicamente unidades de presión para describir el potencial de agua, incluyendo megapascales (MPa), kilopascales (kPa), bares, y metros, centímetros o milímetros de agua (cm H2O).

El potencial de agua se mide realmente en la energía por unidad de masa, por lo que las unidades oficiales deben ser julios por kilogramo, pero si se toma en cuenta la densidad del agua, las unidades se convierten en kilopascales, por lo que normalmente describimos el uso de unidades de presión.

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¿Efecto en las medidas de succión en muestras de suelo disturbadas?

La medida de la succión de muestras de suelo en el laboratorio se realiza por dos motivos básicos:

1- Para determinar la succión del suelo en aquél momento.

2- Para determinar la Curva de Retención de Humedad.

Para ello hay que tener en cuenta de que si se altera la estructura del suelo, los valores de succión pueden ser no representativos.

Succión y diámetro de los poros:

En muestras de suelo, los espacios vacíos (porosidad) se pueden describir como un sistema de tubos capilares. Cada uno de estos capilares tiene un diámetro determinado, que viene determinado por la disposición espacial de los granos de suelo y de su tamaño.

En una arcilla, el agua está retenida con más energía en los capilares  que en una arena. Esto es debido a que los capilares de la arcilla son mucho más estrechos que el de la arena.  Se puede dar el caso, que el agua esté retenida con igual fuerza en una arena. En este caso, el contenido en agua será distinto ya que solo se va a encontrar agua alrededor de las partículas sólidas formando una fina película.

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Muestras alteradas:

La alteración de muestras de suelo (alteración de la distribución y tamaño de los poros del suelo), puede llegar a modificar nuestra succión a un contenido en agua determinado. Típicamente, como menos negativo sea la succión (húmedo o saturado) más impacto tiene el hecho de utilizar una muestra alterada o no. Se puede realizar un cálculo que muestra que hay una asociación entre tamaño de poro y succión:

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Si se altera una muestra con una baja succión, Punto de Marchitez Permanente (-15 MPa) por ejemplo, los poros que aún están llenos de agua, tendrán un diámetro de 0.2 um, demasiado pequeños para ser recogidos como muestra. Por lo tanto, se puede asumir que las medidas de succión no estarán afectadas por la destrucción de la estructura del suelo. Pero si se altera la muestra con una alta succión, Capacidad de Campo, el diámetro del poro es de 9 um, modificando mucho las medidas si se toman medidas con muestra alterada.

Higrómetro (WP4c):

Es capaz de medir valores altos de succión. Es por este motivo que se pueden medir muestras de suelo alterando loas muestras y estando seguros que las medidas no se van haber afectadas.

Tensiómetros

Si por lo contrario, se realizan medidas en el rango más húmedo (0KPa a -80 KPa), los tensiómetros tienen una buena precisión en este rango de medida. Es de extrema importancia que se conserve la estructura del suelo y que no se altere.

Hyprop

A diferencia de los tensiómetros, el sistema Hyprop, puede determinar la Curva de Retención de Humedad de muestra inalterada.

 

Para más información contacte con nosotros en info@lab-ferrer.com

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Presentaciones Seminarios online LabFerrer Julio 2015

Hola a tod@s,

Esta semana se han realizado en LabFerrer los seminarios:

Métodos avanzados para determinar capacidad de Campo, Punto de Marchitez Permanente y Agua Disponible en el suelo” 

y

“VirtualSoil; cómo utilizar escenarios virtuales para tomar decisiones”

dos Seminarios online basados en cómo caracterizar correctamente la Zona No Saturada del suelo para manejar correctamente el riego y para tomar decisiones futuras.

En este link podréis descargaros las presentaciones correspondientes.

Gracias por vuestra atención!

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Nuevos Seminarios online de Hidrología de suelos de LabFerrer

Hola a tod@s

Este mes de Julio, LabFerrer organiza dos Seminarios online gratuitos en castellano.

23 de Julio a las 12:00
“Métodos avanzados para determinar Capacidad de Campo, Punto de Marchitez Permanente y Agua Disponible para las Plantas en el suelo”
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Inscripciones a través de este enlace
24 de Julio a las 12:00
“VirtualSoil: cómo utilizar realidades virtuales para tomar decisiones”
Inscripciones a través de este enlace
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Esperamos que sea de vuestro interés.
 
Un saludo!
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¿Hay que revisar los valores de Capacidad de Campo y de Punto de Marchitez Permanente?

¡Hola a tod@s!

Los valores de capacidad de Campo y de Punto de Marchitez se dice que se pueden encontrar y estimar a -33 KPa y a -1500 KPa, respectivamente. Estos valores a menudo pueden ser erróneos y no ser representativos del suelo en que estamos trabajando. Esto es lo que comenta Gaylon Campbell en el siguiente post.

Esperamos que sea de vuestro interés,

Un saludo,

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Ofertas LabFerrer en Curvas Retención Humedad de suelos

Ofertas de Curvas de Retención de Humedad de suelos para caracterizar hidráulicamente muestras de suelo y  determinar:

Curva Retención Humedad (CRH),

Curva Conductividad Hidráulica (CCCH),

Conductividad Hidráulica Saturada (Ks)

Capacidad de Campo (θcc), Punto Marchitez Permanente (θpmp)   y  Agua Disponible (AD),

Densidad Aparente (δap).

CRH oferta

PRECIOS DES DE 150 € Y DESCUENTOS HASTA EL 30%

Precio sin IVA.

Promoción válida hasta el 30 de abril 2015.

Para más información contactar con nosotros en:

info@lab-ferrer.com

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Nuevo Infiltrómetro DUALHEAD de Decagon Devices Inc

La Conductividad Hidráulica es un parámetro clave para conocer el movimiento del agua en el suelo. Pero no todas las formas de medir la Conductividad Hidráulica son iguales, y lamentablemente los resultados pueden variar según la técnica de medida empleada. Decagon organiza un nuevo seminario virtual en el que se comentarán los diferentes métodos para medir tanto la conductividad hidráulica saturada como la no saturada, en campo y en laboratorio, comentarán:
– Ventajas e inconvenientes de cada método
Supuestos en los que se basan los diferentes métodos
¿Cómo elegir el método más adecuado en función de nuestros objetivos?
NUEVO Infiltrómetro DualHead de Decagon!!!

El webinar es el próximo miercoles 11 de marzo a las  16:00h, es gratuito y en inglés, y  lo presenta Leo Rivera, os podeis inscribir en este enlace
esperamos que os interese!!!

Curva de Retención de Humedad en sustratos

Hola a todos,

¿Habéis medido la Curva de Retención de Humedad de un sustrato? ¿Entendéis cómo puede variar en función de su textura? ¿Queréis conocer las propiedades hidráulicas de vuestro sustrato?  ¿Habéis determinado el perfil hídrico de un sustrato en su contenedor?

En LabFerrer hemos medido y comparado varias Curvas de Retención de Humedad para varios sustratos.

IMG_20150121_173836Para más información contacta con nosotros en info@lab-ferrer.com

¡Un saludo!

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