Analisis de Corriente. *

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Mantenimiento Predictivo Computarizado cobertura: Mexico Analisis de Corriente., Analisis de Aceite Somos proveedores de Analisis de Corriente. en Av. Revolucion # 710 B Col. Jardines del Country
Monterrey, Nuevo Leon. C.P. 64860 . México
Datos y productos de Mantenimiento Predictivo Computarizado
Mega Control y Suministros cobertura: Latinoamérica Instalación y programación de variadores de velocidad de corriente alterna, de corriente directa y SERVOS., Programación y puesta en marcha de variadores de velocidad de corriente alterna y de corriente directa Ofrecemos Instalación y programación de variadores de velocidad de corriente alterna, de corriente directa y SERVOS. en Paseo de la Primavera No. 100 Int. 401 4to Piso Col. La Florida
Naucalpan, Estado de México C.P. 53160 . México
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Refacciones Industriales de Oriente cobertura: Latinoamérica Bombas para diesel de 13 hasta 30 gpm. Corriente alterna y corriente directa, contadores de litros de 3 y 4 dígitos Somos un proveedor de Bombas para diesel de 13 hasta 30 gpm. Corriente alterna y corriente directa, contadores de litros de 3 y 4 dígitos en . México
Datos y productos de Refacciones Industriales de Oriente
Grupo Iiseg cobertura: Mexico,Centroamerica Circuitos eléctricos de corriente continua y corriente alterna, Análisis de riesgo financiero Somos proveedores de Circuitos eléctricos de corriente continua y corriente alterna en Calle Zacpol No.25 Col. Fracc. Mundo Maya
Ciudad del Carmen, Campeche . México
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SEINCO DEL CENTRO cobertura: México ACONDICIONADOR DE SEÑAL DE CORRIENTE A CORRIENTE Y VOLTAJE (1D 002), ACONDICIONADOR DE SEÑAL DE VOLTAJE A CORRIENTE (1D 009) Ofrecemos ACONDICIONADOR DE SEÑAL DE CORRIENTE A CORRIENTE Y VOLTAJE (1D 002) en Sierra Oriental # 10 Col. La Sierrita
Querétaro, Querétaro C.P. 76905 . México
Datos y productos de SEINCO DEL CENTRO
Afna cobertura: México ANALISIS DE RESISTENCIA DE TIERRAS FÍSICAS ANALISIS DE PARARRAYOS, ANALISIS DE FRECUENCIA Somos un proveedor de ANALISIS DE RESISTENCIA DE TIERRAS FÍSICAS ANALISIS DE PARARRAYOS en Emiliano Zapata No 23 Col. San Pedro Martir
México, D.F. C.P. 14650 . México
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LCagro Análisis bromatológicos de Análisis microscópico de materias primas, Análisis de Micotoxinas Somos proveedores de Análisis bromatológicos de Análisis microscópico de materias primas en Augusto Rodin 43-102 Col. Napoles
D.F. C.P. 03810 . México
Datos y productos de LCagro
IASSA cobertura: México Transductores de Corriente a Presión y Presión Corriente Ofrecemos Transductores de Corriente a Presión y Presión Corriente en Manantial Casa 18 -A Fraccionamiento el Oasis Col. San Lorenzo Tetixtlac
México, D.F. C.P. 55726 . México
Datos y productos de IASSA
Protectotank/Corp. Const. Azteca Convertidores de corriente a presión y presión a corriente Somos un proveedor de Convertidores de corriente a presión y presión a corriente en Lago Chalco No. 230-A Col. Anahuac
D.F., D.F. C.P. 11320 . México
Datos y productos de Protectotank/Corp. Const. Azteca
Laval Lab cobertura: México, America Latina, Internacional Análisis de tamaño de partículas y análisis de forma de partículas, Analisis de formas de particula Somos proveedores de Análisis de tamaño de partículas y análisis de forma de partículas en 2567 Chomedey Blvd. Col. Laval
Laval, Quebec C.P. H7T 2R2 . Canada
Datos y productos de Laval Lab
Servicio de Medicion + Control Corriente Ofrecemos Corriente en Revillagigedo 34 1er piso Col. Centro
México, D.F. C.P. 06050 . México
Datos y productos de Servicio de Medicion + Control
Twilight cobertura: México Estados Unidos Canadá Centroamérica Sudamérica medidores de corriente, lazo de corriente, medidores de corriente digitales, medidores de corriente de gancho Somos un proveedor de medidores de corriente en Calz. del Valle No. 400 Ote, Oficina 1205 Edif. Moll del Valle Col. Del Valle
Garza García, Nuevo León C.P. 66220 . México
Datos y productos de Twilight
Soporte Dinámico Industrial cobertura: Todo Mexico Transductores de corriente, Sensores de corriente, Fusibles limitadores de corriente, Sensores inductivos de corriente directa Somos proveedores de Transductores de corriente en Rio Orinoco 410 ote Col. Del Valle
Monterrey, N.L. C.P. 66220 . México
Datos y productos de Soporte Dinámico Industrial
EquipNet cobertura: INTERNACIONAL Suplidores de corriente, Generadores Corriente, Flotadoras de Corriente, Distribuidores de corriente Ofrecemos Suplidores de corriente en 50 Hudson Road Col. Canton
Estados Unidos, C.P. 02021 . Estados Unidos
Datos y productos de EquipNet
CEFEMAT DEL STE cobertura: Todo México, Centro América, Sur América, Estados Unidos Y Canadá Inversores de corriente Somos un proveedor de Inversores de corriente en Col. Centro
Mérida, Yucatan C.P. 97000 . México
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
298363 Compra de motor de corriente alterna monofasico de 1/2 caballos de corriente 1 Piezas
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Comprador de motor de corriente alterna monofasico de 1/2 caballos de corriente en D.F., México Director General necesito el motor para uso industtrial

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138453 Compra de Convertidores de corriente a presión y presión a corriente 1 Piezas
Diario
Comprador de Convertidores de corriente a presión y presión a corriente en soltero, España 2 convertidores diferenciales de presion

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347322 Compra de Análisis de tamaño de partículas y análisis de forma de partículas 500 Gramos
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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

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25294 Compra de rectificador de corriente 1000 Libras
Anual
Comprador de rectificador de corriente en tamaulipas, México dueño actaulmente reconstruimos cualquier tipo de clutch y balatas, para lo cual usamos la ...

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49362 Compra de transformadores de corriente 3 Piezas
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Comprador de transformadores de corriente en de mexico, México ingeneiria

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60879 Compra de transformadores de corriente 1 Piezas
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Comprador de transformadores de corriente en oaxaca, México arquitecto

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62396 Compra de generadores de corriente 2 Piezas
Diario
Comprador de generadores de corriente en Puebla, México Ger. Mantenimiento necesito 2 generadores de 25 kw /3F de Diesel

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62972 Compra de generadores de corriente 2 Piezas
Única vez
Comprador de generadores de corriente en Puebla, México Director Generador Diesel de 25kw (de 20 a 30 kw). 2F/127V. Operación Manual.

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64789 Compra de transformadores de corriente 3 Piezas
Diario
Comprador de transformadores de corriente en ADQUISICIONES, México JEFE SOLICITO INFORMACION DE TC´S (TRANFORMADORES DE CORRIENTE) RELACION 400/5A

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68044 Compra de GENERADORES DE CORRIENTE 1 Piezas
Diario
Comprador de GENERADORES DE CORRIENTE en EDO. DE MEXICO, México ASISTENTE ADM. NECESITO SE ME COTICE UN GENERADOR DE CORRIENTE CAP. 5,600 WATS, VOLTAJE SALIDA 120/240, 11 ...

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143141
(4-Ene-2008)
Black & Decker
Tamaulipas, México
9 Piezas
Anual
142699
(3-Ene-2008)
reciclados del sureste
oaxaca, México
1 Piezas
Anual
142598
(3-Ene-2008)
Grupo Siemm
México, México
3 Servicios
Única vez
141696
(28-Dic-2007)
DISRICAEM,S.L.
ALGEMESI, España
1 Litros
Diario
140801
(21-Dic-2007)
COnsultores Biotecnológicos Especializad
Morelos, México
1 Piezas
Anual

Empresas que incluyen en su nombre el término Analisis de Corriente.

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Carretera Panamericana Km. 269
Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México
 
Sierra de Alamitos No. 4902 Col. Villa Mitras
Monterrey, N.L. C.P. 64170 , México
 
Sur 13 No. 211 A
Orizaba, Veracruz , México
 
Hidalgo, Pachuca , México
 
Av. Conscripto 95-8 Col. M. Avila Camacho
Estado de México, Edo. de Méx. C.P. 53910 , México
 
Plaza Minas San Antonio Camino de Minas No. 501 Lo Col. Lomas de Becerra
Distrito Federal C.P. 1279 , México
 
C.P. 000na , México
 
Av. Viveros de la Hacienda # 65 B Col. Viveros del Valle
Tlalnepantla, Estado de Mexico C.P. 54060 , México
 
Jacarandas No. 15 Col. San Clemente Alvaro Obregón
D.F., México C.P. 01740 , México
 

Noticias que incluyen en su texto el término Analisis de Corriente.

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10-Julio-2001
Mejora el saldo corriente en mayo
  
     Fuente:  Intélite
En el oficio italiano de intercambios, la balanza de pagos en mayo registró un déficit de saldo corriente de 1,282 mil millones de liras contra 2,196 logrados en el mismo mes del 2000.

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09-Mayo-2003
Crece superávit de la cuenta corriente de Canadá
  
     Fuente:  Intélite
ávit de la cuenta corriente canadiense con el resto del mundo se elevó a 5,840 mdd estadounidenses en el primer trimestre de 2003, informó Estadísticas Canadá.

  • El aumento del superávit de la cuenta corriente se debe al incremento del excedente de la balanza comercial de mercaderías, que borró los déficits en las balanzas de servicios, turismo, intereses sobre la deuda y pagos por regalías e inversiones.

  • El excedente de la balanza comercial mejoró en el primer trimestre por el aumento de precios de los energéticos exportados al mercado estadounidense, que permitió exportar petróleo y gas natural a ese país por valor de aproximadamente 13 mil mdd.

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05-Mayo-2003
Dispara la nómina el gasto corriente
  
     Fuente:  Intélite
El encarecimiento de los salarios en el gobierno y el elevado presupuesto del IFE las causas: SHCP

El gasto corriente del sector público sumó 205,367 mdp durante el primer trimestre de 2003, monto ocho veces superior al destinado a inversión pública. En comparación con el periodo enero-marzo de 2002, el gasto corriente aumentó 4.5%, mientras que el de inversión sólo creció 0.4 por ciento.

  • La SHCP reconoció que el gasto corriente se vio afectado en este lapso por el encarecimiento de las nóminas de la SEP, PGR y Sedesol, y por el elevado presupuesto que recibirá el IFE para las elecciones del 6 de julio.

  • La nómina de la burocracia es el rubro más costoso que registra el gasto público actualmente y para BBVA-Bancomer será uno de los principales obstáculos para el crecimiento económica de 2003.

  • La partida para servicios personales, o nómina del sector público, se mantiene como el rubro más carto del gasto del gobierno foxista. En marzo recibió 37,290 mdp, mientras las participaciones a los estados fueron de 17,890 millones o la inversión en obra pública sumó 8,890 millones

  • De acuerdo con el reporte entregado por la SHCP al Congreso de la Unión, de 241,124.6 mdp contabilizados para el gasto programable, 85.2% se canalizó al gasto corriente y solo 14.8% a gasto de capital (35,757.6 mdp). Las participaciones a entidades federativas y municipios aumentaron durante el periodo de referencia 9.2% real, para sumar 58,479.8 mdp.

  • En cuanto a la evolución del gasto de capital, Hacienda mencionó que el incremento de 42.8% real que registró este rubro, fue consecuencia de los recursos canalizados a Banobras para su capitalización por aproximadamente 8,676 mdp. Por su parte, los ingresos presupuestarios ascendieron a 401,165.3 mdp, monto que significó un incremento de 21.1% real en comparación con igual lapso de 2002.

  • Así, el balance público reportó un superávit por 27,247.2 mdp en el primer trimestre del año. Los ingresos totales fueron superiores a lo presupuestado en 19,359 mdp. Destacan los ingresos petroleros que sumaron 120,445 mdp, 38.6% arriba de lo reportado durante el primer trimestre de 2002. La recaudación del ISR fue inferior en 5,819.1 mdp a lo previsto, sin embargo al compararlo con el primer trimestre de 2002 logró un aumento real de 10.8 por ciento.

  • El IVA aumentó 18.7% real durante el primer trimestre del año, lo que le permitió rebasar en 4,968.3 mdp lo previsto en el programa.

  • El informe mencionó que el año el Servicio de Administrción Tributaria (SAT) perdió 62% de los juicios interpuestos por los contribuyentes, por lo que de un total de 8,262 juicios que se llevaron a cabo en ese periodo, el SAT perdió 5,089 casos.

  • Asimismo, por créditos fiscales controvertidos la autoridad fiscal ha dejado de recaudar 92,097.4 mdp, cifra que se suma a 90,238.8 mdp que se consideran incobrables. También, tuvo que devolver impuestos a los contribuyentes por 25,462.7 mdp, de los cuales 89% fueron relacionados con el IVA y 6.3% con el ISR. (Reporteros: Hugo Loya y Vanessa Beltrán)

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Artículos que incluyen en su texto el término Analisis de Corriente.

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25-04-2006
¿Qué son los contactores de corriente?
Por: Lovato Electric / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Automatización y control, Maquinaria y equipo industrial

¿Qué son los contactores de corriente?

Un contactor como un aparato mecánico de conexión y desconexión eléctrica, accionado por cualquier forma de energía, menos manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de sobrecarga.

La energía utilizada para accionar un contactor puede ser muy diversa: mecánica, magnética, neumática, fluídrica, etc.. Los contactores que se usan normalemente en la industria son accionados mediante la energía magnética proporcionada por una bobina.

Un contactor accionado por energía magnética, consta de un núcleo magnético y de una bobina capaz de generar un campo magnético suficientemente grande como para vencer la fuerza de los muelles antagonistas que mantienen separada del núcleo una pieza, también magnética, solidaria al dispositivo encargado de accionar los contactos eléctricos.

Así pues, característica importante de un contactor será la tensión a aplicar a la bobina de accionamiento, así como su intensidad ó potencia. Según sea el fabricante, dispondremos de una extensa gama de tensiones de accionamiento, tanto en continua como en alterna siendo las más comúnmente utilizadas, 24, 48, 220, y 380. La intensidad y potencia de la bobina, naturalmente dependen del tamaño del contador.

El tamaño de un contactor, depende de la intensidad que es capaz de establecer, soportar e interrumpir, así como del número de contactos de que dispone (normalmente cuatro). El tamaño del contactor también depende de la tensión máxima de trabajo que puede soportar, pero esta suele ser de 660 V. para los contactores de normal utilización en la industria.

Referente a la intensidad nominal de un contactor, sobre catálogo y según el fabricante, podremos observar contactores dentro de una extensa gama, generalmente comprendida entre 5 A y varios cientos de amperios. Esto equivale a decir que los contactores son capaces de controlar potencias dentro de un amplio margen; así, por ejemplo, un contactor para 25 A. conectado en una red bifásica de 380 V. es capaz de controlar receptores de hasta 380ð 25=9.500 VA. y si es trifásica 3ð 220ð 25=16.454 VA. Naturalmente nos referimos a receptores cuya carga sea puramente resistiva (cos ð = 1), ya que de lo contrario, las condiciones de trabajo de los contactos quedan notablemente modificadas.

Cuando el fabricante establece la corriente característica de un contactor, lo hace para cargas puramente óhmicas y con ella garantiza un determinado número de maniobras, pero si el cosð de la carga que se alimenta a través del contactor es menor que uno, el contactor ve reducida su vida como consecuencia de los efectos destructivos del arco eléctrico, que naturalmente aumentan a medida que disminuye el cos ð .

Por lo general, los contactores que utilicemos referirán sus características a las recomendaciones C. E. I (Comité Electrotécnico Internacional), que establecen los siguientes tipos de cargas:

    AC-1   Para cargas resistivas o débilmente inductivas cos ð = 0,95.

    AC-2   Para cargar inductivas (cos ð = 0.65) .Arranque e inversión de marcha de motores de anillos rozantes.

    AC-3   Para cargas fuertemente inductivas (cos ð = 0.35 a 0.65). Arranque y desconexión de motores de jaula.

    AC-4   Para motores de jaula: Arranque, marcha a impulsos y frenado por inversión.

Lovato Electric posee una completa línea de contactores de fuerza, los cuales pueden ser utilizados bajo diferentes categorías de empleo y características de servicio.

Para determinar el modelo específico de un contactor cuyo uso será en corriente continua en la parte de fuerza, se requiere de un cálculo especial dado por la aplicación de tablas proporcionadas por Lovato. Básicamente los datos requeridos son la corriente máxima a que será sometido el contactor; la categoría de empleo (DC1, DC3 o DC5) y la disposición de polos (series o paralelos).

 

Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los interruptores finales de carrera haga click aquí

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07-02-2006
El análisis de suelos
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

El análisis de suelos

El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

LA ESTRUCTURA DEL SUELO

Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

Tamaño de las partículas del suelo.

Nombre del componente

Diámetro (mm)

Arena muy gruesa

2.00-1.00

Arena gruesa

1.00-0.50

Arena media

0.50-0.10

Arena fina

0.25-0.10

Arena muy fina

0.10-0.05

Limo

0.05-0.002

Arcilla

Menos de 0.002

Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

· Textura media: suelos de naturaleza limosa.

· Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

· Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

· Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

· Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

· Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

· No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

        3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

Valores de pH más deseables, según cultivos:

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Acelga

6

7.5

Col de Bruselas

5.7

7.3

Nogal

6

8

Agrios

6

7.5

Coliflor

6

7.3

Olivo

6

8

Alfalfa

6.2

7.8

Colza

6

7.5

Patata

4.8

6.5

Algodón

5

6

Dactilo

5.5

7.2

Pepino

5.7

7.3

Agrostis

5

6

Escarola

5.6

6.7

Peral

5.6

7.2

Almendro

6

7

Espárrago

6.2

7.7

Pimiento

7

8.5

Apio

6.1

7.4

Espinaca

6.2

7.6

Pino

5

6

Arroz

5

6.5

Festuca ovina

4.5

6

Plátano

6

7.5

Avellano

6

7

Festuca pratense

4.5

7

Poa pratense

5.5

7.5

Avena

5

7.5

Fleo

5.5

8

Rábano

6

7.5

Ballico

6

7

Girasol

6

7.5

Remolacha

6.1

7.4

Berenjena

5.4

6

Guisante

6

7.5

Soja

6

7

Boniato

5.1

6

Judía

5.6

7

Tabaco

5.5

7.5

Brócoli

6

7.3

Lechuga

5.5

7

Tomate

5.5

7

Cacahuete

5.3

6.6

Lino

5

7

Trébol blanco

5.6

7

Calabaza

5.6

5.7

Maíz

5.5

7.5

Trébol híbrido

5.5

7

Caña de azúcar

6

8

Manzano

5.4

6.8

Trébol rojo

5.5

7.5

Castaño

5

6.5

Melitoto

6.5

7.5

Trébol violeta

5.7

7.6

Cebada

6.5

8

Melón

5.7

7.3

Trigo

5.5

7.5

Cebolla

6

7

Melocotonero

5.2

6.8

Veza

5.2

7

Centeno

5

7

Membrillero

5.7

7.2

Vid

5.4

6.8

Col

5.5

7.5

Nabo

5.5

6.8

Zanahoria

5.7

7

La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

  Gestión de suelos ácidos.

Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

Material

Suelo

 
Arcilloso
Vegetal
Arenoso

Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

30-50

20-30

10-20

Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

39-66

26-39

13-26

Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

49-82

33-49

16-33

Roca caliza calcítica CaCO3

54-90

36-54

18-36

El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.

2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.

4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.

5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.

Gestión de suelos básicos.

Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.

En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.

Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.

Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso.

Compuesto puro

Cantidad (Kg)

Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

85

Ácido sulfúrico: H2SO4

57

Sulfuro: S

19

Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O

162

Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3

129

NUTRIENTES

Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.

Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.

Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.

Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.

En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:

Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.

Nutriente

Función

Síntomas de deficiencia

Nitrógeno (N)

Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro.

Fósforo (P)

Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración.

Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos.

Potasio (K)

Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla.

Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles.

Calcio (Ca)

Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular.

Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro.

Magnesio (Mg)

Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes.

Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis).

Azufre (S)

Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

Boro (B)

Importante en la floración, formación de frutos y división celular.

Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento.

Cobre (Cu)

Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración.

Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado.

Cloro (Cl)

No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes.

Marchitamiento; hojas cloróticas.

Hierro (Fe)

Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Manganeso (Mn)

Participa en la síntesis de clorofila.

Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios.

Molibdeno (Mo)

Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas.

Similar al nitrógeno.

Zinc (Zn)

Esencial para la formación de auxina y almidón.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:

1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.

2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.

3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.

El nitrógeno en el suelo.

El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.

Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.

La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.

El fósforo en el suelo.

El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.

El potasio en el suelo.

Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.

Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.

El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.

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BIBLIOGRAFÍA.

- LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

- LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

 

 

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12-04-2007
El Análisis Térmico (TA)
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

El Análisis Térmico (TA)

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.

¿Qué es el análisis térmico?

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.

Técnicas del análisis térmico

Entre las técnicas de análisis térmico destacan:

  • Termogravimetría (TG)
  • Análisis Térmico Diferencial (DTA)
  • Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)
  • Análisis Termomecánico (TMA)
  • Análisis Dinamomecánico (DMA)
  • Técnicas acopladas de análisis de gases involucrados en los procesos en estudio (Técnicas EGA)
    • Termogravimetría acoplada a la Espectrometría de Masas (TG-EM)
    • Espectroscopía Infrarroja (TG-IR)

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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.

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