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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la aplicación de una lámina de riego a diferentes temperaturas y frecuencias sobre un andisol salino tratado con corriente eléctrica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work was carried out in the Universidad Nacional de Colombia's Soil laboratory to study a saline soil's response to irrigation water being applied having different temperature and frequency treatments. The soil used was a Humic Haplustands taken from lot 4 on the Marengo Farm Centre. A totally random experimental design used a 3 x 2 factorial arrangement, the first factor being irrigation water temperature (18, 23 and 30 °C) and the second dividing the irrigation water up (partial and total applied water). 2 V direct current was applied to all treatments. The variables analysed for each treatment were pH, electric conductivity, sulphates, chlorides, carbonates, bicarbonates and total bases (Ca, Mg, Na, K) measured in saturation extract before and after applying the treatments. The results led to concluding that the greatest reduction in Ca and Mg content was presented when irrigation water was 30 °C. There was no response to changes of temperature in the other variables measured. Applying 2 V direct current significantly reduced Ca, Mg, Na, K and Cl content, as well as electric conductivity values. None of the variables presented a response regarding frequency of applying irrigation water.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <p align="center"><b><font size="4">Efecto de la aplicaci&oacute;n de una l&aacute;mina de riego a diferentes temperaturas y frecuencias sobre un andisol salino tratado con corriente el&eacute;ctrica</font></b></p>      <p align="center"><b><font size="3">Effect of applying irrigation water to different temperatures and frequencies on saline Andean soil treated with electric current</font></b></p>      <p>Javier Giovanni &Aacute;lvarez<sup>1</sup>, Carlos Alberto Luengas<sup>2</sup> y Jaime Torres<sup>3</sup></p>     <p><sup>1</sup> Profesor asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, Tunja. e-mail: <a href="mailto:jagial@mail.com">jagial@mail.com</a>    <br> <sup>2</sup> Profesor ocasional, Universidad de Cundinamarca, Fusagasug&aacute; (Colombia). e-mail: <a href="mailto:carlfabus@yahoo.com">carlfabus@yahoo.com</a>    <br> <sup>3</sup> Profesor asociado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. e-mail: <a href="mailto:jtorresb@unal.edu.co">jtorresb@unal.edu.co</a></p>      <p>Fecha de recepci&oacute;n: 01 de septiembre de 2005. Aceptado para publicaci&oacute;n: 21 de noviembre de 2005 </p>  <hr size="1">      <p><b>Resumen</b></p>      <p>El presente trabajo se desarroll&oacute; en los laboratorios de Suelos de la Facultad de Agronom&iacute;a de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;, con el prop&oacute;sito de estudiar la respuesta de un suelo salino a la aplicaci&oacute;n de agua de riego con diferentes tratamientos de temperatura y frecuencia. El suelo utilizado es un Humic Haplustands tomado del lote 4 del Centro Agropecuario Marengo. El dise&ntilde;o experimental utilizado fue completamente al azar, con arreglo factorial 3 x 2, en el que el primer factor fue la temperatura del agua de riego (18, 23 y 30 &deg;C) y el segundo factor, el fraccionamiento de la l&aacute;mina de riego (l&aacute;mina fraccionada y l&aacute;mina total aplicada). Todos los tratamientos fueron sometidos a una corriente directa de 2 V. Las variables analizadas para cada tratamiento fueron: pH, conductividad el&eacute;ctrica, sulfatos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos y bases totales (Ca, Mg, Na, K), medidas en el extracto de saturaci&oacute;n, antes y despu&eacute;s de aplicar los tratamientos. El an&aacute;lisis de resultados permiti&oacute; concluir que la mayor reducci&oacute;n en los contenidos de Ca y Mg se present&oacute; cuando el agua de riego se encontraba a 30 &deg;C; en las dem&aacute;s variables medidas no se present&oacute; respuesta a los cambios de temperatura. La aplicaci&oacute;n de 2 V de corriente directa disminuy&oacute; significativamente los contenidos de Ca, Mg, Na, K y Cl, as&iacute; como los valores de la conductividad el&eacute;ctrica. En cuanto a las frecuencias de aplicaci&oacute;n de las l&aacute;minas de riego, ninguna de las variables mostr&oacute; respuesta.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras claves adicionales:</b> salinidad, suelos, conductividad el&eacute;ctrica, sulfatos, cloruros, carbonatos.</p>  <hr size="1">      <p><b>Abstract</b></p>      <p>This work was carried out in the Universidad Nacional de Colombia's Soil laboratory to study a saline soil's response to irrigation water being applied having different temperature and frequency treatments. The soil used was a Humic Haplustands taken from lot 4 on the Marengo Farm Centre. A totally random experimental design used a 3 x 2 factorial arrangement, the first factor being irrigation water temperature (18, 23 and 30 &deg;C) and the second dividing the irrigation water up (partial and total applied water). 2 V direct current was applied to all treatments. The variables analysed for each treatment were pH, electric conductivity, sulphates, chlorides, carbonates, bicarbonates and total bases (Ca, Mg, Na, K) measured in saturation extract before and after applying the treatments. The results led to concluding that the greatest reduction in Ca and Mg content was presented when irrigation water was 30 &deg;C. There was no response to changes of temperature in the other variables measured. Applying 2 V direct current significantly reduced Ca, Mg, Na, K and Cl content, as well as electric conductivity values. None of the variables presented a response regarding frequency of applying irrigation water.</p>      <p><b>Additional key words:</b> salinity, soils, electric conductivity, sulphates, chlorides, carbonates.</p>  <hr size="1">      <p><b><font size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>LA SALINIDAD DE LOS SUELOS en cualquiera de sus manifestaciones ha sido la causante, en mayor o menor grado, de la reducci&oacute;n en la capacidad productiva de muchas regiones del mundo. Estudios de la FAO (1985) indican que debido a la salinizaci&oacute;n existe hoy 1,5 veces m&aacute;s tierra improductiva que la que se maneja bajo riego.</p>     <p>En general, la presencia de suelos salinos y/o salinos&oacute;dicos obedece a la meteorizaci&oacute;n de los minerales primarios, que liberan cationes; &eacute;stos son transportados a otros lugares de dep&oacute;sito, en donde pasan a ser constituyentes de nuevos suelos, los cuales seguramente tendr&aacute;n limitaciones para los cultivos.</p>     <p>En Colombia no se tiene informaci&oacute;n precisa y actualizada sobre el incremento de la salinidad. Se sabe que en los suelos ha alcanzado valores preocupantes, tanto en &aacute;reas bajo riego, como en zonas con reg&iacute;menes ar&iacute;dicos o &uacute;sticos (Mej&iacute;a, 1981). Tenorio (1979) reporta que, en el caso del valle del Cauca, la tasa de salinizaci&oacute;n se incrementa en 7% cada a&ntilde;o y las &aacute;reas sometidas a recuperaci&oacute;n son relativamente insignificantes. Se estima que un 3% del total del &aacute;rea cultivable en Colombia presenta problemas de sales (33.600 km<sup>2</sup>), y, en general, estas &aacute;reas se encuentran en zonas de producci&oacute;n intensiva, como es el caso de la Costa Atl&aacute;ntica, en donde m&aacute;s de 25.000 km<sup>2</sup> manifiestan salinidad.</p>     <p>Algunos suelos de la Sabana de Bogot&aacute; presentan problemas de drenaje debido a la presencia de arcillas lacustres en sus horizontes subsuperficiales: adicional-mente, la calidad del agua usada en el riego, proveniente del r&iacute;o Bogot&aacute;, ha inducido la presencia de altos contenidos de sales en el suelo, lo que ha generado una limitaci&oacute;n para la productividad de ciertos cultivos sensibles a los suelos salinos, disminuy&eacute;ndose as&iacute; la competitividad del sector agr&iacute;cola de esta regi&oacute;n.</p>     <p>La situaci&oacute;n que actualmente presenta el Centro Agropecuario Marengo (CAM) es preocupante, ya que, del &aacute;rea total de 0,97 km<sup>2</sup>, un 87% presenta salinidad; esta situaci&oacute;n ha tra&iacute;do como consecuencia la disminuci&oacute;n en la producci&oacute;n de cultivos que tradicionalmente se han sembrado y la b&uacute;squeda de cultivos tolerantes, como la remolacha azucarera que, aunque presenta buenos rendimientos en producci&oacute;n, no genera resultados econ&oacute;micos comparables a otros cultivos con mejores perspectivas de mercado.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para la correcci&oacute;n de la salinidad existe una serie de pr&aacute;cticas de riego que pueden ayudar a resolver estos problemas, entre ellas, el manejo de la frecuencia de riego y el riego en presiembra, cuyo fin es mantener un nivel de humedad constante a trav&eacute;s de todo el ciclo del cultivo, para evitar sequ&iacute;as entre riegos que permitan la acumulaci&oacute;n superficial de sales en forma de costras, que afectan la mayor&iacute;a de los cultivos (Ayers y Wescot, 1987). Estas pr&aacute;cticas buscan inducir un lavado de la mayor parte de las sales hasta profundidades lo suficientemente alejadas de la zona radicular de los cultivos; esta operaci&oacute;n es factible, si se dispone de suficiente agua de buena calidad (baja en sales), a bajo costo y con una infraestructura de drenaje adecuada.</p>     <p>Watts (1971) realiz&oacute; en el Departamento de Irrigaci&oacute;n e Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de la Universidad de Utah (Estados Unidos) un estudio de recuperaci&oacute;n de suelos salinos en las zonas planas del Atl&aacute;ntico colombiano influenciadas por los sedimentos marinos; se aplicaron l&aacute;minas de agua de hasta 500 mm con el fin de realizar un lavado de las sales del suelo. Seg&uacute;n Donahue <i>et al.</i> (1977), cuando se va a hacer un lavado por inundaci&oacute;n, se requiere una l&aacute;mina de aproximadamente 300 mm de agua (baja en sales) para remover de 70% a 80% de las sales a una profundidad de 30 cm.</p>     <p>As&iacute; mismo, el uso de adiciones fraccionadas de agua ha demostrado ser un m&eacute;todo m&aacute;s eficiente para el lavado de las sales y aparentemente reduce en un 70% la cantidad de agua que normalmente se requiere por el m&eacute;todo de inundaci&oacute;n o lavado continuo. Seg&uacute;n Reeve (1974), citado por Mej&iacute;a (1981), para remover un 90% de las sales del suelo, debe aplicarse una l&aacute;mina de 900 mm.</p>     <p>En &aacute;reas salinas en donde se dispone de una irrigaci&oacute;n muy limitada por la escasez o el precio elevado del agua, es necesario recurrir a otro tipo de t&eacute;cnicas para la correcci&oacute;n de los suelos salinos, como es el caso de la utilizaci&oacute;n de corriente el&eacute;ctrica. Estudios realizados por Somani (1985) demostraron la eficiencia de la aplicaci&oacute;n de corriente el&eacute;ctrica al suelo en la correcci&oacute;n de suelos salinos y s&oacute;dicos. Del mismo modo, algunos autores han trabajado recientemente (Job <i>et al.</i>, 1998 y Robinson <i>et al.</i>, 2004) en metodolog&iacute;as para perfeccionar la correcci&oacute;n de la salinidad de los suelos mediante inducci&oacute;n electromagn&eacute;tica y corriente el&eacute;ctrica.</p>     <p>Torres (2002) encontr&oacute;, en estudios sobre recuperaci&oacute;n de suelos salinos con corriente el&eacute;ctrica, que tratamientos con 2 y 4 V mostraron los mejores resultados, y que para efectos de estudios posteriores se podr&iacute;a replicar el tratamiento de 2 V, que demostr&oacute; ser m&aacute;s eficiente en la disminuci&oacute;n de sales en el suelo.</p>     <p>De acuerdo a lo expuesto, se hace necesario buscar e implementar alternativas de manejo, viables desde el punto de vista econ&oacute;mico, ambiental y operacional, que reduzcan los niveles de sales en el suelo. Por tal motivo, el objetivo principal de esta investigaci&oacute;n fue determinar, bajo una corriente el&eacute;ctrica directa de 2 V, la frecuencia de riego y la temperatura del agua de riego adecuadas para corregir con mayor eficiencia el problema de sales en el lote 4 del Centro Agropecuario Marengo.</p>      <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p>La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en los laboratorios de Suelos de la Facultad de Agronom&iacute;a de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;, con muestras disturbadas no mezcladas de suelos tomadas al azar a una profundidad de 15 a 50 cm, en el lote 4 del CAM, ubicado en Mosquera (Cundinamarca), a 4&deg; 42' de latitud norte y 74&deg; 12' de longitud oeste, a una altitud de 2.643 msnm, con temperatura promedio de 13 &deg;C, humedad relativa de 78% y precipitaci&oacute;n promedio anual de 650 mm. Estos suelos est&aacute;n clasificados taxon&oacute;micamente como Humic Haplustands.</p>     <p>El dise&ntilde;o experimental utilizado fue un completamente al azar, con arreglo factorial 3 x 2, en donde el primer factor fue la temperatura del agua de riego (18, 23 y 30 &deg;C) y el segundo factor, el fraccionamiento de la l&aacute;mina de riego: l&aacute;mina fraccionada en dos riegos (LF), uno por d&iacute;a durante dos d&iacute;as, y l&aacute;mina total aplicada en un solo riego (LT); para un total de seis tratamientos (<a href="#tab1">tabla 1</a>) con tres repeticiones, correspondientes a 18 unidades experimentales.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab1"><img src="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18tab1.jpg"></a></center></p>     <p>Se utilizaron cilindros de 25 cm de di&aacute;metro por 60 cm de largo recubiertos internamente con polietileno negro calibre 3 perforado en el fondo, en donde se coloc&oacute; el suelo (50 kg aproximadamente); se dej&oacute; en reposo con el fin de que &eacute;ste se acomodara por su propio peso y poder simular las condiciones naturales de drenaje de campo. Previo al llenado de los cilindros, se tomaron 500 g de suelo de cada muestra para preparar el extracto de saturaci&oacute;n, en los que se midieron los valores iniciales de las variables de respuesta (conductividad el&eacute;ctrica, pH, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, cloruros y bases totales). Se calcul&oacute; la raz&oacute;n de absorci&oacute;n de sodio (RAS), a partir de la f&oacute;rmula: </p>     <p>    <center><img src="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18fig0.jpg"></a></center></p>     <p>donde, Na, Ca y Mg son las concentraciones en meq&middot; L<sup>-1</sup>.</p>     <p>Las muestras se llevaron a capacidad de campo (10 kPa), utilizando agua de la bocatoma del CAM, que presenta en promedio las caracter&iacute;sticas se&ntilde;aladas en la <a href="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18tab2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>. Luego de una semana, se realiz&oacute; la aplicaci&oacute;n de los tratamientos, a los que se les calcul&oacute; la l&aacute;mina de lavado total (LT), dependiendo de los resultados de salinidad obtenidos en laboratorio con las pastas de saturaci&oacute;n. Los vol&uacute;menes hallados coinciden con los reportados por Torres (2002), quien aplic&oacute; un volumen de 6.010 mL para lograr dicha l&aacute;mina. Adicionalmente, a todas las muestras se les aplic&oacute; una corriente el&eacute;ctrica directa de 2 V.</p>     <p>Posterior a la aplicaci&oacute;n de los tratamientos, se recogi&oacute; el agua drenada y 500 g de suelo de cada muestra para elaborar el extracto de la pasta de saturaci&oacute;n y as&iacute; conocer los valores finales de las variables medidas, tanto en el agua, como en la pasta.</p>     <p>Se hizo un an&aacute;lisis de varianza y una prueba de Tukey para la comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple con los promedios de las diferentes variables de respuesta, a un nivel de confianza de 5%. Tambi&eacute;n se determin&oacute; si era significativa la reducci&oacute;n entre los valores iniciales y finales de cada una de las variables tomadas .</p>      <p><b><font size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b>     <p>En la <a href="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18tab3.jpg" target="_blank">tabla 3</a> se muestra el efecto de los diferentes tratamientos sobre las propiedades del suelo, evaluadas en la pasta de saturaci&oacute;n. El pH no present&oacute; diferencias entre tratamientos ni tampoco entre los valores iniciales (5,76) y finales (5,77), tal vez debido a que el agua de riego disminuye los contenidos de los elementos presentes en la soluci&oacute;n del suelo al lixiviarlos, haciendo que los iones H<sup>+</sup> ligados al complejo de cambio pasen a la soluci&oacute;n del suelo; no obstante, este efecto se ve disminuido por varias razones, entre ellas, el hecho de realizar el riego con agua de la misma finca, que contiene cantidades considerables de sales y un pH m&aacute;s alto, y restituye buena parte de los elementos en la soluci&oacute;n del suelo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>As&iacute; mismo, la al&oacute;fana y la materia org&aacute;nica presentes en el suelo hacen que el pH muestre una gran estabilidad y sea dif&iacute;cilmente susceptible a cambios; la aplicaci&oacute;n de una corriente el&eacute;ctrica de 2 V no afect&oacute; el pH, contrario a lo descrito por Torres (2002), quien encontr&oacute; reducciones en el pH cuando se aplic&oacute; en el suelo una corriente de 2 V.</p>     <p>La conductividad el&eacute;ctrica no se vio afectada por la temperatura del agua ni por la frecuencia de riego ni por su interacci&oacute;n, pero disminuy&oacute; significativamente despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de los tratamientos, ya que pas&oacute; de 2,2 a 0,8 dS&middot; m<sup>-1</sup>, un 61% menos en promedio (<a href="#fig1">figura 1</a>), lo que hace que suelos clasificados como salinos, seg&uacute;n el <i>United States Salinity Laboratory</i>, Riverside (Estados Unidos), pasen a ser suelos normales; esto indica un efecto del lavado y, al aplicar una corriente el&eacute;ctrica de 2 V, una disminuci&oacute;n de la conductividad el&eacute;ctrica del suelo de manera significativa, haci&eacute;ndolo apto para el desarrollo &oacute;ptimo de cualquier cultivo comercial.</p>     <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18fig1.jpg"></a></center></p>     <p>El contenido de sulfatos (SO<sub>4</sub><sup>=</sup>) no present&oacute; diferencias significativas entre tratamientos ni tampoco entre los valores iniciales y finales. La estimaci&oacute;n de los sulfatos se realiz&oacute; de manera cualitativa, sin encontrarse diferencia antes y despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de los tratamientos; se presentaron valores muy altos, indicando que en este suelo se puede encontrar altas concentraciones de sales formadas a partir de sulfatos. Por su parte, la presencia de carbonatos y bicarbonatos fue muy baja y no hubo diferencias entre los valores iniciales y finales, debido a la poca concentraci&oacute;n de &eacute;stos, tanto en el suelo como en el agua de riego.</p>     <p>La presencia de cloruros (Cl<sup>-</sup>) tampoco mostr&oacute; diferencias significativas entre temperaturas del agua de riego ni entre frecuencias de aplicaci&oacute;n; a pesar de ello, los valores de los cloruros disminuyeron en un promedio de 78%, al pasar de 12,4 a 2,74 meq&middot; L<sup>-1</sup>, lo que indica que la aplicaci&oacute;n de una corriente el&eacute;ctrica de 2 V favorece el lavado del cloro del suelo. Lo anterior est&aacute; de acuerdo con lo reportado por Torres (2002), quien encontr&oacute; que corrientes de 2 V fueron las que m&aacute;s desplazaron cloruros.</p>     <p>El an&aacute;lisis estad&iacute;stico del Ca present&oacute; diferencias altamente significativas entre las temperaturas del agua de riego aplicadas; sin embargo, no hubo efecto de las frecuencias de riego. La temperatura de 30 &deg;C disminuy&oacute; el contenido de Ca en 69%, mientras que temperaturas de 18 y 23 &deg;C lo hicieron en 25% y 14%, respectivamente (<a href="#fig2">figura 2</a>). Esto indica que, cuando la temperatura del agua de riego es 30 &deg;C, se realiza un muy buen lavado del Ca presente en el suelo, ya que a esta temperatura se solubilizan formas en las que se encuentra el elemento, permitiendo que pueda ser liberado y lixiviado con m&aacute;s facilidad. Esta condici&oacute;n no es favorable para el desarrollo de cultivos, ya que los porcentajes de saturaci&oacute;n de cationes no estar&iacute;an en su relaci&oacute;n ideal.</p>     <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18fig2.jpg"></a></center></p>     <p>Al promediar los tratamientos antes y despu&eacute;s de las aplicaciones, los contenidos de Ca presentaron valores de 5,5 y 3,5 meq&middot; L<sup>-1</sup>, respectivamente, indicando una disminuci&oacute;n de 36%; este porcentaje se debe a la aplicaci&oacute;n de una corriente el&eacute;ctrica directa de 2 V. De lo anterior se deduce que la mayor disminuci&oacute;n en el contenido de Ca se obtiene cuando la temperatura del agua de riego es 30 &deg;C y se aplica una corriente el&eacute;ctrica de 2 V, de acuerdo con lo descrito por Torres (2002), quien encontr&oacute; que con esta corriente se presentan tambi&eacute;n las mayores disminuciones en el contenido de Ca en el suelo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El Mg, seg&uacute;n el an&aacute;lisis estad&iacute;stico, mostr&oacute; diferencias significativas entre las temperaturas del agua de riego aplicada, m&aacute;s no as&iacute; entre tratamientos ni frecuencias de aplicaci&oacute;n. En la <a href="#fig3">figura 3</a> se observa la influencia de la temperatura del agua de riego sobre el lavado del Mg: el agua a 30 &deg;C redujo el contenido de Mg en 58%, mientras que para temperaturas de 23 y 18 &deg;C, la reducci&oacute;n fue de 42% y 47%, respectivamente.</p>     <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18fig3.jpg"></a></center></p>     <p>En general, la disminuci&oacute;n promedio para todos los tratamientos entre los contenidos iniciales y finales fue de 48%, al pasar de 3,99 a 2,04 meq&middot; L<sup>-1</sup>, lo que indica que para obtener un mayor lavado del Mg, la corriente el&eacute;ctrica de 2 V tiene una mayor influencia (82%) que la temperatura del agua de riego a 30 &deg;C (18%). Estos resultados son acordes a lo encontrado por Torres (2002), Duque y Rinc&oacute;n (1978) y Lince (1990), quienes afirman que los contenidos de Mg en el suelo disminuyen con la aplicaci&oacute;n de corriente el&eacute;ctrica, mientras que aumentan en el extracto de saturaci&oacute;n.</p>     <p>Se podr&iacute;a decir que la temperatura del agua de riego influye levemente en el desplazamiento de Mg, pues, como se evidencia en la <a href="#fig3">figura 3</a>, el desplazamiento del elemento fue proporcional al contenido inicial en el suelo, pero no indica el efecto real de los tratamientos. Esto podr&iacute;a deberse a que el Mg no presenta problemas de lavado con aumentos graduales de la temperatura del agua de riego (Mej&iacute;a, 1981).</p>     <p>Al realizar el an&aacute;lisis del lixiviado (<a href="img/revistas/agc/v23n2/v23n2a18tab4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>), se ven claramente las cantidades desplazadas de los diferentes iones del suelo por efecto del lavado y la corriente el&eacute;ctrica. En general, los valores obtenidos indican reducciones en los contenidos de Na del suelo, pero al mismo tiempo una p&eacute;rdida de Ca, Mg y K que sugiere la disminuci&oacute;n de los niveles de fertilidad.</p>     <p>De lo anterior se puede inferir que los aumentos en la temperatura del agua de riego generan el desplazamiento y la lixiviaci&oacute;n del Ca presente en el suelo. Esto podr&iacute;a explicar en parte la formaci&oacute;n de suelos magn&eacute;sicos en zonas de clima c&aacute;lido, donde se aplican riegos con aguas a temperaturas cercanas a 30 &deg;C &oacute; se realizan en d&iacute;as muy calurosos, produci&eacute;ndose la p&eacute;rdida del cati&oacute;n predominante en los suelos para dar esta funci&oacute;n al Mg; esta apreciaci&oacute;n podr&iacute;a ser el punto de partida de futuras investigaciones con el fin de corroborarla.</p>     <p>De otra parte, Garc&iacute;a y Gonz&aacute;lez (2000) afirman que, adem&aacute;s de la temperatura del agua de riego, el Mg de por s&iacute; influye en la p&eacute;rdida de Ca de varias formas, ya que forma calcitas magn&eacute;sicas cuya actividad es varias veces mayor que la de la calcita, lixiviando m&aacute;s f&aacute;cil el Ca; adem&aacute;s, el ion Mg<sup>+2</sup> favorece la precipitaci&oacute;n de aragonita al inhibir la transformaci&oacute;n de aragonita diagen&eacute;tica a calcita. El ion Mg<sup>+2</sup> tambi&eacute;n puede afectar el equilibrio del carbonato por interacci&oacute;n con la fase s&oacute;lida, debido a la adsorci&oacute;n superficial de los iones Mg<sup>+2</sup> y SO<sub>4</sub><sup>=</sup> y de los iones constitutivos del CaCO<sub>3</sub> sobre la superficie del cristal, aumentando su solubilidad.</p>     <p>El contenido de Na no present&oacute; diferencias significativas entre tratamientos ni entre las temperaturas y frecuencias de riego; aun as&iacute;, el contenido de Na en el suelo pas&oacute; de 85,6 a 30,43 meq&middot; L<sup>-1</sup>, lo que equivale a una reducci&oacute;n significativa de 62% en promedio e indica que la aplicaci&oacute;n de corriente el&eacute;ctrica favorece el lavado de este elemento.</p>     <p>El K, al igual que el Na, no present&oacute; diferencias significativas para ninguno de los factores analizados; sin embargo, su reducci&oacute;n entre los contenidos iniciales y finales fue en promedio de 43%, al pasar de 0,69 a 0,39 meq&middot; L<sup>-1</sup>. Esta situaci&oacute;n indica que la aplicaci&oacute;n de 2 V de corriente directa disocia las diferentes formas en las que se asocia el K en el suelo, gener&aacute;ndose la lixiviaci&oacute;n de este nutriente.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En cuanto a la raz&oacute;n de absorci&oacute;n de Na (RAS), al comparar los valores inicial y final (39,15 y 18,26) mostr&oacute; una disminuci&oacute;n de 53%, valor que supera lo encontrado por Torres (2002) e indica que la l&aacute;mina de lavado m&aacute;s la temperatura y la aplicaci&oacute;n de corriente directa son una buena combinaci&oacute;n para reducir este par&aacute;metro.</p>     <p>As&iacute; mismo, los porcentajes de reducci&oacute;n de todos los elementos evaluados al aplicar los tratamientos fueron altos, aunque no lo suficiente para el caso del Na, dado que el valor que qued&oacute; de este elemento en el suelo sigui&oacute; siendo excesivo y se expres&oacute; en el alto valor de RAS. A pesar de esto, los resultados muestran una tendencia positiva en la reducci&oacute;n de la salinidad en el suelo, que coincide con lo encontrado por Torres (2002), quien trabaj&oacute; con la misma l&aacute;mina de lavado, el mismo voltaje y el mismo suelo, pero las reducciones que logr&oacute; no fueron tan altas como en este trabajo.</p>     <p>Con base en todo lo anterior, se puede afirmar que el fraccionamiento de la l&aacute;mina de riego no afect&oacute; el lavado de las sales debido a que la frecuencia de riego manejada fue alta; as&iacute; mismo, la corriente el&eacute;ctrica de 2 V ayud&oacute; a disminuir la conductividad el&eacute;ctrica y los contenidos de Ca, Mg, Na, K y Cl, siendo la temperatura de 30 &deg;C la que logr&oacute; el mayor lavado de Ca y Mg.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Literatura citada</b></font></p>     <!-- ref --><p>Ayers R.S. y D.W. Wescot. 1987. La calidad del agua en la agricultura. Riego y Drenaje N&deg; 29, revisi&oacute;n 1. Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (FAO), Roma. 174 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-9965200500020001800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bernstein, L. y L.E. Fracois. 1973. Leaching requirement studies: sensitivity of alfalfe to salinity of irrigation and drainage waters. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 37, 931-943.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-9965200500020001800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>De Jong, E., A.K. Ballantyne, D.R. Cameron y D.W.L. Read. 1979. Measurement of apparent electrical conductivity of soils by electromagnetic induction probe to acid salinity surveys. Soil Sci. Soc. Amer. J. 43, 810-812.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-9965200500020001800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Donahue, R.L., R.W. Millar y J.C. Shickuna. 1977. Soils. An introduction to soils and plant growth. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 626 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-9965200500020001800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Duque, M.F. y O.L. Rinc&oacute;n. 1978. Estudio de algunas variables en el electromejoramiento de suelos salinos y salino-s&oacute;dicos. Trabajo de grado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Palmira.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-9965200500020001800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garc&iacute;a, A. y A. Gonz&aacute;lez. 2000. Qu&iacute;mica de los carbonatos y g&eacute;nesis de suelos magn&eacute;sicos. Programa y res&uacute;menes. X Congreso nacional de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS) &quot;El suelo, un componente del medio natural&quot;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-9965200500020001800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Job, J., M. Rivera y J. Gonz&aacute;lez. 1998. Algunos usos de la inducci&oacute;n electromagn&eacute;tica en el estudio de los suelos salinos. Terra 16(4), 309-315.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-9965200500020001800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lince, A. 1990. Evaluaci&oacute;n de la t&eacute;cnica de electrodi&aacute;lisis en el mejoramiento de doce suelos de Colombia con problemas de sales y/o sodio. Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Palmira.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-9965200500020001800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (FAO). 1985. Water quality for agriculture irrigation and drainage paper. Vol. 29. 387 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-9965200500020001800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Robinson, D.A., I. Lebron, S.M. Lesch. y P. Shouse. 2004. Minimizing drift in electrical conductivity measurements in high temperature environments using the EM-38. Soil Sci. Soc. Amer. J., Soil Physics 68(2), 339-345.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-9965200500020001800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Somani L.L. 1985. Electromelioration of saline. Alkali soils: a review. Anales de Edafolog&iacute;a y Agrobiolog&iacute;a 44(7-8), 1009-1014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-9965200500020001800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Tenorio, M. 1979. Ponencia de la Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional del Valle del Cauca (CVC). VI Coloquio de suelos sobre el problema de la salinidad y/o sodio en el Valle del Cauca. VI Coloquio de suelos, Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS), Palmira (Colombia).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-9965200500020001800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Torres, J. 2002. Mejoramiento de suelos salinos con el empleo de corriente el&eacute;ctrica. Tesis de maestr&iacute;a. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-9965200500020001800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Van Horn, J. y R. van Aart. 2002. The use of saline water for irrigation. En: <a href="http://www.alterra.wur.nl/Internet/webdocs/ilripublicaties/publicaties/Pub27/pub27-h12.pdf" target="_blank">http://www.alterra.wur.nl/Internet/webdocs/ilripublicaties/publicaties/Pub27/pub27-h12.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-9965200500020001800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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