BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera) *

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Empresa Producto Información de contacto
Optik Services de México cobertura: Latinoamérica BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera), SUCROLYSER / ECOSUCROLYSER (sistemas automáticos de análisis para la industria azucarera) Somos proveedores de BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera) en Hacienda de la Escalera No. 26-103 Col. Prado Coapa
México, D.F. C.P. 14357 . México
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Anton Paar Gmbh cobertura: - Sistema para el analisis de la calidad de la remolacha azucarera, Sistemas automaticos de analisis para la industria azucarera Ofrecemos Sistema para el analisis de la calidad de la remolacha azucarera en Anton Paar Strasse 20 Col. Graz
Austria, Austria C.P. 8054 . Austria
Datos y productos de Anton Paar Gmbh
Purolite de México cobertura: República Mexicana Remolacha azucarera, Melaza de remolacha, Sistema Contra-Corriente, Control de pH para el sistema de refrigerante Somos un proveedor de Remolacha azucarera en Circuito Centro Comercial No 8 Int. 4A Col. Cd. Satelite
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico C.P. 53100 . México
Datos y productos de Purolite de México
Twilight cobertura: México Estados Unidos Canadá Centroamérica Sudamérica analisis de calidad de agua, analisis de la calidad del agua, analisis de calidad del agua, calidad de el agua Somos proveedores de analisis de calidad de agua 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
ZUGASTI GAMIZ MONICA BRIGITTE cobertura: NACIONAL E INTERNACIONAL ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGIA, ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGIA Ofrecemos ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGIA en AGUAMARINA 1285a Col. VALLE DORADO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78399 . México
Datos y productos de ZUGASTI GAMIZ MONICA BRIGITTE
Epsilon Ingeniería y Conectividad cobertura: Atiende MGH ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGIA, ESTUDIOS DE CALIDAD DE ENERGIA Somos un proveedor de ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGIA en Tabasco NO. 152 Col. Roma
Mexico C.P. 06700 . México
Datos y productos de Epsilon Ingeniería y Conectividad
PML Analisis de calidad de potencia, Análisis de potencia Somos proveedores de Analisis de calidad de potencia en Canada, Canada . Canada
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SICA ADVANCED TECHNOLOGIES cobertura: México Norte México Cetro México Bajio México Sur Centro América Norte América ANALISIS DE CALIDAD DE LA ENERGIA, HACCP ( (Hazard Analisis Critical Control Process) Farmacéutico y Alimenticio Ofrecemos ANALISIS DE CALIDAD DE LA ENERGIA en OFICINAS COMERCIALES Blvd. Popocatepetl. Num. 125 Int. 203 Col. Fraccionamiento Los Pirules
Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54040 . México
Datos y productos de SICA ADVANCED TECHNOLOGIES
GRUPO ALVA CONSTRUCCIONES cobertura: Latinoamérica Análisis de calidad de material, Análisis de calidades de materiales Somos un proveedor de Análisis de calidad de material en M. OCAMPO ENTRE ZARAGOZA Y F. DE TAPIA No. 72 Col. CENTRO
QUERETARO, QUERETARO C.P. 76000 . México
Datos y productos de GRUPO ALVA CONSTRUCCIONES
D´luar Corporación Comercial y de Servicios cobertura: México Analisis de la Calidad de la Energia Electrica, Analisis Corto circuito Somos proveedores de Analisis de la Calidad de la Energia Electrica en D.F., D.F. . México
Datos y productos de D´luar Corporación Comercial y de Servicios
LCagro Análisis bromatológicos de Determinación de la calidad de grano, Análisis bromatológicos de Análisis microscópico de materias primas Ofrecemos Análisis bromatológicos de Determinación de la calidad de grano en Augusto Rodin 43-102 Col. Napoles
D.F. C.P. 03810 . México
Datos y productos de LCagro
Alta Tecnologia en Pruebas no Destructivas cobertura: . determinar ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALES DE RELLENO, CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS DE PAVIMENTOS Somos un proveedor de determinar ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALES DE RELLENO en C.P. 0000 . México
Datos y productos de Alta Tecnologia en Pruebas no Destructivas
Quantum D-O Analytical cobertura: República Mexicana equipos para analisis en laboratorio de control de calidad, equipos para analisis de laboratorio de control de calidad, equipos de laboratorio de control de calidad, equipo de control de calidad de laboratorio Somos proveedores de equipos para analisis en laboratorio de control de calidad en Retorno 15 de G Garcia Grupo 8 Casa N Col. Jardín Balbuena
México, D.F. C.P. 15900 . México
Datos y productos de Quantum D-O Analytical
Scapp cobertura: México Análisis de sistemas de gestión de calidad para validación, Análisis de sistemas de gestión de calidad para certificación Ofrecemos Análisis de sistemas de gestión de calidad para validación en Resina 296-301 Col. Granjas México
D.F., D.F. C.P. 08400 . México
Datos y productos de Scapp
IA equipos automatizados para analisis de calidad de suelos, equipos para pruebas de control de calidad Somos un proveedor de equipos automatizados para analisis de calidad de suelos en Federico T. de la Chica No. 17 Col. CD.Satelite
México, Edo. de Méx. C.P. 53100 . México
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
457682 Compra de Semilla Remolacha azucarera 100 Kilogramos
Única vez
Comprador de Semilla Remolacha azucarera en loreto, México secretaria

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568336 Compra de remolacha azucarera deshidratada en polvo 10000 Kilogramos
Bimestral
Comprador de remolacha azucarera deshidratada en polvo en cundinamarca, Colombia Gerente para usar en alimentos concentrados para animales

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28791 Compra de analisis calidad agua 10000 Toneladas
Anual
Comprador de analisis calidad agua en d.f, México ejecutiva de ventas

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98371 Compra de ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD 1 Servicios
Trimestral
Comprador de ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD en SANTA FE, Argentina VETERINARIO NECESITO SABER QUIEN REALIZA ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTO TERMINADO A BASE ...

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194033 Compra de ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 6 Litros
Para pruebas
Comprador de ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA en ESTADO DE MEXICO, México COORDINADOR GRAL REQUIERO SABAR LOS COSTOS DEL ANALISIS DE AGUA COMPLETO

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140174 Compra de analisis de calidad del aire 5 Servicios
Semestral
Comprador de analisis de calidad del aire en D.F., México Jefatura de Mantto. Detección de los siguientes compuestos: ozono, monóxido de carbono, bióxido de carbono, ...

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270252 Compra de Analisis de calidad de aire en oficinas 1 Servicios
Anual
Comprador de Analisis de calidad de aire en oficinas en Distrito Federal, México Dir. Manteniminetos El estudio de la calidad del aire debe hacerse en oficinas de empresa americana en Polanco.

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473775 Compra de analisis de calidad del agua 1 Piezas
Para pruebas
Comprador de analisis de calidad del agua en mexico, México director general elementos a analizar y si trabajan coliformes fecales y totales

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491347 Compra de Analisis de la Calidad de la Energia Electrica 3 Piezas
Anual
Comprador de Analisis de la Calidad de la Energia Electrica en IZABAL, Guatemala REPRESENTANTE Urgente

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473924 Compra de Equipos, cristalerìa y rectivos para análisis de calidad de la leche 200 Servicios
Única vez
Comprador de Equipos, cristalerìa y rectivos para análisis de calidad de la leche en Barinas, Venezuela MV de laboratorio Densidad, refractometrìa,grasa,acidez, sólidos totales,peroxido, inhibidores,cloruros,crioscopìa,reducciòn ...

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Clientes o compradores de: BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera)

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No. de Oportunidad Comprador de BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera) Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
140174
(19-Dic-2007)
Cargill de México
D.F., México
5 Servicios
Semestral
98371
(8-Ago-2007)
PRODUCTOS VETRINARIOS
SANTA FE, Argentina
1 Servicios
Trimestral
28791
(27-May-2005)
ansam
d.f, México
10000 Toneladas
Anual
8825
(3-Ago-2004)
particular
Jalisco, México
1 Toneladas
Anual
148676
(18-Ene-2008)
UHDE
Instrumentación, México
1 Piezas
Única vez

Empresas que incluyen en su nombre el término BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera)

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continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
Empresa Dirección / Información de contacto
Plaza Minas San Antonio Camino de Minas No. 501 Lo Col. Lomas de Becerra
Distrito Federal C.P. 1279 , México
 
Avda. Gral. Artigas 552 Col. Casilla de correo 43
, Paraguay
 
Carretera Panamericana Km. 269
Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México
 
Calle Principal S/N Col. Centro
Juan Diaz Covarrubias, veracruz C.P. 95850 , México
 
Sur 13 No. 211 A
Orizaba, Veracruz , México
 
Sierra de Alamitos No. 4902 Col. Villa Mitras
Monterrey, N.L. C.P. 64170 , México
 
Sur 11 No.1064 Col. Centro
Orizaba, Veracruz C.P. 94300 , México
 
Hidalgo, Pachuca , México
 
Av. San Rafael Atlixco 507 Col. Las Puertas
Tláhuac C.P. 13400 , México
 
Av. Conscripto 95-8 Col. M. Avila Camacho
Estado de México, Edo. de Méx. C.P. 53910 , México
 

Ofertas de proveedores de: BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera)

Ofrecer mis productos a la industria     Ir menú Δ
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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
300W Sistema de energía solar para el hogar hongkong, China 2000 Piezas 2000 Dólar de los EUA
LEONARDITA coahuila, México 600 Toneladas 600 Peso mexicano
Aceite de Coco Crudo Estado de México, México 40000 Kilogramos 0 Peso mexicano
Poliuretano, Monocomponente, Acabados Blancos, Acabados al Agua y Otros. Santo Domingo este, República Dominicana 22000 Litros 0 Euro
vasos de carton, cajas de carton Lima, Perú 10000 Piezas 0 Dólar de los EUA

Noticias que incluyen en su texto el término BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera)

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04-Enero-2002
Respiro a la industria azucarera
  
     Fuente:  Intélite
El impuesto de 20% que se aplicará a la fructosa a partir de este año es un respiro para la industria azucarera, ya que los industriales comenzarán a consumir azúcar nacional, aseguró Francisco Castro González, secretario general de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA-CNC) 

  • Javier Usabiaga, titular de la Sagarpa, y los 25 alcaldes de Veracruz para delinear las políticas de comercialización, exportación y financiamiento de la agroindustria.
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08-Febrero-2002
Presentan Política Azucarera Nacional 2002-2006
  
     Fuente:  Intélite
El gobierno federal presentó la Política Azucarera Nacional 2002-2006, que tiene como ejes principales ordenar el mercado de edulcorantes, modernizar la industria azucarera y beneficiar a los productores cañeros.

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03-Julio-2001
Continuarán las auditorías a Nacional Financiera Azucarera
  
     Fuente:  Intélite
El titular de la Secodam Francisco Barrio afirmó que pese a las aclaraciones expuestas por el consorcio azucarero Escorpión, en las que trata de deslindarse de cualquier irregularidad o cobro injustificado de subsidios federales, la dependencia a su cargo continuará con sus auditorías a Financiera Nacional Azucarera, porque hay elementos que demuestran irregularidades.

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Artículos que incluyen en su texto el término BETALYSER (sistema para el análisis de la calidad de la remolacha azucarera)

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13-07-2007
Criterios para un sistema HVAC de calidad
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Calidad y certificación

Criterios para un sistema HVAC de calidad

¿Qué es HVAC?

Un sistema HVAC es un sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés de Heating, Ventilating and Air Conditioning). Se trata de un conjunto de métodos y técnicas que estudian y trabajan sobre el tratamiento del aire en cuanto a su enfriamiento, calentamiento, deshumidificación, calidad,  movimiento, etc.

La finalidad de un sistema HVAC, es proporcionar una corriente de aire, calefacción, y enfriamiento adecuado a cada cuarto.

Los sistemas HVAC pueden incluir diferentes equipos o subsistemas:

  • Unidades enfriadoras
  • Unidades de manejo de aire
  • Sistemas de bombeo
  • Calderas

Están diseñados para las situaciones del “peor caso”, debido a que la mayor parte del tiempo tienen exceso de capacidad, es por eso que los siguientes criterios son de importancia para establecer un sistema HVAC de calidad.

Criterios para un sistema HVAC de Calidad 

Un sistema HVAC deberá:

  1. Ajustarse adecuadamente para proporcionar una corriente de aire correcta, y cumplir con las cargas calculadas de calefacción y enfriamiento de cuarto a cuarto
  2. Instalarse de manera que la baja de la presión del aire estático al otro lado del manejador está dentro de las especificaciones del fabricante y diseño
  3. Tener sellados los conductos de suministro que proporcionarán una corriente de aire adecuada
  4. Instalarse con un sistema de retorno ajustado para proporcionar un correcto retorno de corriente de aire
  5. Tener sellados los conductos de retorno que proporcionarán la corriente de aire adecuada al ventilador, y evitar que entre aire al sistema HVAC de zonas contaminadas (por ejemplo: humo de los carros y químicos almacenados, y partículas del ático)
  6. Tener balanceado las corrientes de aire entre los sistemas de suministro y retorno para mantener una presión neutral en la casa
  7. Minimizar la ganancia o pérdida de la temperatura del aire de los conductos entre el manejador del aire y los registros de los cuartos, y entre los registros de retorno y el manejo del aire
  8. Estar cargado adecuadamente con refrigerante
  9. Tener una adecuada operación del quemador y una corriente de aire adecuado

Proveedores de Sistemas HVAC

Para buscar proveedores o empresas que ofrecen sistemas HVAC, solicitar una cotización o precio de sistemas HVAC o más información, visite nuestro buscador de la industria.

A continuación le presentamos a DCS División Farmacéutica, proveedor de sistemas HVAC:

DCS División Farmacéutica S. A. de C. V., es una empresa líder en el diseño y construcción de sistemas críticos de HVAC, agua, instrumentación, automatización de proceso, validación de equipos y procesos de plantas farmacéuticas.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de DCS División Farmacéutica.

O bien, haga contacto directo con DCS División Farmacéutica para solicitar mayor información sobre su servicio especializado HVAC (aire grado farmacéutico).

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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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