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Mostrando entradas de abril, 2024

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE, por sus siglas en inglés).Un ejemplo práctico.

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE, por sus siglas en inglés) es una herramienta utilizada para predecir la tasa de erosión del suelo. La fórmula es: A = R ⋅ K ⋅ L S ⋅ C ⋅ P A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P A = R ⋅ K ⋅ L S ⋅ C ⋅ P donde: A A A es la pérdida de suelo (t/ha/año) R R R es el factor de erosividad de la lluvia (MJ·mm/ha·h·año) K K K es el factor de erodabilidad del suelo (t·ha·h/ha·MJ·mm) L S LS L S es el factor de longitud e inclinación de la pendiente (adimensional) C C C es el factor de cobertura del cultivo y prácticas de manejo (adimensional) P P P es el factor de prácticas de conservación (adimensional) Vamos a calcular la tasa de erosión del suelo usando un ejemplo realista. Ejemplo Real: Supongamos que tenemos un campo agrícola con las siguientes características: Localización : Región templada con lluvias moderadas Pendiente : Longitud de la pendiente de 100 metros con una inclinación de 10% Cultivo : Millo con cobertura del suelo no muy den

ejemplo de análisis de agua subterránea con baja calidad. cómo interpretar los resultados

 Imaginemos que tenemos un análisis de agua subterránea de un pozo en una región con problemas de contaminación, y los resultados son los siguientes: pH : 4.8 Conductividad Eléctrica (CE) : 1500 µS/cm Sodio (Na) : 200 mg/L Calcio (Ca) : 120 mg/L Magnesio (Mg) : 60 mg/L Cloruro (Cl) : 300 mg/L Sulfato (SO4) : 150 mg/L Nitratos (NO3) : 75 mg/L Hierro (Fe) : 5 mg/L Interpretación de los Resultados pH : El pH de 4.8 indica que el agua es ácida. El agua con pH por debajo de 6 puede causar corrosión en tuberías y equipos y puede tener un sabor desagradable. También puede ser perjudicial para la salud y el crecimiento de las plantas, además de ser corrosiva para las instalaciones de agua. Conductividad Eléctrica (CE) : La CE de 1500 µS/cm es alta, lo que sugiere una alta concentración de sales y sólidos disueltos en el agua. Este nivel elevado de CE puede indicar que el agua tiene una alta concentración de contaminantes y puede no ser adecuada para el riego ni para el consumo sin tratamiento

Ejemplo de como interpretar un análisis de agua subterráena

 Imaginemos que tenemos un análisis de agua subterránea de un pozo en una región agrícola. Los resultados del laboratorio indican lo siguiente: pH : 6.5 Conductividad Eléctrica (CE) : 500 µS/cm Sodio (Na) : 50 mg/L Calcio (Ca) : 80 mg/L Magnesio (Mg) : 20 mg/L Cloruro (Cl) : 60 mg/L Sulfato (SO4) : 30 mg/L Nitratos (NO3) : 10 mg/L Hierro (Fe) : 0.3 mg/L Interpretación de los Resultados pH : El pH de 6.5 indica que el agua es ligeramente ácida a neutra. Esto es adecuado para la mayoría de las plantas y para el consumo humano, ya que un pH entre 6 y 8 es generalmente aceptable. Conductividad Eléctrica (CE) : La CE de 500 µS/cm refleja la cantidad de sales y otros sólidos disueltos en el agua. Este valor es moderado. Agua con una CE baja es generalmente más adecuada para el riego, mientras que una CE alta puede indicar la presencia de sales en concentraciones que podrían ser perjudiciales para las plantas. Sodio (Na) : El nivel de sodio es de 50 mg/L, que es relativamente bajo. Sin embarg

Efecto de la erupción en las aguas subterráneas de La Palma (Hidroquímica)

  Effects of the 2021 La Palma volcanic eruption on groundwater hydrochemistry: Geochemical modelling of endogenous CO2 release to surface reservoirs, water-rock interaction and influence of thermal and seawater Volcanic islands face unique challenges in protecting and managing their water resources due to their small size, limited freshwater availability, and vulnerability to natural hazards. The recent 2021 eruption of the Tajogaite volcano on La Palma Island in the  Canary Islands , Spain, raised concerns regarding the potential impact on groundwater  hydrochemistry . This work aimed to characterize and model the processes that lead to the measured hydrochemical impacts in the groundwater of La Palma as a consequence of the  volcanic eruption . The study involved conducting three groundwater sampling campaigns during the eruption, and six after the eruption ceased. A total of 15 monitored points, including  piezometers , wells, water galleries, and the main gully collector of the is

Microplásticos en las Islas Canarias

  The increasing amount of plastic litter worldwide is a serious problem for the environment and its biodiversity, ecosystems, animal and human welfare and the economy. The degradation of these plastics leads to microplastics (MPs), which have been reported for the first time in groundwater in the Canary archipelago. This research investigates the presence of MPs at nine different points on La Palma and El Hierro, where samples were collected in galleries, wells and springs during the month of December 2022. Six different polymers were found with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) – polypropylene (PP), polyethylene (PE), cellulose (CEL), polyethylene terephthalate (PET), polystyrene (PS) and polymethyl methacrylate (PMMA). The particle concentrations found ranged from 1 to 23 n/L, with a maximum particle size of 1900 μm, the smallest being 35 μm. PP and PE were the most common polymers found in the analysis, associated with the use of packaging, disposable products, textile