INVESTIGADORES
IMHOFF Silvia Del Carmen
congresos y reuniones científicas
Título:
TRÁNSITO CONTROLADO DE LA MAQUINARIA Y EMISIONES DE N2O EN SUELOS ARGIUDOLES DE LA REGIÓN PAMPEANA
Autor/es:
MASOLA, M.J.; ALESSO, C.A.; CARRIZO, M.E.; MIRETTI, MC.; IMHOFF, S.
Lugar:
Corrientes
Reunión:
Congreso; XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo; 2020
Institución organizadora:
AACS
Resumen:
La compactación es la principal causa de degradación física de los suelos agrícolas y se atribuye al tránsito aleatorio de maquinaria en condiciones de inadecuada humedad, que provoca disminución de la porosidad total, alteración de la estructura del suelo y cambios en el movimiento del agua y aire. El N2O es un potente gas con efecto invernadero y dos tercios de sus emisiones provienen de los procesos de nitrificación/desnitrificación de los suelos. La desnitrificación es el principal proceso de emisión de N2O y se produce cuando existe limitada cantidad de O2 (i.e. un espacio poroso lleno de agua (EPA) entre 65-80%). Es por ello que luego de una precipitación, los suelos compactados pueden alcanzar elevados EPA y emitir grandes cantidades de N2O. Por ello, prevenir/evitar la compactación del suelo es importante para mitigar el calentamiento global. El tránsito controlado de la maquinaria agrícola (TC) disminuye la superficie compactada porque concentra la circulación sobre sendas de tránsito permanente (STP) mientras el resto de la superficie permanece libre de tránsito (NT), lo que favorece la regeneración de su estructura. En nuestro país, no existe información acerca del efecto del uso del TC sobre las emisiones de N2O. El objetivo de este trabajo fue cuantificar las emisiones de N2O cuando se adopta el TC en suelos agrícolas de la región pampeana. Para ello, en el año 2015, luego de descompactar el área experimental, sobre dos suelos Argiudoles de textura franco-limosa se establecieron ensayos de TC con diferentes niveles de compactación en las STP. Los tratamientos fueron: T0, sin compactación en las STP al inicio del experimento y TC: se circuló con una cosechadora sobre las STP hasta alcanzar 4 MPa de resistencia a la penetración en condiciones de humedad próximas a capacidad de campo. Estos tratamientos fueron aplicados por triplicado en un DBCA y luego de la compactación inicial recibieron el mismo manejo. Las determinaciones de N2O se realizaron por cromatografia de gases luego de tres años de establecidos los ensayos. Las muestras fueron extraídas de cámaras estáticas ventiladas ubicadas en ambos tratamientos en las STP y NT, por un período de tiempo de 30 días. Los flujos de gases fueron calculados como el incremento de la concentración de N2O durante un período de incubación (0-40 minutos). Adicionalmente se midió la temperatura del suelo (T) y se extrajeron muestras de suelo (0-5 cm) para determinar N-NO3, contenido de humedad y densidad (ds). La ds fue diferente entre tratamientos y posiciones. En ambos suelos, la STP presentó la mayor ds. Se encontraron mayores emisiones de N2O en las STP respecto de NT (21±5 vs 7±3 μg N-N2O m-2 h-1 respectivamente) cuando el EPA fue próximo al 50% con T=18°C, sin diferencias en la concentración de N-NO3. Por otra parte, las emisiones fueron bajas (3 μg N-N2O m-2 h-1) y no presentaron diferencias entre posiciones cuando el EPA fue cercano al 11% y la T=28°C, aunque en este caso, la concentración de N-NO3 fue mayor en TC*NT respecto de STP de ambos tratamientos.