ESTUDIO AGROLOGICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALAMCENAMIENTO Y CONDUCCION DE RIEGO DE LA SECCION PAJRE, DISTRITO DE C

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALAMCENAMIENTO Y CONDUCCION DE RIEGO DE LA SECCION PAJRE, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE –TACNA

I.

1.1

INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES El estudio agrológico

es un documento técnico

que se sustenta la

caracterización y cartografía de los suelos de acuerdo a los lineamientos de Soil Survey Manual (1993) y “Soil Taxonomy 2010 USDA”. La interpretación términos de capacidad de uso mayor de tierras basada en el Reglamento de Clasificación de Tierras, establecido por D.S. N° 017-2009-AG del primero de setiembre del 2009. y la presentación del informe está basada en el Reglamento para la ejecución del Levantamiento de suelos, D.S. N° 013-2010AG del 19 de noviembre del 2010. 1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivos Generales  Realizar el estudio agrológico de las tierras perteneciente a la sección de riego Pajre, en el marco del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Almacenamiento y Conducción de Riego Sección Pajre, Distrito de Candarave, Provincia de Candarave –Tacna”. 1.2.2 Objetivos Específicos  Caracterizar física, química y mecánicamente el suelo del área de beneficio.  Determinar el tipo de

suelo según el Soil Taxonomy 2010

USDA

encontrados en el área de beneficio.  Clasificar las tierras del área de beneficio según su Capacidad de Uso Mayor de Tierras.

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1.3

UBICACIÓN

1.3.1 Ubicación Geográfica El acceso a la zona de estudio se efectúa a través de la vía interprovincial parcialmente asfaltada Tacna-Tarata-Aricota-Quilahuani-Candarave o la via alternativa Tacna-Ilabaya-Curibaya-Quilahuani-Candarave. El distrito de Candarave se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 16º17’04’ y 17°27’56’ latitud sur, y 70°03’32’ y 70º34’ de longitud oeste, sus niveles altitudinales fluctúan entre 3300 m.s.n.m. y 4500 m.s.n.m. El Sub-Distrito de Riego Candarave involucra a las cuencas de los ríos Callazas, Salado y Tacalaya. El conjunto de estos ríos forman parte de la cuenca del río Locumba, el área total del Sub-Distrito de Riego abarca 1 956.5 Km2. 1.3.2 Ubicación Política Políticamente están ubicados en: -

Región: Tacna

-

Provincia: Candarave

-

Distrito: Candarave

-

Comisión de Regantes: Candarave

-

Comite de Regantes: Candarave

-

Seccion de Riego: Pajre

El Sub Distrito de Riego Candarave, se encuentra ubicado geográficamente entre los meridianos 70º 10’ y 70º 28’ de longitud oeste y los paralelos 17º 11’ y 17º 21’ de latitud sur; políticamente esta ubicado en la provincia de Candarave del Departamento de Tacna. Sus límites son: -

Por el Norte

: Con el Distrito de Riego Moquegua

-

Por el Sur

: Con el Distrito de Riego Sama

-

Por el Este

: Con el Sub-Distrito de Riego Locumba

-

Por el Oeste

: Con el Distrito de Riego Puno-Ilave.

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Imagen N° 01: Ubicación del área de estudio

1.4

MATERIALES Y METODOS

1.4.1 Materiales A continuación se detalla el material cartográfico y temático utilizado tanto en la etapa de pre-campo, campo y post-campo. 1.4.1.1 Temáticos y Cartográficos  Mapa Ecológico del área de estudio de la base Ordenamiento Territorial de Tacna 2010 – GRT, escala 1:50000.  Mapa de Fisiografía

del área de estudio y memoria descriptiva de la base

Ordenamiento Territorial de Tacna 2010 – GRT, escala 1:50 000.

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 Mapa de Uso Actual Tierras y memoria descriptiva del área de estudio de la base Ordenamiento Territorial de Tacna 2010 – GRT, escala 1:50 000.  Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Tierras del área de estudio y memoria descriptiva de la base Ordenamiento Territorial de Tacna 2010 – GRT, escala 1:50 000.  Mapa topográfico del área de estudio de la base Ordenamiento Territorial de Tacna 2010 – GRT, escala 1:50 000.  Manual de clasificación de tierras según DS. 017-2009-AG, reglamento del DS. 013-2010-AG y manual de clasificación de suelos según la Soil taxonomy 2010. 1.4.1.2 Otros Materiales:  GPS Garmin Colorado 300, cámara fotográfica digital con resolución de 10 MP y tabla de identificación de color del suelo Munsell.  Wincha edafológica, cortador de suelos y tablero acrílico.  Tarjetas de identificación de muestras, bolsas de plástico, plumón indeleble y cinta de embalaje.  Herramientas: Lampas, barretas, picotas, lampa de jardinero. 1.4.2 Métodos Los criterios y técnicas metodológicas usadas para determinar la naturaleza edáfica del área de estudio siguieron las normas y lineamientos establecidos en el Soil Survey Manual (1993) y el Soil Taxonomy (2010) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica USDA.

Etapas de Trabajo El estudio fue realizado a través de una secuencia lógica de actividades de gabinete, campo y laboratorio, que se esquematiza de la siguiente manera:

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Cuadro N° 01: Etapas de trabajo para el estudio de suelos. ETAPAS 1. Etapa preliminar de gabinete

2. Etapa de campo

3. Etapa de laboratorio

4. Etapa final de gabinete

FASES Análisis de las especificaciones del estudio. Compilación y análisis de la información existente. Reconocimiento preliminar. Mapeo sistemático y recolección de muestras. Análisis físico, químico y mecánico de las muestras recolectadas. Procesamiento de datos de campo y laboratorio.

METAS Planificación integral de la realización del estudio. Conocer las características ecológicas, litológicas y topográficas del área. Obtener la información total del área y de las características predominantes de los aspectos estudiados. Análisis de Caracterización de los suelos. Trazar límites definitivos de unidades de suelos. Plan de recuperación de suelos

A continuación se detalla las actividades realizadas en cada etapa de trabajo: a)

Etapa preliminar de gabinete.- Esta etapa corresponde

al análisis de

expediente anterior, mapas y memorias descriptivas de estudios agrológicos y ambientales realizado en el área de estudio o que de alguna manera se relacione con la descripción ambiental de la zona. Se realizó la interpretación y la planificación de la etapa de campo ajustando los procedimientos a las normas legales vigentes nacionales e internacionales. 

DS. 017-2009-AG Reglamento de Clasificación de Tierras

según su

Capacidad de Uso Mayor. 

DS. 013-2010-AG Reglamento para el Levantamiento y evaluación de Suelos.

b)

Etapa de Campo.- En esta etapa se ejecutó las reuniones de coordinación con la finalidad de iniciar los trabajos de campo y la mano de obra para la apertura de calicatas. Previa al trabajo de apertura de calicatas y evaluación de suelos se realizaron una salida

de coordinación

las cuales estuvieron

abocados

únicamente a informar las fechas de trabajos y el requerimiento de mano de obra como apoyo de los beneficiarios.

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Evaluación y lectura del perfil del suelo. Considerando la naturaleza del estudio, se estableció calicatas de las cuales se evaluaron con las siguientes dimensiones: 1,0 m (ancho) x 1,5 m (largo) y de profundidad variable, dependiendo de la presencia de napa freática o al menos contacto paralítico, para la caracterización de los suelos, además se consideró la profundidad de capa arable o profundidad efectiva del suelo agrícola. En la calicata se leyó el perfil genético, siguiendo los procedimientos del Soil Survey Manual (1993), en el que se incluye la descripción de la localidad, vegetación

presente,

fisiografía,

relieve,

microrelieve,

pendiente

local,

permeabilidad y drenaje; así como la presencia de la napa freática, la distribución de raíces, pedregosidad superficial, gravosidad superficial y formas de erosión local, escorrentía superficial. Seguidamente se establecieron los horizontes genéticos desarrollados y se describieron según su espesor, color, clase textural, presencia de modificadores texturales, tipo de estructura, grado de estructura, consistencia, existencia de moteaduras. Luego de la evaluación del perfil del suelo, de cada horizonte se tomaron muestras ( ½

Kg aproximadamente) para sus respectivos análisis físico,

químicos y mecánicos (análisis de caracterización de suelos) y análisis de arsénico y metales totales.

Imagen N° 02: Apertura de calicata

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c)

Etapa de Laboratorio.- Corresponde a la preparación de muestras simples y envío al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina para el análisis de caracterización completa.

Imagen N° 03: Muestras de suelos

Cuadro N° 02: Parámetros de análisis para caracterización físico, químico y mecánico. CARACTERISTICAS Análisis Textural Conductividad Eléctrica pH Calcáreo Total Materia Orgánica Fósforo Disponible Potasio Disponible Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)

Cationes Cambiables

Análisis Complementario: Fierro y Boro disponible Fuente: DS. 13-2010 - AG

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METODOS Método del Hidrómetro de Bouyoucos Lectura del extracto acuoso en relación 1:1 Método del Potenciómetro, relación suelo agua 1:1 Método gaso – volumétrico o del Calcímetro Método de Walkley y Black, oxidación del carbono Método de Olsen, Extractor NaHCO3 0.5M, pH 8.5; para suelos alcalinos. Método de Bray para suelos ácidos. Saturación con Acetato de Amonio 1N, pH 7.0 Método del Acetato de Amonio 1N, pH 7.0 Determinaciones en el Extracto de Amonio: Ca++: Absorción atómica Mg++: Absorción atómica K+: Absorción atómica Na+: Absorción atómica Al+++ + H+ :Método de Yuan (KCl, 1N) Fe++: Absorción atómica B++: Absorción atómica

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d)

Etapa Final de Gabinete.- Corresponde a la etapa final del estudio de agrología en el cual se analizó y procesó los resultados de los análisis de laboratorio. En esta etapa también se culminaron las fichas técnicas de suelos, que corresponde a la integración de las variables ambientales que caracterizan el ambiente de estudio.

Esta ficha es un resumen de las características

ambientales evaluadas, procesadas y analizadas.

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II. 2.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE

ECOLOGIA Y ASPECTOS CLIMATICOS

La zona se caracteriza por tener un clima frío moderado que varía desde 16.6º C (máxima extrema) a 2.3 ºC (mínimo extremo). La temperatura media mensual varía de 11.7 a 11.3 ºC, siendo los meses de Diciembre a Marzo con valores más altos (10ºC) y los menores valores de Mayo a Setiembre (8.2 ºC). Las variaciones entre las temperaturas máximas y mínimas diarias son fuertes, oscilando alrededor de los 12º C, esto produce que la agricultura se

realice con

especies adaptadas a este fenómeno como son la alfalfa y orégano. La evaporación media anual registrada en 18 años en la estación meteorológica de Candarave es de 129 mm. La mayor evaporación se registra entre los meses de Setiembre a Noviembre, oscilando entre 171 mm a 186 mm, mientras que la menor evaporación se da de Enero a Marzo oscilando entre 61.6 mm y 139.1 mm. La precipitación pluvial en la zona varía de escasos 0.01 milímetros hasta un promedio de 60.65 mm, observándose que durante los meses de Diciembre a Marzo son de mayor precipitación (91%), siendo los meses de menor precipitación de Mayo a Julio; el total anual promedio de 22 años de registro es de 180.72 mm, esto obliga que la agricultura sea exclusivamente bajo riego.

Cuadro N° 03: Datos meteorológicos Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura Max. C° 15.90 15.50 15.70 16.30 15.70 14.70 14.70 15.50 16.10 16.80 16.80 16.70

Elaboración: SENAMHI - Propia.

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Temperatura Min. C° 4.80 4.80 4.70 3.90 2.90 2.20 1.90 2.60 2.90 3.30 3.50 4.10

velocidad del viento (m/s) 1.70 1.60 1.60 1.80 2.00 2.00 2.20 2.00 2.10 2.00 2.00 1.80

Horas de sol (Hrs) 11.20 10.50 10.80 12.00 11.80 11.90 12.00 12.20 12.70 12.80 13.00 12.20

Humedad relativa (%) 72.50 75.20 71.40 60.00 53.00 48.00 46.20 47.40 47.00 48.30 52.90 58.80

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GRAFICO DE TEM PERATURA M AXIM A 17.0

Temperatura Max. C°

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MESES

GRAFICO DE TEMPERATURA MINIMA 5.0

Teperatura minima

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

MESES

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AGO

SEP

OCT NOV

DIC

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GRAFICO DE VELOCIDAD DEL VIENTO 2.3

Velocidad del viento (m/s)

2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

MESES

GRAFICO DE HORAS DE SOL 13.5

Horas de sol (Hrs)

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

MESES

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AGO

SEP

OCT NOV

DIC

DIC

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GRAFICO DE HUMEDAD RELATIVA 80

Humedad relativa (%)

75 70 65 60 55 50 45 40 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

MESES

2.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 2.1

Geología Local a) Formación Huaylillas. (Nm-hu) Esta Formación aflora, mayormente, en la parte alta de esta región altoandina, observándose afloramientos al Nor-Oeste del poblado de Candarave y del área de estudio, en la Loma Jucutiri. La Formación Huaylillas es de origen volcánico y está compuesta de niveles de tobas e ignimbritas. En el poblado de Candarave, solo se ha podido reconocer los niveles de ignimbrita. Estas rocas presentan un color rosado salmón, que es característico de los niveles ignimbríticos. Dentro de su composición, contiene un gran porcentaje de cristales bien desarrollados de cuarzo y, en un menor porcentaje, biotita, plagioclasa, pómez y fragmentos líticos dentro de una matriz afanítica. Debido a lo compacto de este nivel ignimbrítico, estas rocas forman una escarpa con dirección al SurOeste. La edad de estas rocas está datada entre los 17.6 – 22.8

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millones de años, y se encuentra dentro del Mioceno Inferior. Estratigráficamente, en esta región, se encuentra suprayaciendo a los niveles volcánicos y volcánico-sedimentarios de la Formación Toquepala.

Foto 1. Formación Huaylillas, roca volcánica de origen piroclástico.

b) Depósitos de Escombros de Deslizamientos (Qp-de) Existen evidencias de un antiguo proceso de deslizamientos de grandes dimensiones en el poblado de Candarave y alrededores, el cual ha afectado a las rocas ignimbríticas de la Formación Huaylillas. Este proceso logró acumular, a lo largo del flanco derecho del río Callazas, un gran volumen de escombros de deslizamiento. Estos depósitos de escombros están compuestos, evidentemente, por bloques de ignimbrita de diferentes diámetros, hasta de 3 metros, envueltos en una matriz microconglomerádica proveniente de la trituración de la misma roca. La meteorización de estos depósitos, ha formado un suelo superficial que es ocupado por terrenos de cultivo. Una parte del poblado de Candarave y la mayor parte de la actividad agrícola de

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la región se ha asentado sobre estos depósitos, donde se puede observar un importante sistema de andenería y riego canalizado que data de tiempos muy antiguos. En nuestra zona se puede apreciar estos depósitos en algunos tramos del canal de riego, los cuales se describen en el cuadro de caracterización. (ver Anexo)

Foto 2. En la parte alta del Reservorio se aprecia un arco de deslizamiento antiguo, el reservorio está emplazado en material de deslizamientos y depósitos deluviales.

c) Depósitos Deluviales (Qh-del) Constituido por grava, arenas finas y limos con algunos cantos rodados y bloques, que provienen principalmente de la desintegración físico-química de las rocas. El origen de estos depósitos deluviales se debió, principalmente, a la erosión de depósitos de escombros y/o deslizamientos, debido a intensos eventos pluviales de la zona altoandina, meteorizándolos y transportándolos. Estos depósitos se encuentran en la ladera de la loma Jucutiri en dirección al rio Callazas, y están cubiertas de vegetación agrícola.

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Se pueden apreciar también algunos bloques métricos de roca volcánica a lo largo de la ladera en dirección al rio Callazas.

Foto3. Depósito deluvial, con cobertura vegetal, es predominante en la zona de estudio.

2.3

HIDROLOGIA

Las principales fuente de agua con que cuenta el Distrito de Riego Candarave está dada por los ríos Callazas, Salado y Tacalaya, constituyendo la principal fuente de abastecimiento de agua para las áreas cultivadas. La cuenca de estos ríos pertenece a la vertiente del Pacífico y se encuentra en la costa sur del Perú. El río Callazas tiene sus nacientes en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, en las alturas de las lagunas Suches y Vizcachas, a 4,470 m.s.n.m. el área de influencia forma parte de los distritos de Candarave, Quilahuani y Cairani; tiene un recorrido de 60 km desembocando en la Laguna Aricota y un área de drenaje de 682 km2 El río Callazas tiene agua todo el año pero en épocas de estiaje conduce agua de las manantiales que nacen a lo argo del río Callazas. Existen registros de descargas del río controladas en la estación hidrométrica de Coranchay ubicada a una altura de ESTUDIO AGROLOGICO

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4,100 msnm la misma que fue instalada y es operada por la Southerm Peru Cooper Corporation (SPCC). El río Salado tiene sus nacientes de los manantiales y los deshielos del Nevado Iscairlarjanco a 5,415 m.s.n.m. y durante su recorrido recibe diversos afluentes provenientes de las quebradas que lo atraviesa; inicialmente se le denomina Río Calientes hasta la confluencia con el río Jaruma y de allí toma el nombre de río Salado hasta su desembocadura en la laguna Aricota. La cuenca del río Salado tiene un área total de 368 Km2.

El río Tacalaya tiene sus nacientes en los deshielos del Nevado y Volcán Tutupaca a 4,820 m.s.n.m. durante su recorrido recibe afluentes provenientes de las Quebradas Vilacota, Chuquiananta, etc. Tiene un recorrido total de 38.5 km. desde su naciente hasta la confluencia con el río Ilabaya. En la cota 3,980 m.s.n.m. se une con la Quebrada. Copapujo para formar al río Cotaña y al pasar por el distrito de Camilaca toma el nombre de este centro poblado, finalmente al pasar por el anexo de Cambaya toma el nombre de río Ilabaya. 2.4

CALIDAD DEL AGUA

Es un recurso hídrico que presenta un pH alcalino de 8.6 unidades el cual fue medido en campo en el monitoreo puntual respectivo, por lo que si se prevé su aprovechamiento con fines agropecuario con requerimientos agrícolas de pH no alcalinos, se deberá efectuar un tratamiento previo el mismo que puede ser realizado antes de su aprovechamiento y/o incluido en las actividades laborales agrícolas a fin de equilibrar el pH a rangos convenientes. La salinidad del recurso hídrico en promedio es de 380 uS/cm, la misma que emplazada en el diagrama de Wilcox:

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Gráfico 02 Diagrama de Wilcox

Clasifica al recurso hídrico como C2-S1: lo que indica: C2: Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. S1: Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. “Lo que la clasifica como aguas utilizables para el riego con precauciones” 2.5

VEGETACIÓN

Los matorrales se caracterizan por ser comunidades de arbustos leñosos y semileñosos en nuestro departamento existen dos formaciones típicas de estas comunidades a lo que llamaremos matorrales húmedos y matorrales secos esto va relacionado fundamentalmente por la precipitación y altitud. Esto se evidencia por la fisonomía de la vegetación a menor altitud los arbustos son más altos que los de a mayor altitud.

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Se ubica cercana a los poblados o entre quebradas profundas con predominancia de algunas especies como Proustia beberidifolia y Balbisia meyeniana, este matorral se caracteriza por presentar arbusto de mediano tamaño hasta 1.5 m de altura entre las especies que se encuentran son: Baccharis boliviensis, Baccharis petiolata Ophryosporus peruvianus, Diplostephium meyenii, Dunalia spinosa, Junellia arequipensis, Grindelia tarapacana, Tarasa operculata,

Ambrosia

fruticosa.Stevia

sp,

Cantua

buxifolia,

Brassica

rapa

subsp.campestris, Chenopodium ambrosioides, Ligaria cuneifolia, Marrubium vulgare, Muehlenbeckia hastulata, Mutisia acuminata var.bicolor, Ophryosporus heptanthus, Plantago lanceolada, Plantago majo,r Satureja boliviana, Tessaria integrifolia Viguiera procumbens

Calceolaria inamoena, Colletia spinosissima, Bidens andicola, Bidens

pilosa var pilosa

Quinchamalium procumbens, Tagetes multiflora, Escallonia

angustifolia, Escallonia corimbosa, Escallonia salicifolia, Adesmia verrucosa, Cortadera cubata, Kageneckia lanceolada, entre otras. Estos matorrales forman una comunidad característica de los valles interandinos en algunas zonas son tupidas quiere decir que las especies están en estrecha asociación una de otra, esto hace que también se encuentre una fauna representativas de estos tipos de vegetación.

2.6

USO ACTUAL DE TIERRAS

La descripción del uso actual de tierras para el área objetivo se basa en la distribución de cultivos en área intervenidas por la actividad antrópica. Los usos más importantes son los cultivos de habas, papas, alfalfa; haba grano verde, avena forrajera y otros que sustentan la ganadería de vacunos y ovinos. El uso actual de los sectores de riego es principalmente la producción de especies forrajeras como sustento de la ganadería, predominado el cultivo de alfalfa, seguido del haba en grano verde, la papa, el maíz principalmente.

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Imagen N° 06: Uso actual de las tierras del área de beneficio.

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2.7

PLAN DE CULTIVO Y RIEGO

Actualmente el Sub-Distrito de Riego Candarave no existe un Plan de Cultivo y Riego, los usuarios cultivan de acuerdo a sus posibilidades. Mayormente cultivan alfalfa y en menor escala otros, productos tales como: maíz, papa, habas y orégano. Se puede inferir que el cultivo mas representativo es la alfalfa debido a su sencillez en su manejo y poca inversión ya que el mayor insumo que emplean es la semilla, es evidente que es el cultivo de mas confianza para el agricultor. 2.8

SISTEMA DE RIEGO UTILIZADO

En el Sub-Distrito de Riego Candarave se ubican las Comisiones de Regantes de Candarave, Quilahuani, Totora, Cairani, Huanuara y Camilaca. La Junta de Usuarios Candarave, cuenta con 19 bocatomas de las cuales 13 son bocatomas rústicas, y 06 permanentes, las cuales captan aguas del río Callazas, Calientes y Tacalaya, los periodos de abundancia se dan en los meses de Diciembre a Marzo, originando que el riego sea en forma de toma libre. El sistema de riego utilizado es de gravedad (surcos, melgas) y su distribución y control lo realizan con sus respectivos Comisiones de Regantes. 2.9

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL

La distribución y control del agua en el ámbito del Distrito de Riego Candarave es variable en las diferentes Comisiones de Regantes existentes; El agua después de ser captada por las diferentes tomas es conducida a través de los canales principales hasta las áreas de cultivos. La distribución del agua se hace por medio de partidores construidos de concreto y mampostería de piedra. Estos partidores van dividiendo el caudal según las áreas a regar, el agua irriga directamente a las parcelas de las secciones.

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En cada anexo existen vertientes u “Ojos de agua” producto de la filtración de los canales principales y del riego en las parcelas, canalizándolos hacia los reservorios para luego ser utilizado en el riego de las parcelas. Cada sección esta conformado por parcelas y cada parcela se le asigna un rol de riego con un periodo fijo. Por otro lado, el tiempo de riego de un topo (0.33 Ha.), es variable dependiendo de la sección que se encuentra ubicada variando de 12 a 18 horas, observándose que no existe un control en la distribución del agua.

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III.

3.1

FISIOGRAFÍA

GENERALIDADES

En este capítulo se examinan las características superficiales y origen de las formas del relieve actual, así como la incidencia pasada, actual y potencial de las acciones erosivas en el área. La evaluación geomorfológica incide en el reconocimiento de procesos erosivos actuales y potenciales. El trabajo se ha basado principalmente en el examen de cartas fotogramétricas a escala 1:25 000, y en imágenes satelitales Landsat ETM+ 7 del año 2013, de alta resolución. La fotointerpretación de imágenes y cartas se ha complementado con observaciones directas en el terreno. Estas tareas de interpretación de cartas e imágenes (sobre todo de imágenes satelitales landsat), se han complementado con observaciones directas sobre el terreno. Como resultado del estudio efectuado, el área de beneficio presenta varias unidades fisiográficas 3.2

DESCRIPCION DE UNIDADES FISIOGRAFICAS

Los conjuntos morfológicos del área se pueden agrupar en categorías topográficas sencillas laderas de montaña terraceada empinada. En la descripción de este capítulo, se presenta un esquema descriptivo de la unidad fisiográfica identificada en el sector de trabajo. En el área de estudio se ha clasificado como unidades de sub-paisajes tipo de laderas, las cuales resultan homogéneas por la composición litológica y por

fase

de pendientes.

Cuadro N° 04: Unidades fisiográficas Gran Paisaje

MONTAÑOSO

Paisaje

Vertientes montañosas

SubPaisaje

Laderas

Cimas

ESTUDIO AGROLOGICO

Elemento de paisaje Laderas terraceadas fuertemente inclinadas Laderas terraceadas empinadas Laderas terraceadas muy empinadas Laderas terraceadas fuertemente empinadas Pie de monte terraceadas Ladera de Montaña de material Volcanico Talud Escarpes Lomada Cauce Torrencial Terraza Media Fluvial Cima

Símbolo Lm-1t Lm-2t Lm-3t Lm-4t Pi-t LMv Td Pe Lo CaT TMf Ci

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3.1.1

Elemento de paisaje.

Esta categoría se ha utilizado para llevar a cabo el estudio edafológico

de la

construcción de la del proyecto, considerando la clasificación más frecuente.

Los términos que se usan en este nivel son fuertemente inclinados, empinada, muy empinada, fuertemente empinada, pie de monte, cima, talud, terraza fluvial media, lomadas y escarpes.

Laderas

Esta unidad presenta una gradiente inclinada

a fuertemente

empinada, suelos

superficiales (entisols y áreas miscelaneas) y moderadamente profundos (inceptisols originados de forma residual y coluvial que descienden de las cimas), presentan procesos morfodinámicos originados por la erosión hídrica, laminar ligera e indicios de procesos de remoción en masa (reptación).

Dentro de este Sub paisaje se han considerado considerado: 

Laderas terraceadas fuertemente inclinadas (Lm-1t): Laderas de material sedimentario u volcánico que han sido modificados por el hombre en terrazas y presentan pendientes promedio de 8-15%. Se

encuentran en

los siguientes

suelos: Mogote, Tarujani, Luque. 

Laderas terraceadas empinadas (Lm-2t): Laderas de material sedimentario u volcánico que han sido modificados por el hombre en terrazas y presentan pendientes promedio de 15 - 25%. Se encuentran en los siguientes suelos: Saucine, Paninani, Pujro.



Laderas terraceadas muy empinadas (Lm-3t): Laderas de material sedimentario u volcánico que han sido modificados por el hombre en terrazas y presentan pendientes promedio de 25-50%. Se Cataña segunda

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encuentran en

los siguientes suelos:

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Laderas terraceadas fuertemente Empinadas (Lm-4t): Laderas de material sedimentario u volcánico que han sido modificados por el hombre en terrazas y presentan pendientes promedio mayores

de 50%. Se

encuentran en

los

siguientes suelos: Tarujani y Pujro. 

Pie de monte (Pi): Planicies de origen sedimentario que presentan laderas con pendientes promedio 0 - 8%. Se encuentran en los siguientes suelos: Cataña primera



Cima (Ci): Áreas

que

presentan

pendientes promedio 0 - 2% de origen

volcánico. Este tipo de suelo se encuentra en: Luque, Tarujani, Pujro 

Talud (Td): Áreas que presentan pendientes uniformes y que tienen una caída.



Escarpes (Pe): Áreas de rocas presentes en las laderas, con pendientes variables.



Terraza fluvial media (Pe): Son terrazas subrecientes de edad cenozoica, que se hallan en alturas a las que no llegan las corrientes actuales, entre 5 o 10 metros sobre los cauces actuales. Estas terrazas no se inundan a pesar del proceso dominante actual de elevación de los niveles inundables. Estas terrazas son resultado de las acumulaciones de materiales transportados por las fuerzas fluviales que han quedado en posiciones topográficas superiores. En detalle la topografía de estas terrazas tiene ligeras ondulaciones que afectan la superficie dándole una pendiente aproximada de 2 a 4% como rango dominante. Por las pendientes existentes en estas terrazas, las condiciones de mal drenaje resultan poco comunes, quedando restringidas únicamente a sectores muy localizados. Otra característica importante de las terrazas no inundables, es que debido a la carencia de aportes de partículas de nueva sedimentación los suelos de las terrazas medias se van degradando progresivamente si no se realizan prácticas adecuadas de conservación, mientras que en las terrazas bajas inundables, las ocasionales inundaciones aportan nuevas partículas a esos suelos

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inundables, que de este modo renuevan con cierta frecuencia su fertilidad natural. Estos suelos pertenecientes al suelo Yesera. 

Lomada (Lo): Poseen elevaciones sencillas, de pequeñas colinas que no pasan de 15 a 30 m de altura entre la cima y base de las elevaciones: la pendiente es generalmente débil, del orden de 10 a 35%. Los materiales superficiales corresponden casi en la generalidad de los casos a formaciones aluvionales del cuaternario antiguo. La erosión es muy débil, excepto cuando estos espacios no poseen cobertura vegetal y están sujetos a efectos erosivos del viento, y en estos casos es frecuente que se observen acciones erosivas de pequeños asentamientos que deslizan o derrumban paulatinamente pero sin mayor significancia.

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IV.

4.1

SUELOS

GENERALIDADES

El suelo es un cuerpo natural compuesto de sólidos (minerales y materia orgánica), que se presentan sobre la superficie de la tierra. Ocupa un espacio y se encuentra caracterizado por uno o varios horizontes o capas que son distinguibles del material inicial como resultado de adiciones, pérdidas, transferencia y transformaciones de energía o materia, y tienen la habilidad para sostener las raíces de las plantas en un ambiente natural. El suelo no es estático; el pH, sales solubles, cantidad de materia orgánica, relación carbono/nitrógeno, número de microorganismos, mesofauna del suelo, temperatura y humedad, cambian con la estación como también con periodos de tiempo más extensos. En la presente evaluación se realizó la interpretación de las características edáficas de la zona de estudio, lo cual permitió conocer la aptitud natural de las tierras, su distribución, potencial y lineamientos de uso y manejo. Los criterios y metodologías usados para determinar la naturaleza edáfica del área de estudio siguieron las normas y lineamientos establecidos en el Soil Survey Manual (1993) y el Soil Taxonomy (2010) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA). Asimismo, contempla las consideraciones del D.S. N° 013-2010-AG, Reglamento para la Ejecución del Levantamiento de Suelos, que se refiere a las normas y metodología a aplicarse, según los niveles de estudio, para la ejecución, revisión y aprobación de los levantamientos de suelos a las que obligatoriamente deben sujetarse las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que realicen esta actividad. La Clasificación de la Aptitud de las Tierras se efectuó según su Capacidad de Uso Mayor de acuerdo al Reglamento de Clasificación de las Tierras, D.S. N° 0017/2009-AG. Las unidades taxonómicas son clasificadas y descritas a nivel de sub-grupo de suelos del Soil Taxonomy (USDA, 2010), por razones de orden práctico, para hacer posible su fácil identificación se ha convenido denominarlas con nombres locales, detallando sus rasgos diferenciales, tanto físico-morfológicos como químicos, indicándose además sus fases, ya sea por pendiente, profundidad efectiva, drenaje o pedregosidad superficial. Las unidades no edáficas serán representadas por áreas misceláneas.

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4.2

DESCRIPCIÓN DE SUELOS SEGÚN SU ORIGEN

Teniendo en cuenta los diversos tipos de materiales parentales y posiciones fisiográficas

de los suelos de la zona estudiada, se ha identificado un esquema

general del patrón distributivo de los mismos según su origen. 4.2.1

Suelos de origen coluvial.

Estos suelos se han originado de los materiales que han sido transportados por la fuerza de la gravedad desde las cimas hacia las vertientes y pie de monte del paisaje montañoso. La misma fisiografía de tipo laderas montañosas y las fuertes pendientes han determinado que estos suelos se originen y tengan una profundidad de regular a moderado, predominantemente gravosos y presentando un desarrollo pedogenético moderado.

Imagen N° 07: Suelos de origen coluvial.

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4.2.2

Suelos de origen residual

Suelos que se han originado in situ, desarrollados localmente por meteorización a partir de rocas de naturaleza litológica sedimentaria y/o volcánica, se encuentran distribuidos en algunas partes de la zona de estudio, ocupando posiciones fisiográficas con amplio rango de pendientes. Generalmente, son suelos sin desarrollo genético, textura media a moderadamente gruesa, reacción ácida a fuertemente alcalina, con presencia de materiales gruesos de variadas formas y tamaños dentro del perfil, en cantidades variables.

Imagen N° 08: Suelos de origen residual.

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4.3

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS Y TAXONÓMICAS

4.3.1

Clasificación de las unidades cartográficas y de suelos

4.3.2.1 Descripción general

Se

han

identificado

una

Unidad

de

suelo

que

ha

sido

agrupada

taxonómicamente y descrita en Sub-Grupo de suelo (Soil Taxonomy - USDA). Las áreas misceláneas fueron aisladas desde un inicio. Las unidades cartográficas por razones prácticas y de fácil identificación se les han asignado un nombre local y característico. Esta unidad de suelos, definidos en la categoría de Subgrupo, son delimitadas en el mapa de suelos mediante las unidades cartográficas: Consociación.

Cuadro Nº 05: Clasificación Natural de los Suelos del área de beneficio. ORDEN

SOIL TAXONOMY (2010) SUBORDEN GRAN GRUPO

Entisol

Orthents

Ustortents

Inceptisol

Ustepts

Haplustepts

NOMBRE COMUN DE LAS UNIDADES DE SUELO Matarani, Paninani Lithic Ustorthents Pujro, Primera Cataña, Luque, Typic Ustortents Mogote, Segunda Cataña, Saucine Typic Haplustepts Yesera SUB GRUPO

Cuadro Nº 06: Área de unidades cartográficas del área de beneficio. UNIDAD CARTOGRAFICA Paninani Pujro Yesera Tarujani Primera cataña Segunda cataña Paninani II Luque Saucine Mogote

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FASES PROPORCIÓN POR (%) PENDIENTE CONSOCIACIONES D 100 B,C,D 100 A,B 100 B,C 100 B 100 E,F,G 100 C 100 B,C 100 D 100 B,C 100

SIMBOLO

PaI Puj Ye Ta CaI CaII PaII Lu Sa Mo

SUPERFICIE Ha

%

28.013 69.02 40.51 10.257 56.926 57.024 19.29 38.411 4.27 38.881

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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V.

UNIDADES INTERPRETATIVAS: CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS

5.1

GENERALIDADES

El sistema de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor que establece dicho reglamento es un ordenamiento sistémico, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, que agrupa al suelo con el fin de mostrar su uso, problemas o limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuadas. Esta clasificación proporciona un sistema comprensible, claro, de gran valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola y ecológico, de acuerdo a las normas de conservación de los suelos. El sistema que se establece en el Reglamento de clasificación de tierras por Decreto Supremo Nº 0017/2009-AG, de agosto del 2009, ha sido la base para la calificación y agrupación de las diferentes clases de suelos del país dentro de un contexto global. En los párrafos que siguen se desarrolla el perfeccionamiento y subdivisión por parte de ONERN al Reglamento de Clasificación de Tierras, que podría conformar una base conceptual de partida para actualizar dicho sistema, en armonía con las exigencias actuales de planificación y conservación de las tierras del país. 5.2

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR

El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor que se presenta está conformado por cinco categorías de agrupamiento de suelos, cuyas características se han describen en el DS. 13-2010-AG.

5.3

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES INTERPRETATIVAS

Las descripción de la capacidad de uso mayor

de tierras que a continuación se

detallan resultan de la evaluación ambiental y del perfil de suelos, estas clases hacen referencia a la máxima capacidad de producción en un escenario real (situación actual del suelo) versus un escenario a futuro.

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Cuadro Nº 07: área de beneficio.

Unidades de capacidad de uso mayor identificadas en el

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS Grupo

Clase

Subclase

Símbolo

Uso mayor

Símbolo

Calidad agrológica

Símbolo

Factores limitantes

A

Tierras aptas para cultivo en Limpio

A3

Baja

A3se(a)

Tierras aptas para cultivos en limpio de calidad agrologica baja con limitaciones por suelos y pendiente, ademas presenta andeneria.

P

Tierras aptas para de pastos

P3

Baja

P3se (a)

Limitaciones por suelo: Gravosidad superficial y fertilidad natural baja. Limitaciones por topografía: Microrelieve disectado y pendiente larga.

A continuación se hace una descripción de la unidad de tierra clasificada por su capacidad de uso mayor. La descripción comprende resaltar

los rasgos más

característicos de la unidad así como sus limitaciones y sus recomendaciones de manejo a fin de suplir esas limitaciones: Comprende tierras de calidad agrológica baja, cuyas moderadas limitaciones están referidas principalmente a los factores edáficos y andenería.

Subclase A3se(a) Comprende tierras de calidad agrológica baja, cuyas moderadas limitaciones están referidas principalmente a los factores edáficos y topográficos. Agrupa suelos superficiales a moderadamente profundos, de clase textural moderadamente gruesa; drenaje natural bueno, rápido, moderado y permeabilidad moderadamente rápida a moderada. La unidad de suelos que integra esta categoría es Pajre, Tacalaya, Suches; en su fase por pendiente moderadamente inclinada (4–8 %), fuertemente inclinada (8 -15%), moderadamente empinada (15-25%) empinada (25-50%) y fuertemente empinada (>50%). Sus limitaciones de uso se dan por problemas relacionados a las características edáficas (fertilidad natural, profundidad efectiva, textura), topografía (microrelieve). Estas tierras requieren prácticas más intensas y a veces especiales, de manejo y conservación de suelos.

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P3se(a) Agrupa tierras de calidad agrológica baja en este grupo, con fuertes limitaciones y deficiencias para el crecimiento de pastos naturales y cultivados. Requieren de la aplicación de prácticas intensas de manejo de suelos, evitando su deterioro. Presenta suelos superficiales, clase textural moderadamente gruesa, drenaje natural moderado y permeabilidad moderada. Sus limitaciones de uso se dan por problemas relacionados a las características edáficas (s): Fertilidad natural baja, gravosidad superficial, y también por problemas relacionados a la topografía del terreno (e): microrelieve disectado y pendientes largas de 25-50 %, que se encuentran en las terrazas. Estos suelos requieren de prácticas agrícolas especiales, que permitan su conservación y disminuyan la erosión del suelo, condiciones especiales como el terraceo, y el mejoramiento del sistema de andenes, así como el enriquecimiento de su contenido de nutrientes.

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VI.

6.1

CEDULA DE CULTIVO

GENERALIDADES

La zonificación de las cedulas de cultivos es el resultado del análisis de los factores edáficos, climáticos y de recursos biológicos (cultivos) que interviene en el proceso productivo. Actualmente una gran cantidad de las tierras vienen siendo manejadas bajo un sistema tradicional de agricultura lo cual ha venido provocando la disminución de la fertilidad de los suelos, se pretende por tanto orientar los esfuerzos a futuro con la finalidad de lograr una redistribución o zonificación agroecológica de los cultivos con más sustento económico en el área de beneficio. Las cedula de cultivo planteadas en un escenario con proyecto, está básicamente centrada en repotenciar los cultivos que son sustento económico del sector, introduciendo un nuevo cultivo como el orégano que permitirá incrementar la rentabilidad y por ende la sostenibilidad de la agricultura de la zona de beneficio.

6.2 CAMBIO DE VARIEDADES TRADICIÓNALES Hemos visto que el clima de la zona de estudio es apto para los cultivos

alfalfa y

orégano con limitaciones principalmente por las características químicas del suelo pero sobre todo el aspecto climático restringe una distribución aleatoria en todo el área de beneficio, por tanto la distribución de las cedulas debe obedecer a la zonificación climática que es respaldado su vez por el mapa de zonas de vida de Holdrich. El cultivo de orégano se presenta como una oportunidad sostenible para su producción progresiva en el área de beneficio. Si bien por efectos climáticos este cultivo podría generar pocos cortes al día, este podría ser compensado por la calidad del producto en su alta concentración de aceites esenciales.

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6.3

DISTRIBUCIÓN DE CEDULAS DE CULTIVO EN EL ÁREA DE BENEFICIO

En el cuadro Nº 09, podemos observar la distribución de las cedulas de cultivo actualmente irrigadas, donde el cultivo principal es la alfalfa con 62.39 Has, el cultivo de papa con 3.47 Has, el cutivo de Maiz Amilaceo con 3.12 Has, el cultivo de Maiz choclo con 0.35 Has, entre otros cultivos. La distribución actual de las cedulas indica que la actividad principal es la producción de forraje como sustento de la ganadería, la cual es la actividad más rentable para la economía de la zona en las condiciones actuales. La distribución de los cultivos para esta zona alto andina, se basa en la información de la Estación Climatológica de Candarave, por lo que el calendario de siembra para los cultivos seleccionados se iniciará a partir de Agosto hasta Diciembre, según convenga a cada cultivo de acuerdo a la duración de su ciclo vegetativo de: papa, maíz, alfalfa, ajo, arveja, haba, avena forrajera y orégano.

Cuadro N° 08: Distribución de cedula de cultivos en el área de beneficio.

Participación (%)

SUPERFICIE (Has.)

ALFALFA

90.0

62.39

MAIZ AMILACEO

4.5

3.12

MAIZ CHOCLO

0.5

0.35

5.0 100%

3.47 69.32

CULTIVOS

PAPA TOTAL

6.4

CALENDARIO DE SIEMBRA.

La instalación de los cultivos para esta zona alto andina, se basa en la información de la Estación Climatológica de Candarave, por lo que el calendario de siembra para los cultivos seleccionados se iniciará a partir de Agosto hasta Diciembre, según convenga a cada cultivo de acuerdo a la duración de su ciclo vegetativo de: Papa, Maíz, Alfalfa, Haba y Orégano.

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Cuadro nº 9: Calendario de siembra y cosecha de cultivos de la zona de estudios CULTIVO ALFALFA MAIZ CHOCLO PAPA MAIZ AMILACEO

SIEMBRA

COSECHA

enero-abril Setiembre-noviembre agosto-diciembre setiembre-noviembre

enero-diciembe abril-junio enero-mayo abril-junio

PERIODO VEGETATIVO permanente 5-6 meses 5-6 meses 5-6 meses

Elaboración: Administración Técnica del Distrito de Riego de Tacna - Ministerio de Agricultura - 2014.

Cuadro nº 10: Calendario de siembra y cosecha de cultivos de la zona de estudios Cultivo

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Alfalfa Maíz Amiláceo Maíz Choclo Papa Elaboración: Administración Técnica del Distrito de Riego de Tacna - Ministerio de Agricultura - 2014.

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VII.

7.1

CALIDAD AGRÍCOLA DE SUELOS

GENERALIDADES

El manejo de los suelos degradados con fines de recuperación, requiere inicialmente de un entendimiento de los factores y procesos que conllevan a su degradación. Después es necesario conocer las alternativas tecnológicas de producción existentes para minimizar estos factores de tal forma que se pueda tener un sistema altamente productivo y sostenible en el tiempo. Las perturbaciones ambientales, tales como la mezcla mecánica, la deposición de los contaminantes del aire, los derrames líquidos y la aplicación de desperdicios sólidos, introducen una variación adicional a los paisajes naturales. Para una más amplia subdivisión de la población del suelo en clases más pequeñas, se podrá emplear datos históricos sobre tipos de perturbación, métodos de cultivo, uso de químicos y fertilizantes y evaluación de vías de migración. 7.2

7.2.1

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD AGRÍCOLA DE LOS SUELOS

Fertilidad de los suelos

La Fertilidad del Suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las características físicas, químicas y biológicas del mismo y que consiste en la capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En lo referente al suministro de condiciones óptimas para el asentamiento de las plantas, estas características no actúan independientemente, sino en armónica interrelación, que en conjunto determinan la fertilidad del suelo. Por ejemplo, un suelo puede estar provisto de suficientes elementos minerales (fertilidad química) pero que no está provisto de buenas condiciones físicas y viceversa. Igualmente, la fertilidad del suelo no es suficiente para el crecimiento de las plantas; el clima juega un papel importante y determinante en muchos casos. Por ejemplo se puede tener un suelo fértil y que dadas las temperaturas extremas no es capaz de producir buenas cosechas, entonces en un suelo fértil, no productivo.

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El cuadro Nº 12 muestra el área de los niveles de fertilidad en el área de beneficio. Se puede notar que en una situación sin proyecto las tierras presentan fertilidad baja. La fertilidad es baja debido a que el nivel de fósforo es menor a 7 ppm, también la materia organica se encuentra en niveles bajos inferiores a 2.5%. En cambio presenta altos niveles de Potasio.

7.2.2

Salinidad de los suelos

Las tres principales causas naturales de la salinidad del suelo son el intemperismo de los minerales, la precipitación atmosférica y las sales fósiles (las que quedan de los primeros medios lacustre y marino). Entre las actividades humanas que también propician la formación de sales está el uso del agua de riego y salmuera con alta salinidad y los desechos industriales. El efecto principal de las sales solubles en las plantas es osmótico, ya que los niveles altos de sal impiden que las plantas obtengan el agua para su crecimiento. Las raíces contienen una membrana semipermeable que permite que el agua pase y, a su vez, rechace las sales. Entonces, desde el punto de vista de la osmosis es más difícil de extraer el agua de las soluciones cada vez más salinas. Las plantas que crecen en medio salinos incrementan, en cierta forma, sus concentraciones osmóticas internas mediante la producción de ácidos orgánicos o por absorción de sales. A este proceso se le llama ajuste osmótico. Parece que el efecto principal de la salinidad en la planta es quitar energía a los proceso de crecimiento, es del alargamiento de la célula.

El análisis de los niveles de salinidad muestra que en el área de

estudio, por

consiguiente en el área bajo riego y área de beneficio, no existen

suelos con

problemas de salinidad. Las concentraciones máximas de sales que se encontraron están en el rango de menores a 2 dS/m clasificando para suelos libres a muy ligeramente salinos el cual ocupa. Por esta razón se concluye

en que no existe

problema alguno con la salinidad en el suelo estudiado.

Las precipitaciones en la temporada de lluvias, garantizan también la remoción de estas sales hacia los cauces de drenaje y su final eliminación hacia el rio; por tal razón su presencia localizada no amerita inversiones en el plan de manejo para su

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eliminación ya que no tendrían impactos significativos sobre el rendimiento de los cultivos.

7.2.3

Acidez de los suelos

La acidificación del suelo es el proceso por el cual aumenta la concentración de iones H+, normalmente proviene del Al intercambiable y de grupos orgánicos ácidos, alcohólicos y fenólicos. La acumulación de iones de H+ se da tanto por adición de dichos iones o por perdida de las bases en la solución. La acidificación reduce la disponibilidad de nutriente del suelo (P, K, Ca y Mg), provoca la movilización de elementos tóxicos como el Al, incrementa la movilidad de metales pesados y provoca variaciones en la estructura de la microflora y microfauna.

La fertilización de cultivos también produce acidez sustancial en el suelo. El uso continuo de fertilizantes de amoniaco puede provocar condiciones ácidas mediante la intervención

de

los

microorganismos

que

propician

el

incremento

de

las

+

concentraciones de H . Se genera menos acidez con NH4NO3 por unidad de nitrógeno que con (NH4)2SO4, debido a que solo la mitad del nitrógeno presente en el NH4NO3 se puede oxidar posteriormente. En forma similar el H3PO4 que se libera al disolver gránulos de fertilizantes con fosfato puede conducir a un pH tan bajo (1.5) como el de los gránulos. Los suelos neutralizan rápidamente el H3PO4, pero los productos ácidos de la reacción permanecen y modifican las propiedades del suelo. A pesar que continuamente se ha mencionado a la lluvia acida como responsable de la acidez de los suelos, la rapidez de la acidificación de los suelos debido a este tipo de lluvias es mucho menor que la provocada por el uso de fertilizantes amoniacales.

Cuadro Nº 13: Distribución de suelos según su pH (acidez o alcalinidad). ESTACIÓN DE MUESTREO Candarave Quilahuani

PARAMETROS EVALUADOS pH CaCO3 PSB 7.21 0.00 100.00 6.83 0.93 97.50

REACCION DEL SUELO Neutra Neutra

La acidez del suelo fueron analizados tomando como referencia la normatividad USDA Soil Survey de los Estados Unidos de América. ligeramente básicos.

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No presenta suelos ácidos solo

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VIII.

8.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES 

Se ha determinado que el 100 % de las tierras evaluadas se ubican dentro de la zona de vida de matorral desértico Montano - Templado Cálido.



Según las bases geológicas, el 100 % de las tierras evaluadas están constituidas por depósitos coluviales del cuaternario, estando constituidas mineralógicamente por tobas riodaciticas.



La distribución de las cedulas de cultivo actualmente irrigadas, donde el cultivo principal es la alfalfa con 62.39 Has, el cultivo de papa con 3.47 Has, el cutivo de Maiz Amilaceo con 3.12 Has, el cultivo de Maiz Choclo con 0.35 Has, entre otros cultivos.



Los suelos que se encuentran en paisajes de laderas de montañas terraceadas, presentan suelos superficiales de escaso desarrollo genetico.

 El área objetivo presenta superficies con pendientes que van desde 25% a 50%, muchas de estas presentan terrazas, sobre todo en las laderas que sobrepasan los 25%. Las terrazas suavizan las pendientes hasta en un tercio de su magnitud. 8.2

RECOMENDACIONES 

Incorporar fertilizantes para nutrir a las plantas ya que se ha encontrado deficiencias en cuanto al balance nutricional que el suelo ofrece.



Los sistemas de andenería y/o terrazas deben ser fortalecidos y mejorados con la finalidad de aumentar la profundidad efectiva del suelo e incrementar la potencialidad de ciertos suelos que se ven limitadas justamente por tener una capa arable muy superficial o superficial. Además se debe adaptar en los taludes el sistema de cortinas rompe vientos.



Implementar módulos y/o parcelas demostrativas que permitan demostrar en forma practica la efectividad de las técnicas recomendadas.

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