Manual para el monitoreo del ciclo de carbono en bosques ... - Rainfor
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6. SUELO<br />
-1<br />
6.1 Stock <strong>de</strong> <strong>carbono</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> su<strong>el</strong>o (Mg C ha )<br />
Diseño: muestreo estratificado con un barr<strong>en</strong>o <strong>en</strong> 2-5 puntos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />
parc<strong>el</strong>a a difer<strong>en</strong>tes niv<strong>el</strong>es <strong>de</strong> profundidad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la capa orgánica hasta los 2<br />
m <strong>de</strong> profundidad y muestreo repres<strong>en</strong>tativo <strong>en</strong> un punto <strong>de</strong> la parc<strong>el</strong>a<br />
usando una calicata <strong>de</strong>s<strong>de</strong> capa orgánica hasta 2 m o 4 m si se adiciona<br />
también <strong>el</strong> uso <strong>de</strong> barr<strong>en</strong>o.<br />
Materiales: equipo <strong>de</strong> muestreo <strong>de</strong> su<strong>el</strong>o, cilindros <strong>de</strong> metal, laboratorio,<br />
programa Microsoft Exc<strong>el</strong>.<br />
Datos: características físicas y químicas <strong>de</strong> las muestras <strong>de</strong> su<strong>el</strong>o tomadas a<br />
difer<strong>en</strong>tes profundida<strong>de</strong>s.<br />
Cálculos:<br />
- Calcular la <strong>de</strong>nsidad d<strong>el</strong> su<strong>el</strong>o a difer<strong>en</strong>tes profundida<strong>de</strong>s<br />
- Calcular la conc<strong>en</strong>tración <strong>de</strong> <strong>carbono</strong> <strong>en</strong> las muestras <strong>de</strong> su<strong>el</strong>o<br />
- Calcular <strong>el</strong> stock <strong>de</strong> <strong>carbono</strong> <strong>en</strong> <strong>el</strong> su<strong>el</strong>o.<br />
Ejemplo:<br />
Calcular la <strong>de</strong>nsidad d<strong>el</strong> su<strong>el</strong>o consi<strong>de</strong>rando que <strong>el</strong> peso <strong>de</strong> masa seca <strong>de</strong><br />
su<strong>el</strong>o se obti<strong>en</strong>e secando la muestra por 48 horas a 105 °C y <strong>el</strong> volum<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />
su<strong>el</strong>o está repres<strong>en</strong>tado por <strong>el</strong> volum<strong>en</strong> d<strong>el</strong> cilindro don<strong>de</strong> se colectó la<br />
muestra.<br />
–3 peso <strong>de</strong> masa seca <strong>de</strong> su<strong>el</strong>o (g)<br />
D<strong>en</strong>sidad (g cm )=<br />
3<br />
volum<strong>en</strong> <strong>de</strong> su<strong>el</strong>o (cm )<br />
2<br />
Volum<strong>en</strong> = π x r x h, don<strong>de</strong> r es <strong>el</strong> radio d<strong>el</strong> cilindro y h la altura<br />
Calcular la conc<strong>en</strong>tración <strong>de</strong> <strong>carbono</strong> <strong>en</strong> las muestras <strong>de</strong> su<strong>el</strong>o<br />
Método 1: Usando un analizador automático don<strong>de</strong> <strong>el</strong> resultado es bastante<br />
preciso y g<strong>en</strong>era no sólo <strong>el</strong> porc<strong>en</strong>taje <strong>de</strong> <strong>carbono</strong> sino también <strong>de</strong> nitróg<strong>en</strong>o<br />
<strong>en</strong> un volum<strong>en</strong> conocido <strong>de</strong> muestra. Una <strong>de</strong>sv<strong>en</strong>taja <strong>de</strong> este método es <strong>el</strong><br />
alto costo <strong>de</strong> adquisición d<strong>el</strong> equipo y <strong>de</strong> cada análisis.<br />
Método 2: Usando <strong>el</strong> método <strong>de</strong> combustión húmeda <strong>de</strong> Walkey-Black<br />
(Walkey y Black, 1934) don<strong>de</strong> <strong>el</strong> valor obt<strong>en</strong>ido <strong>de</strong>be ser afectado por un<br />
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