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Cuantificación del lavado de nitratos en un suelo de Balcarce y Tres Arroyos

Costa, J. L., M. Zamora y V. Aparicio (2004)

   

Resumen

El flujo del agua en la zona no saturada de suelos agrícolas es de gran importancia en la determinación del destino de los agroquímicos aplicados en la superficie del suelo. La preocupación por la calidad del agua subterránea en la Argentina ha aumentado en la última década. Costa et al., (2002), en su trabajo de lavabo de nitratos en la cuenca superior del arroyo El Pantanoso, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, reportaron que los fertilizantes y la mineralización de la materia orgánica del suelo eran las fuentes principales del nitrógeno en el agua subterránea. El exceso del NO3 - en el agua potable constituye un riesgo para la salud humana. (Sasson, 1993; Weisemburger, 1991). Relacionado con este problema la agencia de protección del medio ambiente (USEPA 1995) en los E.E.U.U. estableció para el agua potable un valor crítico 10 del mg L -1 para NO- 3 - N y la unión europea fue decretada un directorio para prevenir la contaminación de la agua subterránea causada por los nitratos de fuentes agrícolas (la CEC, 1991). Las regulaciones del agua potable en la provincia de Buenos Aires, establecieron un valor crítico 50 del mg l-1 de NO - 3 (11.3 mg L -1 de NO - 3 - N).

Costa et. al (2003) en su trabajo de lixiviación de nitratos a campo reportaron pérdidas de éste nutriente por debajo de 1.5 m de profanidad de 26, 50 y 93 kg. ha-1 para dosis de 0, 100 y 200 kg. N ha-1 respectivamente. En un ensayo de similares características, ubicado en la localidad de Tres Arroyos se midieron pérdidas de 42.9; 69 y 75.4 kg ha-1 para dosis de 0; 100 y 200 N Kg. ha-1 respectivamente. Ambos trabajos se realizaron durante el ciclo de cultivo 2001 – 2002, la cantidad de nitrato lixiviado aumentó con la dosis de aumento de N aplicada. Estos datos confirma la hipótesis presentada previamente por Sainz Rozas et al. (2001) que las principales pérdidas de N serían por la lixiviación. Las altas precipitaciones ocurridas después de la aplicación del fertilizante podrían conducir a importantes pérdidas de nitratos hacia aguas subterráneas.

Bibliografía

  1. CEC, 1991. Council Directive of 12th December 1991 Concerning the Protection of Waters Against Pollution Caused by Nitrates from Agricultural Sources (91/676/EEC). Official Journal of the European Communities (30/12/91 L135/1 to 8).
  2. Costa J L, H Massone, E Suero, M Vidal Y F Bedmar. 2002. Nitrate contamination of a rural aquifer and accumulation in the unsaturated zone. Agricultural Water Management.
  3. Costa J. L., F. Bedmar, P. E. Daniel, V. C. Aparicio. 2003. Nitrate and atrazine leaching from corn in the “Argentinean Humid Pampas”. 2nd International Workshop on Groundwater Risk Assessment at Contaminated Sites and Integrated Soil and Water Protection. Tübingen Alemania.
  4. Sainz Rozas, H., Echeverría, H.E., Picone, L.I., 2001. Denitrification in maize under no-tillage: effect of 296 nitrogen rate and application time. Soil Sci. Soc. Am. J. 65, 1314–1323.
  5. Sasson A. 1993. La alimentación del hombre del mañana. UNESCO. Reverté S.A.
  6. Usepa (U.S. Environment Protection Agency). 1990. National survey of pesticides in drinking water wells, phase I report. USEPA Rep. 570/9-90-015.
  7. Weisenburger, D. D. 1991. Potential Health Consecuences of Ground-water Contamination by Nitrates in Nebraska. Nato Asi Series. Vol. G30. Ed. by Bogardi and Kuselka. Springer-Verlag Berlín Heildelberg.

 

 
 

Costa J. L., M. Zamora, V Aparicio. 2004. Cuantificación del lavado de nitratos en un suelo de Balcarce y Tres Arroyos. Taller de contaminación. XIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Paraná.

 

 
 

 

 

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