PIMED-08 Degradación física del suelo Aspectos generales de la degradación física del suelo. Erosión. Métodos de evaluación de la erosión del suelo.
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- Milagros Sáez Saavedra
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1 PIMED-08 Degradación física del suelo Aspectos generales de la degradación física del suelo. Erosión. Métodos de evaluación de la erosión del suelo. Bloque 5: Degradación física del suelo Principios, Instrumentación y Metodologías en Ecología y Edafología Módulo de Edafología 1 er curso 2 o cuatrimestre Grado en Biología Universidad de Sevilla
2 Objetivos Qué es la erosión hídrica del suelo? Cuáles son sus causas? Cuáles son sus consecuencias y su importancia? Cómo se determina? Efecto de la erosión tras una tormenta (Facinas, Cádiz). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
3 Concepto de erosión de suelo La erosión del suelo es un proceso con dos fases: Desprendimiento de partículas individuales de la masa de suelo. Transporte por los agentes erosivos (agua y viento). Cuando la energía de estos agentes no es suficiente, se produce la deposición de sedimentos. RPC Morgan (1997)
4 La erosión como factor natural Qué ocurriría si no hubiese erosión? Condiciones estables
5 La erosión como factor natural Superficie inicial Superficie final Profundización Suelo progresivamente rejuvenecido
6 La erosión como factor natural Precipitación Impacto de las gotas de agua Escorrentía Infilración Sedimentación
7 Groapa Ruginoasa, Rumanía, Foto: Martin Reiser
8 Gran Cañón, Arizona, EEUU. Foto: John Clemens
9 Bryce Canyon, EEUU. Foto: Imaggeo/Christoph Grützner
10 Monument Valley, EEUU. Foto: Imaggeo/Christoph Grützner
11 Tipo Ligera (Mha) Moderada (Mha) Fuerte (Mha) Extrema (Mha) Total (Mha) Suelo degradado (%) Suelo cultivable degradado (%) Erosión hídrica Erosión eólica Degradación química Otros tipos de degradación física
12 Magnitud del problema Van Lynden, G W J (1994) The European soil resource: current status of soil degradation in Europe: causes, impacts and need for action. ISRIC, Wageningen. Council of Europe, Strasbourg Glasod Project.
13 Magnitud del problema Previsión del riesgo de erosión hídrica en áreas agrícolas en 2050 en Europa
14 Magnitud del problema Previsión del incremento en el riesgo de erosión en áreas agrícolas entre 1990 y 2050 en Europa
15 Erosión acelerada
16 Erosión acelerada Pérdida de la cobertura vegetal por presión ganadera (Jimena de la Frontera, Cádiz) Pérdida de la cobertura vegetal por cambio de uso (Valencia)
17 Escaso desarrollo de plantas Mayor desarrollo de plantas Erosión producida por manejo inadecuado del suelorota (Cádiz). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
18 Agentes erosivos Lluvia A corto plazo Tamaño y energía de las gotas de lluvia Intensidad y duración A largo plazo Estacionalidad Concentración de las precipitaciones Viento Erosión lateral por corrientes fluviales Dunas en movimiento, Fuerteventura Cárcavas erosionadas por la lluvia, Sierra de Cádiz Erosión lateral, San Juan Parangaricutiro, México Foto: J Castañeda
19 Erosión lateral por corriente fluvial, río Tepalcatepec, México
20 Erosión eólica (P.N. de Doñana, Huelva). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
21 Erosión eólica (Isla de Juist, Mar del Norte). Fotografía: Joern Behrens, vía Imaggeo
22 Tormenta de arena, Namibia. Foto: Imaggeo/James King
23 Erosión eólica en el Desierto de Baain Jaran, China. Foto: Imaggeo/Martina Klose
24 Raíce de Retama raetam expuestas tras la erosion eólica, Israel. Foto: Imaggeo/Vincent Felde
25 Relaciones entre la producción de sedimentos y la precipitación media anual o la escorrentía media anual Ciclos estacionales de lluvia, cobertura vegetal y erosión en un clima subúmedo (Kirby, 1980)? Alta precipitación Crecimiento de la vegetación Baja erosión Es la precipitación lo que erosiona el suelo? Crecimiento de la vegetación Baja velocidad de la escorrentía Baja erosión
26 Factores extrínsecos Relieve Inclinación Por debajo del 3 % de pendiente no se forma escorrentía y no hay erosión Longitud Forma de la pendiente Erosión Inclinación de la pendiente Erosión Longitud de la pendiente
27 Factores extrínsecos Vegetación Protección frente al impacto de las gotas Favorece la estructura Regula la infiltración Ralentiza la escorrentía Uso Alteración de la cubierta vegetal Manejo del suelo Infraestructuras
28 Factores extrínsecos Vegetación Fuente: edafologia.ugr.es
29 Chimenea de brujas (Almadén de la Plata, Sevilla). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
30 Chimenea de brujas. Fotografía: Antonio Girona, vía Imaggeo
31 Factores extrínsecos Escorrentía 0 20 % % % % % % % 0 10 %
32 Factores intrínsecos Erosionabilidad A partir de Díaz-Fierros y Benito (1991)
33 Factores intrínsecos Erosionabilidad A partir de Díaz-Fierros y Benito (1996)
34
35 Mecanismo de la erosión hídrica Desprendimiento por impacto de gotas de lluvia Transporte por escorrentía superficial USDA Natural Resources Conservation Service Cortijo Guerra, Puerto Real
36 Sellado del suelo. Muelle de Nueva York, Sevilla. Fotografía: Lorena M. Zavala
37 Sellado del suelo. Muelle de Nueva York, Sevilla. Fotografía: Lorena M. Zavala
38 Desprendimiento Fotos: T F Shaxson
39 Desprendimiento El impacto directo de gotas de lluvia sobre el suelo causa: Desagregación Transporte local Relleno de poros Sellado Fuente: edafologia.ugr.es
40 Desprendimiento Fuente: edafologia.ugr.es
41 Desprendimiento Suelo estructurado con cobertura vegetal y hojarasca Suelo sellado Se dispersa la energía Se favorece la infiltración La tasa de formación de escorrentía es muy baja El riesgo de erosión es muy bajo La salpicadura se produce en una dirección dominante Inmediatamente se produce escorrentía La tasa de escorrentía es muy alta Se produce pérdida de suelo
42 Transporte El transporte se produce en función de: El tipo de material arrastrado El tamaño de las partículas Peso específico Forma La corriente de agua Régimen Velocidad Caudal RPC Morgan, 1997
43 Escorrentía Reptación Saltación Suspensión Fuente: edafologia.ugr.es
44 Paisaje erosionado (Fuerteventura). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
45 Erosión en surcos en suelos agrícolas (Valencia). Fotografía: Antonio Jordán
46 Erosión en surcos en suelos agrícolas (Valencia). Fotografía: Antonio Jordán
47 Sellado superficial en suelos agrícolas (Valencia). Fotografía: Antonio Jordán
48 Sellado superficial en suelos agrícolas (Valencia). Fotografía: Antonio Jordán
49 Control de la erosion en suelos agrícolas (Valencia)
50 Acumulación de sedimentos gruesos (Finlandia). Fotografía: Lorena M. Zavala
51 Arroyo Canaleja, Villanueva del Rosario (Málaga, 30/09/2012). Fuente: El País
52 Erosión laminar Fuente: edafologia.ugr.es
53 Erosión laminar Fuente: edafologia.ugr.es Fuente: edafologia.ugr.es Cortijo La Ventolera (Sevilla)
54 Erosión laminar Fuente: edafologia.ugr.es Fuente: edafologia.ugr.es Finca Las Herreras (Sevilla)
55 Testigos de erosion laminar. Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
56 Erosión laminar Cortijo Belloto (Setenil, Cádiz). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
57 Colores claros del antiguo horizonte subsuperficial, erosión laminar Cortijo Manflora, campiña de Cádiz Cortijo Manflora (campiña de Cádiz). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
58 Suelo erosionado (Almadén de la Plata, Sevilla). Fotografía: Antonio Jordán, vía Imaggeo
59 Campo de Gibraltar, Cádiz Erosión en regueros
60 Erosión en regueros Campo de Gibraltar, Cádiz
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