$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
La retención de agua del suelo y la conductividad hidráulica dentro de los entornos naturales y alterados por el hombre nos ayudan a comprender y observar los cambios en la salud y la funcionalidad del suelo. La cuantificación de las propiedades hidráulicas a través de la curva de retención de agua del suelo (SWRC) y la curva de conductividad del agua del suelo ofrece información sobre los impulsores clave del comportamiento físico del suelo y la caracterización del movimiento del agua1. La relación entre el contenido volumétrico de agua (θ) y la carga matricial (h) se representa dentro de un SWRC, y los rangos dentro de la curva describen el punto de saturación, la capacidad de campo y el punto de marchitamiento permanente2. Las prácticas de manejo del suelo, las enmiendas, los tipos de agroecosistemas y las condiciones ambientales pueden tener un impacto en la hidráulica del suelo 3,4. Estos factores pueden, a su vez, influir en el transporte de solutos5 y el agua disponible de las plantas6, en la respiración del suelo y en la actividad microbiana7, así como en los ciclos de humectación y secado8. Como una pieza importante en la cuantificación de un suelo sano y funcional, el análisis adecuado del SWRC es imperativo para obtener una comprensión informada de las propiedades hidráulicas del suelo.
En la actualidad existe una variedad de técnicas de medición para desarrollar un SWRC fiable, siendo los métodos de columna de agua colgante y placa de presión los enfoques tradicionales comunes para determinar la distribución del tamaño de los poros del suelo2. Los métodos tradicionales pueden llevar mucho tiempo, por lo general tardan semanas o meses en analizar un pequeño conjunto de muestras9. Además, una vez que se completa el análisis, estos métodos dan como resultado solo unos pocos puntos de datos que informan el SWRC9. Además, la precisión de la producción de datos representativos utilizando métodos tradicionales, como placas de presión, puede convertirse en una preocupación con potenciales matriciales más bajos, en particular, con suelos de textura fina10,11. Las técnicas más modernas, que implican el enfoque de experimento de evaporación simple utilizando tensiómetros y el método del punto de rocío de espejo enfriado, tienden a proporcionar datos más reproducibles en una amplia gama de texturas de suelo2. Desarrollado inicialmente por Wind en 1968, el experimento de evaporación simple consistió en medir los cambios en la masa de agua y los cambios de tensión a través de tensiómetros en la muestra de suelo a lo largo del tiempo12. A medida que se produce la evaporación, se toman mediciones de la masa de la muestra de suelo a intervalos de tiempo específicos para crear un SWRC. Más tarde refinado por Schindler (1980), el método involucró solo dos tensiómetros colocados a diferentes alturas de presión dentro de la muestra de suelo. A continuación, el método modificado fue probado y validado como susceptible de ser utilizado en el análisis científico13,14. Un beneficio clave del experimento de evaporación simple es el potencial de producir fácilmente datos a través de una gran parte de la curva de humedad del suelo (0 a -300 kPa), con más puntos de datos que con los métodos tradicionales.
Estos métodos modernos involucran instrumentos automatizados que toman numerosos puntos de datos a lo largo del período de análisis de la muestra y producen datos utilizando una interfaz de software. El instrumento de propiedades hidráulicas es un instrumento contemporáneo que crea curvas de retención de agua y curvas de conductividad a partir de datos de muestra15. Mediante el empleo de un experimento simple de evaporación utilizando el instrumento de propiedades hidráulicas, se puede evaluar la relación entre el contenido de agua y el potencial de agua en el suelo1. En este experimento, el agua presente dentro del eje del tensiómetro existe en equilibrio con el agua en la solución del suelo. A medida que se produce la evaporación del agua del suelo y la muestra de suelo se seca, se produce la cavitación en el tensiómetro y finaliza el experimento. Existe una limitación del instrumento de propiedades hidráulicas en el rango seco del SWRC, ya que el instrumento solo es capaz de operar dentro de potenciales mátricas de 0 a -100 kPa. Esto se puede remediar con la inclusión de datos generados con un experimento de punto de rocío en espejo frío utilizando un instrumento de potencial de agua del suelo16, que puede extender el rango de datos a -300.000 kPa o el punto de marchitamiento permanente. Todos estos datos se reúnen en el posprocesamiento del software de modelado para informar de forma cohesiva al SWRC desde tensiones nulas hasta tensiones más altas, incluso más allá del punto de marchitamiento. A continuación, se generan las curvas de conductividad hidráulica y SWRC en función de los puntos de datos de potencial matricial tomados a lo largo del período de medición, lo que permite generar una curva completa proyectada desde la saturación hasta el punto de marchitamiento permanente.
El método descrito aquí presenta un procedimiento operativo sucinto para el análisis de suelos con un instrumento de propiedades hidráulicas. Este método se ha llevado a cabo en una serie de entornos científicos, incluida la cuantificación de la salud del suelo en una amplia gama de agroecosistemas 3,17,18,19, y se han realizado esfuerzos para comprender las mejores prácticas más allá del manual del usuario del instrumento 20. Aquí, se describe un protocolo estandarizado para todos los pasos del procedimiento, incluido el muestreo de campo, la preparación de la muestra, la función del software y el procesamiento de datos. Seguir este método garantizará una campaña exitosa que dé como resultado datos confiables. Se presentan pasos críticos para garantizar la calidad de los datos, los desafíos comunes y las mejores prácticas para garantizar una implementación adecuada.