
El impresor de tierra [1] es un dispositivo de labranza cero para establecer una cubierta de pasto en ambientes áridos y desiertos . El impresor consiste en un rodillo de metal, con ángulos de acero soldados a la superficie en varias configuraciones. [2] Los dientes en ángulo del impresor cortan las malezas y la maleza para formar un mantillo , mientras que los dientes presionan las semillas de pastos y otras plantas en el suelo. Las impresiones permanecen estables durante aproximadamente dos años. [3] Durante ese tiempo, las impresiones canalizan el agua hacia las plántulas, las protegen del viento y concentran los nutrientes para el crecimiento de las plantas.
Desertificación


Gran parte del mundo depende de los pastizales para el pastoreo del ganado doméstico. [4] Debido al pastoreo excesivo , la erosión y otros factores ambientales, la mitad de los pastizales del mundo están ahora degradados de leve a moderadamente, y el 5% están severamente degradados. [5] La desertificación se está expandiendo y amenaza a un tercio de las tierras secas del mundo. [6] Las plantas y sus sistemas de raíces aumentan la cantidad y el tamaño de los macroporos en el suelo , lo que permite que el agua de lluvia se filtre. [7] Cuando los pastizales y los pastizales están sobrepastoreados, el suelo se despoja de las plantas de cobertura. El suelo desnudo ha reducido la macroporosidad, lo que reduce la infiltración de agua y conduce a la escorrentía . [8]
Infiltración
El estado natural de los pastizales es áspero y abierto. Las plantas crean pequeñas crestas y surcos en la superficie del suelo, lo que lo vuelve áspero. Los sistemas de raíces crean macropuertos en el fondo de los surcos, en los que puede infiltrarse el agua. Al mismo tiempo, los pequeños surcos permiten que escape el aire. [9]
La desertificación hace que la superficie del suelo sea lisa y cerrada. [7] La reducción de la macroporosidad del suelo inhibe la infiltración. La lluvia no puede infiltrarse a través de los macroporos y el aire queda atrapado. [9] Una superficie de suelo sellada impide la infiltración del agua de lluvia, en parte porque el aire contenido dentro de los macroporos del suelo no puede escapar y el agua no puede desplazar el aire. [10]
Impresión

La impronta revierte el proceso de desertificación al presionar impresiones en forma de V en el suelo con ángulos de acero sobre un rodillo pesado. [11] Luego, el agua de lluvia se canaliza hacia los canales de las impresiones, donde el agua se infiltra en la hendidura y el aire se escapa por las crestas. [7] Las plántulas están protegidas del viento y el material orgánico se concentra en la base de los canales para proporcionar nutrientes a la plántula. [7] La protección contra el viento atenúa la evaporación en la base de la plántula, maximizando la disponibilidad de agua para la planta durante la temporada de lluvias. El lecho de semillas puede permanecer seco durante algún tiempo antes de que el agua se filtre y se produzca la germinación. Mientras tanto, la impronta estable protege la semilla de la erosión eólica y la desecación por exposición al sol. [12]
Las sembradoras de transmisión se pueden acoplar al conjunto del bastidor o a las cajas de granos montadas delante del rodillo de impresión, de modo que la semilla caiga delante del rodillo que la presiona contra el suelo. [2] El peso de la impresora se puede ajustar para que sea apropiado para diversos suelos y condiciones de siembra llenando el rodillo y los tanques de lastre con agua. [2]
Usos y limitaciones
La imprenta terrestre se desarrolló inicialmente para revegetar tierras desertificadas en el suroeste de los Estados Unidos y se ha utilizado para plantar 20.000 hectáreas de tierra con pastos y otras especies de plantas en Arizona . [11] La imprenta es más eficaz en suelos francos que tienen algo de humedad pero no están mojados, lo que puede hacer que el suelo se compacte en los dientes de la imprenta. [3] La imprenta se ha realizado en pendientes de hasta un 45 % de pendiente. Para esas aplicaciones, se pueden utilizar cables para remolcar la imprenta por la pendiente. [3] La imprenta terrestre no está bien adaptada para suelos poco profundos o extremadamente rocosos y no es adecuada para triturar grandes extensiones de maleza. [3] Los arbustos grandes deben cortarse o eliminarse antes de la imprenta. [8]
El impresor de tierra se utiliza normalmente directamente en suelos no preparados, sin labranza inicial . El rodillo pesado y los dientes en ángulo trituran las malas hierbas y la maleza hasta convertirlas en mantillo, que permanece como base de nutrientes para las nuevas plántulas. En consecuencia, se puede utilizar en tierras que se han quemado intencionalmente o en incendios forestales , donde se debe conservar la vegetación remanente. [2]
La impronta es más adecuada para sembrar en suelos sueltos y donde no hay cobertura vegetal existente (o hay una cobertura de maleza ligera a moderada) antes de plantar. [2] Haferkamp y colegas compararon la siembra con sembradoras con la impronta en lechos de semillas sueltos y firmes en un hábitat de artemisa grande y pasto aguja de Wyoming . La sembradora produjo más plántulas en lechos de semillas firmes, mientras que la impronta produjo dos veces más plántulas en suelos sueltos, en comparación con la sembradora. [13] Haferkamp y colegas utilizaron el cepillado más el arado con disco para crear el tratamiento de suelo suelto en ese estudio. [13] El arado con cincel o desgarrado se puede utilizar como alternativa al arado con disco cuando el suelo está profundamente compactado, ya que son menos destructivos para los componentes del suelo que el arado con disco. [8]
La imprenta terrestre crea microdepresiones en el suelo que reducen eficazmente la erosión y la escorrentía. [14] Se ha descubierto que la imprenta es superior a la perforación en sitios de investigación en Utah , [15] y superior al encadenamiento después de la transmisión aérea en semilleros quemados en Oregón . [16]
Referencias
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