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Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna

Borrás Fayos, Alexandra

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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA Llicenciat en Ciències ambientals “Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna” TREBALL FINAL DE CARRERA Autor/es: Alexandra Borrás Fayos Director/a/s: Josep Vt Llinares Palacios GANDIA, 2011 “ R Z Ta R ev e Z o n Ta ve e ge t n a S rne s t ac i S ur d s d e ió n d e l e la du n l a p V a Autora: Alexan d n ar p lay a a ll di d ra Borr á en a de di gn a á s Fa y os la de a ” Alexandra Borrás Fayos  ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Historia de Tavernes de la Valldigna 1 1.2 Características de la vegetación 6 1.2.1 Biogeografía 6 1.2.2 Vegetación potencial 11 1.2.3 Sistemas dunares 13 1.2.3.1 Introducción a los sistemas dunares 13 1.2.3.2 Definición y génesis 15 1.2.3.3 Clasificación de dunas 17 2. Materiales y métodos 21 2.1 Localización del área de estudio 22 2.2 Descripción del área de estudio 24 2.2.1 Climatología 24 2.2.2 Geología 26 2.2.4 Geomorfología 28 2.2.5 Características topográfícas 30 2.2.6 Suelo y tipos de suelo 31 2.2.7 Tectónica de placas 32 2.2.8 Litología i estratigrafía 34 2.2.9 Capacidad agrológica y edafología 35 2.2.10 Hidrología 36 2.2.11 Hidrogeología 37 Alexandra Borrás Fayos  2.3 Análisis del suelo 40 2.3.1 Preparación de la muestra 40 2.3.1.1 Objetivo 40 2.3.1.2 Muestreo del suelo 40 2.3.1.2.1 Muestreo superficial 41 2.3.1.2.2 Toma de muestra inalterada 43 2.3.1.3 Preparación de la muestra: Secado y tamizado de la muestra 44 2.3.1.4 Introducción a la toma de las muestras 46 2.3.2 Materia orgánica 49 2.3.2.1 Determinación del C orgánico: método de Walkey-Black 50 2.3.2.2 Fundamento 50 2.3.2.3 Interferencias 51 2.3.2.4 Material y métodos 52 2.3.2.5 Reactivos 52 2.3.2.6 Procedimiento 52 2.3.2.7 Observación 54 2.3.3 Textura 55 2.3.3.1 Concepto de textura de un suelo 55 2.3.3.2 Fundamento de la determinación de la textura con densímetro 56 2.3.3.3 Pretratamiento 59 2.3.3.4 Material y aparatos 60 2.3.3.5 Reactivos dispersantes 60 2.3.3.6 Procedimiento 60 Alexandra Borrás Fayos  2.3.3.7 Mediciones 61 2.3.3.8 Cálculos 64 2.3.4 pH 64 2.3.4.1 pH del suelo 68 2.3.4.2 Medición electroquímica del pH 68 2.3.4.3 Medida del pH del suelo en agua y en KCl 69 2.3.4.3.1 Material y aparatos 69 2.3.4.3.2 Reactivos 69 2.3.4.3.3 Procedimiento 69  pH en agua 69  pH en KCl 69 2.3.5 Cationes: Ca, Mg, Na i K 70 2.3.5.1 Determinación de Ca y Mg: ABSORCIÓN ATÓMICA 70 2.3.5.2 Instrumentación de absorción atómica. 71 2.3.5.3 Determinación de Na y K: FOTOMETRÍA DE LLAMA 76 2.3.6 Color 83 2.3.6.1 Determinación del color del suelo 83 2.3.6.2 Procedimiento 86 2.3.7 Carbonatos 86 2.3.7.1 Contenido en carbonatos totales 86 2.3.7.2 Determinación 88 2.3.7.3 Material y reactivos 88 2.3.7.4 Procedimiento 89 2.3.8 Salinidad 90 Alexandra Borrás Fayos  2.3.8.1 Prueba previa de salinidad 90 2.3.8.2 Suelo salino 90 2.3.8.3 Determinación de concentración de sales en la solución del suelo 91 2.3.8.4 Cálculo de la concentración conociendo la CE 91 2.3.8.5 Material y aparatos 93 2.3.8.6 Procedimiento 93 2.4. Vegetación autóctona 93 2.4.1 Introducción 93 2.4.2 Especies autóctonas más frecuentes 93 2.5 Vegetación alóctona 100 2.5.1. Introducción 100 2.5.2 Especies alóctonas más frecuentes 101 3 Resultados y discusión 104 3.1 MO 104 3.2 Textura 105 3.3 pH 105 3.4 Cationes 106 3.5 Color 106 3.6 Carbonatos 107 3.7 Salinidad 107 3.8 Interpretación 109 4 Conclusiones 111 5 Bibliografía 114 6 Anexos 116 Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  AlexandraBorrásFayos 1. Introducción Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 2 1.1 Història de Tavernes de la Valldigna Como la historia es una ciencia en continua construcción, algún momento se puede escapar, pero no serán aquellos nueve siglos de presencia del Islam en nuestras tierras, que dejan huellas imborrables, aunque la expulsión definitiva de los musulmanes manifestaba ya una clara voluntad de borrar unas largas páginas de la historia. Para entender muchos aspectos históricos de la Valldigna debemos conocer, entre otros, sus orígenes musulmanes. Desde la revelación recibida por el profeta Mahoma en la Meca a principios del siglo VII después de nuestra era, hasta hoy en día, el islam es la segunda religión más extendida en la tierra, después del cristianismo. Esta realidad nos introducirá a entender la magnitud de sus influencias. La caída de la monarquía visigótica fundada por Leovigildo, y de su capital en Toledo, fue fácil para los guerreros del islam, que avanzaron hasta llegar a la península conquistando la mitad sureste, se establecieron y se crearon raíces desde el 714 hasta el 1609, es decir, un total de 895 años o IX siglos de permanencia, que dejan atrás cualquier paridad criastano-latina. Durante la conquista islámica de Hispania, que comenzará tan sólo un siglo después de la revelación de Mahoma, debemos destacamos por conveniencia la llegada a tierras valencianas. Algunos historiadores (como los franceses Pierre Guichard y su arqueólogo Andrée Bazzana), parten de la base de que hubo una llegada de bereberes influyentes al este peninsular ya desde el mismo siglo VIII, aunque la mayoría de fuentes datan las primeras llegadas musulmanas en el siglo XI después de nuestra era, en el llamado período de las taifas. Una tapa marcada por la caída del Califato de Córdoba, que desencadena una larga época de guerras civiles en las que numerosos pretendientes al trono lucharon entre ellos. Este periodo oscuro para unos y productivo para los demás, se conoce como fitna (período de la discordia). Así, la llegada del islam en Valencia propicia la aparición de un reino independiente en el año 1009, sigent Mubarak el primero de una larga lista de 16 monarcas valencianos musulmanes. Abdelaziz, por ejemplo, gobierna Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 9 Las Islas Baleares coinciden a grandes rasgos con los descrito anteriormente, pero con una humedad relativa más acusada, con los máximos en otoño y secundario en invierno, no en primavera como en Levante. DISTRITO: Setabense Áreas litorales orientales de la Península Ibérica y archipiélago balear El régimen de lluvias dominante procede de Levante, con un notable pico de precipitaciones en otoño. Posee un clima oceánico por la proximidad al mar. El invierno es relativamente poco lluvioso, por lo que se disminuye la efectividad de las precipitaciones El medio: Comprende las áreas litorales desde Altea (Alicante) hasta Génova (Italia) y el Archipiélago Balear. Incluye montañas elevadas en el sur de Valencia y norte de Alicante (las montañas diánicas), así como en Baleares el Puig Major (Mallorca). Los sustratos son sobre todo carbonatados, pero hay silicatados en la Sierra de Espadán (Castellón) y en Menorca. El sector setabense se encuentra situado en la provincia biogeográfica CatalanoValenciano-Provenzal de la superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina. Está caracterizado geográficamente por una sucesión de sierras y valles con suelos calizos, en ocasiones descarbonatados, y por grandes planicies o huertas cercanas al mar. Climáticamente cuenta con un ombroclima que va desde el húmedo, en la Vall d’Albaida y algunas sierras alcoyanas, hasta el semíarido de la comarca Yecla-Villena. Presenta notables influencias manchegas, murciano-almerienses y baleáricas, así como muchos elementos en común con la flora y vegetación bética. El subsector valenciano comprende los territorios térmicos (piso termomediterráneo y horizontes inferior y medio mesomediterráneos) de ombroclima mayoritariamente seco correspondientes a las comarcas de L’Horta, Hoya de Buñol y la Ribera. Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 10 El paisaje está marcado por los terrenos de huerta con el cultivo de naranjos y arroz en áreas termomediterráneas con vegetación potencial edafohigrófila Las zonas no cultivadas de los pisos meso y termomediterráneo se observan las series degradativas de los carrascales termófilos Quercetum rotundifoliae arenarietosum y Rubio-Quercetun rotundifoliae, respectiva. Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 11 1.2.2 Vegetación potencial Nuestra zona de estudio se caracteriza por la existencia de una serie de vegetación característica de carrascales termomediterraneos ibéricos. Se reconocen tres series de vegetación que constituyen en la etapa madura o cabeza de serie bosques densos de talla elevada en los que es dominante como árbol la encina (Quercus rotundifolia), existe competencia con otros árboles termófilos como el algarrobo (Ceratona siliqua), el acebuche (Olea europea subsp.sylvestris) o la coscoja arborescente (Quercus cooccifera). La seria valenciana de la carrasca, en su óptimo en un encinar esbelto, que antes cubría grandes terrenos setabenses y valencianos-tarraconeneses. Esta serie presenta un ombroclima muy variado en función a los términos en los que nos encontremos, va desde un ombroclima prácticamente seco de Valencia o Alicante a uno húmedo como el que presenta Pego. Debido a la explotación agraria de los suelos más profundos, los carrascales se han visto muy afectados pero han llegado hasta la actualidad casi inadvertidos, puesto que son poco significativos. Por el contrario, especies que en un principio debían ocupar zonas marginales respecto al encinar, se hayan con frecuencia en los biotopos de suelos menos profundos: palmitos, lentiscos o coscojas. Parece que además del complejo de carrascales con palmitos y de su etapa sustitutiva el Querco cocciferae –Pistacietum lentisci, las garrigas con lentisco y aladierno de hoja amplia, que obedecen a la serie quercetum cocciferae pistacetosum lentisci, del piso mediterráneo pertenecen a esta serie. Podemos diferenciar también como elemento característico y fácil de reconocer en esta serie los matorrales. Otra rasgo diferenciador del ritmo ómbrico anual de esta serie es el máximo pluviométrico en la estación otoñal. Así las etapas de degradación de la serie de carrascales termomediterráneos ibéricos, se corresponde en un principio con un matorral alto, seguido de un pastizal (Teucri-Brachypodietum retusii), una vez se degrada el pastizal es sustituido por un matorral bajo. La Sintaxonomía según la checklist de comunidades de plantas vasculares de España es la siguiente: Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 12 75. QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 75b. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975 75.5. Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas Martínez 1975 75.5.17. Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, Jansen, & Moor 1936[Querco cocciferae-Pistacietum lentisci Br.- Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, Jansen, & Moor 1936 nom. mut. (art. 45) (addenda)]                    Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 13 1.2.3 Sistemas dunares 1.2.3.1 Introducción a los sistemas dunares Las dunas litorales son simplemente la continuación de las playas tierra adentro, es decir, constituyen la mayor parte de la zona emergida de las playas. Por esa razón la Ley de Costas incluye a las dunas en la propia definición de las playas como uno de los principales bienes característicos del dominio público marítimo-terrestre. La función que las dunas ejercen en el territorio, en el modelado y en la configuración de la costa, es tanto o más importante aún que el atractivo plástico y paisajístico que encierran, y la característica biodiversidad que albergan. Desde este punto de vista funcional, las dunas representan las reservas de arena de las playas, es decir, las zonas donde durante los episodios extremos, como los grandes temporales, los tsunamis, o las mareas excepcionales, el mar toma la arena y los materiales que necesita para que el perfil trasversal de la playa se acomode a las condiciones más duras de la energía incidente del oleaje. Los cordones dunares y las flechas de arena son los elementos que regulan la hidrodinámica de los estuarios, marismas y lagunas litorales, y a los que éstos deben su existencia, su interés ambiental y su biodiversidad, de las más productivas de los ecosistemas existentes. Este papel de las dunas y cordones litorales adquiere más importancia, más peso específico, ante los desafíos que ahora nos plantea los efectos del cambio climático, pues por un lado nos enfrenta a una subida del nivel medio del mar, y por otro, a una mayor frecuencia de los temporales más fuertes. Todos sabemos que las playas son más estrechas tras los temporales, y más anchas cuando han estado expuestas un cierto tiempo a un oleaje más suave, y eso quiere decir que en el primer caso, la mayor parte de la arena de la playa está bajo el agua, y en el segundo, emergida, ofreciendo superficie en seco para los bañistas y usuarios de la playa. Para asegurar la existencia de esa zona seca de la playa, que es la que utiliza directamente la ciudadanía que las frecuenta, la que constituye la “materia prima” de la industria turística, y uno de los espacios más productivos en las ciudades y urbanizaciones turísticas de la costa, es esencial disponer de las reservas de arena que las dunas representan. Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 14 Antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, aunque existían razones (jurídicas, y técnicas sin ninguna duda) para considerar las dunas como parte integrante de las playas, lo cierto es que, al no estar expresamente incluidas en la definición de los bienes de dominio público marítimo-terrestre por la Ley de Puertos de 1928 y la de Costas de 1969, casi todas las dunas de nuestro país quedaron fuera de los deslindes aprobados entonces, que se realizaron en muchas zonas costeras donde se empezaba a desarrollar el turismo. Esto es lo que explica, al menos en parte, la masiva ocupación, y por tanto, la destrucción, de los cordones litorales en amplios tramos de la costa, y concretamente, en el litoral del arco valenciano y de la Costa del Sol. Las consecuencias de este fenómeno han sido devastadoras. No sólo han disminuido de forma drástica las reservas de material de playa, que deben estar disponibles durante los episodios extremos, sino que la ocupación y destrucción de los cordones litorales impiden o dificultan la recuperación natural del perfil de playa tras los temporales. En estos momentos resulta clave, pues, concentrar toda la atención en salvaguardar los sistemas dunares y cordones litorales, en asegurar su plena funcionalidad, fortaleciendo su capacidad ante los desafíos del cambio climático si es preciso, y en restaurar y recuperar aquellos que han desaparecido o han sido gravemente dañados, pues la existencia de las playas en un futuro muy próximo depende de ello. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Costas, lleva años dedicado a profundizar en el conocimiento de la función territorial de los sistemas dunares y cordones litorales, en los mecanismos de su dinámica, y en la comprensión de su biodiversidad, y ha acumulado una amplia experiencia práctica a través de numerosas intervenciones en los diversos campos de dunas que existen en las costas de nuestro país. Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 15 1.2.3.2 Definición y génesis Las dunas no son simples montículos aleatorios de sedimentos transportados por el viento, se pueden definir como acumulaciones de sedimentos que adoptan modelos constantes de simplicidad de forma, exactitud de la repetición y un orden geométrico. Existen una serie de condiciones para que se sucedan los procesos dunares; por un lado es condición necesaria que hayan grandes acumulaciones de materiales y que el transporte litoral sea libre en cualquier dirección, por otro lado, la humedad ambiental no tiene que ser muy elevada y se requieren fuertes vientos. Claramente los dos parámetros de mayor importancia son; el aporte de material y fuertes vientos. Así pues, la génesis dunar se inicia por la acción dunar, en primer lugar por erosión, en segundo lugar por transporte y por último a través de la sedimentación de los materiales; Una vez el viento haya arrancado y arrastrado las partículas, éstas serán transportadas por el viento, este transporte dependerá de la velocidad del viento, de la morfología y del tamaño de la partícula, por último las partículas sedimentarán y por acumulación formarán la duna propiamente dicha; la sedimentación se hará en función de la existencia de obstáculos, el cambio de dirección del viento y la ralentización del movimiento. Una vez el viento ha superado la velocidad umbral, se da la formación de la duna; se dan pues cuatro formas de movilización: 1Deslizamiento (creep) 2Reptación 3Saltación 4Suspensión 1Deslizamiento (creep): Movimiento de traslación y giro de las partículas sobre la superficie e impacto de granos por saltación. Creep partículas > 0,02 mm 2Reptación: Transición entre deslizamiento y saltación. Pequeños saltos de partículas movilizadas por el impacto de granos. Reveget a 3Salt a mov i Partí 4Sus p cont r tran s F a ción duna r a ción: Des p i lizadas po r culas entre p ensión: La r olado por l s porte). Sus p F igura 1.2.3 r en la zona p lazamient o r el impacto 0,2 y 0,02 m permanen c as tensione s p ensión pr ó . 1. Transpo r su r de la p l o s perdiend o de otras p a m m. c ia de las p a s de susten t ó xima (D < rte de sedi m l aya de Ta v o el contact o a rtículas. El a rtículas en t ación. Sus p 0.02 mm). m entos par a ernes de la o con el su e transporte m el seno del p ensión leja n la formaci ó Valldigna  e lo. Partícu l más efecti v fluido está a na (verdad e ó n dunar. 16 l as v o. e ro Revegetación dunar en la zona sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 17 1.2.3.3 Clasificación de dunas. Existen muchos procedimientos para clasificar las dunas, por sus dimensiones, por su morfología y aspecto externo y por su estructura interna, tipos de láminas. Las dunas no son simples montículos aleatorios de sedimento transportado por el viento. Más bien, son acumulaciones que suelen adoptar modelos sorprendentemente constantes. Existe una amplia selección de formas de dunas, que generalmente se simplifican en unos pocos tipos principales para su discusión. Existen gradaciones entre las diferentes formas, así como dunas de formas irregulares que no encajan fácilmente en una categoría. Varios factores influyen en la forma y el tamaño que las dunas acaban por adoptar. Esos factores son la dirección y la velocidad del viento, la disponibilidad de arena y la cantidad de vegetación presente. En las figuras se muestran seis tipos básicos de dunas, y las flechas indican las direcciones del viento. Para un mejor entendimiento de los diferentes tipos de dunas a continuación se definen cada uno de ellos: (A) Barján: Las dunas solitarias de arena en forma de media luna y con sus extremos apuntando en la dirección del viento se denominan barjanes. Esas dunas se forman cuando los suministros de arena son limitados y la superficie es relativamente plana, dura y carente de vegetación. Migran lentamente con el viento a una velocidad de hasta 15 metros por año. Su tamaño suele ser modesto, alcanzando, las más grandes, alturas de unos 30 metros, mientras que la expansión máxima entre las puntas se aproxima a 300 metros. Cuando la dirección del viento es casi constante, la forma de media luna de estas dunas es casi simétrica. Sin embargo, cuando la dirección del viento no es perfectamente fija, una punta se hace mayor que la otra. que s aren a pero peq u algu n Por e alca n kiló m Reveget a (B) Du n s e forman m a es limita d sigue per m u eños tiene n n os desiert o e jemplo, en n zar una al t m etros. a ción duna r Figu r n as lon g itu d m ás o meno s d o. Aparent e m aneciendo n sólo 3 o 4 o s grandes partes del n t ura de 100 Figu r r en la zona r a 1.2.2.3.1 d inales: La s s en paralel e mente la d i en el mis m 4 metros de las dunas l n orte de Á f metros y e r a 1.2.2.3.2 su r de la p l Barjá n s dunas lo n l o al viento i rección de l m o cuadran t altura y v a l ongitudin a f rica, Arabi a e xtenderse a Dunas lon g l aya de Ta v n gitudinales predomina n l viento pre t e de la br ú a rias docen a a les pueden a y Austral i a lo largo d g itudinales ernes de la son largas n te y donde d ominante d ú jula. Aunq u a s de metro s alcanzar g a central e s d e distanci a s Valldigna  crestas de e el su m inis t debe varia r q ue los tipo s s de longit u g randes ta m s as dunas p u a s de más d e 18 arena t ro de algo, s más u d, en m años. u eden e 100 2.2. D más p sequ í prec i el c o Revegeta c D escripció n 2.2.1 Cl i Nos he m p róxima a n Tabla 2. 2 Como s e í a, que se i pitaciones o nocido fen ó c ión dunar e n del área d i matologi a m os basado n uestro ám b 2 .1.1 Pará m e observa e n da en los se present a ó meno de l a e n la zona S d e estudio en los dato s b ito de estu d m etros biocl i n el siguie n meses de a n entre los a gota fría. S ur de la pl a s obtenidos d io. i mático n te gráfico verano (J u meses de s a ya de Tav e de la esta c la zona ce n u nio, Julio s eptiembre rnes de la V ión de Cul l n tral repres y Agosto ) y octubre c V alldigna l era; ya qu e s enta la ép o ). Las má x c oincidiend o 24 e es la o ca de x imas o con las m tem p Revegeta c En el gr á m edias de l p eraturas ab Tabla 2. 2 c ión dunar e Tabl a á fico líneas l as máxim a solutas má x 2 .1.3 Temp e n la zona S a 2.2.1.2 D i abajo se re p a s, las med x imas y me d eratura an u S ur de la pl a i agrama cli m p resentan l a d ias de las d ias. u al a ya de Tav e m ático a s temperat u mínimas; a rnes de la V u ras media s a sí como l a V alldigna s durante u n a s medias d 25 n año; d e las cade n Ibéri dom i mun i fract u Ver n extr e ‐  Revegeta c 2.2.2 G e En la C o n as Ibéric a i ca. En gene r i nios geoló g i cipio pode u rada. Las e n iss a ; mien t e mo Norte d Las sierra s Se redu c El eje for m extiende e c ión dunar e e ologi a o munidad V a y Bética; Map a r al la Saf o g icos, el ib é mos obser v e structuras t ras que a q d e la comar c s ibéricas s e c en a tres es m ado por l e ntre Alzira e n la zona S V alenciana p tal y com o a 2.2.2.1 G e r es una c o é rico al N o v ar una zo n tectónicas d q uellas estr u c a. e ptentriona l tructuras c o l as sierras d y Taverne s S ur de la pl a p redomina e o se mues t e ología de l o marca de t r o rte y el bé t n a de transi d e clara dir e u cturas co n l es: o n direcció n d e Corbera , s de la Vall d a ya de Tav e e l dominio t ra en el m a Comuni d a r ansición o t ico al Sur. ción de ca r e cción béti c n dirección n N W -SE: , de la Mu r d igna. rnes de la V alpino, rep r m apa físico a d Valenci a contacto e n Desde la f o r ácter tabul a c a se locali z ibéricas s e r ta y de les V alldigna r esentado p de la Pen í a na ntre dos gr a o sa tectóni c a r y fuerte m z an al Sur d e localizan Agulles, q 26 or las í nsula a ndes c a del m ente d el rio en el q ue se Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 27  El valle de la Barraca d’Aigues Vives.  El eje montañoso de cumbres aplanadas que se extiende entre Carcaixent y Simat de la Valldigna. Se trata de calizas y dolomías del Cretácico superior. Estos materiales presentan un carst bastante desarrollado. - Sector tabular intermedio: El sector de transición está delimitado por dos grandes ejes estructurales de orientación bética:  Falla Norte de fosa tectónica de la Valldigna, que forma parte de una alineación de gran recorrido formada por el borde N de la Serra Grossa(hasta Xativa), y el eje de keuper extrusivo de Barxeta.  Eje del Vernissa que no es más que la continuación del borde montañoso meridional de la Vall d’Albaida. Entre estos dos ejes estructurales se extiende un sector geológico en el que predominan casi exclusivamente los materiales carbonatados del Cretácico superior, dispuestos de modo tabular, dichos materiales se caracterizan por estar muy fracturados por fallas de dirección Ibérica y Bética que se entrecuzan; ello da lugar a macizos y depresiones. Entre los macizos más importantes destaca el Mondúver y como fosa de mayor importancia debemos nombrar la depresión de la fosa tectónica de La Valldigna. - Sierras y valles béticos meridionales. Al Sur del eje estructural del Vernissa se extiende un sector de sierras y valles de orientación bética. Entre las sierras, de N a S, podemos distinguir las montañas que se extienden entre el Vernisa y el Serpis (ej: Sierra de Ador), la Serra Gallinera y la Serra de Mustalla. En medio de ellas están el valle del Serpis y el de la Rambla de Gallinera. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 28 2.2.3 Geomorfología La geomorfología presenta una gran variedad: serranías, llanuras, valles, cumbres, focos verticales, oteros alomados, laderas soleadas y taludes umbrosos, costras bravías y bajas, etc. En la Comunidad Valenciana predomina el dominio alpino, representado por las cadenas Ibérica y Bética, dispuestas sobre un zócalo hercinico que hace de substrato. Al norte del municipio afloran materiales carbonatados mesozoicos que constituyen la prolongación hacia el sureste de la Sierra de las Agujas. Estos materiales están afectados por estructuras de directriz claramente ibérica (NW-SE). El sur del municipio los materiales carbonatados mesozoicos están afectados por estructuras de interferencias entre el dominio ibérico (NW-SE), que como se ha dicho se desarrolla al Norte del término municipal, y el dominio prebético, que está perfectamente definido al sur de Xeresa con estructuras de dirección SW-NE. Desde el punto de vista geomorfológico el término municipal de Tavernes de la Valldigna puede dividirse en las siguientes grandes zonas: - Macizo Karstificado de Padur-alto del Barranquet. Ocupa el afloramiento monoclinal de materiales carbonatados aflorante al sur del término municipal. Se trata de una zona de relieve abrupto en las laderas y cumbres de llanas debido al afloramiento monoclinal con escaso buzamiento de materiales difícilmente erosionables por la escorrentía superficial. Este macizo, debido a su composición fundamentalmente carbonatada y al grado de fracturación que lo afecta, presenta morfologías de claro origen en kárstico: dolinas, simas y zonas de lapiaz. - Zona del Valle de Valldigna y Valle Raconas. En el Valle de la Valldigna, durante el Pleistoceno, se forman dos superficies de glacis que descienden desde los relieves hasta el mar, paralelamente al Valle. En la actualidad, los restos de la primera superficie de glacis solamente se observan en la vertiente norte del valle del Raconas. Esta primera superficie de glacis es retocada posteriormente durante el pleistoceno por una nueva superficie de glacis que en la Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 29 actualidad puede observarse al Oeste del término municipal y en la vertiente NE de la Sierra del Terremoto. Asimismo en los márgenes de los dos Valles, y perpendicularmente a los mismos, se desarrollan otros depósitos de pie de monte y conos de deyección en la confluencia de los pequeños barrancos con el Valle principal. Durante el Holoceno, y sobre las anteriores morfologías, se forman pequeñas áreas de materiales coluviales y conos de deyección sobre todo en el Norte y Oeste del Valle de la Valldigna. En el centro del Valle se desarrolla una llanura aluvial relacionada con el río Xeraco y el barranco del Badell. La intersección de estos elementos morfológicos da lugar a que en la actualidad se observe una parte central en los valles con una superficie llana inclinada hacia el mar con pendientes comprendidas entre el 1 y 2 %, y, junto a los macizos montañosos, dos franjas de mayor pendiente (del 5 al 10 %) inclinadas hacia el interior de los Valles principales. - Zona Sierra de Las Cruces. Se trata de un relieve invertido formado por un sinclinal de materiales cretácicos. Los flancos del sinclinal (vertientes Norte y Sur) presentan fuertes pendientes, existiendo cambios de pendiente en las laderas según la erosionabilidad de los materiales. El núcleo del sinclinal está formado, en cambio, por un área de topografía más suave. El afloramiento de materiales carbonatados favorece la aparición de morfologías relacionadas con los procesos de karstificación (lapiaces, dolinas, etc.). - Zona del Collado del Terremoto. Esta zona se corresponde con el afloramiento Jurásico que se entiende al SE de Favareta. Se trata de una zona acolinada con pendientes medias y con zonas escarpadas relacionadas con afloramientos carbonatados de baja erosionabilidad. - Zona Litoral. Se extiende aproximadamente al Este de la traza de la carretera nacional N-332. Se trata de una zona llana, de pendientes inferiores al 1 %, y que está aislada del mar por u Gol fo semi aspe c sobr e coin c más Xúq u valo r cons i map a enc u Mo n cuy a Revegeta c u n antiguo c fo y un a m fósil. 2.2.4 Ca r Para de f c tos de fisi o En refer e todo en l a c iden con l a Tal co m altos de las Se encu a u er constit u r y singula r i deradas co Por lo q u a de curva s u entra a los n taña de las Aunque a zona más c ión dunar e c ordón lito r m plio cord ó r acterística s f inir las ca r o grafía, reli e encia a la f a zona sur a Sierra de C m o se obser v zonas mo n a dra en un r u yendo un r idad, com o mo refugio u e respecta s de nivel, pies de l a Cruces. debemos t llana se en c e n la zona S r al que aflo r ó n dunar, p s topográfi c r acterística s e ve y altim e f isiografía p correspon d C orbera (al v a en el m a n tañosas no m r elieve prel i hito paisaj í o los bosqu e de quirópt e a la altim e nos enco n a falda de l e ner prese n c uentra por S ur de la pl a r a en una e s p udiéndose c as s topográfi c e tría. p odemos d e d ientes con norte) y el a pa adjunto m bradas an t itoral que s í stico de p r e s de laure l e ros. e tría, tal y c n tramos co n l a Sierra d e n te que co n debajo del a ya de Tav e s trecha fra nj distinguir c as de la z o e stacar el p la zona lit o Montduver , los cerro s t eriormente e alza sobr e r imer orde n . Además, s c omo se pu e n un muni c e Corbera, n tinúa sien d n ivel del m rnes de la V nj a al oeste d un antigu o na nos ce n p redomino d o ral. Las z o (al sur). s correspon d . e el llano d e n . Alberga s e incluye n e de observ a ipio cuyo c también c o d o un mun i a r. V alldigna d e la aceq u u o cordón d n traremos e d e zonas p l o nas mont a d en a los p d e inundaci ó hábitats d e n diversas c u a r en el sig u casco urba n o nocida co m icipio de l i 30 ia del d unar e n los l anas, ñ osas p untos ó n del gran u evas u iente n o se m o la i toral, Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 31 Mapa 2.2.4.1 Topografía del municipio. 2.2.5 Tipos de suelos. Actualmente hay un predominio claro del cultivo de cítricos en la zona, con algún mínimo aprovechamiento del terreno para usos hortícolas. Si bien es cierto que hace años también se realizaba el cultivo de arrozal, que con el paso del tiempo se ha ido abandonando en pro del cultivo de cítricos. (Dato contrastado con el plano de usos del suelo de julio de 2006 perteneciente al PGOU del municipio). pedr e el n ú afue r Eur o tect ó med i que afec t es u n dire c Revegeta c M En lo q u e ra situada ú cleo urban o r as de la zo n 2.2.6 Te c La Pen í o asiática en ó nico entre a i terráneos y La colis i produce m t an de form n cla r o eje m La part e c ción EW c c ión dunar e M apa 2.2.5. 1 u e respecta al Oeste d e o y en la z o n a residenc i c tónica de p í nsula Ibér i su colisión a mbos cont i y del norte d i ón de dich a ovimientos a directa a l m plo de afe c e central d c olmatada c e n la zona S 1 Usos del s al resto de e la Sierra d o na urbaniz a i al. p lacas i ca, se ha l (de tipo de i nentes es e d e África, g e a s placas h a sísmicos e l a zona lito r c ción. d el munici p c on depósi t S ur de la pl a s uelo en el m usos del s u d e Corbera. a da de la c o l la situada slizante) c o e l responsa b e nerando l a a generado e n el mar y r al de Espa ñ p io está c o t os cuater n a ya de Tav e m unicipio d u elo, cabe d El uso resi d o sta, el uso en el bor d o n la placa A b le de la ac t a fractura d e la fosa oce á y por su o n ñ a, de la c u o nstituida p n arios, y q u rnes de la V d e Taverne s d estacar la p d encial que d industrial e d e Su d -Oe A fricana. E l t ividad sís m e Azores-Gi á nica del m n da expan s u al Taverne s p or una f o u e se desar r V alldigna s de la Vall d p resencia d da delimit a e stá ubicad o e ste de la l desplaza m m ica de los p i bralta r -Tú n m ar Mediter r s iva son lo s de la Val l o sa tectóni c r rolla a fav 32 d ign a d e una do en o a las placa m iento p aíses n ez. r áneo, s que digna c a de or de Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 33 antiguas fallas de interferencia, reactivadas durante el Mioceno, dando lugar al Valle de la Valldigna propiamente dicho. Si se realiza un corte de sur a norte se distinguen las estructuras siguientes:  Anticlinal del Tosal Redó: En el núcleo de este anticlinal afloran materiales jurásicos y la dirección de su eje es aproximadamente E-W, siendo, por lo tanto, intermedia entre las direcciones de las estructuras Ibéricas y Prebéticas. El flanco norte forma la umbría del sur del término municipal.  Fosa de la Valldigna: se trata de una fosa tectónica, limitada por fallas normales de dirección E-W.  Sinclinal de la Sierra de las Agujas, constituido por materiales cretácicos. En su núcleo aflora el Campaniense.  Anticlinal jurásico del sur de Favareta, que corresponde al flanco sur de un anticlinal. Hay que destacar la intensa fracturación que afecta al anticlinal del Tosal Redó, como corresponde a una zona de transición entre dos importantes dominios estructurales. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   40  2.3 Análisis del suelo. 2.3.1 Preparación de la muestra. 2.3.1.1 Objetivo: El objetivo es realizar un muestreo en el campo y el tratar posteriormente las muestras para el análisis en el laboratorio. Esta preparación previa de la muestra servirá para efectuar un muestreo de suelo adecuado para los análisis edafológicos que se planteen. Se efectuará una salida al campo, donde se tomarán muestra del suelo. Durante el tiempo que se requiera se utilizarán estas muestras de suelo para realizar los análisis fisicoquímicos. 2.3.1.2 Muestreo de suelo. El suelo se muestrea para obtener información. Debido a la acción humana el suelo cambia sus propiedades, influyendo sobre el medio ambiente y la capacidad productiva; por eso es importante que las propiedades del suelo sean medidas y correctamente interpretadas. Se puede obtener mucha información útil mediante la observación de los suelos en el campo aunque es difícil librarse de la subjetividad. Es necesario tomar medidas para obtener un conocimiento objetivo de los efectos del uso de los suelos y de las implicaciones ambientales. Existen varias formas de medir las propiedades del suelo: a) Clasificación in situ utilizando propiedades semicuantitativas fácilmente detectables. b) Medidas in situ utilizando equipos con sondas que se introducen en el suelo con mínima perturbación de éste. Esta aproximación se utiliza particularmente en el estudio de las propiedades físicas del suelo. c) Medidas realizadas en el laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas en el campo. En estas muestras, la fiabilidad y bondad de la información obtenida Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   41  depende principalmente de la exactitud y representatividad de la muestra y de la correcta preparación de ésta en el laboratorio, en función de las propiedades que en ella se van a analizar. Cuando se pretende un reconocimiento de suelos para su clasificación, el objetivo del muestreo es localizar una calicata en la que se observará el perfil del suelo y la presencia de horizontes en el mismo, describiéndose en el campo las características morfológicas de cada horizonte (espesor, color, estructura, consistencia, presencia de elementos gruesos, reacción, actividad radicular, etc...). Cuando se pretende realizar recomendaciones sobre el uso y manejo del suelo, la información más relevante se encuentra en la zona superficial del suelo (más afectada por las actividades agrícolas). Como las propiedades del suelo varían en el espacio, una única muestra no es representativa de toda la parcela (unidad de tierra con condiciones de manejo uniforme). Para obviar el problema de la variabilidad espacial, se toman varias muestras, se mezclan y homogenizan con el fin de obtener una única muestra representativa de toda la parcela. A esta muestra se la denomina muestra compuesta o muestra media. 2.3.1.2.1 Muestreo superficial. a) El muestreo superficial se realiza en parcelas o unidades de terreno que están sometidas a unas prácticas o características uniformes. Las decisiones a tomar a la hora de muestrear la parcela son el espesor de muestreo, número de puntos de muestreo, es decir, el tamaño de la muestra y la cantidad de muestra que se toma en cada unidad. El espesor de muestreo viene determinado por el tipo de aprovechamiento del suelo y la profundidad a la que se encuentran las raíces de las plantas. Los valores orientativos se presentan en la Tabla 2.3.1.2.1.1 segu r del n que p Es i m  Prad e Her b Frut a R e  Tabla 2. 3 b ) El n ú r idad con l a n úmero mí n p resenta la p c) La can t m portante q u - C - N - I n F Cu eras b áceos y fr u a les labrad o e vegetació n 3 .1.2.1.1 Ci f ú mero de m a que se qu i n imo de m u p ropiedad a t idad de m u u e: C ada unidad N o mezclar t n cluir en u n F igura. 2.3. 1 ltivos u tales en no o s dunar en l a f ras orienta t m uestras es ere conoce r u estras req u a analizar. u estra varia r contenga a p t ierra de dif e n a muestra d 1 .2.1.1 For m cultivo a zona Su r d t ivas de es p función d e r el valor m u iere realiz a r á con el ti p p roximada m e rentes pro fu d ada igual c a m as correct a Muestra s (c m 0 – 0 – 0 - d e la playa d p esor de m u e la varian z m edio de la p a r un estud i p o de herra m m ente la mi s fu ndidades a a ntidad de t i a s e incorre c s uperficial m ) 10 20 30 d e Taverne s estreo z a de la p o p oblación. L i o previo d m ienta usad a s ma cantida d a l realizar el erra de cad a c tas de tom a Mue s s de la Vall d o blación y L a determi n d e la variab i a en el mu e d de muestr a muestreo a profundid a a de muest r s tra profu n (cm) Ninguna 20 – 40 30 -50 d igna   42 de la n ación i lidad e streo. a ad ra n da Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   43  Material necesario: - Sonda de toma de muestras - Bandeja de plástico, bolsas y etiquetas - Espátula - Pala ó paleta - Cinta métrica y grapadora Procedimiento: 1) Realizar un croquis de la parcela que se va a muestrear. 2) Anotar en el croquis la posición de los puntos de muestreo, tomando como referencia los puntos cardinales, sistemas de riego, el tronco de los árboles ...etc. 3) Realizar todos los muestreos a la misma profundidad, anotando ésta en la identificación de la muestra. 4) Guardar la muestra en bolsas de plástico cerradas. 2.3.1.2.2 Toma de muestra inalterada En las muestras inalteradas se mantiene la forma y disposición de los agregados y poros del suelo. La muestra se recoge en un cilindro hueco instalado dentro de una sonda, la cual se introduce en el suelo. Las paredes del cilindro permiten que no se altere la muestra y si se elimina con una espátula o cuchillo el suelo sobrante en la parte inferior y superior del cilindro, el volumen de suelo muestreado coincide con las dimensiones interiores del cilindro. Este tipo de muestras permiten determinar la densidad aparente, la porosidad y la humedad volumétrica del suelo, además de referir cualquier determinación analítica a unidades de volumen de suelo. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   44  Material necesario: - Sonda de muestra inalterada - Cilindros contenedores numerados - Bandeja de plástico - Espátula - Cinta métrica Procedimiento: 1) Recoger la muestra con sonda de muestras inalteradas. 2) Anotar las dimensiones del cilindro de muestreo y calcular el volumen. 2.3.1.3 Preparación de la muestra: Secado y tamizado de la muestra Las muestras se envían al laboratorio en una bolsa de plástico cerrada que contiene la etiqueta de identificación, evitando el contacto directo de ésta con el suelo. La etiqueta debe incluir la siguiente información: identificación de la parcela muestreada, profundidad, número de muestra y fecha de muestreo. Salvo para los análisis o trabajos experimentales que requieran muestras sin pérdida de humedad, las muestras alteradas se desecan al aire o a temperatura inferior a 40 C, se trituran para romper agregados y se pasan a través de un tamiz de 2 mm de paso de luz. Cuando se quiera analizar el hierro, se debe usar un tamiz de bronce y no de acero. A la fracción que pasa a través del tamiz de 2mm de luz, se le denomina tierra fina y es la que se analiza en el laboratorio. La fracción que queda sobre el tamiz está formada por los elementos gruesos. La tierra fina guarda agua adsorbida en las superficies de los sólidos del suelo que no pasa a la atmósfera a temperatura ambiente. La temperatura a la que se elimina completamente el agua adsorbida varía entre 100 y más de 400 oC para los distintos materiales orgánicos y minerales del suelo. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   45  No existe por lo tanto una temperatura determinada a la que pueda calentarse el suelo y quede seco, por ello el concepto de suelo seco se aplica a aquel que se obtiene en unas condiciones normalizadas: suelo secado a peso constante en estufa a 105 oC. Todas las determinaciones analíticas en laboratorio se expresan respecto a suelo seco. Como un secado de la muestra total de suelo puede provocar alteración en algunas de las propiedades a analizar, se determina el factor de humedad de la tierra fina desecando una submuestra en estufa. En cualquier determinación analítica el peso de suelo tiene que estar corregido por el factor de humedad. Para las muestras inalteradas, la preparación vendrá dada por la metodología del ensayo o análisis a realizar para las muestras alteradas. Generalmente se debe determinar el volumen de la sonda ocupada por la muestra inalterada. Cuando se quiere determinar la humedad es necesario pesar la muestra de suelo antes de que ésta haya podido perder agua por evaporación. TEMPERATURA 18 º C FACTOR Tº 1,14 ua LECTURA BLANCO 5 g/L PESO SUELO 40 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 1 A 0,9984 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 1 B 0,9988 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 2 A 0,9986 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 2 B 0,9749 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 3 A 0,9981 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 3 B 0,9976 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 4 A 0,9986 g FACTOR HUMEDAD MUESTRA 4 B 0,9990 g Tabla 2.3.1.3.1 Factor de humedad para cada una de las muestras analizadas. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   46  Concentración del suelo Muestra 1 A 39,934 g/L Concentración del suelo Muestra 1 B 39,950 g/L Concentración del suelo Muestra 2A 39,944 g/L Concentración del suelo Muestra 2B 38,997 g/L Concentración del suelo Muestra 3A 39,925 g/L Concentración del suelo Muestra 3B 39,904 g/L Concentración del suelo Muestra 4A 39,942 g/L Concentración del suelo Muestra 4B 39,958 g/L Tabla 2.3.1.3.2. Concentración de cada una de las muestras recogidas. 2.3.1.4 Introducción a la toma de las muestra Se han recogido cuatro muestras de arena en distintos puntos a lo largo de la zona de dunas, concretamente cada medio quilómetro y de cada punto de muestreo se ha extraído arena a dos profundidades. La primera extracción se ha realizado en los 20 primeros centímetros de suelo y la segunda entre los 20 y 40 centímetros siguientes. De modo que hay ocho muestras de arena con las que se ha procedido a determinar parámetros que caracterizan dicho suelo y que son de interés a la hora de proceder a realizar la revegetación. Dichos parámetros nos permiten saber cuales son los requisitos óptimos necesario para que se mantenga la vegetación propia de las dunas y de esta manera podamos proteger la estabilidad de ésta. Las muestras de suelo son: R e  F e vegetació n Fotogra f F otografía 2 dunar en l a f ía 2.3.1.E x .3.2. Extra c a zona Su r d x tracción de c ción de la m d e la playa d la muestra m uestra 2 e n d e Taverne s 1 en la pla y n la playa d s de la Vall d y a de Tave r d e Tavernes d igna   47 r nes. R e  Foto g Foto g e vegetació n g rafía 2.3.3. g rafía 2.3.4. dunar en l a Extracció n Extracció n a zona Su r d n de la mue s n de la mue s d e la playa d s tra 3 en la p s tra 4 en la p d e Taverne s p laya de Ta v p laya de Ta v s de la Vall d a vernes a vernes d igna   48 Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   49  2.3.2 Materia orgánica La materia orgánica de un suelo está compuesta por microorganismos, restos no descompuestos de plantas y animales y por materiales resultantes de la descomposición de estos restos por la acción de microorganismos y del medio en general, dándose el nombre de humus a la fracción más estable resultante de dicha acción. Una característica común de toda materia orgánica es la presencia de C en su composición y que denominamos como carbono orgánico. El contenido de C orgánico en un suelo se puede determinar por: a) Combustión, después de eliminar los carbonatos. b) Oxidación de C orgánico, después de eliminar las sustancias inorgánicas que también reaccionen con el oxidante, y conociendo la ecuación estequiométrica de la reacción del C orgánico con el oxidante empleado. Multiplicando el valor del contenido de C orgánico de un suelo por la relación fM.O en la materia orgánica, se puede obtener el contenido de materia orgánica en el suelo: Sin embargo f M.O no es el mismo para toda la materia orgánica. Se han medido valores que oscilan entre 1.8 y 2.5. Su variación se ha observado en diferentes suelos e incluso en un mismo perfil. Para una estimación del contenido en materia orgánica se considera un valor de 2. Hemos realizado dicha determinación mediante la oxidación de C orgánico utilizando el Método de Walkey-Black, después de eliminar las sustancias inorgánicas que también reaccionen con el oxidante, y conociendo la ecuación estequiometria de la reacción del C orgánico con el oxidante empleado. Multiplicando el valor del contenido de C orgánico de un suelo por la relación fMO en la materia orgánica, se puede obtener el contenido de materia orgánica en el suelo: FMO = materia orgánica / carbono orgánico orgánicoC orgánicaM fOM . . . Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   56  CLASES TEXTURALES Un suelo está formado por distintas proporciones de las fracciones de arcillas, limo o arena. La ausencia de dominancia de las propiedades de una de estas fracciones corresponde a la clase franca. Los cuatro términos arcillas, limo, arena y franco combinadas como nombres y adjetivos designan doce clases texturales que pueden ser deducidas conociendo el porcentaje en peso de las tres fracción mediante el diagrama triangular que es el diagrama con la que vamos a determinar la textura del suelo que estamos analizando. 2.3.3.2 Fundamento de la determinación de la textura con densímetro Por la Ley de Stokes sabemos que la velocidad de caída de una partícula no coloidal, esférica, de diámetro D y densidad ρs a través de un líquido en reposo de viscosidad η, densidad ρL, en movimiento relativo laminar respecto al de la caída de la partícula: 󰇛󰇜 18  El tiempo que tardará en atravesar un espesor h de líquido será:    Preparada una suspensión de un suelo, si al cabo de un tiempo ti introducimos un densímetro y se mide la densidad φi, en g/ mL, del suelo en dicha zona, ya que entre concentración y densidad se puede deducir la siguiente relación:  󰇡1 󰇢 O despejando Ci,    Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   57  Por lo tanto, Ci se puede deducir por diferencia de dos lecturas del densímetro, una, Li , realizada en la suspensión del suelo y otra, LL, en el líquido dispersarte. Por la ecuación del tiempo que tardará en atravesar un espesor h anteriormente indicada, estos Ci, gramos de suelo estarán formados únicamente por las partículas de tamaño inferior a Di.   Es posible relacionar hi con la lectura Li del densímetro, por lo que:  󰇛󰇜 Y por consiguiente:   Para el densímetro ASTM 152H, la relación entre hi y Li es: h i = -0,164Li +16,3c La tabla adjunta líneas abajo da los valores de    en función de Li, a 30ºC, para una suspensión de partículas sólidas en una solución de Calgón al 0,5%, utilizando los siguientes valores: η30 = viscosidad del agua a 30ºC = 0,008007 poise (g cm-1 s-1) ρL = densidad de una solución de Calgón al 0,5% = 0,99949 g/mL ρS = densidad de las partículas sólidas = 2,650 g/cm3 Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   58  L  L  L  -5 50,4 11 46,4 27 41,9 -4 50,1 12 46,2 28 41,6 -3 49,9 13 45,9 29 41,3 -2 49,6 14 45,6 30 41,0 -1 49,4 15 45,3 31 40,7 0 49,2 16 45,0 32 40,4 1 48,9 17 44,8 33 40,1 2 48,7 18 44,5 34 39,8 3 48,4 19 44,2 35 39,5 4 48,2 20 43,9 36 39,2 5 47,9 21 43,7 37 38,9 6 47,7 22 43,4 38 38,6 7 47,4 23 43,1 39 38,3 8 47,2 24 42,8 40 38,0 9 47,0 25 42,5 10 46,7 26 42,2 Tabla 2.3.2.2.1 Valores de    en función de las lecturas observadas en el densímetro. Con los datos de esta tabla y el tiempo ti, y en minutos, se obtiene el valor Di en micras para la ecuación ya expuesta. Midiendo para distintos tiempos ti, las concentraciones Ci tendremos fraccionando el suelo en:  100 por ciento del peso seco total constituido por partículas de tamaño a Di. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   59  Observaciones: - La caída de cada partícula debe ser libre, no impedida, es decir no debe ser afectada por la caída de otras partículas: la concentración de la suspensión no debe ser superior al 3%. - Las turbulencias creadas por cambios de temperatura o en la caída de partículas de gran tamaño impiden que la suspensión quede en reposo y que el movimiento relativo del líquido respecto a las partículas sea laminar. Las partículas de arena de tamaño superior a 0,08 mm sedimentan tan rápido que producen turbulencias y su velocidad de caída no cumple la ley de Stokes. Estas arenas no podrán determinarse por el procedimiento del densímetro e incluso habrán de separarse previamente, con un tamizado, del resto de la suspensión del suelo. 2.3.3.3 Pretratamiento Con el objeto de que cada partícula del suelo se sedimente aisladamente se requiere hacer pretratamiento que asegure la desagregación (rotura de agregados) por la destrucción de los materiales cementantes, como carbonatos de Ca y Mg y óxidos de Fe y Al, del material enlazante, humus, y la dispersión de las partículas coloidales minerales que, floculadas, actúan como enlazantes de las otras partículas. Agitando el suelo en una solución diluida de metafosfato sódico (NaPO3) y Na2CO3 es suficiente en la mayoría de los casos, entre los que se incluyen suelos con carbonatos de Ca y Mg, para la dispersión por los iones Na+, quedando favorecida dicha acción por la quelación de Ca+2 y Al+3 como metafosfatos. Sin embargo suelos que contienen cantidades considerables de material floculante como sales solubles, yeso y humus (<2%) o material cementante como óxidos de Fe y Al pueden no desagregarse completamente, por lo que estos componentes deben ser alimentados previamente. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   60  2.3.3.4 Material y aparatos - Densímetro ASTM n.152H de la American Society Testing Material, con escala en g/L. - Batidora eléctrica. - 2 probetas de 1 L, graduadas, con la señal de enrase de 1 L a 36 cm del fondo. - Émbolo agitador de latón. 2.3.3.5 Reactivos dispersantes Disolver 50 gramos de “Calgón” en agua diluir la solución a 1 L. Calgón es una preparación comercial de metafosfatos sódico que contiene la cantidad apropiada de Na2CO3 como para dar un pH de 8,3 en solución acuosa al 10%. De no disponer de Calgón se preparará disolviendo 37,50g de NaPO3 Y 7,94g de Na2CO3 en 1 L de agua. 2.3.3.6 Procedimiento - Preparación de la probeta en blanco: Se añaden 100mL de la solución de Calgón a una de las probetas y se enrasa al litro con agua destilada. Mezclar la solución con el émbolo agitador. - Preparación de la suspensión del suelo: Pesar 40g de suelo para la determinación de la textura y otra cantidad similar para la determinación de la humedad. Colocar la muestra en una capsula de porcelana de 200mL. Añadir 100mL de la solución de Calgón y dejar que se empape durante un mínimo de 10 minutos. Transferir la suspensión al vaso dispersador de la batidora usando el chorro de un frasco lavador con agua del grifo para arrastrar toda la muestra. Batir la suspensión durante 5 minutos y transferir a la probeta de 1 L, enrasando con agua del grifo hasta la señal de 1000 mL. 2.3. 3 esta b L L q u La p de 1 0 (ima g a la vece suel o cont a susp e R e  F 3 .7 Medicio n Colocar b ilice la te m Introdu c u e coincid a osición del 0 a 20 º po r g en de difr a frente y pr o s, debido a o , la línea a cto norma l Cuando e nsión hast a e vegetació n F otografía 2 n es las probeta m peratura e n c ir el densí m a con el bor d menisco s e r encima d e a cción) for m o tegiendo l a la falta d e brillante p l de cero gr a esto ocur r a que se fo r dunar en l a .3.3.6.1 M u s en una ha b n ellas y an o m etro en la s d e superior e puede det e e l plano de l m ada en la os ojos de e limpieza d u ede no a p a dos. r a, se leva n r me el ángu l a zona Su r d u estra en va a bitación a t o tar esa te m s olución de del menis c erminar co n l líquido, fi j escala por u la luz dire c d el vástago p arecer po r n tará y ba j lo de conta c d e la playa d so dispersa d t emperatur a m peratura. la probeta e c o que rode a n precisión j ándose en u na lampar c ta con un a en presen c r que el m e j ará el de n c to normal d e Taverne s d or de bati d constante. e n blanco y a el vástag o mirándolo la línea ho r i ta que se m a pantalla d e c ia de sust a nisco no fo n símetro li g . s de la Vall d d ora. Esperar a q y anotar la l e o del densí m desde un á n rizontal bri m antiene o p e suelos, p e a ncias gras a f orma áng u g eramente d igna   61 q ue se e ctura m etro. n gulo llante p uesta e ro, a a s del lo de en la Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   62  Efectuada la lectura LL sacar el densímetro con cuidado, enjuagarlo y secarlo con un paño. Introducir el émbolo en la suspensión del suelo y moverlo de arriba de abajo para mezclar bien. Sostener la probeta con firmeza con la mano libre cuando se tire el émbolo hacia arriba. El movimiento de éste en las proximidades de la superficie libre debe ser suave para no derramar el contenido. Dar “emboladas” fuertes cuando se tire del émbolo en las proximidades del fondo para arrastrar cualquier partícula que haya podido depositarse. Desalojar los sedimentos depositados en los bordes del fondo del cilindro inclinando la varilla del agitador. Dar por terminado el mezclado con dos o tres “emboladas” lentas y suaves. Escurrir el émbolo sobre la solución. Anotar inmediatamente el tiempo t0 = 0. Añadir una gota de alcohol amílico si la superficie estuviese con espuma. Una vez anotado el t0 la suspensión no se vuelve a mezclar. Introducir con cuidado en la suspensión y después de 30 segundos a partir del t0 leer la escala y anotar la lectura L1/2 (corresponderá a un tiempo t = t1/2 = medio minuto). Sin sacar el densímetro hacer una lectura a L1 ( t = t1 = 60 segundos). Sacar el densímetro con cuidado y volver a realizar lecturas transcurridos 3, 10, 30, 90 minutos y un tiempo superior a 8 horas. dete r R e  Fotografía r minación d F e vegetació n 2.3.3.7.1. d e la textur a F otografía 2 dunar en l a Probetas a mediante .3.3.7.2. D e a zona Su r d con las m un densím e e nsímetro A d e la playa d m uestras de e tro. A STM 152 H d e Taverne s suelo pre p H s de la Vall d paradas p a d igna   63 a ra la Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   64  2.3.3.8 Cálculos a) Llevar los pares de valores (Ti, Li) a la Tabla 2.3.2.8.1 y para cada lectura del densímetro, calcular y anotar en el mismo: - Tamaño de las partículas Di. Valor que ha de corregirse a Di cuando la temperatura de la suspensión sea diferente de 30º C multiplicando Di por un factor f:  ;󰆒∗  es la viscosidad del agua a la temperatura de sedimentación y el valor a la temperatura de 30º C. T(ºC) f T(ºC) f 12 1,24 22 1,09 13 1,23 23 1,08 14 1,21 24 1,07 15 1,19 25 1,05 16 1,18 26 1,04 17 1,16 27 1,03 18 1,14 28 1,02 19 1,13 29 1,01 20 1,12 30 1,00 21 1,10 31 0,99 32 0,98 Tabla 2.3.3.8.1 Valores del factor de corrección f del diámetro de las partículas para temperaturas diferentes de 30ºC. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna   65  - Concentración de la solución, Ci. C i = Li – LL (g/L) - Pi = % de suelo seco conteniendo partículas de tamaño inferior a 󰆒. Los resultados obtenidos de las ecuaciones anteriores se presentan en las Tabla de textura en anexos.   Cal c M     P R e  Detecto r es un f o intensid a procesa d medida d Pantalla . instrum e F i c io M aterial y ap Fotómet r Matraz E Un vaso Un vaso P rocedimie n e vegetació n r . El detect o o tomultiplic a d de la l u d a por la e d e la atenu a . Muestra e nto electró n i gura 2.3.5. 2 ap aratos r o de absor c E rlenmeyer de 2,5 litr o de 100ml. n to n dunar en l a o r mide la i n ador que p u z incident e e lectrónica a ción de la l la lectura n ico. 2 : Esquem a c ión atómi c de 250ml; o s, de vidri o a zona Su r d n tensidad d e p roduce un a e . La corri e del eleme n l uz en la ce l después d a de espectr o c a (Varian S o calentable ; d e la playa d e la luz y a m a corriente e nte eléctri c n to; se pro d l da de mue s d e que ha n o fotómetro S pectrAA 2 2 ; d e Taverne s m plifica la s eléctrica d e c a del foto m d uce una s e s treo. n sido pr o de absorci ó 2 0) s de la Vall s eñal. El de t e pendiente o multiplica d e ñal que e s o cesadas p ó n atómica  digna  72 t ector de la d or es s una or el  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 73  Preparación de la solución patrón de calcio: 1. Se pesan, con exactitud, 2,50g de CaCO3, grado reactivo para análisis, en un vaso de 100ml, se añaden 5ml de agua destilada y 2ml de HCl concentrado, reactivo para análisis, se disuelve la sal, se diluye hasta 50 con agua destilada, se pasan a un matraz aforado de 1 litro y se diluye al volumen, con agua destilada. Esta solución contiene 1g de calcio por litro (1000mg/l de calcio). 2. Se toman 1, 2, 4, 5 y 10ml de la solución anterior, se vierten en matraces aforados de 100ml y se diluyen con agua destilada. Estas soluciones contendrán 10, 20, 40, 50 y 100mg/l de calcio. 3. Se toman 6ml de la solución de 100mg/l de calcio, se vierte en un matraz aforado de 100ml y se diluye, al volumen, con agua destilada. Esta solución contendrá 6mg/l de calcio. Antes de comenzar a medir las 16 muestras, hay que calibrar el fotómetro, para ello se pone en marcha el fotómetro o espectrofotómetro de llama, siguiendo minuciosamente sus instrucciones y acoplando el filtro y lámpara correspondiente al calcio, que debe tener una transmisión máxima a 422,7nm o ajustando el monocromador para realizar medidas a 422,7nm, ajustando el aparato para que la solución de 100mg/l de calcio dé una lectura de 90. Una vez obtenida la recta de calibrado, pasamos a medir las muestras, anotando sus valores. Los patrones utilizados para realizar dicha curva de calibrado serán los siguientes: 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 50 y 100ppm. Se introdujeron los resultados en una hoja EXCEL y se obtuvieron directamente las rectas de calibrado con sus correspondientes ecuaciones. Una vez determinadas las absorbancias de Ca con el Fotómetro de absorción atómica se utilizaron la ecuación de calibrado y despejando se obtiene la concentración de Ca en mg/l. Dividiendo esta  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 74  concentración por el peso de la muestra digerida y multiplicado por los 25ml de enrasado en los matraces obtenemos los mg de Ca/g de planta seca. Magnesio El contenido en magnesio de los suelos es otro de los valores a determinar cuando se quiere conocer el grado de fertilidad de un terreno. El magnesio es un elemento esencial para las plantas, formando parte de la molécula de clorofila. La deficiencia de magnesio provoca, en las plantas, una disminución de xantofilas y carotenos, además de la clorosis debida a la falta de clorofila. El magnesio interviene, además, en el transporte de sustancias característico del metabolismo vegetal y en la actividad de varios enzimas catalizadores del metabolismo de los hidratos de carbono. Todo ello indica la importancia que tiene para las plantas un suministro adecuado de este elemento. Como en otros casos, del magnesio total contenido en los suelos, la única fracción que tiene un verdadero interés es el magnesio asimilable, pues el resto difícilmente interviene en la nutrición de las plantas. Material y aparatos  Fotómetro de absorción atómica (Varian SpectrAA 220)  Matraz Erlenmeyer de 250ml;  Un vaso de 2,5 litros, de vidrio calentable;  Un vaso de 100ml. Procedimiento Preparación de las soluciones patrón de Mg:  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 75  1. Se pesan exactamente 2,545g de Mg, de calidad reactivo para análisis, en un vaso de 100ml se disuelven con 50ml de agua destilada, se pasan a un aforado de 1 litro y se diluyen al volumen, con agua destilada. Esta solución contiene 1g de Mg por litro (1000mg/l de Mg). 2. Se toman, con las correspondientes pipetas, 1, y 2ml de la solución de NaCl antes obtenida, se ponen cada una de estas cantidades en un matraz aforado de 100ml y se diluyen a este volumen. Estas soluciones contendrán 10, y 20mg/l de magnesio. 3. Se toman, con las correspondientes pipetas, 1, 4, y 6ml de la solución que contiene 20mg/l de magnesio, se pone cada uno de estos volúmenes en un matraz aforado de 100ml. Esta solución contendrá 1, 4, y 6mg/l de Mg. Antes de comenzar a medir las 16 muestras, hay que calibrar el fotómetro, para ello se pone en marcha el fotómetro o espectrofotómetro de llama, siguiendo minuciosamente sus instrucciones y acoplando el filtro y lámpara correspondiente al Mg, que debe tener una transmisión máxima a 285,2nm o ajustando el monocromador para realizar medidas a 285,2nm, ajustando el aparato para que la solución de 20mg/l de magnesio dé una lectura de 90. Una vez obtenida la recta de calibrado, pasamos a medir las muestras, anotando sus valores. Las concentraciones utilizadas para realizar dicha recta de calibrado son las siguientes: 1, 2, 5, 7, 10, 15, y 20ppm. Se introdujeron los resultados en una hoja EXCEL y se obtuvieron directamente las rectas de calibrado con sus correspondientes ecuaciones. Una vez determinadas las absorbancias de Mg con el Fotómetro de absorción atómica se utilizaron la ecuación de calibrado y despejando se obtiene la concentración de Mg en mg/l. Dividiendo esta  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 76  concentración por el peso de la muestra digerida y multiplicado por los 25ml de enrasado en los matraces obtenemos los mg de Mg/g de planta seca. 2.3.5.3 Determinación de Na y K: FOTOMETRÍA DE LLAMA Espectrofotometría por llama es una técnica de emisión que utiliza una llama como fuente de excitación y un fotodetector electrónico como dispositivo de medida. Se trata principalmente de un método de análisis cuantitativo y es uno de los métodos más sencillos y precisos para el análisis de metales alcalinos, la mayor parte de los metales alcalinotérreos y algún otro elemento metálico. También es posible realizar un análisis cualitativo examinando todas las longitudes de onda del espectro de emisión (espectrofotometría de llama o fotometría de llama). Su aplicación es limitada si se compara con la espectroscopia de emisión ordinaria, ya que la energía de la llama permite excitar únicamente de 30 a 50 elementos, siendo este número función del tipo de llama utilizada. La muestra debe estar disuelta. Dada la estrecha relación existente entre absorción atómica y fotometría de llama es inmediata una comparación entre ellas. En fotometría de llama la sensibilidad es proporcional al número de átomos que se han excitado, mientras que, en absorción atómica la sensibilidad depende del número de átomos que se encuentran en el estado fundamental. Normalmente, tan sólo un pequeño porcentaje de átomos se encuentran en estado excitado en la llama. Por lo tanto, la absorción atómica da lugar, en general, a una mayor sensibilidad que la fotometría de llama para un gran número de elementos. Además, la absorción atómica es una técnica que presenta menos interferencias y es más simple que la fotometría de llama, lo que explica el espectacular desarrollo de la técnica en los últimos años. Hay que señalar que a pesar de ello, la absorción atómica no ha eliminado el uso de la fotometría, sino que ambos métodos deben considerarse  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 77  complementarios, siendo la sensibilidad de cada uno de ellos superior a la del otro para determinados elementos. Las ventajas fundamentales de la utilización de la llama como fuente de excitación son que los espectros son muy sencillos y que los resultados cuantitativos tienden a ser más reproducibles. Los espectros son sencillos debido a la baja energía de excitación de la llama que da lugar a pocas líneas de emisión. Este hecho hace disminuir el problema de las interferencias espectrales a partir de líneas y bandas de otros elementos y además no implica la necesidad de un monocromador de elevada resolución. La mayor reproducibilidad de estos métodos se debe al mejor control de las variables en una excitación por llama. Las dos desventajas más importantes de los métodos de emisión en llama son que la energía de excitación es demasiado baja para la mayoría de los elementos y que la muestra debe estar disuelta. En absorción atómica la baja energía no es una desventaja tan importante ya que la misión de la llama, en ese caso, es únicamente atomizar la muestra y formar un vapor de átomos sin excitar; por esta razón es aplicable a un mayor número de elementos que la fotometría de llama. Potasio El contenido en potasio total de los suelos está poco relacionado con el suministro de este elemento a las plantas, que depende más directamente del contenido en potasio asimilable. Por ello, este último constituye la única fracción con verdadero interés agronómico y es el que se analiza más frecuentemente. El potasio y el sodio, en pequeñas cantidades, son difíciles de determinar por métodos analíticos químicos. Sin embargo, la fotometría de llama permite medir con exactitud contenidos inferiores a una parte por millón (1mg/l) de potasio o sodio en suelos.  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 78  Material y métodos  Espectrofotómetro de llama (Flame photometer PFP 7 JENWAY)  Matraz Erlenmeyer de 250ml;  Un vaso de 2,5 litros, de vidrio calentable;  Un vaso de 100ml. Procedimiento Preparación de las soluciones patrón de potasio: 1. Se pesan exactamente 1,910 g de KCl, calidad reactivo para análisis, en un vaso de 100ml, se disuelven en 50ml de agua destilada, se pasa la solución a un matraz aforado de 1 litro y se diluye a este volumen con agua destilada. Esta solución contiene 1g de potasio por litro (1 000 mg/l de potasio). 2. Se toman, con las correspondientes pipetas, 1, 2, 5 y 10ml de la solución de KCl antes obtenida, se pone cada una de estas cantidades en un matraz aforado de 100ml y se diluye con agua destilada. Estas soluciones contienen 10, 20, 50 y 100mg/l de potasio. 3. Se toman, con las correspondientes pipetas los volúmenes necesarios de la solución que contiene 100mg/l de potasio, se pone cada uno de estos volúmenes en un matraz aforado de 100ml y se diluye hasta el enrase con agua destilada. Estos volúmenes contienen, respectivamente 10, 15, 20, 25, 30mg/l de potasio. Antes de comenzar a medir las muestras, hay que calibrar el fotómetro, para ello se pone en marcha el fotómetro, o espectrofotómetro de llama, siguiendo minuciosamente las instrucciones del aparato y acoplando al fotómetro el filtro correspondiente al potasio, que debe tener una transmisión máxima a 768nm, o ajustando el monocromador del espectrofotómetro para realizar lecturas a 768nm.  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 79   Se introduce el capilar del fotómetro de llama en la cubeta que contiene agua destilada.  Se saca el capilar del fotómetro de llama del agua destilada y se introduce en la solución que contiene 16mg/l de potasio.  Se ajusta el aparato para que la lectura de la escala corresponda a 90.  Se saca el capilar de la solución de 16mg/l y se introduce en la de agua destilada.  Se anota la lectura de la escala correspondiente al agua destilada.  Se vuelve a pasar, por el aparato, la solución de16mg/l de potasio y se observa si vuelve a marcar 90. En caso contrario se vuelve a ajustar.  Se pasa agua destilada y se observa si el aparato señala la misma lectura que al pasar agua destilada anteriormente. Una vez calibrado se pasan las soluciones de 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20 y 25ppm de potasio, en este orden, y se anotan los valores correspondientes de la escala. Una vez obtenida la recta de calibrado, pasamos a medir las muestras, anotando sus valores. Se introdujeron los resultados en una hoja EXCEL y se obtuvieron directamente las rectas de calibrado con sus correspondientes ecuaciones. Una vez determinadas las absorbancias de K con el Fotómetro o espectrofotómetro de llama se utilizaron la ecuación de calibrado y despejando se obtiene la concentración de K en mg/l. Dividiendo esta concentración por el peso de la muestra digerida y multiplicado por los 25ml de enrasado en los matraces obtenemos los mg de K/g de planta seca.  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 80  Sodio La falta de sodio no se considera un problema, en los suelos sí puede serlo su exceso. Los suelos alcalinos y sódicos poseen características físicas inadecuadas, por su facilidad de formar suspensiones coloidales; estos suelos aparecen frecuentemente en regiones áridas y semiáridas, sometidas a procesos edafológicos típicos. En todos estos casos es muy interesante conocer el contenido en sodio del suelo para realizar los tratamientos correctores adecuados. Normalmente se consideran aceptables, para muchos cultivos, los contenidos en sodio asimilable comprendidos entre 1 y 50mg/l. Material y aparatos  Fotómetro o espectrofotómetro de llama (Flame photometer PFP 7 JENWAY)  Matraz Erlenmeyer de 250ml;  Un vaso de 2,5 litros, de vidrio calentable;  Un vaso de 100ml. Procedimiento Preparación de las soluciones patrón de sodio: 1. Se pesan exactamente 2,545 g de NaCl, de calidad reactivo para análisis, en un vaso de 100ml se disuelven con 50ml de agua destilada, se pasan a un aforado de 1 litro y se diluyen al volumen, con agua destilada. Esta solución contiene 1 g de sodio por litro (1000mg/l de sodio). 2. Se toman, con las correspondientes pipetas, 2, 5 y 10ml de la solución de NaCl antes obtenida, se ponen cada una de estas cantidades en un matraz aforado de 10ml  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 81  y se diluyen a este volumen con agua destilada. Estas soluciones contendrán 10, 15, 20, 25 y 30mg/l. 3. Se toman, con las correspondientes pipetas, 2, 4, 8, 12, y 16ml de la solución que contiene 100mg/l de sodio, se pone cada uno de estos volúmenes en un matraz aforado de 100ml y se lleva a este volumen con agua destilada. Esta solución contendrá 2, 4, 8, 12, y 16mg/l de sodio. Antes de comenzar a medir las muestras, hay que calibrar el fotómetro, para ello se pone en marcha el fotómetro, o espectrofotómetro de llama. Se sigue el mismo proceso que en el caso del potasio con las soluciones que contienen 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20 y 25ppm de sodio, ajustando el fotómetro o espectrofotómetro de llama a 90 con la solución que contiene 25ppm de sodio y acoplando el filtro correspondiente al sodio que debe tener una transmisión máxima a 589nm, o ajustando el monocromador para realizar medidas a 589nm. Una vez obtenida la recta de calibrado, pasamos a medir las muestras, anotando sus valores. segú n desp r podr e gra m R e  2.3.7.2 D Tratand o n la reacci ó Midiend o r endido p o emos dete r m os de suel o 2.3.7.3 M - Calcí m - Ácido c F e vegetació n D eterminac i o los carbo ó n: CaC O o en condi c o r un peso r minar los c o . M aterial y r e m etro de Be r c lorhídrico F otografía 2 n dunar en l a i ón n atos con u O 3 (s) + 2H C c iones idén t de suelo c arbonatos e activos r nar d diluido al 5 .3.7.3.1 Ca l a zona Su r d u n ácido s e C l (aq) ↔ C t icas de pre s y por un a sólidos de l 5 0% l címetro de d e la playa d e produce e C a +2 (aq) + 2 s ión y tem p a cantidad l suelo exp Bernar d d e Taverne s e l despren d 2 Cl - (aq) + p eratura, la conocida d r esados en s de la Vall d imiento d e CO 2 (g) + H cantidad d e d e CaCO 3 CaCO 3 po  digna  88 e CO 2 H 2 O e CO 2 puro, r 100  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 89  2.3.7.4 Procedimiento 1) Pesar 1 gramo y verter la muestra en el erlenmeyer (A) del calcímetro de Bernard, introduciendo también en éste, el tubito que acompaña al calcímetro, en el que se han puesto unos mL de ácido clorhídrico, sin que se vierta el contenido. Con la llave (C), abierta para mantener la presión atmosférica en el interior del erlenmeyer, tapar éste con el tapón de goma (B). Desplazar el depósito (E) para enrasar a cero el nivel agua en la bureta (D). 2) Cerrar la llave (C) y coger el erlenmeyer por el cuello con unas pinzas e inclinar de modo que se vierta el ácido sobre la tierra. Agitar el erlenmeyer y a medida que descienda en nivel de líquido en la bureta, hacer descender el depósito de forma que conserve el mismo nivel en ambos, anotando la lectura del nivel a intervalos de 30 segundos. Cuando el nivel del agua en el tubo quede estacionario dejar de agitar y tomar la lectura del nivel alcanzado por el agua en la bureta. 3) Repetir las operaciones descritas con un peso conocido, del orden de 200 mg, de carbonato cálcico pulverizado. 4) Con los datos obtenidos calcular el contenido del suelo en carbonatos, expresados en % de suelo seco.  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 90  2.3.8 Salinidad 2.3.8.1 Prueba previa de salinidad Los iones que se presentan en mayor proporción en la solución son los cationes sodio, calcio y magnesio y los aniones cloruro y sulfato. En cantidades generalmente menores a parece el catión y los aniones bicarbonato, carbonato y nitrato. El origen primario de los iones en la solución del suelo es el de la meteorización de los minerales, pero la presencia en grandes cantidades se debe a la acumulación producida por aportes de otras zonas. El contenido total de los iones, expresado como concentración por unidad de solución se denomina: contenido en sales solubles de la solución del suelo. La permanencia de alto contenido en sales solubles en los horizontes superiores del suelo se producirá en regiones áridas o semiáridas, donde el valor de la evapotranspiración supera al de la precipitación. En regiones húmedas las sales solubles son lavadas del suelo y se mantiene generalmente en niveles bajos de concentración. 2.3.8.2 Suelo salino El contenido de los solutos en la solución del suelo puede llegar a valores de toxicidad debido al valor de la presión osmótica que alcanza la solución o a efectos tóxicos específicos de los solutos. Un suelo salino se define como aquel que contiene iones en solución en tal concentración que se produce una merma en alguna característica fisiológica de la vegetación que se sustenta de él. Como todas las plantas no son igualmente sensibles a un mismo nivel de salinidad, el concepto de suelo salino se concreta a aquel nivel que produzca una disminución en el crecimiento de muchos cultivos.  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 91  2.3.8.3 Determinación de concentración de sales en la solución del suelo El método directo sería medir la concentración en los extractos de la solución del suelo a diferentes contenidos de humedad. A efectos comparativos, se mide en todos los suelos a una humedad, definida no por un contenido numérico prefijado, sino a la que el suelo queda saturado, es decir en el extracto de saturación del suelo. Sin embargo el método generalizado para medir la salinidad del suelo es el de la medida de la conductividad eléctrica específica (C.E) del mismo o de la solución que se ha separado del suelo a una humedad predeterminada, generalmente la humedad de saturación. La medida de la conductividad eléctrica tiene las siguientes ventajas con respecto a la concentración de sales: - Al control que el producto de solubilidad puede ejercer sobre la concentración de los iones al variar el contenido de humedad. - Al intercambio iónico que cambia la clase de iones en la solución y, por tanto, la movilidad. - Al variable efecto del cribado salino cuando se cambia la humedad en la concentración iónica de la solución que se separa del suelo. 2.3.8.4 Cálculo de la concentración conociendo la C.E. La resistencia eléctrica de un conductor se define mediante la ecuación: ∗  Donde R es la resistencia del conductor,  la resistividad del conductor; L la longitud y S la sección del conductor.  Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna 92  La C.E es la inversa de la resistividad: .1   󰇛∗󰇜 Y la unidad de medida para la C.E es el Siemen*m-1 y submúltiplos. La C.E de una solución de electrolitos depende de: a) La naturaleza de los iones b) Concentración de los iones c) La temperatura de la solución Los efectos sobre los cultivos del contenido en sales solubles del suelo, medido por el valor de la conductividad eléctrica en el extracto de saturación a 25ºC se presentan en la tabla: CE25ºC dS/m EFECTOS EL CONTENIDO EN SALES 0 - 2 Despreciable 2 - 4 Limitación en rendimiento en cultivos calificados como muy sensibles 4 - 8 Limitación en rendimiento de muchos cultivos 8 - 16 Solo cultivos tolerantes tienen rendimientos satisfactorios >16 Muy pocos cultivos tienen rendimiento satisfactorio Tabla 2.3.8.5.1 Efectos del contenido en sales en el suelo.  2.3. 8 2.3. 8 mL d past a R e  F 8 .5 M a - Agitado r - Frascos d - Embudo - Conduct 8 .6 Pro c - Pesar d e agua des t - Agit a - Medi r a saturada d e vegetació n F otografía 2 a terial y ap a r mecánico d e cristal d e s y tubos d e ímetro c edimiento 10 gramos t ilada y tap a a r durante m r la C.E cu a d el suelo. n dunar en l a .3.8.5.1. C o a ratos e 100 m l e ensayo de suelo d e a r. m edia hora y a ndo la sali n a zona Su r d o nductímet r e secado al a y dejar repo s n idad sea s u d e la playa d r o. a ire y coloc a s ar durante u perior a 0, 2 d e Taverne s a rlo en el fr a unos minu t 2 dS m -1 . S e s de la Vall r asco. Añad i t os. e prepara la  digna  93 i r 50 Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  93  2.4 Vegetación autóctona 2.4.1 Introducción La playa resulta ser un medio bastante hostil para la vida, dadas las duras condiciones ambientales que reinan en ella. Por lo que su diversidad biológica se halla muy atenuada, estan presentes unas pocas especies junto a cúmulos de restos animales y vegetales marinos (algas muertas, conchas…) allí depositados por el oleaje. En la parte superior de la playa donde llega el oleaje, los restos orgánicos depositados forman una banda discontinua, siendo aprovechados por ciertas plantas anuales resistentes a la alta salinidad y adaptadas a la riqueza en materia orgánica que posee el suelo, a este tipo de plantas se las conoce como, plantas halonitrófilas, entre ellas cabe citar al “rabe de mar”(Cakile marítima), la “barrera punxosa” (Salsola kalí) y el “passacamins marí” (Polygonum maritimum). Debido a la escasa incidencia de las mareas y al flujo irregular del oleaje estas plantas constituyen núcleos aislados que se pueden extender fragmentariamente hacia zonas más interiores, como respuesta a la nitrificación del medio derivada de los cúmulos de desperdicios generados por la actividad humana. 2.4.2 Especies autóctonas más frecuentes Sobre estos monticulos crece una flora, cuyo carácter pionero hace que se conserven fragmentos en buen estado a pesar de la degradación que ha venido sufriendo la playa, un representante de esta flora es la graminea denominada “borro” (Amophila arenaria) acompanyada de otras especies como el “lirio de mar” (Pancratium maritimum), la “lletrera” (Euphorbia paralias) o el “melgo marí” (Medicago marina). Pasado el primer cordón dunar las dunas empiezan a fijarse, debido a la menor movilidad de la arena por la atenuación de la fuerza del viento, permitiendo un mejor asenatmiento de la vegetación que, reciprocamente, contribuye a una mayor fijación de la arena; esta vegetación es rica en plantas leñosa de escaso porte, caso de la “creuedeta marina” (Malcomia littorea), la “sempreviva borda” (Helichrysum stoechas) o la “melera” (Ononix matrix), pudiendo alternar con otras herbáceas halonitrófilas arenícolas (como la especie Centaurea seridis) cuando se da cierta degradación ambiental.  caso polí g de m (Ota n cont i Reve g En la fij a de “la cañ a Algunas g ono marin o m ar (Mal c n thus mari t Para u n i nuación fo t g etación du n a ción de la s a ” Orundo d especies m o (Polygon u c olmia litt o t imus) y or u n a mayor t ografias d e F o Fot o n ar en la zo s dunas ta m d onax o el “ m as caract e u m mariti m o rea), berz u ga de mar ( compresió n e la vegetac i o tog r afia 2. o grafia 2.4. 2 o na Sur de l a  m bién se e m “ tamarix” T e rísticas de m um), card o a marina ( Cakile ma r n y facili d i ón dunar m 4.2.1 Amo p 2 .2. Pancr a a playa de T m plearon pl a T amarix gal l los ecosis marino ( E (Calystegi a r itima) d ad de e n m encionada p hila arena r a tium marit i T avernes de a ntas autóc t l ica. t emas dun a r yngium m a a soldane l t endiminto lineas arri b r ia mum e la Valldig n t onas com o a res, tales a ritimum), l la), algod o se expo n b a: na 94 o es el como alhelí o nosa n en a  Reve g g etación du n F o F F n ar en la zo o tografia 2. 4 otografia 2 . otografia 2 . o na Sur de l a  4 .2.3. Euph o .4.2.4. M e d . 4.2.5. M al c a playa de T o rbia para l d icago mari n c omia littor T avernes de l ias n a e a e la Valldig n na 95  Reve g g etación du n Fot F n ar en la zo ografia 2.4. Fotografia otografia 2 . o na Sur de l a  . 2.6. Helich 2.4.2.7. O n .4.2.8. Cen t a playa de T rysum stoe c n onix matri x t aurea seri d T avernes de c has x d is e la Valldig n na 96 Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  103 AlexandraBorrásFayos Resultados y Discusión Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  104 AlexandraBorrásFayos 3. Resultados y discusión 3.1 MO Sí para cada una de las muestras analizadas los valores obtenidos para el contenido de carbono orgánico oxidable son: % 󰇛10∗1󰇜󰇛21∗0,5∗0,869󰇜 0,998∗1,5 ∗0,003∗100∗1,30,228% % 󰇛10∗1󰇜󰇛21,7∗0,5∗0,869󰇜 0,999∗1,5 ∗0,003∗100∗1,30,148% % 󰇛10∗1󰇜󰇛21,5∗0,5∗0,869󰇜 0,998∗1,5 ∗0,003∗100∗1,30,171% % 󰇛10∗1󰇜󰇛21,6∗0,5∗0,869󰇜 0,999∗1,5 ∗0,003∗100∗1,30,160% Y multiplicando el % CO por 2 obtenemos el contenido en materia orgánica: Muestra 1: 0,456 % MO Muestra 2: 0,296 % MO Muestra 3: 0,342 % MO Muestra 4: 0,320 % MO Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  105 AlexandraBorrásFayos 3.2 Textura Los valores se presentan en la siguiente tabla: Muestras % Arcilla % Limo % Arena Clase estructural Muestra 1 (0 – 20 cm) 0 12 88 Arenoso-franco Muestra 1 (20 – 40 cm) 0 4 96 Arenoso Muestra 2 (0 – 20 cm) 0 7 83 Arenoso-franco Muestra 2 (20 – 40 cm) 0 4 96 Arenoso Muestra 3 (0 – 20 cm) 0 0 100 Arenoso Muestra 3 (20 – 40 cm) 0 0 100 Arenoso Muestra 4 (0 – 20 cm) 0 0 100 Arenoso Muestra 4 (20 – 40 cm) 0 0 100 Arenoso Tabla 2.3.3.8.4. Cuadro resumen de los % en peso de las partículas y clase textural definida de cada una de las muestras analizadas. 3.3 pH Los valores se presentan en la siguiente tabla: AGUA KCl MUESTRAS De 0 -20 cm De 20 -40 cm De 0 -20 cm De 20 -40 cm P1A 8,46 8,82 8,9 8,96 P1B 8,21 9,1 8,84 8,96 P2A 9,17 9,34 8,87 9,06 P2B 9,24 9,4 8,9 9,11 P3A 9,33 9,24 8,54 8,39 P3B 9,32 8,33 8,44 8,47 P4A 9,04 9,33 8,96 8,96 P4B 9,16 9,37 8,8 9,04 Tabla 2.3.4.2.1. Valores de pH en agua y en KCl. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  106 AlexandraBorrásFayos 3.4 Cationes Los valores se presentan en la siguiente tabla: Muestras Na+ K+ Ca+2 Mg+2 Muestra 1 35,825 48,665 27,55 6,2667 Muestra 2 45,205 18,501 23,44 7,2310 Muestra 3 24,182 6,106 30,22 7,7188 Muestra 4 21,835 3,592 22,88 5,2239 Tabla 2.3.5.4.4. Concentraciones para los cationes Na+, K+, Ca+2 y Mg+2 (mg/L) 3.5 Color Los valores se presentan en la siguiente tabla: Según los resultados obtenidos basados en las tablas de color de suelo de Munsell, los colores de las muestras recogidas se resumen en la siguiente tabla: MUESTRAS CONDICIONES MATIZ BRILLO/SATURACIÓN P1 20-40 cm Suelo seco 10 YR 6/3 Suelo húmedo 10 YR 5/4 P2 20-40 cm Suelo seco 10 YR 7/3 Suelo húmedo 10 YR 5/3 P3 20-40 cm Suelo seco 10 YR 5/3 Suelo húmedo 10 YR 4/2 P4 20-40 cm Suelo seco 10 YR 7/3 Suelo húmedo 10 YR 4/4 Tabla 2.3.6.2.1 Datos sobre el color obtenidos a partir de las tablas de Munsell. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  107 AlexandraBorrásFayos 3.6 Carbonatos Para determinar los carbonatos presentes en nuestras muestras de suelo se ha empleado el calcímetro de Bernard y los resultados obtenidos se plasman en la siguiente tabla: Muestra suelo Peso (g) Volumen de Co2 liberado (ml) gramos de CaCO3 en muestra de suelo gramos de CaCO3 en el suelo P1 (0 - 20) 1 80 0,216 21,60 P1 (20 - 40) 1 78 0,211 21,08 P2 (0 - 20) 1 78 0,211 21,08 P2 (20 - 40) 1 69 0,186 18,64 P3 (0 - 20) 1 71 0,192 19,18 P3 (20 - 40) 1 71 0,192 19,18 P4 (0 - 20) 1 70 0,189 18,91 P4 (20 - 40) 1 81 0,219 21,89 CaCO3 0,2 74 0,200 20,00 Tabla 2.3.7.4.1 Determinación de carbonatos a partir de calcímetro de Bernard. 3.7 Salinidad Los valores se presentan en la siguiente tabla: MUESTRAS 0 - 20 cm CE dS/m P1A 0,318 P1B 0,31 P2A 0,258 P2B 0,252 P3A 0,315 P3B 0,319 P4A 0,293 P4B 0,303 Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  108 AlexandraBorrásFayos Tablas 2.3.8.7.1 Valores de conductividad eléctrica para las muestras analizadas. MUESTRAS 20 - 40 cm CE dS/m P1A 0,302 P1B 0,309 P2A 0,343 P2B 0,326 P3A 0,294 P3B 0,286 P4A 0,376 P4B 0,379 Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  109 AlexandraBorrásFayos 3.8 Interpretación pH H2O pH KCl C.E p revia dS/m Pasta saturada Color 0-20cm 20-40cm 0-20cm 20-40cm M.O % 0-20cm 20-40cm Arcilla % Limo % Arena % Clase textural pH C.E dS/m Ca+2 mg/L Mg+2 mg/L Na+1 mg/L K+1 mg/L Seco Húmedo CaCO3 % P1 A 8,46 8,82 8,90 8,96 0,318 0,302 0 12 88 ArenosoFranco 21,6 PIB 8,21 9,10 8,84 8,96 0,45 0,31 0,309 0 4 96 Arenoso 8,28 0,631 27,55 6,267 35,825 48,665 10YR6/3 10YR5/4 21,08 P2 A 9,17 9,34 8,87 9,06 0,258 0,343 0 7 83 ArenosoFranco 21,08 P2B 9,24 9,40 8,90 9,11 0,29 0,252 0,326 0 4 96 Arenoso 8,32 0,630 23,44 7,231 45,205 18,501 10YR7/3 10YR5/3 18,64 P3 A 9,33 9,24 8,54 8,39 0,315 0,294 0 0 100 Arenoso 19,18 P3B 9,32 8,33 8,44 8,47 0,34 0,319 0,286 0 0 100 Arenoso 8,17 0,408 30,22 7,719 24,182 6,106 10YR5/3 10YR4/3 19,18 P4 A 9,04 9,33 8,96 8,96 0,293 0,376 0 0 100 Arenoso 18,91 P4B 9,16 9,37 8,80 9,04 0,32 0,303 0,379 0 0 100 Arenoso 8,20 0,259 22,88 5,224 21,835 3,592 10YR7/3 10YR4/4 21,89 Tabla 3.8.1 Parámetros fisicoquímicos de los suelos de la zona de estudio Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  110 AlexandraBorrásFayos Como podemos observar en la tabla 3.8.1 la cantidad de MO es baja debido al poco desarrollo de la vegetación como consecuencia del déficit hídrico que presentan estos suelos típicos de zonas dunares al tratarse de una zona árida. Al presentar un elevado contenido en arena, por lo que su infiltración será elevada y producirá un lavado de sales, por lo que el contenido en nutrientes en el suelo será bajo y así mismo una CE baja. Por otro lado debemos destacar que las dunas presentan valores normales de pH, para el tipo de suelo estudiado se predice que es un valor ligeramente básico, factor que presenta este valor debido entre otras razones a la presencia de carbonato cálcico en los horizontes; según la clasificación de la FAO (1984), es un Arenosol cálcico que son aquellos que contienen alta concentración de carbonato en algún horizonte y éstos presentan en su mayoría el mayor porcentaje de arena en su composición. Es por esto que la vegetación es escasa en estas zonas, las dunas suelen estar colonizados por vegetación con escasos requerimientos hídricos, adaptada a la escasez de nutrientes y MO y además deben ser capaces de tolerar ciertos cambios en la cantidad de sales que a diferencia de lo que parezca son valores muy pequeños debido al lavado; también deben estar adaptadas a la agresión del viento proveniente del mar. Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  111 AlexandraBorrásFayos Conclusiones Revegetación dunar en la zona Sur de la playa de Tavernes de la Valldigna  112 AlexandraBorrásFayos La costa de Tavernes de la Valldigna presenta una morfología típica de la costa baja del óvalo valenciano, con formaciones dunares de gran importancia que dieron origen a las diferentes marjales y albuferas que se encuentran diseminadas a lo largo de la costa de la provincia de Valencia que, a consecuencia del curso de numerosos ríos y cauces, se fueron desalinizando paulatinamente. Estos espacios costeros han sufrido desde finales del siglo XVII sucesivas transformaciones para su uso como campos de cultivos, en principio de arroz, y posteriormente 4n cultivos intensivos de cítricos. Estas modificaciones se realizan en primer término en las zonas más alejadas de la costa, para extenderse después hacia las proximidades del litoral. Esta expansión y asentamiento de los cultivos fue posible, en gran parte, a la protección que confieren a las dunas frente a la salinización derivada de los vientos marinos. Esta observación ya se consideró por los antiguos labradores, los cuales intentaron proteger estas “barreras” merced a su fijación mediante la introducción de especies vegetales exóticas (caso de la palera, pitera o uña de gato). En la actualidad, gran parte de los cultivos instalados sobre los antiguos cordones dunares, y lo más próximos a los restos de éstos, son replanteados como posibles áreas de expansión urbanística, tal y como se realiza en la actualidad al transformar la antiguas casetas de aperos de labranza en residencias estivales. De este modo, las dunas se hallan en un estado de serio deterioro, habiendo sido destruidas su parte central y, en menor medida, el norte del litoral de Tavernes de la Valldigna a causa del tramado urbanístico. Por este motivo, las únicas formaciones dunares fácilmente observables se hallan en el sector sur, las cuales abarcan un tramo de aproximadamente 2.700 metros de longitud por unos 50 metros de anchura. Las dunas se hallan muy limitadas por el avance de las áreas de cultivo y, recientemente, por las transformaciones de las casetas de aperos en segundas residencias. Así, la segunda línea de de dunas queda frenada por diversos tipos de empalizadas que resguardan casas y cultivos. Debido a la especial importancia que poseen los sistemas dunares como ecosistemas singulares, los cuales albergan especies de flora y fauna cuya distribución