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Abstract

En los últimos años, como consecuencia de una serie de cambios socioeconómicos, los pastos del Pirineo Central han sufrido un abandono y una posterior recolonización por parte de algunas especies arbustivas como el erizón (Echinospartum horridum). Para recuperar estas comunidades pascícolas, se planteó el uso de quemas prescritas, las cuales consisten en el uso planificado del fuego para lograr unos objetivos precisos. Los efectos que estas quemas producen sobre el suelo son muy heterogéneos, aunque siempre se han limitado a un escaso espesor. En este trabajo se estudia el efecto directo e inmediato que una quema prescrita produce sobre determinadas propiedades físicas y químicas del suelo en Lusarre, dentro del municipio de Torla-Ordesa (Sobrarbe, Huesca). Antes de la quema y tres días después, se muestreó un espesor de 0-3 cm del horizonte Ah y se determinó su pH, conductividad eléctrica, carbono orgánico oxidable y disuelto, humedad, color, persistencia de la repelencia al agua, estabilidad estructural y densidad aparente. Antes de la quema, también se muestreó el horizonte orgánico y el erizón en fresco, para caracterizar el material combustible mediante la obtención de su biomasa y humedad. Dada la desinformación sobre el suelo en la zona de estudio, se caracterizó y clasificó (WRB) un perfil edáfico en la misma, mediante la determinación de sus propiedades físico-químicas habituales. Entre los resultados obtenidos, destaca que el material combustible presenta una escasa biomasa y humedad. El suelo objeto de estudio es somero, está descarbonatado, tiene un pH neutro, su textura es franca, su estabilidad estructural elevada y el contenido en materia orgánica en el horizonte Ah es alto. En base a sus propiedades se clasifica como Eutric Leptic Regosol (Loamic, Humic). La quema prescrita ha tenido efectos significativos sobre la conductividad eléctrica y la estabilidad estructural, que aumentaron tras la quema, y sobre la densidad aparente, que disminuyó. El resto de las propiedades no se han visto alteradas significativamente, aunque algunas de ellas, como el carbono orgánico disuelto y la persistencia a la repelencia al agua, aumentaron considerablemente tras el fuego.<br /> Vaquero Almárcegui, Elena; Badía Villas, David

Full text

T abajo Fin de G ado E ec os di ec os e inmedia os de una quema p esc i a de e izón (Echinospa um ho idum) sob e las p opiedades ísicas y químicas del suelo (To la, Pi ineo Cen al). Di ec and immedia e e ec s o a p esc ibed bu ning o e izon (Echinospa um ho idum) on he physical and chemical p ope ies o he soil (To la, Cen al Py enees). Au o Elena Vaque o Almá cegui Di ec o Da id Badía Villas ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 2020 Ag adecimien os Que ía ag adece a odas las pe sonas que han hecho posible es e abajo. A Da id Badía, po su di ección, o ien ación y ayuda en odo momen o; a Cla a Ma í, po echa me una mano con la pa e es adís ica, y po úl imo, a Asunción Callizo y Belén Aguado, po habe me ayudado en el labo a o io. Resumen En los úl imos años, como consecuencia de una se ie de cambios socioeconómicos, los pas os del Pi ineo Cen al han su ido un abandono y una pos e io ecolonización po pa e de algunas especies a bus i as como el e izón (Echinospa um ho idum). Pa a ecupe a es as comunidades pascícolas, se plan eó el uso de quemas p esc i as, las cuales consis en en el uso plani icado del uego pa a log a unos obje i os p ecisos. Los e ec os que es as quemas p oducen sob e el suelo son muy he e ogéneos, aunque siemp e se han limi ado a un escaso espeso . En es e abajo se es udia el e ec o di ec o e inmedia o que una quema p esc i a p oduce sob e de e minadas p opiedades ísicas y químicas del suelo en Lusa e, den o del municipio de To la-O desa (Sob a be, Huesca). An es de la quema y es días después, se mues eó un espeso de 0-3 cm del ho izon e Ah y se de e minó su pH, conduc i idad eléc ica, ca bono o gánico oxidable y disuel o, humedad, colo , pe sis encia de la epelencia al agua, es abilidad es uc u al y densidad apa en e. An es de la quema, ambién se mues eó el ho izon e o gánico y el e izón en esco, pa a ca ac e iza el ma e ial combus ible median e la ob ención de su biomasa y humedad. Dada la desin o mación sob e el suelo en la zona de es udio, se ca ac e izó y clasi icó (WRB) un pe il edá ico en la misma, median e la de e minación de sus p opiedades ísico- químicas habi uales. En e los esul ados ob enidos, des aca que el ma e ial combus ible p esen a una escasa biomasa y humedad. El suelo obje o de es udio es some o, es á desca bona ado, iene un pH neu o, su ex u a es anca, su es abilidad es uc u al ele ada y el con enido en ma e ia o gánica en el ho izon e Ah es al o. En base a sus p opiedades se clasi ica como Eu ic Lep ic Regosol (Loamic, Humic). La quema p esc i a ha enido e ec os signi ica i os sob e la conduc i idad eléc ica y la es abilidad es uc u al, que aumen a on as la quema, y sob e la densidad apa en e, que disminuyó. El es o de las p opiedades no se han is o al e adas signi ica i amen e, aunque algunas de ellas, como el ca bono o gánico disuel o y la pe sis encia a la epelencia al agua, aumen a on conside ablemen e as el uego. Palab as cla e: quemas p esc i as, ma o alización, p opiedades edá icas, ma e ial combus ible, pas os. Abs ac In ecen yea s, as a esul o se e al socio-economic changes, he g asslands o he Cen al Py enees ha e su e ed an abandomen and a subsequen ecoloniza ion by some sh ub species such as he Echinospa um ho idum. In o de o eco e his g asslands, he use o p esc ibed bu ns was p oposed, which consis in he planned use o i e o achie e an speci ic obje i e. The e ec s ha hese bu ns p oduce on he soil a e e y he e ogeneous, al hough hey always ha e been limi ed o a na ow hickness. This wo k s udies he di ec and immedia e e ec s ha a p esc ibed bu ning p oduce on ce ain physical and chemical p ope ies o a soil in Lusa e, belonging o To la-O desa (Sob a be, Huesca). Be o e he bu ning and ee days la e , a 0-3 cm hickness o he Ah ho izon was sampled and he ollowing soil p ope ies we e de e mined: pH, elec ical conduc i i y, oxidizable and dissol ed o ganic ca bon, mois u e, colou , pe sis ence o soil wa e epellency, agg ega e s abili y and bulk densi y. Be o e he bu ning, he o ganic laye and esh Echinospa um ho idum we e also sampled o cha ac e ize he combus ible ma e ial and ob ain he uel load and mois u e. Due o he lack o in o ma ion o he soil in he s udy a ea, a soil p o ile was cha ac e ized and classi ied (WRB) by de e mining i s s anda d physico-chemical p ope ies. Among he esul s ob ained, i should be no iced ha he uel has a low biomass and mois u e. The soil unde s udy is shallow, desca bona ed, has a neu al pH, loam ex u e, high agg ega e s abili y and high le els o o ganic ma e in he Ah ho izon. Based on i s p ope ies, he soil was classi ied as Eu ic Lep ic Regosol (Loamic, Humic). The p esc ibed bu n has signi ican e ec s on he elec ical conduc i i y and agg ega e s abili y, which has inc eased a e he bu ning, and on he bulk densi y, which has dec eased. The es o he p ope ies ha e no been signi icanly al e ed, al hough some o hem, like disol ed o ganic ca bon and he pe sis ence o soil wa e epellency, inc ease conside ably a e he i e. Key wo ds: p esc ibed bu nings, sh ub enc oachmen , soil p ope ies, combus ible ma e ial, g asslands. Índice 1. In oducción ............................................................................................. 1 1.1. Los pas os de mon aña ........................................................................... 1 1.1.1. Abandono de pas os y p oceso de ma o alización ....................... 1 1.1.2. Impo ancia de los pas os de mon aña ......................................... 3 1.2. El e izón ........................................................................................... 4 1.3. Quemas p esc i as ........................................................................... 5 1.4. E ec os del uego sob e las p opiedades del suelo ........................... 7 1.5. E ec os del uego sob e las p opiedades del suelo es udiadas ......... 9 1.5.1. E ec os sob e el pH ...................................................................... 9 1.5.2. E ec os sob e la conduc i idad eléc ica ..................................... 10 1.5.3. E ec os sob e el ca bono o gánico oxidable y el ca bono o gánico disuel o 10 1.5.4. E ec os sob e la humedad .......................................................... 11 1.5.5. E ec os sob e el colo ................................................................. 11 1.5.6. E ec os sob e la hid o obicidad ................................................... 12 1.5.7. E ec os sob e la es abilidad es uc u al....................................... 13 1.5.8. E ec os sob e la densidad apa en e ............................................ 14 2. Jus i icación ........................................................................................... 15 3. Obje i os ............................................................................................... 17 4. Ma e ial y mé odos ................................................................................ 18 4.1. Á ea de es udio .............................................................................. 18 4.1.1. Si uación geog á ica ................................................................... 18 4.1.2. Ca ac e ís icas climá icas ........................................................... 18 4.1.3. Vege ación ................................................................................. 19 4.2. Quema p esc i a y mues eo ........................................................... 19 4.3. Me odología analí ica ...................................................................... 21 4.3.1. P epa ación de las mues as pa a el análisis .............................. 21 4.3.2. P ocedimien os analí icos ........................................................... 21 4.3.3. Análisis es adís ico ..................................................................... 35 5. Resul ados y discusión .......................................................................... 36 5.1. Ca ac e icación del ma e ial combus ible ........................................ 36 5.1.1. Biomasa ..................................................................................... 36 5.1.2. Humedad .................................................................................... 37 5.2. Ca ac e ización del pe il edá ico .................................................... 39 5.3. Cambios en el ho izon e ah as la quema p esc i a ....................... 42 5.3.1. pH ............................................................................................... 42 5.3.2. Conduc i idad eléc ica ............................................................... 45 5.3.3. Ca bono o gánico oxidable y ca bono o gánico disuel o ............. 47 5.3.4. Humedad .................................................................................... 52 5.3.5. Colo ........................................................................................... 55 5.3.6. Hid o obicidad............................................................................. 56 5.3.7. Es abilidad es uc u al ................................................................ 60 5.3.8. Densidad apa en e ..................................................................... 63 6. Conclusiones ......................................................................................... 67 7. Bibliog a ía ............................................................................................ 68 8. Anexos .................................................................................................. 79 8.1. Anexo i ........................................................................................... 79 8.2. Anexo ii........................................................................................... 80 Índice de ablas Tabla 1: Da os climá icos pa a el pun o con coo denadas X, Y: 735686, 4725118. Fuen e: A las climá ico de A agón............................................................................... 19 Tabla 2: Pun os de mues o en la zona de con ol (C) según el sis ema de e e encia espacial UTM ETRS89 Huso 30. ................................................................................ 20 Tabla 3: Pun os de mues o en la zona quemada (Q) según el sis ema de e e encia espacial UTM ETRS89 Huso 30. ................................................................................ 20 Tabla 4: P ocedimien os analí icos lle ados a cabo pa a la de e minación de los di e en es pa áme os. ................................................................................................ 22 Tabla 5: Clases de suelo en unción del pH. Fuen e: Badía y Ma í (2017). ................ 23 Tabla 6: In e p e ación de los alo es de la pe sis encia de la epelencia al agua. Fuen e: Doe e al. 1998. ........................................................................................................ 28 Tabla 7: In e p e ación de los alo es de es abilidad es uc u al (% SAS) según el mé odo de amizado en húmedo de Kempe y Koch (1966)........................................ 30 Tabla 8: Va iación del iempo de sedimen ación espec o a la empe a u a de la suspensión. Fuen e: Badía y Ma í (2017). ................................................................. 33 Tabla 9: Valo es de la biomasa (g/m2) de e izón y hoja asca (x ± DE) (n = 4). ........... 36 Tabla 10: Biomasa (g/m2) de e izón y hoja asca en los di e en es pas os colonizados. ................................................................................................................................... 36 Tabla 11: Valo es de humedad (%) pa a el e izón y la hoja asca (x ± DE) (n = 4). ..... 37 Tabla 12: P opiedades ísico-químicas del pe il edá ico. ............................................ 40 Tabla 13: Valo es del pH (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ................................................................................ 42 Tabla 14: Resumen de las a iaciones del pH en los es udios ci ados. ...................... 44 Tabla 15: Valo es de la conduc i idad eléc ica (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ....................................... 45 Tabla 16: Resumen de las a iaciones en la conduc i idad eléc ica del suelo en los es udios ci ados. ......................................................................................................... 46 Tabla 17: Valo es del ca bono o gánico oxidable y disuel o (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ......................... 47 Tabla 18: Resumen de las a iaciones del ca bono o gánico oxidable en los es udios ci ados. ....................................................................................................................... 50 Tabla 19: Valo es del ca bono o gánico disuel o (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ....................................... 51 Tabla 20: Resumen de las a iaciones del ca bono o gánico disuel o en los es udios ci ados. ....................................................................................................................... 52 Tabla 21: Valo es de Humedad (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. .......................................................................... 52 Tabla 22: Resumen de las a iaciones en el con enido de humedad en los es udios ci ados. ....................................................................................................................... 54 Tabla 23: Valo es de b illo y c oma en seco (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ....................................................... 55 Tabla 24: Valo es de b illo y c oma en húmedo (x± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n = 4) pa a cada a amien o. ..................................... 55 Tabla 25:Valo es de pe sis encia de la hid o obicidad (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ....................................... 56 Tabla 26: Resumen de las a iaciones de la hid o obicidad en los es udios ci ados. .. 59 Tabla 27: Valo es de es abilidad es uc u al (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ....................................................... 60 Tabla 28: Resumen de las a iaciones en la es abilidad es uc u al en los es udios ci ados. ....................................................................................................................... 62 Tabla 29: Valo es de densidad apa en e (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. ............................................................ 63 Tabla 30: Resumen de las a iaciones de la densidad apa en e en los es udios ci ados. ................................................................................................................................... 65 Tabla 31: Ficha de campo del pe il edá ico. ............................................................... 79 Tabla 32: Ma iz de co elación en e mues as con ol y quemadas (n=8). P o undidad 0-3 cm. ....................................................................................................................... 80 Índice de igu as Figu a 1: E izón du an e la empo ada de lo ación. ...................................................... 4 Figu a 2: Dis ibución del e izón (Echinospa um ho idum) en los Pi ineos. Fuen e: A las de la lo a del Pi ineo. ................................................................................................... 5 Figu a 3: E ec os en las p opiedades biológicas, químicas y ísicas en elación a los angos de empe a u a alcanzados en la supe icie mine al del suelo y el ipo de quema inducida. Fuen e: San ín y Doe , 2016. ........................................................................ 8 Figu a 4: Ubicación de To la-O desa den o del Sob a be y A agón. Fuen e: Ecelan en Image: A agon municipali ies.png ............................................................................... 18 Figu a 5: Localización del á ea quemada. El cuad ado blanco ep esen a el á ea donde se oma on las mues as de con ol y quemado. ......................................................... 19 Figu a 6: Diag ama iangula pa a la de e minación de la clase ex u al USDA. ........ 34 Figu a 7: Valo es de humedad (%) pa a las acciones que componen el e izón (x ± DE) (n=4). .......................................................................................................................... 37 Figu a 8: Pe il edá ico ................................................................................................ 39 7 condiciones, los e ec os sob e las p opiedades del suelo debe ían se mínimos, esul ando una p ác ica bene iciosa (Alcañiz e al., 2018). 1.4. EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL SUELO Exis en nume osos es udios ace ca de los e ec os que el uego eje ce sob e las p opiedades edá icas (Ce ini, 2005). Es as modi icaciones en sus p opiedades ísicas, químicas y biológicas no se p oducen siemp e en la misma di ección, ya que se en in luenciadas po un g an núme o de ac o es que hacen que sus espues as sean muy di e sas (Ma aix-Sole a e al., 2009a). El uego puede a ec a a las p opiedades del suelo de o ma di ec a como consecuencia de las empe a u as alcanzadas du an e la quema (Celis e al., 2013) y de los p ocesos de combus ión de la biomasa y la nec omasa que hay sob e su supe icie, así como de la ma e ia o gánica, i a y mue a, que lo componen. Dichas p opiedades ambién pueden e se a ec adas de o ma indi ec a du an e el pe iodo de ecupe ación pos -incendio (San ín y Doe , 2016) a causa de los cambios p oducidos en o os componen es del ecosis ema, como la disminución en la cobe u a ege al (Celis e al., 2013). Los impac os p oducidos po el uego pueden ene e ec os posi i os, nega i os o neu os sob e las p opiedades edá icas (Fon ú bel Lli e as e al., 2017b). Además, ambién pueden a ia de o ma he e ogénea an o a escala espacial (Gi ona-Ga cía e al., 2018a) como empo al, dando luga a cambios que sólo se mani ies an a co o o la go plazo o que incluso puede llega a se pe manen es (Ce ini, 2005). Los ac o es cla e que de e mina án la na u aleza de dichos impac os son la se e idad, la in ensidad y la du ación del uego. La se e idad hace e e encia a las empe a u as alcanzadas du an e la quema y a sus iempos de esidencia, mien as que la in ensidad se e ie e a la elocidad a la que las llamas libe an su ene gía (Ma aix- Sole a y Gue e o, 2007). Los uegos que p esen an una al a se e idad gene an una mayo ola ilización de nu ien es y una mayo des ucción de la cubie a ege al, p oduciendo así una ele ada e osión en el suelo haciendo que es e pie da su calidad o iginal. Po el con a io, se ha obse ado que los uegos con baja se e idad no p oducen cambios sus anciales sob e las p opiedades edá icas (Ma aix-Sole a e al., 2009a). Además, la se e idad y la in ensidad del uego dependen de una se ie de ac o es ambien ales como: la can idad, na u aleza y humedad del ma e ial combus ible, 8 la empe a u a y la humedad del ai e, la elocidad del ien o, la opog a ía (Ce ini, 2005), y el ipo de suelo y sus ca ac e ís icas (Úbeda e al., 2005). Du an e una quema, el calo libe ado se ansmi e p incipalmen e a la a mós e a, sólo el 10 ó 15% de la ene gía libe ada du an e los p ocesos de combus ión es ans e ida al suelo (Gi ona, 2019). Los suelos son unos malos conduc o es é micos, de al o ma que, aunque el uego sea muy in enso, el calo no pene a has a las capas más p o undas, donde las empe a u as son no ablemen e más bajas que en la supe icie (Badía e al., 2017b). Como consecuencia de odo es o, las al e aciones p oducidas en las p opiedades edá icas sólo se limi an a los milíme os o cen íme os más supe iciales (San ín y Doe , 2016). Se sabe que las quemas p esc i as de e izón, en el peo de los casos, sólo causan e ec os di ec os sob e un escaso espeso (1 a 3 cen íme os) de suelo (Badía e al., 2017a). En la Figu a 3 se esumen los e ec os que se p oducen sob e las p opiedades ísicas, químicas y biológicas del suelo en unción del ango de empe a u as alcanzado en su supe icie (San ín y Doe , 2016). A empe a u as in e io es a los 200ºC son las p opiedades biológicas las que se en p incipalmen e a ec adas, aunque ambién se pueden obse a cambios en algunas p opiedades ísicas como la epelencia al agua o la es abilidad de los ag egados. Una ez supe ados los 200ºC es cuando comienzan a p oduci se al e aciones en las Figu a 3: E ec os en las p opiedades biológicas, químicas y ísicas en elación a los angos de empe a u a alcanzados en la supe icie mine al del suelo y el ipo de quema inducida. Fuen e: San ín y Doe , 2016. 9 p opiedades químicas del suelo, causadas p incipalmen e po la combus ión de la ma e ia o gánica y la p oducción de componen es o gánicos pi ogénicos. Es a es as empe a u as cuando ambién podemos obse a una al e ación en el es o de las p opiedades ísicas. Cuando las empe a u as alcanzadas en la supe icie del suelo sob epasan los 350ºC, oda ía se pueden obse a algunos cambios en sus componen es mine ales (San ín y Doe , 2016). La combinación de odas es as al e aciones (San ín y Doe , 2016), jun o con o os e ec os indi ec os como la pé dida de cobe u a ege al (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007), pueden da luga a unos suelos más ágiles (San ín y Doe , 2016) y suscep ibles a la e osión an o híd ica como eólica (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007). 1.5. EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL SUELO ESTUDIADAS 1.5.1. E ec os sob e el pH El pH hace e e encia a la concen ación de H+ en la solución del suelo, midiendo el ni el de acidez o basicidad de es e. Es un pa áme o indica i o de la ac i idad biológica, de los p ocesos de hid ólisis y de la mo ilidad de nu ien es (Badía y Ma í, 2017). Las a iaciones del pH es án gene almen e elacionadas con la in ensidad del uego. En los uegos de baja in ensidad, donde la combus ión de la ma e ia o gánica es muy baja, los cambios en el pH son insigni ican es. Po el con a io, en los uegos de al as in ensidades con una ele ada combus ión de la ma e ia o gánica, el pH puede su i g andes aumen os. Es os cambios se deben, p incipalmen e, a la pé dida de los g upos OH de los mine ales de las a cillas, a la o mación de óxidos (Ma aix-Sole a, 1999) y al consumo de los ácidos o gánicos du an e los p ocesos de oxidación de la ma e ia o gánica (Úbeda e al., 2005). Los aumen os ambién pueden p oduci se po el apo e de ca bona os, óxidos y ca iones básicos p oceden es de las cenizas (Celis e al., 2013). La solubilización de las cenizas p o oca la hid ólisis de los ca iones básicos que es as con ienen, con ibuyendo así al inc emen o del pH (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007). Es as a iaciones son e íme as y el pH i á educiéndose p og esi amen e como consecuencia de la o mación de nue o humus y del la ado de cenizas. Además, la ecupe ación ambién depende á de la capacidad ampón del suelo (Celis e al., 2013). 10 1.5.2. E ec os sob e la conduc i idad eléc ica La conduc i idad eléc ica es un es imado del con enido de sales solubles p esen es en el suelo (Badía y Ma í, 2017). Cuando en una quema se alcanzan empe a u as ele adas, ce canas a los 500ºC, la conduc i idad eléc ica puede disminui como consecuencia de la o mación de óxidos y de pa ículas g uesas, así como po la des ucción de los mine ales de la a cilla (Celis e al., 2013; Badía y Ma í, 2003). Po el con a io, as una quema en la que se alcanzan empe a u as mode adas, es a puede aumen a de o ma signi ica i a debido a la libe ación de los iones ino gánicos p oceden es de la combus ión de la ma e ia o gánica del suelo (Ce ini, 2005), y po la solubilización de los iones, con enidos en las cenizas, que se encon aban p e iamen e inmo ilizados (Ma aix-Sole a, 1999). Al igual que ocu e con el pH, los aumen os en la conduc i idad eléc ica suelen se e íme os. Es a a disminuyendo p og esi amen e con el paso del iempo po el la ado y el a as e de las cenizas (Celis e al., 2013). 1.5.3. E ec os sob e el ca bono o gánico oxidable y el ca bono o gánico disuel o El ca bono o gánico puede e se d ás icamen e a ec ado po la acción del uego (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007) que p o oca e ec os a iados y complejos (Fon ú bel Lli e as e al., 2017a), a ec ando an o a su calidad como can idad (Ma aix-Sole a, 1999). Dichos e ec os depende án p incipalmen e de la in ensidad y se e idad alcanzadas po el uego (Fon ú bel Lli e as e al., 2017a). En las quemas de baja in ensidad y se e idad, el con enido de ca bono puede aumen a g acias al apo e de es os ege ales semipi olizados (Ma aix-Sole a e al., 2009a). Sin emba go, en las quemas que han alcanzado unos ni eles de in ensidad al os o mode ados, la can idad de ca bono o gánico se educe en las capas más supe iciales (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007). El ca bono o gánico es á di ec amen e elacionado con la ma e ia o gánica del suelo (Badía y Ma í, 2017). Su consumo signi ica i o comenza á a p oduci se a pa i de los 200-250ºC, que es cuando el con enido de ma e ia o gánica empieza a educi se, has a alcanza los 460ºC, cuando su consumo se á o al (Alcañiz e al., 2018). No obs an e, ambién se pueden p oduci pé didas en la ma e ia o gánica, aunque de o ma no signi ica i a, a empe a u as ela i amen e bajas como pueden se los 100ºC (Úbeda e al., 2005). 11 El ca bono o gánico disuel o es un componen e mino i a io de la ma e ia o gánica, o mado po un conjun o complejo de sus ancias húmicas e hid osolubles con di e en es pesos molecula es y amaños. Tiene una al a p opo ción de ca bono o gánico biodeg adable disuel o que las bac e ias he e ó o as pueden u iliza como uen e de ca bono y ene gía; po ello, se a a de un componen e de la acción lábil de la ma e ia o gánica (Badía y Ma í, 2017). Además, al se una acción ela i amen e mó il, desempeña un papel impo an e a la ho a de anspo a nu ien es como el ni ógeno y el ós o o (Van den Be g e al., 2012). Al igual que el es o de las acciones lábiles del ca bono, se e se e amen e a ec ado po el uego (Ma aix-Sole a e al., 2009a) dando luga a espues as muy a iables (Wang e al., 2012). Es e suele aumen a (Ma aix-Sole a e al., 2009a) g acias a la libe ación de los ca bohid a os p oceden es de la lisis mic obiana y po las al e aciones que se p oducen en la ma e ia o gánica del suelo (Wang e al., 2012). En los suelos quemados, las educciones en el ca bono o gánico disuel o pueden se debidas a su ápida asimilación o mine alización, o a su lixi iación hacia capas más p o undas (P ie o-Fe nández e al., 1998). 1.5.4. E ec os sob e la humedad T as la acción del uego, la endencia más habi ual que se suele obse a es la educción en el con enido de humedad del suelo. Es o se debe, p incipalmen e, a los aumen os de empe a u a y a la desecación que el uego p o oca de o ma inmedia a (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007). El aumen o de la epelencia al agua, una meno asa de in il ación (Ve mei e, Wes e e al., 2005), la disminución en la can idad de ma e ia o gánica (que ayudaba a mejo a la capacidad de e ención de agua del suelo), jun o con el aumen o de la e apo ación, causado po la educción del albedo del suelo al oscu ece se as el uego (Kenna d y Gholz, 2001) y po la pé dida de la cubie a ege al p o ec o a, ambién con ibuyen a la pé dida de humedad (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007). 1.5.5. E ec os sob e el colo En los uegos de baja in ensidad, el suelo puede p esen a un colo más enneg ecido a causa de la acumulación de cenizas y de la hoja asca pa cialmen e quemada. El colo oscu o hace que el suelo disminuya su albedo y aumen e su endencia al calen amien o, inc emen ando así su asa de e apo ación (Celis e al., 2013). 12 Además, el uego ambién puede p oduci cambios signi ica i os en el colo del suelo en unción de sus componen es. En los suelos icos en hie o, se puede obse a un en ojecimien o as la acción del uego a causa de las al e aciones en los óxidos de hie o. Es e en ojecimien o comienza a mani es a se a pa i de los 300ºC y a aumen ando p og esi amen e con la empe a u a (Za ala e al., 2014). 1.5.6. E ec os sob e la hid o obicidad La hid o obicidad, ambién conocida como epelencia al agua, es una p opiedad del suelo que educe su a inidad po el agua (Jo dán e al., 2010). Es a pé dida de a inidad, disminuye la capacidad de in il ación de agua de los suelos, haciendo que es os se ean some idos a una mayo e osión po el aumen o de la esco en ía supe icial (Fon ú bel Lli e as e al., 2017a). Se a a de una p opiedad de g an impo ancia, ya que egula los p incipales p ocesos hid ológicos de los suelos y epe cu e de o ma di ec a en el c ecimien o de la ege ación (Ma aix-Sole a e al., 2011). El uego es capaz de a ec a a la epelencia al agua aumen ándola, disminuyéndola o incluso c eándola en aquellos suelos que an es e an hid o ílicos (Alcañiz e al., 2018). Es as a iaciones dependen de las empe a u as alcanzadas du an e la combus ión, del iempo de esidencia del calo , de la humedad del suelo y de la can idad y el ipo de combus ible (Fon ú bel Lli e as e al., 2017a). Además, p esen an una g an he e ogeneidad espacial debido al pa ón i egula de la se e idad del uego (Ce ini, 2005). Sin emba go, cabe des aca que la hid o obicidad no es una p opiedad exclusi a de aquellos suelos que han sido quemados, ambién puede obse a se de o ma na u al en suelos que no han sido a ec ados po el uego, sob e odo en los p ime os cen íme os, donde es más habi ual encon a sus ancias o gánicas hid o óbicas (Ma aix-Sole a e al., 2011). La epelencia al agua puede apa ece o inc emen a se cuando se alcanzan los 175-200ºC (Ma aix-Sole a e al., 2011; Alcañiz e al., 2018) y, si las empe a u as llegan a supe a los 300ºC, es a puede se des uida (Za ala e al., 2014). Po debajo de los 175ºC apenas hay a iaciones en el compo amien o hid o óbico de los suelos (González-Pé ez e al., 2011). Algunos au o es sos ienen que la epelencia al agua inducida po el uego es el esul ado de una se ie de eacciones químicas, en e las sus ancias hid o óbicas y las pa ículas del suelo, que se unen pa a o ma compues os aún más hid o óbicos. O os ac o es como la acumulación de cenizas y la ola ilización de los compues os o gánicos y su pos e io condensación al ededo de los ag egados que con o man el suelo, ambién pueden causa hid o obicidad (Za ala e al., 2014). 13 La p o undidad has a la que llegan los e ec os de la epelencia al agua depende de la empe a u a alcanzada y de algunas ca ac e ís icas del suelo, como su humedad y el amaño de sus pa ículas. Sin emba go, independien emen e de cuál sea la se e idad del uego, sus e ec os nunca an más allá de los 6-8 cm de p o undidad (Ce ini, 2005). 1.5.7. E ec os sob e la es abilidad es uc u al La es abilidad es uc u al es una medida que se u iliza pa a indica la es abilidad ísica del suelo y se de ine como: “la esis encia de los ag egados del suelo a desin eg a se po la acción de ue zas ex e nas, como el impac o de las go as de llu ia o la humec ación” (Velasco y Úbeda, 2014). La p esencia de ag egados es ables desempeña un papel de g an impo ancia en los p ocesos o mado es del suelo, ya que de es os dependen algunas de sus ca ac e ís icas como la ai eación, la in il ación y la e odibilidad (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007). El g ado de es abilidad de los ag egados iene una g an in luencia sob e los p ocesos de in il ación y e osión, po ello, en los suelos que han su ido la acción del uego y han pe dido su cubie a ege al p o ec o a, la es abilidad es uc u al se con ie e en una p opiedad cla e pa a la ges ión del agua y la pé dida de nu ien es y ma e iales del suelo (Ma aix-Sole a y Gue e o, 2007). La es abilidad es uc u al puede e se al e ada as la acción del uego (Fon ú bel Lli e as e al., 2017a), su iendo una se ie de cambios di íciles de e alua que dependen de muchos ac o es, en e los que se encuen an las p opiedades del suelo o la in ensidad y se e idad del uego (Velasco y Úbeda, 2014). Las quemas de baja in ensidad pueden ene e ec os neu os sob e la es abilidad es uc u al o pueden incluso llega a aumen a la. Po debajo de los 200ºC (Gi ona- Ga cía e al., 2018b), la ag egación aumen a g acias al inc emen o en el con enido de la ma e ia o gánica del suelo p oducido po el apo e de ma e ia ege al semipi olizada (Ma aix-Sole a, 1999). Además, en las quemas de mode ada o baja in ensidad, ambién se puede obse a un aumen o en la es abilidad es uc u al causado po la c eación de una capa hid o óbica al ededo de la ca a supe icial de los ag egados (Ce ini, 2005). Po o o lado, en los uegos de al a in ensidad, donde se p oduce una g an combus ión de la ma e ia o gánica que ac uaba como agen e cemen an e, la es abilidad es uc u al su e un descenso (Gi ona-Ga cía e al., 2018b). Sin emba go, hay que ene en cuen a que el suelo puede ene o os agen es cemen an e además de la ma e ia o gánica (Ma aix-Sole a e al., 2011), como la a cilla, cuya acción puede su i cambios 14 mine alógicos a causa del inc emen o de las empe a u as dando luga a ag egados más es ables (Celis e al., 2013). 1.5.8. E ec os sob e la densidad apa en e La densidad apa en e se de ine como la masa de suelo seco po unidad de olumen (Tan Nguyen, 2011), y es una p opiedad del suelo que puede e se al e ada po el uego de o ma muy he e ogénea. Se ha obse ado que as la acción del uego es a puede aumen a , disminui o incluso no su i cambio alguno. Su espues a depende de di e sos ac o es como la in ensidad y la se e idad del uego, la p esencia de agen es cemen an es, y la humedad, ex u a (Alcañiz e al., 2018) y po osidad del suelo (Tan Nguyen, 2011). La densidad apa en e puede aumen a como consecuencia de la des ucción de las es uc u as (Heyda i e al., 2016), debido al colapso de los ag egados ó gano- mine ales (Ce ini, 2005), y po la disminución de la po osidad (Heyda i e al., 2016), ya que los po os se en obs uidos po las cenizas y los mine ales de la a cilla que han sido libe ados du an e el uego (Ce ini, 2005). Además, la disminución en el con enido de ma e ia o gánica ambién con ibuye al aumen o de la densidad apa en e, sob e odo en aquellas quemas en las que se alcanza una ele ada in ensidad (Heyda i e al., 2016). El aumen o de la densidad apa en e y, po an o, una educción de la po osidad, puede p o oca una disminución en la capacidad de e ención de agua de los suelos, haciendo que es os su an una mayo e osión a causa del inc emen o de la esco en ía supe icial (Ma aix-Sole a e al., 2011). 15 2. JUSTIFICACIÓN El suelo, es un medio muy complejo, que si e como sopo e esencial de los sis emas na u ales (Alcañiz e al., 2018) y pe mi e el c ecimien o de la ege ación sob e la supe icie e es e, ayudando así an o de o ma di ec a como indi ec a al desa ollo de la mayo ía de las o mas de ida que habi an la Tie a. Los suelos pe mi ie on el desa ollo de los ag o-ecosis emas c eados po el homb e, con ibuyendo así al inc emen o de sus poblaciones y a un mayo desa ollo de las sociedades. Además, ambién desempeñan un papel impo an e en el ciclo del ca bono y el ciclo hid ológico, ya que cons i uyen una de las p incipales ese as de ca bono o gánico y ac úan como il ado es y almacenado es de agua (San ín y Doe , 2016). Pa a que un suelo pueda desa olla se de o ma comple a se necesi a que anscu an a ios siglos e incluso millones de años, po ello, se conside a uno de los ecu sos no eno ables, a escala humana, más impo an es del plane a (San ín y Doe , 2016). Cualquie p oceso de deg adación que suponga un g an de e io o en sus p opiedades, educiendo no ablemen e su calidad, es p obable que pueda ene consecuencias i e e sibles (Alcañiz e al., 2018). El uego es uno de los ac o es p incipales que pueden p oduci g andes cambios en los ecosis emas e es es. Es capaz de modi ica las p opiedades edá icas, al e a los p ocesos hid ológicos y aumen a la e osión (Mon oya e al., 2014). España es uno de los países medi e áneos más a ec ados po los incendios (González-Pé ez e al., 2011) que, en las úl imas décadas, han aumen ado en in ensidad y ecuencia (Mon oya e al., 2014) debido a los cambios socioeconómicos que se han p oducido. Es a si uación ha p o ocado una al e ación en los egímenes de incendios, haciendo que sea necesa io lle a a cabo una in e sión no sólo en su p e ención, sino ambién en la in es igación, con el in de analiza la si uación de los suelos as dicha pe u bación (Celis e al., 2013). Las quemas p esc i as, además de ayuda a la ecupe ación de pas os y a disminui la ecuencia de los incendios de g an in ensidad (A i Khou i y Oli ei a P endes, 2006), p esen an un escena io in e esan e a la ho a de lle a a cabo dichas in es igaciones, ya que pueden se ú iles pa a conoce los cambios que se han p oducido en las p opiedades edá icas y ambién nos pueden ayuda a comp ende los mecanismos de ecupe ación y adap ación de los ecosis emas (Fe nandes e al., 2013). Po an o, eniendo en cuen a lo impo an e que es el suelo pa a los ecosis emas e es es y el desa ollo de la ida y, conociendo que el uego puede al e a sus 16 p opiedades, es de i al impo ancia es udia casos bajo di e en es condiciones como las que aquí se p esen an. 23 secado al ai e y se in oducen en un aso de plás ico. A con inuación, se añaden 25 mL de agua des ilada pa a así consegui dicha elación. Una ez ob enida la suspensión, es a se emue e en un agi ado o bi al du an e unos 30 minu os y se deja eposa . Después, se in oduce con mucho cuidado el elec odo del pHme o, y se espe a a que su lec u a se es abilice pa a así ob ene inalmen e el alo del pH ac ual o pH (H2O). En la siguien e abla (Tabla 5) se mues an las di e en es clases de suelo en unción de los alo es del pH ac ual: Tabla 5: Clases de suelo en unción del pH. Fuen e: Badía y Ma í (2017). Clases pH (H2O) 1:2’5 Muy Ácido 4’2-5 Ácido 5’1-6’5 Neu o 6’6-7’5 Básico 7’6-8’7 Muy básico >8’7 - De e minación de la conduc i idad eléc ica La conduc i idad eléc ica se de e minó median e el mé odo conduc imé ico, desc i o en Badía y Ma í (2017), empleando un conduc íme o, p e iamen e calib ado, con una solución de clo u o po ásico (KCl) con una conduc i idad de 1413 µs/cm. Pa a pode hace la medición, es e mé odo ambién necesi a una suspensión de suelo-agua, pe o en es e caso, con una elación de 1:5. De al o ma que, se ap o echa la suspensión ob enida p e iamen e pa a las mediciones del pH, y se le añaden o os 25 mL de agua des ilada pa a así pode ob ene dicha elación. El conduc íme o se in oduce en la suspensión, con cuidado, y se espe a a que es e de una señal es able, ob eniendo así el alo de la conduc i idad eléc ica exp esado en µs/cm. - De e minación del ca bono o gánico oxidable El ca bono o gánico oxidable se de e minó median e el mé odo de oxidación po ía húmeda desc i o en Badía y Ma í (2017). P ime o, se lle a a cabo una diges ión de la mues a con ácido c ómico (H2C 2O4), lo que hace que la ma e ia o gánica del suelo se oxide g acias a la acción del ión C +6 en un medio ácido. Después, se ealiza una alo ación con Sal de Moh pa a así elimina el exceso del ácido. En es e mé odo se 24 aconseja hace odas las p uebas po duplicado, a excepción del blanco, que end á que hace se po iplicado. Se oman 0’1 g de mues a de suelo secado al ai e, y se colocan den o de un ubo de ensayo Py ex eniendo mucho cuidado de que no quede ninguna pa ícula de suelo pegada a las pa edes. A con inuación, se añaden 10 mL de ácido c ómico 0’4 N, se agi a la mues a, y se me e den o de un diges o a 150ºC de empe a u a du an e 5 minu os. Después de habe se p oducido la diges ión, se deja en ia los ubos de ensayo en un baño de agua, y una ez que es os ya es án íos, se as asa su con enido a un E lenmeye de 250 mL con ayuda de 90 mL de agua des ilada. Po úl imo, se añaden 3 ó 4 go as del indicado , en es e caso e oína, y se lle a a cabo la alo ación con Sal de Moh 0’2 N. La alo ación e mina cuando las mues as pasan de su colo o iginal, na anja en el caso de las mues as poco o gánicas y e de pa a las más o gánicas, a un colo ojizo. Median e la siguien e exp esión se ob end á el po cen aje de ca bono o gánico oxidable: 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 (%)= 𝐵 − 𝑈 𝐵· 1′2 𝑛 Donde:  B son los mL de sal de Moh consumidos en la alo ación del blanco.  U son los mL de sal de Moh consumidos en la alo ación de las mues as de suelo.  n es el peso en g amos de la mues a de suelo. Si mul iplicamos po 10 el po cen aje de ca bono, ob end emos el ca bono o gánico oxidable en g/Kg. - De e minación del ca bono o gánico disuel o El ca bono o gánico disuel o se ob iene median e el mé odo desc i o po Vance e al (1987), que consis e en la diges ión y la alo ación de un ex ac o acuoso con una elación suelo-agua de 1:5. Es a elación es la misma que se necesi aba pa a la medición de la conduc i idad eléc ica, po lo an o, se usa á la suspensión p epa ada en dicho p oceso como pun o de pa ida. Una ez ob enida la conduc i idad eléc ica, se in oducen las mues as en la cen i ugado a du an e 5 minu os y después se il an. Se oma una alícuo a de 4 mL de 25 la mues a ya il ada, y se ie e en un ubo de ensayo. Después, se añaden 2 mL de una disolución de dic oma o de po asio (K2C 2O7), 10 mL de ácido sul ú ico (H2SO4) y 5 mL de ácido os ó ico (H3PO4), y se digie e la mues a du an e 30 minu os a 150ºC. Una ez anscu ido es e iempo, se en ían los ubos en un baño de agua ía, y se aslada su con enido a un ma az E lenmeye con la ayuda de 90 mL de agua des ilada. A con inuación, se p ocede a la alo ación con Sal de Moh (40 mM), u ilizando e oína como indicado . En es e p oceso ambién es necesa io p epa a dos blancos, pa a ello, se oman 4 mL de agua des ilada y se some en al mismo p oceso de diges ión y alo ación que las mues as. Median e la siguien e ecuación se ob end á el ca bono o gánico disuel o en µg C/g suelo: Ca bono o gánico disuel o (µg C/g suelo) = [𝑀𝑜ℎ𝑟]·3·(𝑥𝑏− 𝑥𝑚)· 𝐴 𝑛𝐵 Donde:  [Moh ] es la concen ación de la Sal de Moh en mmol.  Xb, son los mL gas ados en la alo ación del blanco.  Xm, son los mL gas ados en la alo ación de la mues a.  A, el olumen o al del ex ac o del suelo (mL).  n, el olumen de la alícuo a de ex ac o analizada (mL).  B, la masa de suelo seco ex aído (g). - De e minación de la humedad del suelo La humedad se de e minó median e el mé odo de secado al ai e. Pa a ello, se oma una po ción de mues a de suelo esco, se deposi a en una a ina de aluminio p e iamen e a ada, y se ano a su peso exac o (peso en húmedo). A con inuación, se deja seca la mues a al ai e en el labo a o io y se a pesando cada día has a que su peso se haya es abilizado (peso en seco). La humedad, que se exp esa en po cen aje espec o al peso de suelo seco, se ob iene median e la siguien e ecuación: 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%)= (𝑃 − 𝑃′) 𝑃′ ·100 26 Donde:  P es el peso del suelo húmedo en g amos.  P’ es el peso del suelo seco en g amos. - De e minación de la humedad del e izón La humedad del e izón se de e minó median e el mé odo de secado en es u a. P ime o, se ob iene la humedad pa a cada una de las acciones del e izón ( allos e des, allos secos y amas) y, median e una media ponde ada, se ob iene inalmen e su humedad o al. Se oma una po ción de e izón esco y se co a di idiéndolo en dichas acciones. Después, las mues as de cada acción del e izón se colocan en una bandeja de aluminio p e iamen e a ada y se pesan, ob eniendo así su peso en esco. A con inuación, se in oducen en la es u a, a 105ºC du an e 48h. Una ez anscu ido es e iempo, se sacan las mues as de la es u a, se dejan en ia un pa de minu os y se uel en a pesa , ob eniendo así el peso seco. La humedad de las acciones, que se exp esa en po cen aje espec o al peso de e izón seco, se ob iene median e la siguien e ecuación: 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%)=(𝑃 − 𝑃′) 𝑃′ ·100 Donde:  P es el peso del e izón esco en g amos.  P’ es el peso del e izón seco en g amos. Po úl imo, pa a calcula el po cen aje de humedad de odo el e izón, se hace una media ponde ada a pa i de los po cen ajes de humedad co espondien es a cada una de las acciones. Pa a ello, se obse a cuál es el po cen aje de cada acción p esen e en el e izón, y se calcula median e la siguien e exp esión: 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%)=(𝐻𝑇𝑉 ·𝑇𝑉) + (𝐻𝑇𝑀 ·𝑇𝑀)+ (𝐻𝑅· 𝑅) 𝑇𝑉 +𝑇𝑀 + 𝑅 Donde:  HTV es el po cen aje de humedad de la acción de allos e des.  HTM es el po cen aje de humedad de la acción de allos secos. 27  HR es el po cen aje de humedad de la acción de amas.  TV es el po cen aje de allos e des p esen es en el e izón.  TM es el po cen aje de allos secos p esen es en el e izón.  R es el po cen aje de amas p esen es en el e izón. - De e minación de la humedad de la hoja asca La humedad de la hoja asca se de e minó median e el mé odo de secado en es u a. Pa a ello, se oma una po ción de mues a de hoja asca, se deposi a en una a ina de aluminio p e iamen e a ada, y se ano a su peso exac o (peso en húmedo). A con inuación, se in oduce en la es u a a 105ºC y, una ez que han pasado 48h, se saca la mues a de la es u a, se deja en ia un pa de minu os y se uel e a pesa (peso en seco). La humedad, que se exp esa en po cen aje espec o al peso seco, se ob iene median e la siguien e ecuación: 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%)= (𝑃 − 𝑃′) 𝑃′ ·100 Donde:  P es el peso de la hoja asca húmeda en g amos.  P’ es el peso de la hoja asca seca en g amos. - De e minación del colo El colo se de e minó median e compa ación di ec a, u ilizando las ablas de Munsell, al y como se desc ibe en Badía y Gi ona (2017). Se aconseja ealiza es e p ocedimien o bajo la luz na u al, ya que la luz p oceden e de uen es a i iciales de iluminación, como los luo escen es, pod ía alsea los esul ados. Se oma una pequeña po ción de ie a ina secada al ai e, con una cucha illa o una espá ula, y se obse a en las ablas cuál es el colo exac o que le co esponde o al que más se asemeja. La ca ac e ización del colo se hace a pa i del ma iz (hue), el b illo ( alue) y la in ensidad c omá ica (ch oma). Además de de e mina el colo en seco, ambién se de e minó en húmedo. En el caso de las mues as de con ol y quemado, se omó una po ción de las mues as de suelo esco y se siguió el mismo p ocedimien o. Pa a los ho izon es mine ales, de los 28 que sólo se ienen mues as secadas al ai e, se humedeció lige amen e la po ción de la mues a omada pa a de e mina su colo en húmedo. - De e minación de la hid o obicidad La hid o obicidad se de e minó median e el mé odo de pe sis encia de la epelencia al agua (WDPT), desc i o en Badía y Ma í (2017). Se oma una mues a de suelo seco al ai e y, con una mic opipe a de 0’05 mL, se aplican es go as de agua des ilada sob e dicha mues a. A con inuación, se mide el iempo que és as a dan en in il a se comple amen e. Dependiendo de los segundos que lle e dicho p oceso, el g ado de hid o obicidad del suelo se á mayo o meno , y se encon a á den o de una clase de e minada. En la siguien e abla (Tabla 6) se puede obse a las clases a las que pe enece el suelo en unción del iempo (s) que a da la go a en in il a se: Tabla 6: In e p e ación de los alo es de la pe sis encia de la epelencia al agua. Fuen e: Doe e al. 1998. Clase Tiempo (s) según Doe e al. (1998) Hid o ílico <5 Lige amen e epelen e al agua 5-10 10-30 30-60 Fue emen e epelen e al agua 60-180 180-300 300-600 Se e amen e epelen e al agua 600-900 900-3600 Ex emadamen e epelen e al agua 3600-18000 >18000 - De e minación de la es abilidad es uc u al La es abilidad es uc u al se de e minó median e el mé odo de amizado po ía húmeda, desc i o en Badía y Ma í (2017), que emplea la me odología p opues a po Kempe y Koch (1966). Dicho mé odo equie e abaja con un amaño de ag egados en e 1 y 2 mm, los cuales se án some idos a un p oceso de agi ación y amizado en 29 húmedo, con agua des ilada, en un amizado au omá ico. Es e a amien o simula las ue zas de accionamien o que la esco en ía eje ce sob e el suelo. Se oma una po ción de mues a amizada a 2 mm secada al ai e, y se hace pasa po un amiz con 1 mm de malla, pa a así ob ene el ango de ag egados deseado. Después, se oman 4 g de dichos ag egados y se deposi an den o de los pequeños amices (de 0’25 mm de luz de malla) colocados en los o i icios de la apa de la máquina. Además, se añaden 80 mL de agua des ilada en cada una de las cube as. Una ez que se ha lle ado a cabo el p ocedimien o an e io , se coloca la apa sob e la máquina de al o ma que cada uno de los pequeños amices que con ienen la mues a de ag egados es én den o de las cube as con agua des ilada. A con inuación, se enciende el amizado au omá ico y se deja unciona du an e 5 minu os. T anscu ido es e iempo, se la an, con agua des ilada, los ag egados inal e ados que han quedado en el amiz. Es e p oceso de la ado hay que ealiza lo con sumo cuidado, ya que se iene que elimina la pa e de la mues a desag egada que puede colapsa la malla. Después de la a los amices, se as asa su con enido a unas a inas de aluminio, p e iamen e a adas (M1), con ayuda de agua des ilada, y se dejan seca en la es u a, a 105ºC du an e 24 ho as ap oximadamen e, que es el iempo que a dan en alcanza un peso es able. Pasadas las 24 ho as, las mues as se sacan de la es u a, se dejan en ia un pa de minu os y se pesan (M2). Pa a elimina los ag egados es ables que oda ía han pe du ado, la mues a se disuel e du an e 2 ho as, añadiendo 50 mL de di os a o e asódico. Al cabo de es e iempo, se pasa el con enido de la a ina po el amiz de 0’25 mm de malla, y se ompen los ag egados, cuidadosamen e, con ayuda de una a illa de goma de o mable. A con inuación, la mues a se la a con agua des ilada has a que en el amiz sólo quedan las pa ículas de a ena supe io es a los 0’25 mm, y se as asa su con enido a la misma a ina de aluminio en la que es aba an e io men e. Po úl imo, se seca su con enido en la es u a, como hemos hecho an e io men e, y una ez anscu idas las 24 ho as, se saca la mues a de la es u a y se uel e a pesa (M3). El po cen aje de ag egados es ables (% SAS) se ob iene median e la siguien e ecuación: % 𝑆𝐴𝑆 = 𝑀2− 𝑀3 𝑊 − (𝑀3− 𝑀1)∗100 30 Donde:  W es el peso inicial de la mues a de suelo en g amos.  M1 es la a a de la a ina de aluminio en g amos.  M2 es el peso de la a ina de aluminio, los ag egados es ables y la a ena en g amos.  M3 es el peso de la a ina de aluminio y la a ena en g amos. Pa a la in e p e ación de los esul ados, se p opone la siguien e abla (Tabla 7): Tabla 7: In e p e ación de los alo es de es abilidad es uc u al (% SAS) según el mé odo de amizado en húmedo de Kempe y Koch (1966). SAS (%) In e p e ación 80-100 Ag egados muy es ables 60-80 Ag egados es ables 40-60 Ag egados mode adamen e es ables 20-40 Ag egados poco es ables 0-20 Ag egados muy poco es ables - De e minación de los elemen os g uesos Los elemen os g uesos se de e mina on median e el mé odo de amizado desc i o en Badía y Ma í (2017). Pa a ello, se pa ió de la o alidad de la mues a de ie a de los ho izon es mine ales. P ime o, se deja que la ie a se seque al ai e. Una ez secada, con ayuda de un odillo de made a o de goma, se deshacen los e ones y ag egados. Hay que ene cuidado a la ho a de pasa el odillo, ya que hay que e i a que los nódulos o los elemen os g uesos de la mues a sean des uidos. A con inuación, se p ocede al amizado, con un amiz de 2 mm de malla, pa a sepa a la ie a ina (aquellos elemen os con un diáme o apa en e meno a los 2mm) de los elemen os g uesos (pied as, g a as, e c.). Una ez que oda la mues a ha sido amizada, se pesa po un lado la acción co espondien e a la ie a ina, y po o o, la co espondien e a los elemen os g uesos. Median e la siguien e exp esión se ob end á el po cen aje de elemen os g uesos: 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜𝑠 (%)= 𝑃𝐸𝐺 𝑃𝑇𝐹 ∗100 31 Donde:  PEG es el peso en g amos de los elemen os g uesos.  PTF es el peso en g amos de la ie a ina. - De e minación de la g anulome ía La g anulome ía se de e minó median e el mé odo de sedimen ación discon inua desc i o en Badía y Ma í (2017), que iene como obje i o de e mina la dis ibución del amaño de las pa ículas mine ales del suelo. Es e p ocedimien o se di ide en es pa es; p ime o, se lle a a cabo una indi idualización de las pa ículas con el in de desag ega los complejos ó gano-mine ales y des ui la ma e ia o gánica. Después, una dispe sión de la mues a y, po úl imo, se ealiza el accionamien o de es a, sepa ándola en: a enas g uesas, a cillas y limos o ales, a cillas y limos inos, a cillas, y a enas inas. Pa a la indi idualización de las pa ículas, se oma una mues a de 20 g de suelo seco a la es u a, amizado a 2 mm y bien homogeneizado, y se ie e en una ja a de li o. A con inuación, se añaden 30 mL de agua y unos 5 ó 10 mL de agua oxigenada al 30%, y se coloca la ja a de li o con la mues a sob e una placa cale ac o a. Al p incipio, la eacción con el agua oxigenada se p oduce bas an e ápido, y la mues a comienza a bu bujea p oduciendo espuma, cuando la eacción comienza a pe de in ensidad, se añaden o os 5 ó 10 mL de agua oxigenada. Es e p oceso se epi e has a que la adición de agua oxigenada deja de hace e ec o, llegando a añadi como máximo unos 30 mL. Du an e dicho p oceso, hay que ene especial cuidado con aquellos suelos icos en ma e ia o gánica, ya que la eacción puede causa una g an can idad de espuma, p o ocando una pé dida de mues a si és a llega a ebosa la ja a. En el caso de que es o sucediese, se ía necesa io desecha la mues a, eanudando el análisis desde el p incipio. Pa a e i a es e p oblema, hay que ene mucho cuidado du an e los p ime os momen os de la eacción, emo iendo la ja a si la espuma comienza a ascende , o incluso apa ándola de la placa cale ac o a si ue a necesa io. Además, ambién hay que igila que la mues a no se quede eseca. La can idad de ma e ia o gánica p esen e en el suelo condiciona la can idad de agua oxigenada empleada en es e p ocedimien o, así como su du ación, pudiendo llega a ala ga se a ios días. Una ez que la ma e ia o gánica ha sido des uida po comple o, se p ocede a la dispe sión de la mues a. Se añade agua des ilada has a llega a los 600 mL, y 15 mL 32 de dispe san e (calgón, hexame a os a o sódico). A con inuación, se as asa odo el con enido de la ja a a una bo ella de li o, la cual hab á que asegu a se de que se ha ce ado co ec amen e, y se coloca en un agi ado o bi al du an e seis ho as. T anscu idas las seis ho as, se lle a a cabo el accionamien o de la mues a. P ime o, se sepa an las a enas g uesas, il ando la suspensión a a és de un amiz de PVC de 0’2 mm de malla, p e iamen e a ado, y colocado sob e la boca de un aso de sedimen ación de li o pa a que la mues a se ie a den o. Una ez que se ha il ado oda la mues a, se la an las a enas g uesas que han quedado e enidas en el amiz, se secan a la es u a, a 105ºC du an e 24 ho as, y se pesan una ez secadas. A con inuación, se en asa la suspensión con enida en el aso de sedimen ación has a llega al li o, y se p ocede a la sepa ación de las a cillas y limos o ales median e pipe eo. Pa a ello, se emue e la suspensión, du an e dos minu os, con ayuda de una a illa de plás ico, y se deja sedimen a du an e 46 segundos (si la empe a u a es de 20ºC), empezando a c onome a desde el momen o en el que se ha sacado la a illa. La pipe a Robinson debe in oduci se 20 segundos an es de llega a los 46, con mucho cuidado, has a los 10 cm de p o undidad. Una ez anscu idos los 46 segundos, se p ocede al pipe eo, ex ayendo 20 mL de suspensión que se án e idos en un aso de aluminio, p e iamen e a ado. Po úl imo, el aso de aluminio con la suspensión se in oduce en la es u a, a 105ºC du an e 24h, y después se pesa, ob eniendo así la can idad de a cillas y limos, an o g uesos como inos, que hay en 20 mL de suspensión. Pa a sepa a las a cillas y limos inos, se pipe ea de nue o la suspensión, una ez que han anscu ido 4 minu os y 48 segundos desde el momen o en el que se sacó la a illa an e io men e, y una ez ex aídos los 20 mL de suspensión, se ie en en o o aso de aluminio, p e iamen e a ado. Al igual que se ha hecho con las a cillas y limos o ales, se secan a la es u a y después se pesan. Pa a ob ene las a cillas, es necesa io agi a la suspensión nue amen e du an e 2 minu os, y deja la eposa du an e 8 ho as. T anscu ido es e iempo, se ealiza una nue a ex acción con la pipe a Robinson, e iendo los 20 mL ex aídos en un aso de aluminio, p e iamen e a ado, que ambién se á in oducido en la es u a y pos e io men e pesado. Las a enas inas se sepa an median e decan aciones sucesi as del aso de sedimen ación. Una ez que se ha ex aído la mues a de a cillas, sin emo e la suspensión, se decan a el aso pa a elimina la o alidad de la solución líquida. A con inuación, se llena el aso de sedimen ación con agua co ien e has a los 10 cm de 39 aumen a la se e idad de la quema y los e ec os di ec os que es a p oduce sob e el suelo (Ce ini, 2005). 5.2. CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL EDÁFICO El pe il edá ico (Figu a 8) se encuen a ubicado en la base de la lade a (60% pendien e) de nues a á ea de es udio, que iene como ege ación p incipal el e izón. En el Anexo I se mues a su icha de campo. El pe il es á cons i uido po es ho izon es di e en es (Ah-C-R), cuya desc ipción mac omo ológica es la siguien e: Ho izon e Ah (0-10 cm): Se a a de un ho izon e húmedo y oxidado, con manchas inexis en es, de un colo pa do ama illen o oscu o en seco y pa do g isáceo en húmedo. P esen a elemen os g uesos de o ma muy ecuen e (20% en olumen), siendo es os calca eni as que an desde un amaño de g a a ina a g a a g uesa, con o mas angula es-planas, dis ibuidas de o ma egula , siguiendo una o ien ación ho izon al. En cuan o a su es uc u a, obse amos que es ue e, de o ma g anula ina. Es un ho izon e muy poco compac ado, que p esen a gale ías de lomb ices y micelios de o ma ecuen e, y aíces inas y muy inas de o ma abundan e. No p esen a acumulaciones ni e es imien os y su eacción al HCl es nula. El lími e in e io es plano y ab up o. Ho izon e C (10-30/40 cm): Se a a de un ho izon e húmedo y oxidado, con manchas inexis en es, de un colo ma ón ama illen o en seco y ma ón e de oli a en Figu a 8: Pe il edá ico 40 húmedo. P esen a elemen os g uesos de o ma muy ecuen e (30% en olumen), siendo es os calca eni as que an desde un amaño de g a a ina a can os, con o mas angula es-planas y subangula es- abula es, o ien adas ho izon almen e, cuya dis ibución a aumen ando en p o undidad. Su desa ollo es uc u al es mode ado, en o ma de bloques subangula es de amaño mediano. Es poco compac ado, sin ac i idad de auna apa en e, aunque p esen a aíces inas de o ma ecuen e. No iene acumulaciones ni e es imien os, y su eacción al HCl es nula. Su lími e in e io hace con ac o lí ico. Ho izon e R (> 30/40 cm): Es á cons i uido po u bidi as del Eoceno o madas po capas al e nas de calca eni as y lu i as. A con inuación, se mues an las p opiedades ísico-químicas (Tabla 12) analizadas: Tabla 12: P opiedades ísico-químicas del pe il edá ico. Ho izon e Ah (0-10 cm) C (10-30/40 cm) Colo en seco 10YR 5/2 2.5Y 5/3 Colo en húmedo 10YR 3/2 2.5Y 4/3 Repelencia al agua Lige amen e epelen e al agua Hid o ílico Es abilidad es uc u al (%) 95,86 92,83 A ena g uesa (%) 13,76 14,56 A ena ina (%) 23,42 25,41 Limo g ueso (%) 13,82 13,13 Limo ino (%) 22,66 22,8 A cilla (%) 26,31 23,27 Clase ex u al (USDA) F anca F anca Elemen os g uesos (% p/p) 47,30 53,76 pH H2O 7,0 7,4 Conduc i idad eléc ica (µs/cm) 174 97,65 Ca bono disuel o (µC/g suelo) 117,75 No de ec able Ca bono oxidable (%) 6,47 1,81 Ma e ia o gánica (%) 12,94 3,13 Se a a de un suelo some o, desca bona ado, cuyo ma e ial pa en al es á cons i uido po Tu bidi as del Eoceno. Se ca ac e iza po su pH neu o, su ele ada es abilidad es uc u al, su ex u a anca y su abundan e con enido de ma e ia o gánica 41 en el ho izon e Ah. Debido al poco espeso que p esen a el ho izon e Ah (10 cm), es e no puede se clasi icado como un ho izon e mólico, lo que desca a que el suelo sea un Phaeozem y que se clasi ique como Eu ic Lep ic Regosol (Loamic, Humic) según el IUSS Wo king G oup WRB (2014). Los Regosols, son suelos que se ca ac e izan po su poca e olución ya que p esen an ho izon es A sob e capas C o sob e ma e iales no consolidados. Po ello, es án asociados a zonas en las que los p ocesos o mado es del suelo no han ac uado du an e mucho iempo, o lo han hecho, pe o con poca in ensidad ya sea po es a en una zona de clima muy ío o muy cálido, o como consecuencia de su eju enecimien o po e osión. Además del suelo clasi icado en es e es udio, ambién podemos encon a o os suelos den o del é mino municipal de To la-O desa que han sido clasi icados como Regosols; como es el caso del pe il ubicado en el camino al Soaso de Linás de B o o que, a di e encia de nues o suelo, p esen a un meno con enido de ma e ia o gánica, un pH básico y su ex u a a ia de anco-a cillosa a anca (Badía y Cuchi O e ino, 2009). En Buisán, Asín de B o o y Yeb a de Basa ambién podemos encon a suelos que, al igual que el nues o, es án ca ac e izados po ene ele ados con enidos de ma e ia o gánica, pH neu os y una ele ada es abilidad es uc u al. Sin emba go, es os suelos p esen an una ex u a di e en e a la nues a; anco-limosa en el caso de Buisán y Asín, y F anco-a enosa en el caso de Yeb a de basa, y han sido clasi icados como Cambisols (Gi ona-Ga cía e al., 2019). Los Cambisols, a di e encia de los Regosols, se ca ac e izan po se suelos mode adamen e desa ollados que mani ies an cambios en p o undidad (ho izon e subsupe icial Bw) (Badía y Cuchi O e ino 2009). En el Pi ineo Cen al, además de los Cambisols, podemos encon a o o ipo de suelos acompañando a los Regosols y al e nándose po odo el e i o io. Algunos ejemplos de es os suelos son: Los Lep osols que, a di e encia de los Regosols, p esen an ho izon es A que se desa ollan sob e capas R; son suelos muy delgados, de escasa p o undidad, con una dis ibución ligada a zonas con ele ada pendien e. Los Calcisols, ca ac e izados po p esen a un pH básico y acumulaciones de ca bona o cálcico a cie a p o undidad, se encuen an p incipalmen e sob e elie es es ables como las lade as de sua e pendien e. Y Los Phaeozems, que se suelen encon a bajo pas os mesó ilos y se ca ac e izan po posee un ho izon e supe icial A oscu o debido a su ele ado con enido en ma e ia o gánica (mólico), lo que hace que sean unos suelos con una ele ada es abilidad es uc u al y po osidad (Badía y Cuchi O e ino, 2009). 42 5.3. CAMBIOS EN EL HORIZONTE Ah TRAS LA QUEMA PRESCRITA 5.3.1. pH La abla 13 mues a los da os ob enidos en las medidas del pH pa a los es p ime os cen íme os del suelo. Tabla 13: Valo es del pH (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo pH 6,79 ± 0,1 6,97 ± 0,4 0,4879 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os. T as la acción del uego, podemos obse a que el pH iende a aumen a , sin emba go, se a a de un aumen o no signi ica i o, de an sólo un pa de décimas. Es os esul ados concue dan con los de Mon oya e al. (2014) y Alcañiz e al. (2016), que ambién epo a on aumen os no signi ica i os del pH al es udia los e ec os de una quema p esc i a sob e un campo de cul i o abandonado en G anada (SE España) y sob e un bosque medi e áneo en Gi ona (NE España), espec i amen e. A i Khou i y Oli ei a P endes (2006), as lle a a cabo una quema p esc i a en el mon e Tuña (As u ias, España), ampoco obse a on cambios signi ica i os en el pH, que endía a descende en los dos p ime os cen íme os. Es e esul ado ue a ibuido a que la can idad de cenizas esul an es de la quema y su composición no ue on su icien es como pa a p oduci una modi icación signi ica i a en los alo es del pH. Fon ú bel Lli e as e al. (2017b) ob u ie on un esul ado simila al es udia di e en es bosques de P. pinas e y P. nig a en Cuenca, donde el escaso impac o é mico del uego no p o ocó di e encias signi ica i as sob e el pH. Gi ona-Ga cía e al. (2018c) ampoco obse a on un impac o di ec o y signi ica i o sob e es a p opiedad como consecuencia de la ápida eliminación de las cenizas du an e el p oceso mues eo, que ue lle ado a cabo inmedia amen e después de la quema. También exis en di e sos es udios que con as an con los esul ados ob enidos en es e abajo, en los que se han epo ado an o aumen os como disminuciones signi ica i as en el pH; Ma aix-Sole a (1999) obse ó que, as la quema con olada de un aulaga en la Sie a de Ai ana (Valencia, España), el pH su ió un aumen o signi ica i o. Úbeda e al. (2005), al es udia el suelo de una p ade a en las mon añas 43 de P ades (Ca aluña NE España), Ule y e al. (1993), que in es iga on las a iaciones en el pH en di e en es suelos de Cali o nia (EEUU), y G anged e al. (2011), que es udia on un ma o al en Cádiz (SO España), ambién obse a on inc emen os signi ica i os en los alo es del pH. Los cua o es udios a ibuye on es os inc emen os al apo e de di e sos ca iones, ca bona os y óxidos p oceden es de las cenizas y, en el caso de Úbeda e al. (2005) y G anged e al. (2011), es os cambios ambién ue on a ibuidos al consumo de los ácidos o gánicos p oducido du an e los p ocesos de oxidación de la hoja asca y de la ma e ia o gánica con enida del suelo. Po el con a io, Badía y Ma í (2003), que es udia on dos suelos del Valle del Eb o (NE España) obse a on que, al calen a los suelos has a los 250ºC, el pH su ía un descenso signi ica i o que podía se debido a la oxidación de algunos elemen os y al descenso de la capacidad amo iguado a del suelo causada po la deshid a ación de algunos coloides. Sin emba go, a esa misma empe a u a, la adición de cenizas de Cis us Clusii supuso un inc emen o signi ica i o del pH en ambos suelos. En un es udio de labo a o io simila , ealizado po Te e e e al. (2008), se obse ó que al calen a los suelos en un in e alo de empe a u as que iba de los 25ºC a los 250ªC el pH ambién disminuía signi ica i amen e. Es e esul ado se a ibuyó a que no se u o en cuen a el e ec o de las cenizas. Pa lak (2011) ambién documen ó un descenso signi ica i o del pH al alcanza los 200ºC, que ue a ibuido a los mismos p ocesos obse ados po Badía y Ma í (2003). Sin emba go, a los 100ºC el pH no su ía cambios signi ica i os y, a los 400ºC, es e aumen aba signi ica i amen e a causa de la o mación de óxidos me álicos. Como hemos is o en los es udios ci ados an e io men e (Alcañiz e al., 2016; Ma aix-Sole a, 1999; Úbeda e al., 2005; Ule y e al., 1993; G anged e al., 2011), los aumen os en el pH se a ibuyen p incipalmen e a la inco po ación de cenizas al suelo y a la libe ación de ca iones; p ocesos que pod ían explica po qué se ha p oducido es e pequeño aumen o en nues o caso. Sin emba go, aunque se haya p oducido un apo e de cenizas, al igual que ocu en en el es udio de A i Khou i y Oli ei a P endes (2006), es e pod ía no habe sido su icien e como pa a hace que el aumen o ue a signi ica i o. 44 Tabla 14: Resumen de las a iaciones del pH en los es udios ci ados. Au o Ubicación Tipo de sueloa Tipo de quemab Se e idad de la quemac o Tº alcanzada Días as la quema Con ol s quemadod A i Khou i e al, 2006 NO España Us och ep 3 QP s.d. 0 = Alcañiz e al., 2016 NE España Li hic Xe o hen 1 QP 164-720ºC en supe icie 0 = Badía y Ma í, 2003 NE España Xe ic Haplogypsid y To io hen 1 QL 250ºC 0 - Fon ú bel Lli e as e al, 2017b Cen o de España s.d. QP Baja 0 = Gi ona- Ga cía e al, 2018c Tella, NE España Eu ic Epilep ic Cambisol2 QP Baja- mode ada 0 = G anged e al, 2011 SO España Regosol, Cambisol y Lep osol2 QP Al a 0 + Ma aix- Sole a, 1999 SE España Haploxe oll Cálcico1 QP Mode ada 1 + Mon oya e al, 2014 SE España Calca ic Regosol2 QP s.d. 4 = Pa lak, 2011 Tu quía s.d. QL 100ºC 0 = Pa lack, 2011 Tu quía s.d. QL 200ºC 0 - Pa lack, 2011 Tu quía s.d. QL 400ºC 0 + Te e e e al, 2008 Cen o de España Typic Palexe al y Calca ic Rhodoxe al s1 QL 200ºC 0 - Úbeda e al, 2005 NE España Li hic Xe o hen s1 QP s.d. 0 + Ule y e al, 1993 Cali o nia (EEUU) Li hic Haploxe oll1 QP s.d. 22 + s.d: Sin da os disponibles. a (1) Clasi icación de la USDA (Soils Su ey S a ), (2) Clasi icación WRB (IUSS), (3) Minis e io de Medio Ambien e de España. b QP: Quema p esc i a, QL: Quema en labo a o io, IF: Incendio o es al. c Clasi icación de la se e idad según la in e p e ación del au o . d Tendencia obse ada al compa a el suelo con ol con el quemado. +: aumen o signi ica i o. -: descenso signi ica i o, =: no se han p oducido cambios signi ica i os. 45 5.3.2. Conduc i idad eléc ica A con inuación, en la abla 15, se mues an los da os ob enidos en las medidas de la conduc i idad eléc ica del suelo es udiado. Tabla 15: Valo es de la conduc i idad eléc ica (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo Conduc i idad eléc ica (µs/cm) 143,76 ± 52,99 281,25 ± 57,87 0,0128 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os Podemos e que se ha p oducido un aumen o signi ica i o de la conduc i idad eléc ica (P- alo <0,05), que ha pasado de los 143.76 a los 281,25 µs/cm. Es os esul ados concue dan con los de Alcañiz e al. (2016), que obse a on que la conduc i idad eléc ica se inc emen aba signi ica i amen e un 37%, jus o después del incendio, pasando de los 125,99 ± 47,49 a los 198,52 ± 94,48 µs/cm. Y con los de G anged e al. (2011), que ambién epo a on un aumen o signi ica i o en es a p opiedad, que aumen ó has a 70 eces. Ku iel e Inba (1993), que es udia on el suelo de un bosque mix o de P. halepensis y P. b u ia, en la egión medi e ánea de Is ael, ambién epo a on un aumen o signi ica i o en la conduc i idad eléc ica que p e aleció has a 8 meses después del uego. Además, Te e e e al. (2008), Ma aix-Sole a (1999) y Badía y Ma í (2003) ambién egis a on aumen os signi ica i os en sus espec i os es udios. En los es udios ci ados an e io men e, el aumen o de la conduc i idad eléc ica ue a ibuido a la solubilización de los iones ino gánicos que ue on libe ados du an e los p ocesos de combus ión de la ma e ia o gánica del suelo (Alcañiz e al., 2016; G anged e al., 2011; Te e e e al., 2008; Badía y Ma í, 2003) y de la hoja asca (Ku iel e Inba , 1993), y a la inco po ación de cenizas al suelo (Alcañiz e al., 2016; Ma aix- Sole a, 1999; Badía y Ma í, 2003). Es os p ocesos ambién pod ían explica po qué la conduc i idad eléc ica de nues o suelo aumen ó as la acción del uego, eniendo una especial ele ancia el apo e de iones ino gánicos p oceden es de la hoja asca, ya que el ho izon e o gánico quedó comple amen e calcinado as la quema, p oduciéndose así una combus ión comple a de la hoja asca. También encon amos es udios que con as an con nues os esul ados, como es el caso de Gi ona-Ga cía e al. (2018c), que in es iga on dos suelos ubicados en el Pi ineo Cen al (NE España) y, en ambos casos, no de ec a on cambios signi ica i os 46 en la conduc i idad eléc ica en los dos p ime os cen íme os del suelo. Es o ue debido a que las mues as se oma on inmedia amen e después de la quema, no dejando ascu i más de dos ho as, y a que las cenizas ue on me iculosamen e eliminadas du an e el mues eo. Po o o lado, Pa lak (2011) obse ó que, al supe a los 300ºC en los suelos de dos bosques del Pa que Nacional de Gallipoli (Tu quía), la conduc i idad eléc ica descendía signi ica i amen e. Te e e e al. (2008) documen a on el mismo esul ado al alcanza los 500ºC. La conduc i idad eléc ica de odos sus suelos se io educida, siendo es e descenso signi ica i o en la mayo ía de ellos. En ambos es udios, los descensos ue on a ibuidos al colapso de los mine ales de a cilla, a la o mación de óxidos básicos y a la gene ación de pa ículas de a ena g uesa. Tabla 16: Resumen de las a iaciones en la conduc i idad eléc ica del suelo en los es udios ci ados. Au o Ubicación Tipo de sueloa Tipo de quemab Se e idad de la quemac o Tº alcanzada Días as la quema Con ol s quemadod Alcañiz e al., 2016 NE España Li hic Xe o hen 1 QP 164-720ºC en supe icie 0 + Badía y Ma í, 2003 NE España Xe ic Haplogypsid1 QL 150ºC 0 + Badía y Ma í, 2003 NE España Xe ic To io hen 1 QL 250ºC 0 + Gi ona- Ga cía e al, 2018c Buisán, NE España Eu ic Cambisol2 QP Baja- mode ada 0 = Gi ona- Ga cía e al, 2018c Tella, NE España Eu ic Epilep ic Cambisol2 QP Baja- mode ada 0 = G anged e al, 2011 SO España Regosol, Cambisol y Lep osol2 QP Al a 0 + Ku iel e Inba , 1993 Is ael Li hic Xe o hen h1 IF Baja- mode ada 30 + Ma aix- Sole a, 1999 SE España Haploxe oll Cálcico1 QP Mode ada 1 + Pa lak, 2011 Tu quía s.d. QL 300-500ºC 0 - 47 Au o Ubicación Tipo de sueloa Tipo de quemab Se e idad de la quemac o Tº alcanzada Días as la quema Con ol s quemadod Te e e e al, 2008 Cen o y su de España Typic Palexe al , Calca ic Rhodoxe al y Typic Calcixe e 1 QL 200-300ºC 0 + Te e e e al, 2008 Cen o y su de España Typic Palexe al , Calca ic Rhodoxe al y Typic Calcixe e 1 QL 500ºC 0 - s.d: Sin da os disponibles. a (1) Clasi icación de la USDA (Soils Su ey S a ), (2) Clasi icación WRB (IUSS). b QP: Quema p esc i a, QL: Quema en labo a o io, IF: Incendio o es al. c Clasi icación según la in e p e ación del au o . d Tendencia obse ada al compa a el suelo con ol con el quemado. +: aumen o signi ica i o. -: descenso signi ica i o, =: no se han p oducido cambios signi ica i os. 5.3.3. Ca bono o gánico oxidable y ca bono o gánico disuel o La abla 17 mues a los da os ob enidos en las medidas del ca bono o gánico oxidable pa a los es p ime os cen íme os del suelo. Tabla 17: Valo es del ca bono o gánico oxidable y disuel o (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo Ca bono o gánico oxidable (g/Kg) 55,29 ± 13,27 54,88 ± 6,21 0,9592 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os. Podemos obse a que se ha p oducido una disminución muy le e en el con enido de ca bono o gánico oxidable del suelo, la cual no llega a se signi ica i a. Hay au o es que coinciden con nues os esul ados, como Alexis e al. (2006), que es udia on un chapa al en Flo ida (EEUU) y ie on que el con enido de ca bono no su ía cambios signi ica i os en los p ime os 5 cm de suelo. O Fon ú bel Lli e as e al. (2017b), que ampoco obse a on una a iación signi ica i a en los dos p ime os cen íme os. En ambos es udios, la ausencia de cambios ue a ibuida al escaso impac o é mico de las quemas p esc i as. En el caso de Alexis e al. (2006), las empe a u as máximas alcanzadas no llega on a supe a los 100ºC en los p ime os 3 cm de suelos, 48 mien as que la quema lle ada a cabo po Fon ú bel Lli e as e al. (2017b) ue de baja se e idad. En nues o caso, siguiendo los c i e ios es ablecidos po Pa sons e al. (2010), nues a quema ue clasi icada como una de se e idad mode ada. Sin emba go, eniendo en cuen a la escaba biomasa quemada y la ele ada ine cia é mica del suelo, la quema en ealidad pod ía ene una se e idad meno , de al mane a que, al igual que en los es udios ci ados an e io men e, la ausencia de cambios signi ica i os en el ca bono o gánico oxidable sea debida al escaso impac o é mico. Po o o lado, eniendo en cuen a el aspec o que p esen ó la lade a as la acción del uego (desc i o en el apa ado 4.2) y la escasa humedad del ma e ial combus ible, ampoco se puede desca a que la quema sea ealmen e mode ada. En es e caso, la ausencia de cambios signi ica i os en el con enido de ca bono o gánico pod ía a ibui se al e ec o de dilución po mezcla de los es p ime os cen íme os del suelo. El ca bono o gánico pod ía habe se is o no ablemen e educido en el p ime cen íme o de nues o suelo a causa de las empe a u as alcanzadas, sin emba go, es as pod ían no habe sido su icien es pa a ene un impac o signi ica i o de 1-3 cm, de al o ma que al analiza de o ma conjun a una p o undidad de 0-3 cm el balance gene al se ía que la quema no ha p oducido un cambio signi ica i o. En es udios como los de Gi ona-Ga cía e al. (2018a; 2018c), se ha is o como una quema p esc i a de se e idad baja-mode ada no enía e ec os signi ica i os sob e el con enido de ca bono a una p o undidad de 1-3 cm, pe o sí de 0-1 cm. En el p ime cen íme o de suelo el ca bono o gánico disminuyó como consecuencia de la combus ión de la ma e ia o gánica que comenzó a pa i de los 200- 250ºC. Ma aix-Sole a (1999), que lle ó a cabo una quema p esc i a de se e idad mode ada, no encon ó cambios signi ica i os en el con enido de ma e ia o gánica y, po an o, ampoco en el de ca bono. En es e caso, la ma e ia o gánica se io lige amen e educida, pasando de los 69,8 a los 67,2 g/kg, a causa de las empe a u as alcanzadas en la supe icie del suelo. No obs an e, debido a la a iabilidad espacial del con enido de ma e ia o gánica del suelo o iginal de la pa cela expe imen al, es as di e encias no ue on signi ica i as. Además, o os au o es como Gobe na e al. (2011), Mei a-Cas o e al. (2014) y Ga cía-Gi ona e al. (2019) ampoco epo a on cambios signi ica i os en los con enidos de ca bono y ma e ia o gánica. En el caso de es e úl imo, la ausencia de cambios ue a ibuida a la ápida p opagación del uego. 55 5.3.5. Colo Las ablas 23 y 24 mues an los da os ob enidos en las medidas del b illo y el c oma, en seco y húmedo espec i amen e, pa a los es p ime os cen íme os del suelo. Tabla 23: Valo es de b illo y c oma en seco (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo B illo 5,75 ± 0,5 5,5 ± 0,57 0,537 C oma 2,5 ± 0,57 2,0 ± 0,0 0,134 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os. Tabla 24: Valo es de b illo y c oma en húmedo (x± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n = 4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo B illo 4,5 ± 0,57 4,25 ± 0,5 0,537 C oma 2,5 ± 0,57 2,0 ± 0,0 0,134 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os. Todas las mues as de con ol y quemado, an o en seco como en húmedo, p esen a on el mismo alo pa a el ma iz, que ue 10YR. En cuan o al b illo y el c oma, po lo gene al, se p odujo un le e descenso no signi ica i o de sus alo es; po ello, podemos conclui que el colo del suelo no se ha is o modi icado signi ica i amen e as la acción del uego. Algunos au o es han a ibuido las disminuciones en los alo es del b illo y el c oma a la inco po ación de cenizas al suelo (Celis e al., 2013; Badía y Ma í, 2003). En nues o caso, cuando se lle ó a cabo el mues eo, el ho izon e Ah ue me iculosamen e limpiado y se elimina on odos los es os de cenizas, lo que pod ía explica po qué a la ho a de analiza el colo no se obse ó una a iación signi ica i a en dichos alo es. Au o es como Badía y Ma í (2003), encon a on di e en es esul ados al analiza el colo de dos suelos (uno calcá eo y uno yesoso) some idos a di e en es empe a u as, las cuales iban desde los 25ºC has a los 500ºC. En el caso del suelo yesoso, se obse ó que no su ía cambios signi ica i os en su colo pa a ninguna de las empe a u as alcanzadas. Sin emba go, el suelo calcá eo su ió un descenso signi ica i o en sus alo es de b illo y c oma al alcanza los 250ºC, el cual ue a ibuido a la combus ión pa cial de la ma e ia o gánica y a la inco po ación de las cenizas. Badía e al. (2017b), ambién epo a on un descenso signi ica i o del b illo en el p ime cen íme o de un 56 suelo seco; que pasó de 4,7 ± 0,8 an es de la quema a 2,7 ± 0,6 inmedia amen e después. Es e descenso ambién ue a ibuido a la ca bonización de la ma e ia o gánica. Ke e ings y Bigham (2000), en su es udio sob e suelos icos en hie o en Indonesia obse a on que, al calen a los suelos en e los 300 y los 600ºC, los alo es de b illo y c oma disminuían signi ica i amen e y el ma iz pasaba a se más ama illen o. Pa lak (2011), que es udió el suelo de dos bosques de Tu quía, ambién epo ó un descenso en el b illo de ambos suelos en e los 300-500ºC. El c oma de uno de ellos aumen ó signi ica i amen e a los 200ºC mien as que, en el o o suelo, su ió un descenso signi ica i o a pa i de los 300ºC. El ma iz sólo cambió al alcanza los 500ºC en uno de los suelos, pasando de 10YR a 2,5Y. Te e e e al. (2005; 2008), al es udia di e en es suelos del cen o, su y su oes e de España, ie on cómo el colo de odos ellos cambiaba sus ancialmen e con o me las empe a u as iban aumen ando. El ma iz pasó a se más ojizo, sob e odo en el ango de empe a u as de 300-500ºC, a causa de las ans o maciones de los óxidos de hie o, que p ime o se ans o ma on en maghemi a y después en hema i es. El b illo, a pesa de la disminución de la ma e ia o gánica a los 200-300ºC, su ió un descenso debido a la ca bonización de los esiduos o gánicos es an es. Sin emba go, a los 500ºC, su ió un aumen o a causa de la oxidación comple a de la ma e ia o gánica. En cuan o al c oma, es e aumen ó has a alcanza su máximo a los 300-500ºC, g acias al inc emen o en el con enido de hema i es, que poseen una capacidad muy ele ada pa a en ojece el suelo incluso en bajas concen aciones. Gio annini e al. (1988) ambién obse a on cómo al calen a dos suelos, que o iginalmen e enían un colo g isáceo, pasa on a adqui i un ono más ojizo a causa de la oxidación de los óxidos de hie o. 5.3.6. Hid o obicidad La abla 25 mues a los da os ob enidos en las medidas de hid o obicidad pa a los es p ime os cen íme os del suelo. Tabla 25:Valo es de pe sis encia de la hid o obicidad (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo Hid o obicidad (s) 7,08 ± 2,69 1917,08 ± 2164,54 0,128 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os. Si nos ijamos en la abla (Tabla 25), podemos obse a que la hid o obicidad ha aumen ado conside ablemen e, aunque de o ma no signi ica i a, debido a la al a 57 a iabilidad de es a p opiedad en las mues as de suelo quemado. T as la quema, el iempo de in il ación aumen ó, en mayo o meno medida, en odas las mues as; sin emba go, algunas siguie on siendo lige amen e epelen es al agua, al igual que odas las mues as de con ol, mien as que o as pasa on a se ex emadamen e epelen es. Nues o suelo ya p esen aba inicialmen e una le e epelencia al agua, po lo que es os aumen os pod ían es a causados po las eacciones químicas que se p oducen du an e la quema, las cuales inc emen an las in e acciones en e las sus ancias hid o óbicas y las pa ículas del suelo haciendo que es as se unan pa a o ma compues os aún más hid o óbicos (Za ala e al., 2014). Son a ios los au o es que han ecogido los e ec os que el uego eje ce sob e es a p opiedad ob eniendo di e en es esul ados. Vadilonga e al. (2008), al es udia di e en es suelos ubicados en Ta agona (NE, España), obse a on un aumen o e íme o en la epelencia del agua as incendios de media y al a in ensidad. Sin emba go, en aquellos suelos que habían su ido incendios de baja in ensidad, la epelencia al agua disminuyó lige amen e. Es a disminución ue a ibuida a que las empe a u as se man u ie on po debajo de los 200ºC y a la posible eliminación de algunas sus ancias o gánicas que le con e ían hid o obicidad al suelo. Jo dán e al. (2011), que ambién in es iga on incendios de di e en es se e idades, pe o sob e suelos olcánicos si uados en Michoacán (México) ie on que, en las á eas a ec adas po uegos de baja in ensidad, la epelencia al agua no su ía ningún cambio signi ica i o como consecuencia de las bajas empe a u as alcanzadas. Mien as que, en el caso de las á eas a ec adas po incendios de ele ada se e idad, sólo se obse ó un descenso en la epelencia al agua en aquellos suelos en los que ambién se había p oducido una disminución signi ica i a en el con enido de ma e ia o gánica. Fon ú bel Lli e as e al. (2017b) y Kenna d y Gholz (2001), que analiza on los e ec os p oducidos po una quema p esc i a y un incendio o es al espec i amen e, ambos de baja se e idad, ampoco encon a on cambios signi ica i os en la epelencia al agua. Badía-Villas e al. (2014), en su es udio sob e el suelo de un bosque de Pinus halepensis ubicado en los Mon es de Zue a (NE, España), egis a on un descenso signi ica i o de la epelencia al agua en el p ime cen íme o del ho izon e Ah, que ue a ibuido a la educción en el con enido de ma e ia o gánica y a la deg adación selec i a de las es uc u as ali á icas. 58 G anged e al. (2011) ob u ie on un esul ado simila al es udia un suelo en la Sie a de Algeci as (SW, España); ambién obse a on un descenso signi ica i o de la epelencia al agua en los dos p ime os cen íme os del suelo. En es e caso, el esul ado ue a ibuido a las ele adas empe a u as que se alcanza on du an e la quema, que iban desde los 257ºC a los de 2 cm de p o undidad has a los 420ºC en la supe icie. Po o o lado, Za ala e al. (2010), que some ie on di e en es suelos a una quema en el labo a o io, epo a on un descenso no signi ica i o de la epelencia al agua en el in e alo de empe a u as que iba de los 100-150ºC. Sin emba go, a pa i de los 250ºC, la epelencia comenzó a descende signi ica i amen e has a desapa ece casi po comple o a los 400-450ºC. A di e encia de las endencias obse adas an e io men e, Hubbe e al. (2006) documen a on un aumen o signi ica i o de la epelencia al agua en el suelo de un bosque de Cali o nia (EEUU). An es de la quema sólo el 37% de la supe icie del suelo p esen aba una epelencia al agua en e mode ada y ex ema, as la acción del uego, es a supe icie se ele ó has a alcanza el 67%. A los 2 y los 4 cm de p o undidad ambién obse ó un aumen o en dicha p opiedad. Es e inc emen o de la epelencia en odas las p o undidades es udiadas ue a ibuido a la anslocación de las sus ancias o gánicas, p oceden es de es os ege ales, hacia capas más p o undas. A cenegui e al. (2008), ambién ie on cómo la epelencia al agua aumen aba signi ica i amen e as una se ie de incendios o es ales sob e di e en es suelos en Alican e. An es del incendio, sólo un 33% de las mues as p esen aban epelencia al agua, as la acción del uego es e po cen aje se inc emen ó has a el 76%. 59 Tabla 26: Resumen de las a iaciones de la hid o obicidad en los es udios ci ados. Au o Ubicación Tipo de sueloa Tipo de quemab Se e idad de la quemac o Tº alcanzada Días as la quema Con ol s quemadod A cenegui e al, 2008 SE España Rodoxe al , Xe o hen , Haploxe ep y Haploxe oll1 IF s.d. 5 + Badía- Villas e al, 2014 NE España Rendzic Phaeozem2 QL Mode ada 0 - (0-1cm) = (1-3cm) Fon ú bel Lli e as e al, 2017b Cen o de España s.d. QP Baja 0 = G anged e al, 2011 SO España Regosol, Cambisol y Lep posol2 QP 420ºC supe icie 0 - Hubbe e al, 2006 Cali o nia (EEUU) Typic Xe o hen s1 QP Baja- mode ada 7 + Jo dán e al, 2011 México Andosols2 QP Baja 7-15 = Jo dán e al, 2011 México Andosols2 QP Al a 7-15 - Kenna d e al, 2001 Boli ia Incep isols y oxisols2 QP Baja 60 = Vadilonga e al, 2008 NE España s.d. QP Madia-Al a 0 + Vadilonga e al, 2008 NE España s.d. QP Baja 0 = Za ala e al, 2010 SP España, Aus alia y México Regosols y Lep osols2 QL 100-150ºC 0 = Za ala e al, 2010 SP España, Aus alia y México Regosols y Lep osols2 QL >250ºC 0 - s.d: Sin da os disponibles. a (1) Clasi icación de la USDA (Soils Su ey S a ), (2) Clasi icación WRB (IUSS). b QP: Quema p esc i a, QL: Quema en labo a o io, IF: Incendio o es al. c Clasi icación de la se e idad según la in e p e ación del au o . d Tendencia obse ada al compa a el suelo con ol con el quemado. +: aumen o signi ica i o. -: descenso signi ica i o, =: no se han p oducido cambios signi ica i os. 60 5.3.7. Es abilidad es uc u al En la abla 27 podemos obse a los da os ob enidos en las medidas de es abilidad es uc u al pa a los es p ime os cen íme os del suelo. Tabla 27: Valo es de es abilidad es uc u al (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo Es abilidad es uc u al (%) 93,65 ± 0,83 95,74 ± 0,64 0,0072 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os. Como podemos obse a , se ha p oducido un aumen o en la es abilidad es uc u al que, a pesa de habe sido le e, es al amen e signi ica i o (p<0,01). Tan o las mues as de con ol como las de suelo quemado p esen an el mismo ni el de es abilidad es uc u al, ya que en ambos casos los ag egados son muy es ables. Au o es como Gio annini e al. (1988) y Gue e o e al. (2001) ambién han epo ado aumen os signi ica i os de la es abilidad es uc u al, incluso cuando agen es cemen an es como la ma e ia o gánica han sido des uidos. Gue e o e al. (2001), obse a on como la es abilidad es uc u al aumen aba signi ica i amen e a los 400ºC y los 600ºC y, Gio annini e al. (1988), epo a on el mayo inc emen o de la es abilidad a los 460ºC. En ambos casos, es os aumen os ue on a ibuidos a las al e aciones de los óxidos de hie o y aluminio y a los cambios en la es uc u a de los mine ales de las a cillas, que pueden da luga a ag egados más es ables. Pa lack (2011) y Te e e e al. (2008) ambién documen a on aumen os signi ica i os de la es abilidad es uc u al al alcanza empe a u as supe io es a los 300ºC, que ue on a ibuidos a los mismos p ocesos obse ados po Gio annini e al. (1988) y Gue e o e al. (2001). La usión de las a cillas, causada po los cambios e males de los óxidos de hie o y aluminio (Gue e o e al., 2001), comienza al alcanza empe a u as en e los 400-700ºC (Ma aix-Sole a e al., 2011). A es as empe a u as, se espe a que haya un consumo signi ica i o del ca bono o gánico, ya que es e comienza a educi se a pa i de los 200-250ºC y se consume po comple o a los 460ºC (Alcañiz e al., 2018). Además, ambién se espe a ía una educción no able en la humedad del suelo. En nues o caso, como hemos is o en los apa ados 5.3.3 y 5.3.4, no se ha p oducido un descenso signi ica i o ni del ca bono o gánico ni de la humedad de nues o suelo, lo que pod ía se un indica i o de que en la quema no se han alcanzado ales empe a u as y, po lo an o, el inc emen o de la es abilidad es uc u al no puede se a ibuido a las al e aciones 61 de los óxidos de hie o y aluminio ni a los cambios en la es uc u a de las a cillas como se ha is o en los es udios an e io es. Fox e al. (2007) y Ga cía-Co ona e al. (2004) ambién epo a on aumen os signi ica i os de la es abilidad es uc u al en sus espec i os es udios. Ga cía-Co ona e al. (2004), que es udia on el suelo de dos bosques de Pinus pinas e en Galicia (NO España), obse a on un aumen o en la es abilidad es uc u al de uno de ellos, a los 170 y los 220ºC. Po o o lado, Fox e al. (2007) ie on cómo la es abilidad aumen aba en algunas acciones del suelo al alcanza empe a u as supe io es a los 150ºC. En ambos es udios se obse ó que la epelencia al agua e a el p incipal ac o que con olaba la es abilidad es uc u al, po lo que es os inc emen os en la es abilidad ue on a ibuidos al aumen o de la hid o obicidad de los suelos. Te e e e al. (2008) ambién documen a on un aumen o de la es abilidad es uc u al, causado po un inc emen o en la hid o obicidad, en aquellos suelos que habían sido calen ados has a los 250ºC y p esen aban un ele ado con enido de ma e ia o gánica, la cual se ola ilizó y se condensó al ededo de los ag egados haciéndolos más hid o óbicos. Como hemos is o en los es udios an e io es, la es abilidad es uc u al puede aumen a en uegos de se e idad baja o mode ada, a causa de la o mación de una película hid o óbica en la pa e ex e na de los ag egados, que los hace más es ables (Ce ini, 2005; Ma aix-Sole a e al., 2004). En el apa ado 5.3.6, se puede e como la hid o obicidad ha aumen ado conside ablemen e, aunque de o ma no signi ica i a, as el paso del uego; es e inc emen o en la hid o obicidad pod ía se el causan e de que la es abilidad es uc u al de nues o suelo haya aumen ado as la quema. Se ha encon ado una co elación posi i a ( = 0,671) en e ambos pa áme os en las mues as de con ol y quemado (Anexo II) que, aunque no llega a se signi ica i a, es bas an e ele ada y se ace ca a se lo. O os au o es como So o e al. (1991) y Velasco y Úbeda. (2014), que es udia on di e sos suelos del no oes e y no es e de España espec i amen e, ambién egis a on aumen os signi ica i os en la es abilidad es uc u al. Además, So o e al. (1991) ambién epo a on un descenso signi ica i o de la es abilidad en aquellos suelos que habían alcanzado empe a u as supe io es a los 170ºC, el cual ue a ibuido a la combus ión de la ma e ia o gánica. G anged e al. (2011) y Ma ín e al. (2011), ambién obse a on un descenso signi ica i o de la es abilidad es uc u al, inmedia amen e después del uego, que en ambos casos ambién ue a ibuido al descenso en el con enido de ma e ia o gánica. 62 También hay es udios, como los de Jo dán e al. (2011) y Za ala e al. (2010), en los que no se han encon ado cambios signi ica i os en la es abilidad es uc u al. En ambos casos se es udia on di e en es suelos ubicados en Michoacán (México), Andalucía (España) y Nue a Gales del Su (Aus alia) y, se obse ó que, en aquellos suelos que habían sido a ec ados po incendios de baja in ensidad, la es abilidad es uc u al no se eía modi icada. Sin emba go, en los suelos a ec ados po incendios de mode ada y al a in ensidad, se obse ó un descenso signi ica i o de la es abilidad causado po el descenso del ca bono o gánico. Ma aix-Sole a (1999) ampoco obse ó cambios signi ica i os de la es abilidad es uc u al en su es udio. Tabla 28: Resumen de las a iaciones en la es abilidad es uc u al en los es udios ci ados. Au o Ubicación Tipo de sueloa Tipo de quemab Se e idad de la quemac o Tº alcanzada Días as la quema Con ol s quemadod Fox e al, 2007 F ancia Planosol2 QL ≥150ºC 0 + Ga cía- Co ona e al, 2004 NO España Regosols y Umb isols2 QL 170-220ºC 0 + Ge e o e al, 2001 s.d. s.d. QL 400-600ºC 0 + Gio annini e al, 1988 N I alia s.d. QL 460ºC 0 + G anged e al, 2011 SO ESpaña Regosol, Cambisol y Lep osol2 QP Al a 0 - Jo dán e al, 2011 México Andosols2 QP Baja 7-15 = Jo dán e al, 2011 México Andosols2 QP Al a 7-15 - Ma ín e al, 2011 NO España Lep psol y Humic Cambisol2 IF Al a 0 - Ma ín e al, 2011 NO España Lep psol y Humic Cambisol2 IF Baja 0 - Ma aix- Sole a, 1999 SE España Haploxe oll Cálcico1 QP Mode ada 1 = Pa lak, 2011 Tu quía s.d. QL 300-500ºC 0 + 63 Au o Ubicación Tipo de sueloa Tipo de quemab Se e idad de la quemac o Tº alcanzada Días as la quema Con ol s quemadod So o e al, 1991 NO España Humic Cambisol2 QL 170ºC 0 + So o e al, 1991 NO España Humic Cambisol2 QL 380-700ºC 0 - Te e e e al, 2008 Cen o de España Typic Palexe al y Calca ic Rhodoxe al s1 QL 300-500ºC 0 + Te e e e al, 2008 Cen o de España Typic Palexe al y Calca ic Rhodoxe al s1 QL 250ºC 0 + Velasco e al, 2014 NE España Li hic Xe och ep 1 IF Baja-Al a 0 + Za ala e al, 2010 SP España, Aus alia y México Regosols y Lep osols2 QL 100-150ºC 0 = Za ala e al, 2010 SP España, Aus alia y México Regosols y Lep osols2 QL 200-450ºC 0 - s.d: Sin da os disponibles. a (1) Clasi icación de la USDA (Soils Su ey S a ), (2) Clasi icación WRB (IUSS). b QP: Quema p esc i a, QL: Quema en labo a o io, IF: Incendio o es al. c Clasi icación de la se e idad según la in e p e ación del au o . d Tendencia obse ada al compa a el suelo con ol con el quemado. +: aumen o signi ica i o. -: descenso signi ica i o, =: no se han p oducido cambios signi ica i os. 5.3.8. Densidad apa en e La abla 29 mues a los da os ob enidos en las medidas de densidad apa en e pa a los es p ime os cen íme os del suelo. Tabla 29: Valo es de densidad apa en e (x ± DE) en mues as de con ol y quemado de suelo en 0-3 cm; (n=4) pa a cada a amien o. Con ol Quemado P-Valo Densidad apa en e (Kg/m3) 784,37 ± 69,57 639,9 ± 24,41 0,0078 El P-Valo indica si exis en di e encias signi ica i as (p<0,05) o al amen e signi ica i as (p<0,01) en e los a amien os. Obse amos que se ha p oducido un descenso de la densidad apa en e al amen e signi ica i o (p<0,01). 64 Los e ec os que el uego eje ce sob e es a p opiedad no se comp enden del odo muy bien; algunos au o es no han egis ado cambios signi ica i os después de lle a a cabo quemas p esc i as, mien as que o os han obse ado alo es más al os o más bajos (Alcañiz e al., 2018). Agee (1973) y Mei a-Cas o e al. (2014) no obse a on cambios signi ica i os en la densidad apa en e de dos suelos a ec ados po quemas p esc i as, en Cali o nia (EEUU) y Po ugal espec i amen e. Es os esul ados ue on a ibuidos, p incipalmen e, a que no se p odujo una pé dida de ca bono o gánico. Kenna d y Gholz (2001), al es udia el suelo de un bosque seco de Boli ia, a ec ado po un incendio de baja in ensidad, ampoco obse a on un cambio signi ica i o en es a p opiedad. Además, o os au o es como Amb a e al. (2018) y A e e al. (2009) ob u ie on los mismos esul ados. En el caso de Amb a e al. (2018), la densidad apa en e pasó de los 0,9 ± 0,2 g/cm3 an es de la quema a los 0,8 ± 0,2 g/cm3 inmedia amen e después y, en el caso de A e e al. (2009), es a pasó de los 1,13 mg/m3 en la zona de con ol a los 1,18 mg/m3 en la zona quemada. Po o o lado, Badía y Ma í (2003), al es udia dos suelos del Valle del Eb o, obse a on un aumen o signi ica i o de la densidad apa en e de ambos al alcanza los 500ºC; el cual ue a ibuido a la con ibución de los ma e iales con al a densidad. A 500ºC la des ucción de la ma e ia o gánica es comple a, lo que supone un descenso del olumen de la acción o gánica y un aumen o del olumen de la acción mine al, que es más densa. Hubbe e al. (2006) y Pie son e al. (2008) ambién epo a on un inc emen o signi ica i o de la densidad apa en e en sus espec i os es udios. Hubbe e al. (2006), egis a on un aumen o del 26% como consecuencia de la des ucción de los ag egados del suelo y la pé dida de ma e ia o gánica. Pie son e al. (2008), obse a on un inc emen o del 30% en un suelo de Ne ada (EEUU) que había sido a ec ado po incendio o es al. Sin emba go, en o o suelo de Idaho (EEUU) que había sido some ido a una quema p esc i a, no obse a on un cambio signi ica i o de es a p opiedad. G anged e al. (2011) ambién epo a on un aumen o signi ica i o de la densidad apa en e, inmedia amen e después de la quema, que ambién ue asociado a la educción de la ma e ia o gánica del suelo. Al con a io que las endencias obse adas an e io men e, Chie e al. (2012), al lle a a cabo una quema p esc i a en un bosque-ma o al en el desie o de la G an Cuenca (Ne ada, EEUU), obse a on cómo la densidad apa en e descendía 71 Fon ú bel Lli e as, M.T., Fe nández Filguei a, Vega Hidalgo, J.A., Me ino, A. (2017a). Cambios en el ca bono o gánico y en p opiedades ísicas del suelo después de incendios de dis in a se e idad. P esen ado en 7o Cong eso Fo es al Español. Ges ión del mon e: se icios ambien ales y bioeconomía, Plasencia, España. Fon ú bel Lli e as, M. T., Jiménez Ca mona, E., Fe nández Filgue a, C., Vega Hidalgo, J. A. (2017b). E ec os inmedia os de quemas p esc i as bajo a bolado en masas pu as y mix as (Pinus nig a, Pinus pinas e ) de la p o incia de Cuenca en p opiedades del suelo. 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To la Localización UTMs: 30T 73594/4725037 Al i ud (m): 1.686 Fecha: 25/3/2019 Geomo ología: Lade a ec ilínea Pendien e: 60% O ien ación: Su Ma e ial o igina io: Tu bidi as de Eoceno Vege ación/ Uso del e i o io: E izón (quemado p e iamen e en 2008) E osión ( o ma e in ensidad): - Ped egosidad (% suelo cubie o): 50% Tamaño pied as (cm): G a a a bloques A lo amien os ocosos (%): - Dis ancia en e a lo amien os (m): - D enaje: Bien d enado Encha camien o: No O os: Suelo some o Ho izon e nº 1 2 Ho izon e gené ico Ah C P o undidad (cm) 10 30/40 Lími e Plano, ab up o Con ac o lí ico Colo seco 10YR 5/2 pa do ama illen o oscu o 2.5Y 5/3 ma ón ama illen o Colo húmedo 10YR 3/2 pa do g isáceo 2.5Y 4/3 ma ón e de oli a Manchas No No Es ado edox Oxidado Oxidado Elemen os g uesos (%) 20 30 Tamaño < 6 cm < 20 cm Fo ma 12 12 y 8 O ien ación Ho izon al Ho izon al Dis ibución Regula Aumen a en p o undidad Li ología Calca eni as Calca eni as Es uc u a: Fo ma G anula Bloques subangula es Desa ollo Fue e Mode ado Tamaño Fino Mediano 80 Compacidad Muy poco Poco Ma e ia o gánica Ac i idad b/h Na u aleza Gale ías, micelios No apa en e Can idad F ecuen e - Raíces F ecuen es, muy ecuen es, abundan es F ecuen es G ie as No No Tes de campo HCl Sin eacción Sin eacción Acumulaciones No No Re es imien os No No Clasi icación en a i a Eu ic Lep ic REGOSOL (Loamic, Humic) 8.2. ANEXO II Tabla 32: Ma iz de co elación en e mues as con ol y quemadas (n=8). P o undidad 0-3 cm. pH CE C oxi C dis H WDPT SAS Dap pH 1 0,608 0,061 -0,445 0,144 -0,418 0,197 -0,258 CE 1 0,191 0,292 -0,043 0,245 0,834** -0,611 C oxi 1 -0,218 0,297 -0,106 0,099 0,011 C dis 1 -0,034 0,886** 0,688 -0,385 H 1 -0,272 -0,061 0,338 WDPT 1 0,671 -0,482 SAS 1 -0,761* Dap 1 CE: Conduc i idad eléc ica. C oxi: Ca bono o gánico oxidable. C dis: Ca bono o gánico disuel o. H: Humedad. WDPT: Hid o obicidad. SAS: Es abilidad Es uc u al. Dap: Densidad apa en e. * La co elación es signi ica i a en el ni el 0,05 ** La co elación es signi ica i a en el ni el 0,01