fbpx
Wikipedia

Contenido de agua

El contenido de agua o humedad es la cantidad de agua contenida en un material, tal como el suelo (la humedad del suelo), las rocas, la cerámica o la madera medida sobre la base de análisis volumétricos o gravimétricos. Esta propiedad se utiliza en una amplia gama de áreas científicas y técnicas, y se expresa como una proporción que puede ir de 0 (completamente seca) hasta el valor de la porosidad de los materiales en el punto de saturación.

Composición del suelo.

El contenido volumétrico de agua, θ, se define matemáticamente como:

donde es el volumen de agua y es el volumen total (que es Vsuelo + Vagua + Vespacio vacío). El contenido de agua también puede estar basado en su masa o peso,[1]​ Así, el contenido gravimétrico de agua se define como:

donde es la masa de agua y (o para el suelo) es la masa de material en bruto. Para convertir del contenido gravimétrico de agua al contenido volumétrico, multiplicamos el contenido gravimétrico por la gravedad específica del material en bruto.

Otras definiciones

Grado de saturación

En mecánica de suelos e ingeniería del petróleo, el término saturación de agua o grado de saturación,   se utiliza, definido como

 

donde   es la porosidad y   es el volumen de vacío o espacio poroso.

Los valores de Sw pueden variar desde 0 (seco) a 1 (saturado). En realidad, Sw nunca llega a 0 o 1 - se trata de idealizaciones de uso en ingeniería.

Contenido volumétrico de agua normalizado

El contenido de agua normalizado,  , (también llamado saturación efectiva o  ) es un valor adimensional definido por Van Genuchten[2]​ como:

 

donde   es el contenido volumétrico de agua;   es el contenido de agua residual, definido como el contenido de agua para el que el gradiente   tiende a cero; y,   es el contenido de agua saturada, que es equivalente a la porosidad,  .

Medición

Métodos directos

El contenido de agua puede medirse directamente utilizando un volumen conocido de material y un horno de secado. El contenido volumétrico de agua, θ, se calcula[3]​ usando:

 

donde

  y   son las masas de la muestra antes y después del secado en el horno;
  es la densidad del agua; y
  es el volumen de la muestra antes del secado.

Para los materiales que cambian de volumen con el contenido de agua, tales como el carbón, el contenido de agua, u, se expresa en términos de masa de agua por unidad de masa de muestra húmeda:

 

Sin embargo, la geotecnia exige que el contenido de humedad se exprese como un porcentaje del peso seco de la muestra es decir:  % contenido de humedad =   donde

 

Para la madera, la convención es informar sobre el contenido de humedad en el horno de secado (es decir, la muestra se seca generalmente en un horno a 105 grados Celsius durante 24 horas). En el secado de la madera, este es un concepto importante.

Métodos de laboratorio

Otros métodos que determinan el contenido de agua de una muestra incluyen las valoraciones químicas (por ejemplo, la valoración de Karl Fischer), la determinación de la pérdida de masa por calefacción (tal vez en presencia de un gas inerte), o después de la liofilización. En la industria alimentaria el método de Dean Stark también es utilizado comúnmente.

Según el Libro Anual de Estándares de la ASTM (American Society for Testing and Materials), el contenido total de humedad evaporable en Aggregate (C 566) se puede calcular con la fórmula:

 

donde   es la fracción del contenido total de humedad evaporable de la muestra,   es la masa de la muestra original, y la   es la masa de la muestra seca.

Métodos geofísicos

Existen varios métodos geofísicos que permiten calcular el contenido de agua aproximado del suelo in situ. Estos métodos incluyen: reflectometría de dominio de tiempo (TDR), sonda de neutrones, sensor de dominio de frecuencia, sonda de capacitancia, Tomografía de resistividad eléctrica, radar de penetración en el terreno (GPR), y otras que son sensibles a las propiedades físicas del agua.[4]​ Los sensores geofísicos se utilizan a menudo para controlar la humedad del suelo de forma continua en aplicaciones agrícolas y científicas.

Método de percepción remota por satélite

Satélites de observación remota por microondas se utilizan para estimar la humedad del suelo basados en el gran contraste entre las propiedades dieléctricas del suelo húmedo y seco. Los datos de los satélites de detección remota por microondas, como: WindSat, AMSR-E, RADARSAT, ERS-1-2, Metop/ASCAT se utilizan para estimar la humedad superficial del suelo .

Clasificación y usos

La humedad puede estar presente como humedad adsorbida en las superficies internas y como agua condensada capilarmente en los poros pequeños. Con una humedad relativa baja, la humedad consta principalmente de agua absorbida. A humedades relativamente más altas, el agua líquida tiende a ser cada vez más importante, dependiendo del tamaño de los poros. En materiales de madera, sin embargo, casi toda el agua es absorbida a humedades por debajo del 98% de humedad relativa.

En aplicaciones biológicas también puede haber una distinción entre agua absorbida físicamente y agua "libre" - el agua absorbe físicamente es aquella que está estrechamente asociada y es relativamente difícil de eliminar de un material biológico. El método utilizado para determinar el contenido de agua puede afectar si el agua presente en esta forma contabiliza. Para una mejor indicación de agua "libre" y "enlazada", debería considerarse la actividad del agua de un material.

Las moléculas de agua también pueden estar presentes en materiales estrechamente asociados con moléculas individuales, como "agua de cristalización", o como las moléculas de agua que son componentes estáticos de la estructura de la proteína.

La Tierra y las ciencias agrícolas

En la ciencia del suelo, hidrología y agronomía, el contenido de agua tiene un papel importante para la recarga de aguas subterráneas, la agricultura y la química del suelo. Muchos de los recientes esfuerzos de investigación científica se han orientado hacia la comprensión de pronóstico del contenido de agua en el espacio y el tiempo. Las observaciones han puesto de manifiesto que en general la variación espacial en el contenido de agua tiende a aumentar a medida que aumenta la humedad global en regiones semiáridas, para disminuir a medida que aumenta la humedad global en las regiones húmedas y alcanzar su punto máximo en regiones con condiciones intermedias de humedad y temperatura.[5]

Hay cuatro contenidos estándar de agua que se miden y se utilizan de forma rutinaria, que se describen en la tabla siguiente:

Nombre Notación Presión de aspiración
(J/kg or kPa)
Contenido de agua típico
(vol/vol)
Descripción
Contenido de agua saturado θs 0 0.2–0.5 Completamente saturado de agua, equivalente a porosidad efectiva
Capacidad de campo θfc −33 0.1–0.35 Humedad del suelo 2–3 días después de llover o irrigación
Punto de marchitez permanente θpwp or θwp −1500 0.01–0.25 La humedad mínima del suelo en el que una planta se marchita
Contenido de agua residual θr −∞ 0.001–0.1 Agua que queda a alta presión

Y, por último, el contenido de agua disponible, θa, que es equivalente a:

θa ≡ θfc − θpwp

que puede oscilar entre 0.1 en grava y 0.3 en turba.

Agricultura

Cuando un suelo se seca demasiado, la transpiración de la planta cae porque el agua se está uniendo cada vez más fuertemente con las partículas del suelo por succión. Por debajo del punto de marchitación permanente las plantas ya no son capaces de extraer el agua. En este punto, se marchitan y cesa totalmente la transpiración. Las condiciones en las que el suelo es demasiado seco para mantener el crecimiento de las plantas fiable se conoce como sequía agrícola, y es un foco particular de gestión de riego. Tales condiciones son comunes en entornos áridas y semiáridos.

Algunos profesionales de la agricultura están empezando a utilizar las mediciones ambientales tales como la humedad del suelo para programar el riego. Este método se conoce como riego inteligente o cultivo de la tierra

Aguas subterráneas

En acuíferos de aguas subterráneas saturados, todos los espacios de poro disponibles se llenan con agua (contenido de agua volumétrico = porosidad). Por encima de la franja capilar, los espacios de poro tiene aire en ellos.

La mayoría de los suelos tienen un contenido de agua inferior a la porosidad, que es la definición de condiciones no saturadas, y constituyen el sujeto de hidrogeología denominado zona no saturada. La franja capilar de la tabla de agua es la línea divisoria entre condiciones saturadas e insaturadas. El contenido de agua en la franja capilar disminuye al aumentar la distancia por encima de la superficie de la capa freática.

Una de las principales complicaciones que se plantea en el estudio de la zona no saturada, es el hecho de que la conductividad hidráulica no saturada es una función del contenido de agua del material. Cuando el material se seca, las vías de conexión húmeda a través del medio se hacen más pequeñas, la conductividad hidráulica disminuye con un menor contenido de agua de una forma no lineal.

Una curva de retención de agua es la relación entre el contenido de agua volumétrico y el potencial hídrico del medio poroso. Es característico de los diferentes tipos de medio poroso. Debido a la histéresis, se pueden distinguir diferentes curvas de humedecimiento.

Véase también

Referencias

  1. T. William Lambe & Robert V. Whitman (1969). «Chapter 3: Description of an Assemblage of Particles». Soil Mechanics (Primera edición). John Wiley & Sons, Inc. p. 553. ISBN 471-51192-7 |isbn= incorrecto (ayuda). 
  2. van Genuchten, M.Th. (1980). . Soil Science Society of America Journal 44 (5): 892–898. Archivado desde el original el 18 de junio de 2013. Consultado el 22 de enero de 2010. 
  3. Dingman, S.L. (2002). «Chapter 6, Water in soils: infiltration and redistribution». Physical Hydrology (Segunda edición). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. p. 646. ISBN 0-13-099695-5. 
  4. F. Ozcep, M. Asci, O. Tezel, T. Yas, N. Alpaslan, D. Gundogdu (2005). «Relationships Between Electrical Properties (in Situ) and Water Content (in the Laboratory) of Some Soils in Turkey». Geophysical Research Abstracts 7. 
  5. Lawrence, J. E., and G. M. Hornberger (2007). «Soil moisture variability across climate zones». Geophys. Res. Lett. 34 (L20402): L20402. doi:10.1029/2007GL031382. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q373499
  •   Multimedia: Measuring instruments (humidity)

contenido, agua, contenido, agua, humedad, cantidad, agua, contenida, material, como, suelo, humedad, suelo, rocas, cerámica, madera, medida, sobre, base, análisis, volumétricos, gravimétricos, esta, propiedad, utiliza, amplia, gama, áreas, científicas, técnic. El contenido de agua o humedad es la cantidad de agua contenida en un material tal como el suelo la humedad del suelo las rocas la ceramica o la madera medida sobre la base de analisis volumetricos o gravimetricos Esta propiedad se utiliza en una amplia gama de areas cientificas y tecnicas y se expresa como una proporcion que puede ir de 0 completamente seca hasta el valor de la porosidad de los materiales en el punto de saturacion Composicion del suelo El contenido volumetrico de agua 8 se define matematicamente como 8 V w V T displaystyle theta frac V w V T donde V w displaystyle V w es el volumen de agua y V T V s V v V s V w V a displaystyle V T V s V v V s V w V a es el volumen total que es Vsuelo Vagua Vespacio vacio El contenido de agua tambien puede estar basado en su masa o peso 1 Asi el contenido gravimetrico de agua se define como u m w m b displaystyle u frac m w m b donde m w displaystyle m w es la masa de agua y m b displaystyle m b o m s displaystyle m s para el suelo es la masa de material en bruto Para convertir del contenido gravimetrico de agua al contenido volumetrico multiplicamos el contenido gravimetrico por la gravedad especifica del material en bruto Indice 1 Otras definiciones 1 1 Grado de saturacion 1 2 Contenido volumetrico de agua normalizado 2 Medicion 2 1 Metodos directos 2 2 Metodos de laboratorio 2 3 Metodos geofisicos 2 4 Metodo de percepcion remota por satelite 3 Clasificacion y usos 3 1 La Tierra y las ciencias agricolas 3 1 1 Agricultura 3 1 2 Aguas subterraneas 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosOtras definiciones EditarGrado de saturacion Editar En mecanica de suelos e ingenieria del petroleo el termino saturacion de agua o grado de saturacion S w displaystyle S w se utiliza definido como S w V w V v V w V T ϕ 8 ϕ displaystyle S w frac V w V v frac V w V T phi frac theta phi donde ϕ V v V T displaystyle phi V v V T es la porosidad y V v displaystyle V v es el volumen de vacio o espacio poroso Los valores de Sw pueden variar desde 0 seco a 1 saturado En realidad Sw nunca llega a 0 o 1 se trata de idealizaciones de uso en ingenieria Contenido volumetrico de agua normalizado Editar El contenido de agua normalizado 8 displaystyle Theta tambien llamado saturacion efectiva o S e displaystyle S e es un valor adimensional definido por Van Genuchten 2 como 8 8 8 r 8 s 8 r displaystyle Theta frac theta theta r theta s theta r donde 8 displaystyle theta es el contenido volumetrico de agua 8 r displaystyle theta r es el contenido de agua residual definido como el contenido de agua para el que el gradiente d 8 d h displaystyle d theta dh tiende a cero y 8 s displaystyle theta s es el contenido de agua saturada que es equivalente a la porosidad ϕ displaystyle phi Medicion EditarMetodos directos Editar El contenido de agua puede medirse directamente utilizando un volumen conocido de material y un horno de secado El contenido volumetrico de agua 8 se calcula 3 usando 8 m hum m seco r w V b displaystyle theta frac m text hum m text seco rho w cdot V b donde m hum displaystyle m text hum y m seco displaystyle m text seco son las masas de la muestra antes y despues del secado en el horno r w displaystyle rho w es la densidad del agua y V b displaystyle V b es el volumen de la muestra antes del secado Para los materiales que cambian de volumen con el contenido de agua tales como el carbon el contenido de agua u se expresa en terminos de masa de agua por unidad de masa de muestra humeda u m hum m seco m hum displaystyle u frac m text hum m text seco m text hum Sin embargo la geotecnia exige que el contenido de humedad se exprese como un porcentaje del peso seco de la muestra es decir contenido de humedad u 100 displaystyle u 100 donde u m hum m seco m seco displaystyle u frac m text hum m text seco m text seco Para la madera la convencion es informar sobre el contenido de humedad en el horno de secado es decir la muestra se seca generalmente en un horno a 105 grados Celsius durante 24 horas En el secado de la madera este es un concepto importante Metodos de laboratorio Editar Articulo principal Analisis de humedad Otros metodos que determinan el contenido de agua de una muestra incluyen las valoraciones quimicas por ejemplo la valoracion de Karl Fischer la determinacion de la perdida de masa por calefaccion tal vez en presencia de un gas inerte o despues de la liofilizacion En la industria alimentaria el metodo de Dean Stark tambien es utilizado comunmente Segun el Libro Anual de Estandares de la ASTM American Society for Testing and Materials el contenido total de humedad evaporable en Aggregate C 566 se puede calcular con la formula p W D D displaystyle p frac W D D donde p displaystyle p es la fraccion del contenido total de humedad evaporable de la muestra W displaystyle W es la masa de la muestra original y la D displaystyle D es la masa de la muestra seca Metodos geofisicos Editar Existen varios metodos geofisicos que permiten calcular el contenido de agua aproximado del suelo in situ Estos metodos incluyen reflectometria de dominio de tiempo TDR sonda de neutrones sensor de dominio de frecuencia sonda de capacitancia Tomografia de resistividad electrica radar de penetracion en el terreno GPR y otras que son sensibles a las propiedades fisicas del agua 4 Los sensores geofisicos se utilizan a menudo para controlar la humedad del suelo de forma continua en aplicaciones agricolas y cientificas Metodo de percepcion remota por satelite Editar Satelites de observacion remota por microondas se utilizan para estimar la humedad del suelo basados en el gran contraste entre las propiedades dielectricas del suelo humedo y seco Los datos de los satelites de deteccion remota por microondas como WindSat AMSR E RADARSAT ERS 1 2 Metop ASCAT se utilizan para estimar la humedad superficial del suelo 1 Clasificacion y usos EditarLa humedad puede estar presente como humedad adsorbida en las superficies internas y como agua condensada capilarmente en los poros pequenos Con una humedad relativa baja la humedad consta principalmente de agua absorbida A humedades relativamente mas altas el agua liquida tiende a ser cada vez mas importante dependiendo del tamano de los poros En materiales de madera sin embargo casi toda el agua es absorbida a humedades por debajo del 98 de humedad relativa En aplicaciones biologicas tambien puede haber una distincion entre agua absorbida fisicamente y agua libre el agua absorbe fisicamente es aquella que esta estrechamente asociada y es relativamente dificil de eliminar de un material biologico El metodo utilizado para determinar el contenido de agua puede afectar si el agua presente en esta forma contabiliza Para una mejor indicacion de agua libre y enlazada deberia considerarse la actividad del agua de un material Las moleculas de agua tambien pueden estar presentes en materiales estrechamente asociados con moleculas individuales como agua de cristalizacion o como las moleculas de agua que son componentes estaticos de la estructura de la proteina La Tierra y las ciencias agricolas Editar En la ciencia del suelo hidrologia y agronomia el contenido de agua tiene un papel importante para la recarga de aguas subterraneas la agricultura y la quimica del suelo Muchos de los recientes esfuerzos de investigacion cientifica se han orientado hacia la comprension de pronostico del contenido de agua en el espacio y el tiempo Las observaciones han puesto de manifiesto que en general la variacion espacial en el contenido de agua tiende a aumentar a medida que aumenta la humedad global en regiones semiaridas para disminuir a medida que aumenta la humedad global en las regiones humedas y alcanzar su punto maximo en regiones con condiciones intermedias de humedad y temperatura 5 Hay cuatro contenidos estandar de agua que se miden y se utilizan de forma rutinaria que se describen en la tabla siguiente Nombre Notacion Presion de aspiracion J kg or kPa Contenido de agua tipico vol vol DescripcionContenido de agua saturado 8s 0 0 2 0 5 Completamente saturado de agua equivalente a porosidad efectivaCapacidad de campo 8fc 33 0 1 0 35 Humedad del suelo 2 3 dias despues de llover o irrigacionPunto de marchitez permanente 8pwp or 8wp 1500 0 01 0 25 La humedad minima del suelo en el que una planta se marchitaContenido de agua residual 8r 0 001 0 1 Agua que queda a alta presionY por ultimo el contenido de agua disponible 8a que es equivalente a 8a 8fc 8pwpque puede oscilar entre 0 1 en grava y 0 3 en turba Agricultura Editar Cuando un suelo se seca demasiado la transpiracion de la planta cae porque el agua se esta uniendo cada vez mas fuertemente con las particulas del suelo por succion Por debajo del punto de marchitacion permanente las plantas ya no son capaces de extraer el agua En este punto se marchitan y cesa totalmente la transpiracion Las condiciones en las que el suelo es demasiado seco para mantener el crecimiento de las plantas fiable se conoce como sequia agricola y es un foco particular de gestion de riego Tales condiciones son comunes en entornos aridas y semiaridos Algunos profesionales de la agricultura estan empezando a utilizar las mediciones ambientales tales como la humedad del suelo para programar el riego Este metodo se conoce como riego inteligente o cultivo de la tierra Aguas subterraneas Editar En acuiferos de aguas subterraneas saturados todos los espacios de poro disponibles se llenan con agua contenido de agua volumetrico porosidad Por encima de la franja capilar los espacios de poro tiene aire en ellos La mayoria de los suelos tienen un contenido de agua inferior a la porosidad que es la definicion de condiciones no saturadas y constituyen el sujeto de hidrogeologia denominado zona no saturada La franja capilar de la tabla de agua es la linea divisoria entre condiciones saturadas e insaturadas El contenido de agua en la franja capilar disminuye al aumentar la distancia por encima de la superficie de la capa freatica Una de las principales complicaciones que se plantea en el estudio de la zona no saturada es el hecho de que la conductividad hidraulica no saturada es una funcion del contenido de agua del material Cuando el material se seca las vias de conexion humeda a traves del medio se hacen mas pequenas la conductividad hidraulica disminuye con un menor contenido de agua de una forma no lineal Una curva de retencion de agua es la relacion entre el contenido de agua volumetrico y el potencial hidrico del medio poroso Es caracteristico de los diferentes tipos de medio poroso Debido a la histeresis se pueden distinguir diferentes curvas de humedecimiento Vease tambien EditarHumedad Humedad del aire Humedad del suelo Analisis de humedad Curva de retencion del agua Actividad acuosa Sensor de humedad del sueloReferencias Editar T William Lambe amp Robert V Whitman 1969 Chapter 3 Description of an Assemblage of Particles Soil Mechanics Primera edicion John Wiley amp Sons Inc p 553 ISBN 471 51192 7 isbn incorrecto ayuda van Genuchten M Th 1980 A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils Soil Science Society of America Journal 44 5 892 898 Archivado desde el original el 18 de junio de 2013 Consultado el 22 de enero de 2010 Dingman S L 2002 Chapter 6 Water in soils infiltration and redistribution Physical Hydrology Segunda edicion Upper Saddle River New Jersey Prentice Hall Inc p 646 ISBN 0 13 099695 5 F Ozcep M Asci O Tezel T Yas N Alpaslan D Gundogdu 2005 Relationships Between Electrical Properties in Situ and Water Content in the Laboratory of Some Soils in Turkey Geophysical Research Abstracts 7 Lawrence J E and G M Hornberger 2007 Soil moisture variability across climate zones Geophys Res Lett 34 L20402 L20402 doi 10 1029 2007GL031382 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Water content de Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Datos Q373499 Multimedia Measuring instruments humidity Obtenido de https es wikipedia org w index php title Contenido de agua amp oldid 117665391, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos