{"id":558927,"date":"2025-08-20T08:55:19","date_gmt":"2025-08-20T11:55:19","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=558927"},"modified":"2025-08-20T08:55:19","modified_gmt":"2025-08-20T11:55:19","slug":"un-nuevo-dispositivo-puede-expandir-el-conocimiento-sobre-los-suelos-brasilenos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/un-nuevo-dispositivo-puede-expandir-el-conocimiento-sobre-los-suelos-brasilenos\/","title":{"rendered":"Un nuevo dispositivo puede expandir el conocimiento sobre los suelos brasile\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p>El primer dispositivo brasile\u00f1o para automatizar el recabado de datos h\u00eddricos del suelo, creado a partir de una asociaci\u00f3n entre el Centro Brasile\u00f1o de Investigaciones F\u00edsicas (CBPF), de R\u00edo de Janeiro, la estatal Empresa Brasile\u00f1a de Investigaci\u00f3n Agropecuaria (Embrapa) y Falker, una empresa de tecnolog\u00eda agr\u00edcola de Rio Grande do Sul, est\u00e1 previsto que llegue al mercado nacional a principios de 2025. Con la ayuda de una microcomputadora de bajo costo, el nuevo perme\u00e1metro \u2012tal como se lo denomina al dispositivo utilizado para medir la permeabilidad al paso del agua de diferentes suelos\u2012 ser\u00e1 capaz de medir la velocidad con la que el agua se infiltra en el terreno cuando \u00e9ste se encuentra empapado, un par\u00e1metro conocido como conductividad hidr\u00e1ulica saturada del suelo. En 2019 se public\u00f3 un art\u00edculo cient\u00edfico en la revista <em>Journal of Hydrology<\/em> que describe las caracter\u00edsticas y el funcionamiento de este dispositivo.<\/p>\n<p>Esta propiedad del suelo revela su capacidad para transmitir o drenar agua, una cuesti\u00f3n esencial para diversas actividades, entre ellas la planificaci\u00f3n de los sistemas de producci\u00f3n agr\u00edcola sostenibles. Con base en estos datos, pueden ajustarse los par\u00e1metros del sistema de riego a las condiciones del terreno, reduciendo el desperdicio y mitigando la erosi\u00f3n. Asimismo, saber c\u00f3mo el agua se infiltra en el suelo es fundamental para la construcci\u00f3n de las estructuras de drenaje de las carreteras, la estimaci\u00f3n de la recarga de los acu\u00edferos y los par\u00e1metros de construcci\u00f3n de rellenos sanitarios y represas, como as\u00ed tambi\u00e9n para llevar a cabo acciones de Defensa Civil, tales como la prevenci\u00f3n y la contenci\u00f3n de los deslizamientos en laderas.<\/p>\n<p>\u201cCon el creciente incremento de la frecuencia de los eventos clim\u00e1ticos extremos, que generan lluvias torrenciales y sequ\u00edas severas, el conocimiento del movimiento del agua en el suelo ser\u00e1 cada vez m\u00e1s importante para planificar las acciones de los organismos p\u00fablicos y la iniciativa privada\u201d, dice el ingeniero agr\u00f3nomo Wenceslau Teixeira, responsable de la investigaci\u00f3n en la unidad de Suelos de Embrapa, en R\u00edo de Janeiro.<\/p>\n<p>Una de las lagunas de la investigaci\u00f3n brasile\u00f1a actual sobre suelos, expone el ingeniero, es el escaso conocimiento de sus propiedades hidr\u00e1ulicas. Teixeira explica que los suelos de Brasil y del resto de las regiones tropicales, sobre todo los arcillosos, tienen un comportamiento h\u00eddrico muy diferente al de los terrenos de las regiones templadas, como los que predominan en Estados Unidos y Europa. \u201cNecesitamos datos nacionales confiables para poder dejar de utilizar valores y modelos que est\u00e1n calibrados para esos pa\u00edses y se basan en otros tipos de suelos\u201d, subraya.<\/p>\n<p>La mayor innovaci\u00f3n del nuevo perme\u00e1metro, que ha sido bautizado con el nombre de SoloFlux y cuyo desarrollo comenz\u00f3 en 2018, radica en que realiza la recolecci\u00f3n de datos en forma autom\u00e1tica y digital. Actualmente, para medir la conductividad hidr\u00e1ulica saturada se emplea un perme\u00e1metro anal\u00f3gico que requiere de un profesional t\u00e9cnico altamente capacitado para realizar el recabado manual de los datos y calcularla. Uno de los dispositivos m\u00e1s empleados en todo el mundo es el llamado perme\u00e1metro de Guelph, un modelo anal\u00f3gico creado en la Universidad de Guelph (Canad\u00e1) en los a\u00f1os 1980. El equipo importado requiere un complejo montaje sobre el terreno, algo que no es necesario en el caso del SoloFlux.<\/p>\n<p>El primer paso consiste en practicar un peque\u00f1o hoyo en el suelo, de unos 20 cent\u00edmetros (cm) de profundidad y 6 cm de di\u00e1metro, donde se llevar\u00e1 a cabo la prueba. El dispositivo anal\u00f3gico est\u00e1 compuesto por un sistema que consta de dos cilindros, uno dentro del otro, para mantener un nivel constante de agua en el orificio. A medida que el l\u00edquido penetra en el suelo, el perme\u00e1metro mide su tasa de infiltraci\u00f3n. Durante el procedimiento, el t\u00e9cnico operador anota las mediciones en un cuaderno. Luego, en el laboratorio, se las digitaliza y se usan para calcular la conductividad hidr\u00e1ulica del suelo (<em>v\u00e9ase la infograf\u00eda abajo<\/em>).<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-2024-12-info-ESP_DESK.png\" data-tablet_size=\"1939x885\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-2024-12-info-ESP_DESK.png\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-2024-12-info-ESP_DESK.png\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-2024-12-info-MOBILE.png\" \/>\n  <\/picture><span class=\"embed media-credits-inline\">Alexandre Affonso \/ Revista Pesquisa FAPESP<\/span><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<p>\u201cNosotros hemos simplificado y automatizado este proceso. Nuestro perme\u00e1metro mide el vac\u00edo que mantiene estable la columna de agua en el interior de un cilindro. La variaci\u00f3n de este vac\u00edo equivale a la variaci\u00f3n del nivel del agua, lo que nos ha permitido cuantificar mejor el flujo del l\u00edquido en el suelo\u201d, explica el ingeniero electricista Geraldo Cernicchiaro, responsable de la investigaci\u00f3n en el CBPF. Los datos se generan en tiempo real durante la medici\u00f3n y pueden transmitirse v\u00eda <em>bluetooth<\/em> a la aplicaci\u00f3n Falker Flow instalada en un tel\u00e9fono m\u00f3vil, una tableta o una computadora. La visualizaci\u00f3n inmediata de los datos registrados en campo permitir\u00e1, de ser necesario, repetir la recolecci\u00f3n de datos o ampliar el muestreo a otros puntos del terreno.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el ingeniero agr\u00f3nomo Claudinei Fonseca Souza, experto en irrigaci\u00f3n y drenaje, un aspecto importante de la innovaci\u00f3n reside en que permite ampliar el \u00e1rea analizada en una \u00fanica salida al campo: \u201cSi hoy nos lleva dos horas realizar la medici\u00f3n en un solo punto, con el nuevo perme\u00e1metro, aparentemente m\u00e1s r\u00e1pido y de operaci\u00f3n m\u00e1s sencilla, podremos recolectar m\u00e1s muestras en el mismo lapso. Como el suelo presenta una variabilidad espacial de atributos bastante alta, nada asegura que la lectura realizada en un determinado punto sea la misma en otro punto situado a 10 metros de distancia\u201d. Fonseca Souza, docente del Departamento de Recursos Naturales y Protecci\u00f3n del Medio Ambiente del Centro de Ciencias Agrarias de la Universidad Federal de S\u00e3o Carlos (UFSCar), no particip\u00f3 en el desarrollo de SoloFlux.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la agilidad y la posibilidad de aumentar el alcance de las mediciones, la lectura de datos sobre el terreno tambi\u00e9n podr\u00e1 reducir los costos operativos. Con el modelo anal\u00f3gico, el t\u00e9cnico debe regresar al laboratorio para digitalizar y procesar la informaci\u00f3n. Si hubiera alg\u00fan error en la recolecci\u00f3n, el trabajo de campo podr\u00eda perderse, lo que exigir\u00eda una nueva medici\u00f3n. Cuando era un estudiante universitario, recuerda Fonseca Souza, al realizar una medici\u00f3n con un perme\u00e1metro convencional, se top\u00f3 con la madriguera de un armadillo que lo oblig\u00f3 a repetir el procedimiento. \u201c\u00bfSe imaginan si hay un problema con el recabado de datos y solo lo detectan cuando vuelven al laboratorio? \u00bfY si el laboratorio no se encuentra en la misma ciudad? Es trabajo y dinero desperdiciados\u201d, reflexiona.<\/p>\n<p>El director general de Falker, Marcio Albuquerque, considera que la facilidad de manejo del nuevo dispositivo permitir\u00e1 extender su utilizaci\u00f3n. \u201cPara que el equipo tenga valor comercial y escala de uso, lo ideal es que pueda ofrecer el resultado de las mediciones r\u00e1pidamente\u201d, comenta. Seg\u00fan \u00e9l, se trata de un aparato in\u00e9dito en el mundo. \u201cEn el curso de nuestras investigaciones, solamente identificamos un dispositivo en Europa, que se encuentra en la fase intermedia entre investigaci\u00f3n y producto, para su aplicaci\u00f3n en el \u00e1rea de saneamiento\u201d.<\/p>\n<div id=\"attachment_558933\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-558933 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-tecnicos-2024-12-1140.jpg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"677\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-tecnicos-2024-12-1140.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-tecnicos-2024-12-1140-250x148.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-tecnicos-2024-12-1140-700x416.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/RPF-permeametro-tecnicos-2024-12-1140-120x71.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Falker<\/span>T\u00e9cnicos prueban el perme\u00e1metro digital sobre el terreno<span class=\"media-credits\">Falker<\/span><\/p><\/div>\n<p>Fundada en 2005, Falker es una compa\u00f1\u00eda que fabrica dispositivos para la agricultura de precisi\u00f3n. Actualmente la empresa est\u00e1 probando el nuevo perme\u00e1metro con agricultores de una cooperativa en el estado de Paran\u00e1. \u201cEste socio nuestro est\u00e1 poniendo a prueba el dispositivo en una interesante aplicaci\u00f3n dirigida a la conservaci\u00f3n del suelo\u201d, destaca Albuquerque.<\/p>\n<p>El perme\u00e1metro digital es la primera innovaci\u00f3n creada en los laboratorios del CBPF que sale al mercado. El centro se aboca principalmente al campo de la investigaci\u00f3n b\u00e1sica, pero \u00faltimamente ha realizado un esfuerzo para que sus investigaciones se traduzcan en innovaciones. Junto con Embrapa, es el propietario de la patente del dispositivo electr\u00f3nico que digitaliza el proceso de medici\u00f3n de la conductividad hidr\u00e1ulica saturada y del algoritmo correspondiente. En tanto, el desarrollo del nuevo sistema de medici\u00f3n, diferente al que se utiliza en el perme\u00e1metro de Guelph, se llev\u00f3 a cabo en forma conjunta con Falker y est\u00e1 protegido por el secreto industrial.<\/p>\n<p>\u201cLa creaci\u00f3n de este nuevo perme\u00e1metro es una aplicaci\u00f3n directa del concepto de innovaci\u00f3n abierta. Todo comienza con un estudio en un centro de investigaci\u00f3n y despu\u00e9s se establece una asociaci\u00f3n con una empresa privada que participa en el desarrollo y posibilita la comercializaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda\u201d, explica la qu\u00edmica Gizelle Bedendo, responsable del sector de Transferencia de Tecnolog\u00eda de Embrapa Suelos.<\/p>\n<p>El acuerdo suscrito entre los tres socios establece un canon que Falker deber\u00e1 abonar en concepto de regal\u00edas a Embrapa y al CBPF. Existe una cl\u00e1usula de revisi\u00f3n de ese monto dos a\u00f1os despu\u00e9s del lanzamiento comercial del dispositivo. Seg\u00fan Albuquerque, el nuevo equipo SoloFlux costar\u00e1 aproximadamente un 50 % del valor de los perme\u00e1metros actualmente a la venta en el mercado. El equipo de Guelph, por ejemplo, cuesta alrededor de 70.000 reales. La empresa tiene previsto exportar el perme\u00e1metro digital a partir del primer semestre de 2025.<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\">Este art\u00edculo sali\u00f3 publicado con el t\u00edtulo \u201c<strong>La permeabilidad del suelo<\/strong>\u201d en la edici\u00f3n impresa n\u00b0 346 de diciembre de 2024. <\/p>\n<p class=\"bibliografia\"><strong>Art\u00edculo cient\u00edfico<br \/>\n<\/strong>CERNICCHIARO, G. <em>et al<\/em>. <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0022169419305815?via%3Dihub\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Digital interface device for field soil hydraulic conductivity measurement<\/a>. <strong>Journal of Hydrology<\/strong>. v. 576, p. 58-64. Sep. 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Es un equipo automatizado pionero que mide la permeabilidad del agua en los terrenos y que saldr\u00e1 al mercado ahora en 2025","protected":false},"author":762,"featured_media":558929,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[297,312],"coauthors":[5094],"class_list":["post-558927","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-es","tag-ingenieria","tag-innovacion"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/558927","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/762"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=558927"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/558927\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":560610,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/558927\/revisions\/560610"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/558929"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=558927"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=558927"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=558927"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=558927"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}