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In the watershed Centella , located in the upper river basin of the Dagua - Valle del Cauca, in nine farms with association coffee - banana, coffee - guamo, cane panelera and pastures, the water regulation capacity of the soil was studied by means of humidity retention curves obtained in the laboratory and by modeling its hydrophysical properties in Hydrus 2D. Properties such as texture, bulk density, porosity, organic matter, hydraulic conductivity, infiltration and humidity were determined. Subsequently, moisture
retention curves were simulated using the hydraulic models of Van Genuchten, Brooks and Corey, Van Genuchten modified and Kosugi, evaluating the average errors and the dispersion of the data. Agreed to the results it is possible to point out that the soil under study has a high capacity for moisture retention ( > 18%), consequence of the high content of clays ( > 41%) and organic matter ( > 5%), characteristics of the Andisols of the Valle del Cauca. Finally, the best fitting model was compared statistically with the data of the curves obtained in the laboratory, finding that Van Genuchten and Van Genuchten models modified, are the most appropriate for obtaining the retention curves from the hydrophysical properties since they presented a lower mean error (ME) with a value not higher than -0.11 cm3 / cm3 and a value of the square root of the mean square error (RMSE) less than 0.11 cm3 / cm3.

1.
Argote-Sánchez CL, Lozano-Santa JM, Reyes-Trujillo A. Determination of the water regulation capacity of a typic hapludands by means of humidity retention curves and the modeling of its hydrophysical properties. inycomp [Internet]. 2019 Jan. 30 [cited 2024 Nov. 22];21(1):103-16. Available from: https://revistaingenieria.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/article/view/7670

(1) United Nations, Economic and Social Issues Department [Web]. New York: ONU news center; 2017 [Accessed on December 10 2018]. News. Available in: https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-population-prospects-2017.html

(2) Martínez E. Estudio de propiedades hídricas del suelo mediante medidores de actividad de agua en la zona regable de Terra Chá [doctoral thesis]. Santiago de Compostela: Universidad Santiago de Compostela: 2009. Disponible en: file:///C:/Users/REVISTA/Downloads/9788498870916_content.pdf

(3) Amézquita E. El agua y la erodabilidad de los suelos. In: Silva F, editor. Fundamentos para la Interpretación de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas para riego. Bogotá: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo: 1990. p. 128-136.

(4) Rubio C. Hidrodinámica de los suelos de un área de montaña media mediterránea sometida a cambios de uso y tierra [doctoral thesis]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona: 2005. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/13277356.pdf

(5) Kandelous M, Simunek J. Comparison of Numerical, Analytical, and Empirical Models to Estimate Wetting Patterns for Surface and Subsurface Drip Irrigation. Irrig. Sci. 2010; 28: 435-444.

(6) Restrepo W. Dinámica de las propiedades físicas y químicas asociadas a la regulación hídrica de un suelo Andisol bajo un sistema de producción agrícola ecológico en la vereda centella, Dagua, Valle del Cauca [undergraduate thesis]. Cali: Universidad del Valle, 2013.

(7) Research Group in Water Resources and Soils Engineering IREHISA - BIOTEC Corporation and Universidad de San Buenaventura. Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la microcuenca La Centella. Dagua: IREHISA; 2010. Final technical report.

(8) Agustín Codazzi Geographic Institute IGAC, Valle del Cauca Autonomous Regional Corporation CVC. Levantamiento de suelos y zonificación de tierras del departamento del Valle del Cauca. Colombia: IGAC; 2004.

(9) Agustín Codazzi Geographic Institute IGAC. Métodos Analíticos de Laboratorio de Suelos. Santafé de Bogotá: IGAC; 2006.

(10) Colombian Agricultural Institute ICA.(CO) Manual de análisis de suelos: plantas y aguas para riego.: ICA; 1993. Santafé de Bogotá

(11) Tafur H, Ríos L. Aplicaciones prácticas del principio de frasco o botella de Mariotte. In: Primer encuentro nacional de estudiantes de Ingeniería Agrícola.: 2015: Palmira: Universidad Nacional de Colombia; p. 10-12.

(12) Zimmermann E, Basile A. Estimación de parámetros hidráulicos en suelos limosos mediante diferentes funciones de pedotransferencia. Tecn. cienc. agua. 2011; 2(1): 99-116.

(13) Henseleit A. Cambios en los niveles de aguas subterráneas y su efecto sobre la zona no saturada y la vegetación. Enfoque conceptual y numérico [undergraduate thesis]. Santiago de Chile: Universidad de Chile; 2014. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115577

(14) Tindall J, Kunkel J, Anderson D. Unsaturated water flow in soil. En: Tindall J, Kunkel J. editores. Unsaturated zone hydrology for Scientists and Engineers. New Jersey: Prentice Hall: 1999. p. 183-199.

(15) Valenzuela I, Torrente A. Física de Suelos. En: Silva F, editor. Ciencia del suelo. Bogotá: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo: 2010. p. 139-211.

(16) Castro H, Gómez M. Fertilidad de suelos y fertilizantes. En: Silva F, editor. Ciencia del suelo. Bogotá: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo; 2010.p. 213-303.

(17) Chinchilla M, Mata R, Alvarado A. Andisoles, Inceptisoles y Entisoles de la subcuenca del río Pirrís, región de los Santos, Talamanca, Costa Rica. Agron. Costarricense. 2011; 35(1): 83-107.

(18) Hincapié E. Estudio y modelación del movimiento del agua en suelos volcánicos de ladera [doctoral thesis]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia: 2011. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/6142/1/9005502.2011.pdf

(19) Rodríguez E. Cambios en el contenido de carbono orgánico e índice de estabilidad estructural procedentes de varios usos de suelo de sistemas ganaderos y altitudes en la Provincia del Sumapaz [master thesis]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia: 2014. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/47068/1/53930330-Edhy.pdf

(20) Cardona D, Sadeghian S. Evaluación de propiedades físicas y químicas de suelos establecidos con café bajo sombra y a plena exposición solar. Cenicafé. 2005; 56(4): 348-364.

(21) Paz I, Sánchez M. Relación entre dos sistemas de sombrío de café y algunas propiedades físicas del suelo en la meseta de Popayán. Acta Agron. 2006; 55(4): 1-6.

(22) Hincapié E, Tobón C. Dinámica del agua en Andisoles bajo condiciones de ladera. Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín. 2012; 65(2): 6771-6783.

(23) Borges J, Sandoval E, Bastardo, Barrios M, Márquez O. Características físico-químicas del suelo y su asociación con macroelementos en áreas destinadas a pastoreo en el estado Yaracuy. Bioagro. 2012; 24(2): 121-126.

(24) Montenegro H. Interpretación de las propiedades físicas del suelo. En: Silva F, editor. Fundamentos para la Interpretación de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas para riego. Bogotá: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo: 1990. p. 99-127.

(25) Valenzuela I, Perea G, Amézquita E, García A. Régimen de humedad de un suelo de la altillanura cultivado con arroz de secano bajo diferentes intensidades de laboreo. Suelos Ecuatoriales. 2001; 31(2): 202-209.

(26) Fontes J, Pereira L, Smith R. Runoff and erosion in volcanic soils of Azores: simulation with OPUS. Catena. 2004; 56(1): 199-212.

(27) Rincón Á, Castro H, Gómez M. Caracterización física de los suelos sulfatados ácidos del Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Boyacá) y su aplicación al manejo. Agron. colomb. 2008; 26(1): 134-145.