Agricultural planning of soils affected by salts based on a geographic information system

Authors

  • José Pastor Mogollón Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” Departamento de Química y Suelos. Lara, Venezuela. Fundación Centro de Investigaciones del Estado Para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE). Yaracuy, Venezuela. https://orcid.org/0000-0002-0553-4170

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.17465265

Keywords:

Salinity soil; geographic information systems, land use.

Abstract

ABSTRACT

The objective was to evaluate salinity in order to plan the agricultural use of soils; the indicators used were pH, electrical conductivity (EC), and percentage of exchangeable sodium (PSI). A total of 385 soil samples were collected in the municipality of Falcón, Paraguana Peninsula. The spatial distribution of the variables was established using a geographic information system (GIS), which allowed the elaboration of 1: 25,000 scale maps in order to establish the magnitude of the salinity problem in the study area. The soils with alkalinity problems are represented by an area of 899.35 km2 (51% of the territory). The municipality has an area of 324.21 km2 with non-saline soils, slightly saline soils with 949.85 km2, saline soils with 475.64 km2, and strongly saline soils with 14.26 km2 of the territory. The areas with sodicity problems represent 5.5% of the municipality's surface, and are strongly associated with soils under agricultural use under irrigation with poor quality water. The analysis carried out on the potential of the soils for the establishment of traditional crops showed that maize and sorghum  are  the  crops  with  the  highest  potential  due  to  their  medium tolerance  to  the  salts. The cultivation of melon presents a potential area for its cultivation of 25% of the surface of the municipality. However, some factors related to management should be considered in order to avoid problems of chemical degradation associated to this type of land use.

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References

Ashraf M, Athar H, Harris P, Kwon, T. (2008). Some prospective for improving crop salt tolerance. Advances in Agronomy. 97:45-110. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(07)00002-8

Ayers RS, Westcot DW. (1994) Water quality for agriculture: FAO Irrigation and Drainage Paper 29. Revision. 1. pp. 1-130.

Benacchio, S. (1982). Algunas exigencias agroecológicas en 58 especies de cultivo con potencial de producción en el Trópico Americano. Ediciones del FONAIAP-CENIAP. Maracay, Venezuela. 202 p.

Bless AE, Colin F, Crabit A, Follain S. (2022). Soil Aggregate Stability in Salt-Affected Vineyards: Depth-Wise Variability Analysis. Land. 11 (4):541. https://doi.org/10.3390/land11040541

Brady N, Weil R. (2008). The nature and properties of soils.14th edition. Prentice Hall. New Jersey, USA. 881 p.

Casierra F, R odriguez R. (2006). Tolerancia de plantas de feijoa (Acca sellowiana [Berg] Burret) a la salinidad por NaCl. Agronomía Colombiana 24 (2): 258-265

Chinnusamy V, Jagendorf A, Zhu J. (2005). Understanding and improving salt tolerance in plants. Crop Science. 45 (2): 437-448. https://doi.org/10.2135/cropsci2005.0437

Chirinos J, Mogollón JP. (2017). Evaluación de la calidad del agua subterránea empleada para riego. Parroquia Pueblo Nuevo, municipio Falcón, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. En: V. Inciarte (Ed). Gestión del agua en Latinoamérica “Una visión multidisciplinaria”. Editorial Inver-E- Group Venezuela, C.A. Maracaibo, Venezuela. p. 85-122.

Cochrane TT, Cochrane TA. (2005). Osmotic potential properties of solutes common in the soil- plant solution continuum. Soil Science. 170 (6):433-444.https://doi.org/10.1097/01.ss.0000169916.55850.f3

Delgado-González C, Rodríguez-Laguna R, Capulin-Grande J, Madariaga-Navarrete A, Islas-Pelcastre, M. (2022). Caracterización fisicoquímica de suelos salinos agrícolas, en la localidad de Chicavasco, estado de Hidalgo, México. South Florida Journal of Development. 3(1):335-344. https://doi.org/10.46932/sfjdv3n1-026

Fernández A, Villafañe R, Hernández R. (2011). Calidad del agua de riego y afectación de los suelos por sales en la Península de Paraguaná, Venezuela. Agronomía Tropical. 61 (3-4):253-265.

Mata-Fernández I, Rodríguez-Gamiño M, López-Blanco J, Vela-Correa G. (2014). Dinámica de la salinidad en los suelos. Revista Digital E-Bios. 5 (1):26-35.

García M, Franco-Salazar V, Véliz J. (2014). Crecimiento y contenido iónico de Aloe vera (L.) Burm. f. (Sábila) bajo diferentes concentraciones de NaCl. SABER. 26 (4):385-394. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292007000300006

International Union of Soil Sciences (IUSS) (2007). Base referencial mundial del recurso suelo. Primera actualización. Informes sobre recursos mundiales de suelos. No. 103. FAO, Roma. Italia. http://www.fao.org/3/a0510s/a0510s00.pdf

Leidi E, Pardo J. (2002). Tolerancia de los cultivos al estrés salino: Qué hay de nuevo. Revista de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias. 2 (2):1-12.

López R. (2002). Degradación del suelo. Causas, procesos evaluación e investigación. Ediciones de la Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. 280 p.

Luquez J, Eyherabide G, Petigrosso LR. (2023). Tolerancia a la salinidad del suelo en especies de interés agronómico. Importancia de su estudio en el contexto del cambio climático. Nexos, 34:12-19.

Mogollón JP, Rivas W, Alvizu P, Márquez, E, Colmenares M, Lemus L, Hernández S, Martínez A. (2016). Calidad de la Vegetación como Indicador de Desertificación en la Península de Paraguaná, Venezuela. Ágora de Heterodoxia. 2 (2): 72-97.

Mogollón JP, Rivas W, Márquez E, Lemus L, Colmenares M, Muñoz B, Martínez A, Hernández S, ArrietaL, Campos Y. (2015a). Delimitación de áreas ambientalmente sensibles a la desertificación en la Península de Paraguaná, Venezuela. Croizatia. 16 (1&2): 51-73.

Mogollón JP, Rivas W, Muñoz B, Martínez A, Marquéz E, Arrieta L, Lemus L, Colmenares M, Campos Y, Hernández S. (2015b). Calidad del Suelo como Indicador de Desertificación en la Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela. Croizatia. 16 (1&2): 7-24.

Mogollón JP, Rivas W, Rivas JG, Martínez A. (2017). Procesos de degradación de suelos asociados a la desertificación en la Península de Paraguaná, Venezuela. Ágora de Heterodoxias, 3(2): 94-110.

Mogollón JP, Torres, D, Martínez A. (2010). Cambios en algunas propiedades biológicas del suelo según el uso de la tierra en el sector el cebollal, Estado Falcón, Venezuela. Bioagro. 22 (3): 217-222.

Monasterio P, Rodríguez, L, Tablante J. (2005). Salinidad en suelos cultivados con caña de azúcar en Venezuela. Revista. Caña de Azúcar, 23 (1 y 2): 16-28.

Naorem A, Jayaraman S, Dang YP, Dalal RC, Sinha NK, Rao CS, Patra AK. (2023). Soil Constraints in an Arid Environment-Challenges, Prospects, and Implications. Agronomy 13, 220. https://doi.org/10.3390/agronomy13010220

Omuto C, Vargas R, El Mobarak AM, Mohamed N, Viatkin K, Yigini Y.(2021). Mapeo de suelos afectados por salinidad. Manual técnico. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9215es

Richards L. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Soil Science. 78(2):154

Rivas W, Mogollón JP. (2015a). Calidad del clima como indicador de desertificación en la Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela. Croizatia. 16 (1&2): 25-35.

Rivas W, Mogollón JP. (2015b). Calidad de gestión como indicador de desertificación en la Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela. Croizatia. 16 (1&2): 37-50.

Rueda E. (2009). La salinidad: ¿Un problema o una opción para la agricultura. Ediciones de la Universidad de Sonora. Sonora, México. 262 p.

Sahbeni G, Székely B. (2022). Spatial modeling of soil salinity using kriging interpolation techniques: A study case in the Great Hungarian Plain. Eurasian Journal of Soil Science. 11(2):102-112. https://doi.org/10.18393/ejss.1013432

Santiago, M. (2019). Tolerancia a salinidad de maíz y sorgo forrajeros en etapa de germinación. Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente. En Zonas áridas, Universidad Autónoma de Chapingo, Bermejillo, México. 70 p.

Smanov Z, Laiskhanov S, Poshanov M, Abikyev Y, Duisekov S, Tulegenov Y. (2023). Mapping of Cornfield Soil Salinity in Arid and Semi-Arid Regions. Journal of Ecological Engineering, 24(1), 146-158. https://doi.org/10.12911/22998993/155952

Soto E, Rondón A, Arnal E, Quijada O, Camacho A, Fidel R. (1995). Evaluación de cultivares de melón con fines de exportación. Fonaiap Divulga. 12 (50):19-23.

Suleymanov A, Gabbasova I, Komissarov M, Suleymanov M, Garipov T, Tuktarova I, Belan L. (2023). Random Forest Modeling of Soil Properties in Saline Semi-Arid Areas. Agriculture (13):976. https://doi.org/10.3390/agriculture13050976

Schjoerring JK, Cakmak I, White PJ. (2019). Plant nutrition and soil fertility: synergies for acquiring global green growth and sustainable development. Plant and Soil 434(1/2):1–6. https://www.jstor.org/stable/48703628

Torres D, Rodríguez, N, Yendis H, Florentino A, Zamora F. (2006). Cambios en algunas propiedades químicas del suelo según el uso de la tierra en el sector el Cebollal, Estado Falcón, Venezuela. Bioagro. 18(2):123-128.

Villafañe R. (2000). Calificación de los suelos por sales y dispersión por sodio y su aplicación en la evaluación de tierras. Agronomía Tropical. 50 (4):645-658.

Villafañe R, Pla I. (1994). Efecto del riego y la lluvia sobre el desplazamiento vertical de sales en un suelo arcilloso de Venezuela. Agronomía Tropical. 44 (4):707-729.

Zamora FR, Torres D, Rodríguez N, Zamora FJ. (2008). Dinámica de las sales en un suelo sembrado con melón (Cucumis melo) bajo riego por goteo en la Península de Paraguaná estado Falcón. Multiciencias. 8 (extraordinario):27-32.

Published

2025-10-30

How to Cite

Mogollón, J. P. (2025). Agricultural planning of soils affected by salts based on a geographic information system. Agroindustria, Sociedad Y Ambiente, 1(24), 149-167. https://doi.org/10.5281/zenodo.17465265