Biocarvão co-pirolisado altera a mobilidade de sais e química do solo sob irrigação salina

Autores

DOI:

https://doi.org/10.1590/1983-21252026v3914218rc

Palavras-chave:

Redistribuição de íons. Condicionador de solo. Razão de adsorção de sódio.

Resumo

A salinidade impõe limitações à sustentabilidade agrícola, especialmente em regiões áridas e semiáridas, onde o uso de água salina ou salobra para irrigação é inevitável. O biocarvão tem sido proposto como uma estratégia para melhorar as propriedades do solo e mitigar o estresse salino; no entanto, os mecanismos pelos quais biocarvões influenciam a mobilidade de sais e a dinâmica química do solo ainda são pouco compreendidos. Este estudo avaliou os efeitos de um biocarvão produzido pela co-pirólise de lodo de esgoto e resíduos de poda de cajueiro sobre a mobilidade de sais e os atributos químicos do solo sob irrigação salina, em experimento com colunas de solo. Foram aplicadas cinco doses de biocarvão (0, 5, 10, 20 e 40 Mg ha⁻¹), e amostras de lixiviado e solo foram analisadas para avaliar a dinâmica iônica e as alterações químicas ao longo do perfil. A aplicação de biocarvão aumentou a mobilização e a lixiviação de sais, evidenciadas pela elevação da condutividade elétrica (CE) e das concentrações de íons no lixiviado. No solo, o biocarvão reduziu a CE e elevou o pH, principalmente na camada superficial. Entretanto, os teores de Na⁺ trocável e a porcentagem de sódio trocável (PST) aumentaram nessa camada, indicando acúmulo superficial de sódio. Os resultados demonstram que o biocarvão promove a redistribuição de sais no sistema solo–lixiviado, em vez de uma simples redução da salinidade. Assim, embora favoreça a lixiviação de sais, seu uso pode aumentar o risco de sodicidade superficial, exigindo manejo criterioso, sob irrigação salina contínua.

 

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Publicado

17-08-2026

Edição

Seção

Artigo Científico