CAPÍTULO 4 DEFINICIÓN DEL USO FINAL ENTORNO

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PROYECTO EJECUTIVO DE CLAUSURA DEL
TIRADERO A CIELO ABIERTO DE NACO, SON
CAPÍTULO 4
DEFINICIÓN DEL USO FINAL
4.1 REINTEGRACIÓN DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO AL
ENTORNO
Actualmente debido al crecimiento poblacional, aquellos sitios seleccionados para construir
sitios de disposición final, están rodeados por desarrollos industriales, comerciales o
residenciales. Debido a que los espacios abiertos en áreas urbanas son altamente codiciados,
los sitios elegidos para emplazar algún relleno sanitario son ideales para ser reclamados.
Por lo cual, algunos usos posibles para tiraderos clausurados incluyen parques, áreas
recreativas, reservas naturales, jardines botánicos, y a veces desarrollos comerciales.
La elección del uso que se le va a dar al terreno una vez clausurado es dictada por las
necesidades de la comunidad en sí, o por las condiciones que se establezcan en el proyecto.
Sin embargo, es más práctico, barato y recomendable la instauración de un parque o hábitat
para fauna y flora silvestre que la instauración de áreas recreativas. Por otro lado, cualquiera
que sea el uso a darle al terreno una vez clausurado, éste debe ser en un principio
reforestado para fortalecer el uso que decida dársele. No obstante, que el terreno es
propiedad privada, se recomienda seguir al pie de la letra las metodologías, sugerencias, etc.
plasmados en el presente estudio, debido principalmente a que el H. Ayuntamiento de Naco
fue quien estuvo utilizando el terreno de interés como tiradero a cielo abierto.
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Por lo cual, debido a la ubicación del tiradero a cielo abierto de la Cd. de Naco, éste será
reintegrado al entorno natural al término de la clausura programada y se instaurará un área
verde.
Una vez concluida la clausura del sitio de disposición final y conforme los métodos de
operación señalados se aconseja continuar con la restricción de acceso y uso controlado.
Inicialmente se designará como área verde, por lo que no se permitirá ningún tipo de
construcción.
También se vigilarán, evaluarán y corregirán en caso de presentarse, los asentamientos
diferenciales, así como la estabilidad de los taludes y terraplenes, sin olvidar la vigilancia
de todo lo referente a la liberación del biogás, aforos y análisis de lixiviados, amén del
cambio que pueda darse en las características del suelo. Pasados de dos a tres años, se
podrían sembrar cultivos de uso restringido.
Finalmente, debe mencionarse que los factores que condicionan la elección de especies de
arbustos y plantas para su siembra en el área regenerada, son muy diversos, sobresaliendo
los siguientes: climatología, latitud y tipo de suelo. Por tanto, es muy difícil determinar con
mesura, la especie o especies adecuadas para cada caso especifico y se recomienda el uso de
las especies de crecimiento rápido propias de la región.
Dado que ni en el sitio, ni en los alrededores existen especies vegetales o faunísticas en
especie de extinción o de valor comercial, y de que el ecosistema natural no se alterará
significativamente, sino que las acciones antes propuestas servirán para mitigar y remediar
cualquier alteración causada por la instalación y operación del tiradero a cielo abierto
durante los pasados 17 años, se instaurará un programa de recuperación de la armonía
visual con la creación de un paisaje artificial.
Para que el tiradero a cielo abierto se pueda integrar perfectamente al ambiente natural, la
superficie final del tiradero, los accesos y los alrededores de la obra, serán reforestados y
cubiertos con algunas piedras en los sitios que lo requieran, con el fin de proteger la
cubierta del suelo y que éstas se integren paulatinamente con las características circundantes
de la zona.
Las especies florísticas que se recomiendan deberán ser plantas de raíces cortas y/o
superficiales, que no traspasen en mucho la cobertura final del tiradero; en el diagnóstico,
se listan las especies florísticas de la región que son propias para estos fines.
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4.1.1 FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN
Los factores que limitarían el crecimiento de plantas en el tiradero a cielo abierto ya
clausurado son los que a continuación se exponen.
Toxicidad para las raíces. Los gases producidos por la descomposición anaerobia de los
residuos sólidos son principalmente bióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Se ha
comprobado que altas concentraciones de CO2 son directamente tóxicas para las plantas,
aunque el CH4 aisladamente no lo es. Su daño proviene de la capacidad de provocar el
desplazamiento del oxígeno, produciéndose unas condiciones anaerobias que son
perjudiciales para las plantas. El ácido sulfhídrico (H2S), el amoníaco (NH3), el hidrógeno
(H2), los mercaptanos (R1-S-R2) y el etileno (C2H4) son componentes que también aparecen
debido al proceso de descomposición antes mencionado, aunque en cantidades muy
pequeñas; sin embargo, el ácido sulfhídrico y el etileno, se sabe que pueden ser tóxicos para
las plantas aun en bajas concentraciones.
Bajo suministro de oxígeno. Los poros del suelo están ocupados alternativamente por agua
y gases atmosféricos. Después de la lluvia, los poros se llenan de agua, desplazando el aire.
Cuando la gravedad extrae el agua de los poros más grandes, el aire entra de nuevo. El buen
crecimiento de las plantas depende de tener suficientes poros grandes para sujetar el aire y
suficientes poros pequeños como para retener la humedad entre lluvias y riegos. Como el
suministro de oxígeno para las raíces de las plantas depende de la habilidad del suelo para
retener el aire, cualquier proceso que reduzca el espacio poroso resulta dañino para las
plantas. La compactación del suelo con maquinaria pesada, además de la pobre estructura
de la mayoría de los suelos utilizados en la cobertura, se añade a la dificultad para cultivar
plantas.
Baja capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico se
relaciona con la habilidad del suelo para absorber y retener nutrientes. La materia orgánica
coloidal y las arcillas son las fuentes principales de puntos de intercambio catiónico en el
suelo. Los iones positivos (cationes) se adsorben en las zonas superficiales negativamente
cargadas por los coloides presentes en el suelo. Los cationes adsorbidos resisten la
lixiviación fuera de las zonas de intercambio catiónico, pero pueden ser reemplazados por
otros cationes a través de una acción en masa. Los cationes encontrados en grandes
cantidades en las zonas de intercambio son: calcio, magnesio, hidrógeno, sodio, potasio y
aluminio. La disponibilidad de muchos materiales esenciales depende de la capacidad de
intercambio catiónico del suelo; por lo cual, un suelo que tenga un contenido bajo en
materia orgánica no será capaz de sostener nutrientes ni de prevenir su lixiviación fuera de
la zonas de las raíces. Un rango típico para la materia orgánica de los suelos es del 2 % al 5
%.
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Bajo estatus de nutrientes. La fertilidad del suelo se refiere a los nutrientes disponibles en
él, necesarios para el crecimiento de las plantas. Se sabe que existen 16 nutrientes
esenciales para las plantas. Estos nutrientes se muestran en la tabla 4.1 en su forma
elemental y en su forma iónica. El hidrógeno, el carbono y el oxígeno proceden del aire y
del agua; el nitrógeno procede del aire y del suelo, y el resto procede del suelo. El
nitrógeno, el fósforo y el potasio se llaman macronutrientes y se absorben en grandes
cantidades a partir del suelo y de fertilizantes añadidos. Los micronutrientes u
oligoelementos se absorben del suelo en pequeñas cantidades que necesitan las plantas.
El suelo utilizado normalmente para la cubierta final de un tiradero normalmente procede
de la fuentes más fácilmente disponible y barata. Como consecuencia de estos factores, los
suelos a menudo tienen una baja calidad de textura y de contenido nutricional.
Tabla 4.1
Nutrientes de plantas y sus formas comunes en aire,
agua y suelo
Elemento y símbolo
Carbono, C
Oxígeno, O
Hidrógeno, H
Nitrógeno,
Calcio, Ca
Potasio, K
Magnesio, Mg
Fósforo, P
Azufre, S
Cloro, Cl
Hierro, Fe
Boro, B
Manganeso, Mn
Zinc, Zn
Cobre, Cu
Molibdeno, Mo
Ion o molécula
CO2
CO2, OH-, CO32H2O, H+
NH4+ (amoníaco), NO3- (nitrato)
Ca2+
K+
Mg2+
H2PO4- (fosfatos)
SO42Cl- (cloruro)
Fe2+, Fe3+ (ferroso, férrico)
H3BO3, H2BO3- (ácido bórico y borato)
Mn2+
Zn2+
Cu2+
MoO42- (molibdato)
Fuente: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”; Tchobanoglous, George et al.
Baja capacidad para retener el agua. La capacidad de un suelo para retener el agua
depende de las propiedades físicas del suelo. La textura del suelo y la compactación son
factores importantes en su capacidad para retener el agua. Durante la lluvia o riego, los
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poros grandes del suelo se llenan de agua, cuando esta agua se filtra a través del suelo por la
acción de la gravedad el aire reemplaza el agua en los poros más grandes. El agua se retiene
en los poros más pequeños debido a la fuerza capilar. Los suelos con mayor capacidad para
retener el agua, son aquellos de textura media, que tienen una relación ideal entre los poros
grandes y los poros pequeños. La compactación con maquinaria pesada reduce el tamaño de
los poros y evita la entrada y la retención en el suelo de las cantidades de agua adecuadas.
Baja humedad del suelo. La baja humedad del suelo y la baja capacidad para la retención
del agua son cuestiones que están relacionadas; la primera puede deberse a dos factores:
compactación y discontinuidad del suelo. La compactación es un procedimiento necesario
en las técnicas modernas de vertido, pero daña la estructura del suelo al disminuir el espacio
poroso. Por lo general, los suelos similares adyacentes a los tiraderos tienen menos
escorrentía y mayor capacidad para la entrada de agua. La discontinuidad del suelo proviene
del acomodo de los residuos y material de cobertura, y puede impedir la subida del agua a
través del suelo en un perfil normal.
Alta temperatura del suelo. En algunos tiraderos clausurados se han encontrado
temperaturas de suelo de hasta 38 ºC. Aunque estas temperaturas tan extremas no son
comunes, conjuntamente con otros problemas relacionados con el suelo, las temperaturas
altas contribuyen al estrés de las plantas.
Alta compactación del suelo. Los residuos y las capas de tierra colocadas sobre un tiradero
y que se encuentran compactados, producen una reducción de la porosidad y de la
permeabilidad del suelo. El agua y el aire ya no pueden pasar a través de las capas del suelo
y las raíces de las plantas no consiguen el aire y la humedad que necesitan para un
crecimiento correcto.
De los factores que podrían limitar el crecimiento de las plantas que se siembren en el
tiradero una vez clausurado, con base en las visitas realizadas al mismo, se diagnostica lo
siguiente:
 La toxicidad para las raíces de los gases generados (dióxido de carbono y metano).
Este factor podría influir, no obstante la quema misma de basura ha reducido un poco
estos gases.
 El bajo contenido de oxígeno en el suelo. Si hay bajo contenido de oxígeno,
principalmente porque al estar quemándose continuamente la basura que llega al
tiradero, se consume el oxígeno.
 Poco espesor de la cubierta final. Este factor depende principalmente del diseño, no
obstante se recomienda colocar como mínimo una capa de 60 cm.
 La limitada capacidad de intercambio catiónico. Si, actualmente hay limitada
capacidad de intercambio iónico, aunque el suelo es arcilloso y favorecería el
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intercambio iónico, la forma e que ha sido operado el tiradero ha reducido dicha
capacidad, sin embargo, todavía aunque reducida, se da.
Pocos nutrientes en el suelo. Las cenizas existentes en el tiradero han compensado
este factor, observándose que en zonas donde ya hay residuos enterrado, crecimiento
de arbustos de hasta 1.5 m de altura.
La baja capacidad para retener la humedad. Si, efectivamente hay poca capacidad para
retener la humedad; pero aun así se ha dado, aunque escaso, el crecimiento de plantas.
La baja humedad del suelo. Este factor se relaciona con el anterior.
La alta compactación del suelo. Si, también este factor es notorio actualmente, sin
embargo, se hace hincapié en el escaso crecimiento.
La pobre estructura del suelo. También, dicha estructura, actualmente es pobre, pero
aun así, ha crecido vegetación.
4.2 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL LUGAR
Antes de iniciar un programa de plantación se deben determinar las condiciones del suelo
existentes. Para esto, se lleva a cabo un estudio de campo y después se hacen ensayos de
suelo. Una vez realizados estos pasos, se pueden realizar las mejorías del suelo que sean
necesarias.
Estudio para determinar la condición del suelo. El primer paso consiste en una inspección
visual del terreno, si existe algo de vegetación, hay que verificar si se encuentra enferma o
muerta; si hay vegetación muerta, hay que ver si se pueden discernir las zonas donde se
encuentra así. De esta forma se identifican las zonas problemáticas y, además de los
ensayos de suelo normales, estas zonas se examinan para poder así determinar la existencia
de gases provenientes del tiradero. El segundo paso puede hacerse de manera simultánea a
la inspección visual. Los gases producidos por el tiradero debido a la descomposición
anaerobia poseen un olor a putrefacción. Las pequeñas grietas del suelo de cobertura dejan
escapar los gases y el olor se nota cuando se pasea por el lugar. Moviendo la superficie del
suelo se dejan escapar los gases atrapados y a menudo eso es una señal de que el gas está
migrando fuera del entorno del tiradero. Un método más exacto para la determinación de la
existencia de gas es la utilización de un detector y una sonda portátil de metano; también lo
hay de ácido sulfhídrico. El tercer paso implica el examen real del suelo. En la tabla
siguiente se presentan las directrices para la evaluación in situ del suelo.
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Tabla 4.2
Guía para la evaluación de suelos en campo
Características
Olor
Color
Contenido en humedad
Fiabilidad
Temperatura
Ambiente del suelo
Aerobio
Anaerobio
Agradable
Séptico
Más ligero
Más oscuro
Más bajo
Más alto
Buena
Pobre
Más baja
Más alta
Fuente: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”; Tchobanoglous, George et al.
Ensayos de suelo. Una vez adoptados los pasos preliminares en la determinación de las
condiciones del suelo, se necesita una investigación más detallada de sus características. Se
perdería tiempo y dinero si se efectúa el sembrado de plantas sobre el suelo del tiradero
clausurado sin un conocimiento previo de las condiciones del lugar y las necesidades de
mejoramiento para el mismo.
Los ensayos del suelo que deben hacerse como parte de la evaluación del lugar se resumen
en la tabla 4.3, e incluyen macronutrientes, micronutrientes, pH, conductividad, densidad en
bruto y contenido en materia orgánica. Pueden suministrarse nutrientes a las plantas
mediante programas de fertilización especialmente diseñados, basados en los resultados de
los ensayos de suelo. Pueden ser necesarias enmiendas de suelo para situar el pH dentro del
rango deseado. Algunos micronutrientes llegan a estar disponibles de forma más fácil
cuando baja el pH, pero pueden también llegar a ser tóxicos para las plantas. Las altas
concentraciones de zinc, cobre, magnesio, hierro, cadmio, y plomo son dañinas para las
plantas. Es necesaria una conductividad menor a 2.0 micromhos, para conservar en el suelo
un balance de aguas correcto. Los pesos específicos de entre 1,200 kg/m3 y 1,400 kg/m3 son
ideales, y la densidad en bruto no debería exceder de 1,700 kg/m3.
Tabla 4.3
Los ensayos que deben realizarse para valorar la idealidad del suelo
para el crecimiento de las plantas
Ensayo
Macronutrientes
Micronutrientes
pH
Conductividad
Unidades
mg/g suelo seco
mg/g suelo seco
sin unidades
mhos
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Elementos
N, P, K, Ca, Mg, S
Cl, Cu, B, Fe, Mn, Mo, Zn
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Los ensayos que deben realizarse para valorar la idealidad del suelo
para el crecimiento de las plantas
Ensayo
Unidades
Peso específico bruto
kg/m3
Contenido de materia orgánica
mg/g suelo seco
Capacidad de intercambio catiónico meq/100g suelo seco
Elementos
Fuente: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”; Tchobanoglous, George et al.
4.2.1 MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL LUGAR
Existen diversas estrategias que cuando se implantan, consiguen aislar las plantas de los
residuos, sobre todo los árboles y arbustos con raíces profundas.
Separación del biogás. Los sistemas activos de extracción de biogás separan del suelo
importantes cantidades de éste y, por lo tanto, también de las zonas de las raíces de las
plantas. Si no es posible la extracción activa, deberán instalarse barreras de migración de
gas y sistemas de ventilación. En las inmediaciones de las raíces de los árboles, son
efectivos los métodos siguientes:


Montículos de suelo. Un montículo de un metro de altura con o sin una barrera de
geomembrana debajo.
Cavidades excavadas recubiertas con geomembrana. La profundidad de la
excavación dependerá de las características de las raíces del árbol o arbusto que va a
ser plantado.
Separación de residuos en las zonas de plantación de árboles. Si resulta posible, hay que
separar las zonas donde no hay residuos enterrados ya que en estas se pueden plantar
árboles. Aunque este método puede resultar caro, quizás pueda ser una buena solución para
la plantación de islas de árboles, donde se plante la mayor cantidad de árboles posible en
dicha zona limitada; de otro modo, cada árbol necesitará su propio montículo o barrera
contra el biogás.
Separación de los residuos biodegradables en el tiradero. Como ya se ha comentado en
apartados anteriores de este capítulo, los gases generados por la descomposición anaerobia
de los residuos biodegradables son tóxicos para las plantas en general. Por lo cual,
localizando las zonas donde están enterrados los residuos biodegradables y los no
biodegradables, además de que si durante las operaciones básicas de clausura se procura
separar los residuos, se podrán crear zonas alternativas libres de gases tóxicos, donde se
puedan cultivas árboles.
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4.3 PREPARACIÓN DEL LUGAR
La capa final del suelo deberá optimizarse para el cultivo de las plantas. Deberán usarse
suelos de cobertura de buena calidad para la cubierta final, de 60.0 cm (capa
impermeabilizante de 15.0 cm y una capa de tierra vegetal de 45.0 cm). Se recomiendan los
procedimientos siguientes para la preparación del lugar:




Colocación de una capa de arcilla compactada de 15.0 cm de espesor para cumplir
con la función de impermeabilizar y evitar el paso del agua de lluvia hacia los
residuos.
Colocación de la cubierta final, que es una capa de tierra vegetal de 45.0 cm de
espesor.
El material de cubierta deberá esparcirse cuando esté seco, para evitar una
compactación excesiva.
Se deberá usar un equipo de traslado de tierra que no sea una cargadora de arrastre
para aplicar y esparcir el material sobre el suelo, de forma que se minimice la
compactación.
4.3.1 USO DEL MULCH EN EL TIRADERO CLAUSURADO
La aplicación de mulch proporciona una capa superior de material orgánico a la superficie
expuesta del suelo. Los beneficios de esta acción son:





Control de la erosión
Adición de nutrientes
Retención de humedad
Moderación de la temperatura del suelo
Inhibición del crecimiento de plantas no deseadas
El mulch son residuos de jardín triturados, los cuales normalmente son desechados, sin
embargo aquí se propone un uso inteligente de estos residuos de modo que proporciona
beneficios tanto económicos como ambientales.
Una capa de 15.0 cm de residuos de jardín triturados reduce la erosión por el agua y el
viento mediante la reducción del impacto de la lluvia sobre la superficie del suelo,
reduciendo la escorrentía, y proporcionando una barrera entre el viento y las partículas
erosionables del suelo. Cuanto más inclinada sea la pendiente, más grueso deberá ser el
material denominado mulch para que las astillas puedan engancharse.
Mientras se descompone la materia orgánica del mulch, los nutrientes se devuelven al
suelo, reduciendo la necesidad de fertilizarlo durante algún tiempo. La materia orgánica
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proporciona pequeñas cantidades de todos los nutrientes esenciales para el crecimiento de
las plantas, que se emiten lentamente cuando se produce la descomposición, permitiendo así
la utilización total de estos nutrientes por parte de las plantas.
Como el material usado para cobertura de los suelos de tiraderos clausurados normalmente
es pobre, la retención de agua es uno de los beneficios importantes que aporta el mulch,
particularmente en zonas áridas, como la zona en estudio del nor-noreste de Sonora. El
mulch retarda la evaporación desde la superficie del suelo, permitiendo que las plantas
utilicen este suministro de agua mucho más tiempo del que es normalmente posible en la
zona antes mencionada.
El mulch además, nivela la temperatura del suelo, creando un medio más favorable para el
crecimiento de las raíces. Los efectos beneficiosos de la moderación de temperatura son
especialmente notables en zonas con climas extremadamente fríos o calientes,
Una capa de 10.0 cm a 15.0 cm de mulch es bastante eficaz contra la germinación de
semillas. Cuando se desee la germinación de semillas, se deberá reducir el espesor de la
capa de mulch hasta 2.5 cm. Esta capa protegerá las plantas emergentes y proporcionará
muchos de los beneficios de la capa más profunda.
Sin embargo, aunque el mulch proporciona muchos beneficios a las superficies en vías de
restauración de tiraderos clausurados, como comúnmente sucede con muchos remedios
tiene también sus desventajas, las cuales son:





Pueden introducirse semillas de plantas no deseadas.
Pueden introducirse organismos responsables de enfermedades en las plantas.
Hay que volver a aplicar el mulch cada año para mantener el espesor deseado hasta
que las plantas cubran la superficie del suelo.
Algunas plantas utilizadas para la producción del mulch pueden generar compuestos
tóxicos que podrían impedir el crecimiento de las plantas, especialmente la
germinación de semillas.
La aplicación del mulch debe acompañarse de cambios en los métodos de cultivo,
por ejemplo, menos riesgo para compensar las características de retención de
humedad que tiene el mulch.
4.3.2 SELECCIÓN DE PLANTAS
La selección de plantas dependerá del uso final que sea elegido para el lugar; si se desea una
restauración al hábitat autóctono, deberán usarse plantas autóctonas. Por otro lado, si se
usan plantas no autóctonas con fines como un campo de golf o un parque, dichas plantas
deberán adaptarse a las condiciones climatológicas locales.
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Las plantas especialmente sensibles a enfermedades específicas o a ataques de insectos no
deberán usarse bajo las condiciones de crecimiento marginales de un tiradero clausurado.
Parámetros para la selección de las plantas. No se pueden dar criterios generalizados
sobre la correcta selección de las plantas para la reforestación del tiradero clausurado. Es
sabido que cada región del país tiene sus propias condiciones ambientales para algunas
especies y para otras no. Por ejemplo, las plantas adaptadas a condiciones desérticas no
crecerían en el sureste de México, e igualmente plantas de zonas costeras no crecerían en
las zonas montañosas del país. Por lo cual, las plantas a utilizarse en el proceso de
reforestación tienen que adaptarse a la localización del tiradero, especialmente porque el
tiradero ya es en sí un factor adverso al ambiente local y como consecuencia para el
crecimiento de las plantas.
Especies autóctonas frente a no autóctonas. La restauración de un tiradero ya clausurado
a su condición natural, siempre es la alternativa más deseable; además, es la alternativa más
barata a largo plazo y proporciona espacios abiertos y cinturones verdes en las zonas
urbanas. Si este es el objetivo deben usarse plantas autóctonas; sin embargo algunas plantas
también pueden ser endémicas. También pueden usarse plantas no autóctonas para el
proceso de reforestación del tiradero una vez clausurado; las más idóneas en este caso son
las que crecen naturalmente en zonas climatológicamente similares a través de diversas
partes del mundo.
Factores en la selección de especies leñosas. Los factores que deben tomarse en cuenta en
la selección de especies leñosas para la reforestación del tiradero incluyen: la velocidad de
crecimiento, el tamaño del árbol o arbusto, la profundidad de las raíces, la tolerancia a
inundaciones, los hongos micorrizoides y la resistencia a enfermedades.
1. Los árboles de crecimiento lento parecen adaptarse más fácilmente a las condiciones en
un tiradero que los árboles que crecen más rápido. Los árboles de crecimiento lento
requieren menos humedad, que por lo general es un factor limitante en los suelos de
cobertura del tiradero.
2. Los árboles más pequeños, de menos de un metro de altura, son capaces de desarrollar
sus raíces cerca de la superficie, evitando así el contacto con el gas presente en las capas
más bajas del suelo. Sin embargo, los árboles con raíces poco profundas requieren un
riego más frecuente.
3. Los árboles con raíces naturalmente poco profundas están inherentemente mejor
adaptados a las condiciones del tiradero. Pero, también requieren de riego continuo,
además, estos árboles en ocasiones tienden a caerse con la fuerza del viento.
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4. Las especies tolerantes a la inundación muestran una mejor adaptabilidad a las
condiciones del tiradero que las especies no tolerantes, pero su uso requiere de un riego
adecuado.
5. Los hongos micorrizoides tienen una relación simbiótica con las raíces de las plantas y
permiten que las plantas absorban más nutrientes.
Uso de hierbas en la reforestación. Además de las especies leñosas, se pueden usar
hierbas en la reforestación de un tiradero clausurado. Como las otras plantas, las hierbas
pueden verse afectadas por los suelos pobres y los gases provenientes del tiradero. Siendo
autóctonas y no autóctonas, las raíces de las hierbas son fibrosas y poco profundas, lo que
les permite sobrevivir más fácilmente en las condiciones del tiradero que las especies
leñosas. Sus ciclos de vida también proporcionan algunas ventajas; algunas hierbas son
anuales, lo que quiere decir que completan su ciclo de vida en un año o menos. Por lo tanto,
las hierbas se siembran y crecen durante el tiempo del año más favorable. Por ejemplo, en
las regiones áridas del país, esta clase de hierbas aprovechan la temporada de lluvia.. Las
hierbas perennes viven más de un año, pero muchas de sus características son similares a
las de las hierbas anuales. El sistema de raíces, el ciclo de vida y la rápida reproducción
hacen que las hierbas sean más fáciles de cultivar en condiciones adversas.
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