NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE FUENTES DE...

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#EnCaminoHaciaUnaPamiculturaSustentable ALTERNATIVA DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE FUENTES DE NITROGENO

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#EnCaminoHaciaUnaPamiculturaSustentable

ALTERNATIVA DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE FUENTES DE NITROGENO

#EnCaminoHaciaUnaPamiculturaSustentable

❖ Hoy en día, es posible obtener una mayor eficiencia en el manejo de fuentes

fertilizantes de nitrógeno, gracias a la innovación tecnológica en nuevos productos

con un mejor desempeño.

❖ Se logra así, una mayor respuesta a los programas de nutrición en cualquier tipo de

cultivo, sobretodo en aquellos de alto consumo de nutrientes durante todas sus

etapas de desarrollo y producción.

❖ También, mediante las nuevas tecnologías en los fertilizantes nitrogenados, es

posible no solo mejorar la eficiencia de los mismos y la productividad de las

plantas, sino evitar al mismo tiempo, incrementar los costos de producción ; a

mayor eficiencia, dosis menores.

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Nuevas Tecnologías de liberación de Nitrógeno

La liberación de los nutrientes es por disolución, hidrólisis, degradación, etc.

Fertilizantes de lenta liberación o controlada, solo pueden ser declarados como tales, si:

La liberación de nutrientes es significativamente mas lenta que en comparación a

fertilizantes comerciales.

Si la liberación de nutrientes cumple cada uno de los siguientes requisitos:

Liberación de < 15% de los nutrientes en 24 horas.

Liberación de < 75% de los nutrientes en 28 días.

Liberación de 75% de los nutrientes en el tiempo especificado.

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Lenta Liberación

Liberación Controlada

Nitrógeno Estabilizado

Principales Tecnologías de liberación de Nitrógeno

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• La liberación de los nutrientes depende de las condiciones del suelo y/o clima

• Fertilizante recubierto con barreras físicas que reducen la disolución del nutriente:

• Polímeros orgánicos (termoplásticos, resinas)

• Inorgánicos (azufre elemental, otros minerales)

• Compuestos nitrogenados descompuestos de forma biológica/microbiológica como formaldehido de Urea

Lenta Liberación

Liberación Controlada

Nitrógeno Estabilizado

Principales Tecnologías de liberación de Nitrógeno

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Lenta Liberación

• La liberación de los nutrientes puede ser predicha dentro de ciertos parámetros.

• Son fertilizantes recubiertos con:

• Matrices de materiales hidrófobos, ej. poliolefinas, caucho.

• Polímeros en forma de gel hidrófilos (“hidrogel”)

• Que no permiten la hidrolisis de los nutrientes

Liberación Controlada

Nitrógeno Estabilizado

Principales Tecnologías de liberación de Nitrógeno

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Lenta Liberación

Liberación Controlada

• Fertilizante nitrogenado al que fue adicionado un estabilizador de Nitrógeno, el cual mantiene el Nitrógeno en su forma original por un período prolongado de tiempo.

• Inhibidores de Nitrificación (ej. ENTEC®)

• Inhibidores de Ureasa (ej. UTEC®)

Nitrógeno Estabilizado

Principales Tecnologías de liberación de Nitrógeno

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Fert. Orgánica,

residuos de cultivosFertilizantes

MineralesFijación de N

por leguminosas

N atmosférico

Extracciones

cultivosVolatilización

NH3-

Desnitrificación

N2O, N2, NOx

Superficie

del suelo

Mineralización

Inmovilización

Nitrógeno orgánico

(humus)

NH4+

Fijado

Liberación

Fijación

Nitrógeno Mineral

NH4+ NO2

- NO3-

Nitrificación

Lixiviación

Límite inferior

de la zona radicular

Esquema simplificado del ciclo del Nitrógeno

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Urea NH4+ NO3

-

Fertilización

Absorción

Lixiviación

1 – 2 días1 – 4

semanas

Pérdida

gas NH3+

Ciclo de los fertilizantes nitrogenados

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N AmídicoCO(NH2)2

N AmoniacalNH4

+

N NítricoNO3

-

Lixiviación

Desnitrificación

Fuentes de Nitrogeno convencionales

Volatilización NH3 N2, N2O

Las plantas absorben el nitrógeno principalmente en forma Amoniacal y Nítrica. El N Amídico de la Urea debe ser transformado a N Amoniacal con altos riesgos de volatilización.

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Urea

CO(NH2)2

Amonio

NH4+

Nitrato

NO3-

BacteriasEnzima

(según AMBERGER and VILSMEIER, 1984)

Temperatura

Suelo °C

Tiempo de conversion

Urea Amonio

Temperatura

Suelo °C

Tiempo de conversión:

Amonio (50%) Nitrato

2 4 días 5 6 semanas

10 2 días 8 4 semanas

20 1 día 10 2 semanas

>20 Pocas horas 20 1 semana

>20 Pocos días

Procesos de conversión en el suelo

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Mejor eficiencia del Nitrógeno a través de un

suministro adaptado a las necesidades de los

cultivos

Mayor aprovechamiento del Nitrógeno

Disminución en perdidas

Suministro seguro de Nitrógeno mas acorde con la

curva de necesidades del cultivo

Nutrición más balanceada y precisa

Menor probabilidad contaminación de mantos

freaticos

Beneficios de los fertilizantes nitrogenados estabilizados, lenta y liberacion controlada

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Aplicación base Reabonado Reabonado

Absorc

ión d

e N

itró

geno

Tiempo

Deficiencia

de Nitrógeno

Deficiencia de

Nitrógeno

Exceso de

Nitrógeno

Exceso de

Nitrógeno

Curva de

absorción

Disponibilidad de

NFertilización tradicional, aplicaciones

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Tiempo

Absorc

ión d

e N

itró

geno

Aplicación N

Estabilizado

N Estabilizado

Curva de

absorción

Fertilización con Nitrógeno Estabilizado

Las plantas

cubren sus

demandas

nutricionales sin

excesos o

deficiencias de

Nitrógeno.

Beneficios de los fertilizantes nitrogenados estabilizados, lenta y liberacion controlada

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Beneficios del uso de Inhibidores de la Nitrificación

Beneficios en la nutrición mineral del cultivo

• Mayor efectividad de la fertilización con N.• Favorece la nutrición mixta Nitrato – Amonio:

equilibrio = ahorro energético....• Incremento de absorción de P y micronutrientes.

Beneficios en las cosechas

• Contribuye a mejorar el rendimiento.• Reducción en el contenido de Nitratos en frutos• Mejora en calibre y otros parámetros de calidad

Beneficios sobre el medio ambiente

• Reducción de pérdidas de Nitrato por lixiviación.• Disminución de las pérdidas por des-nitrificación.•Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero.

El DMPP permite mantener una concentración importante de

amonio en el suelo.

NO3-

NH4+

DMPP

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Proceso de la Nitrificación

NH4+

Nitrosomonas

NO2-

Nitrobacter

NO3-

O2

O2

La oxidación del Amonio ocurre por parte de las enzimas

presentes en las bacterias Nitrosomonas y en las bacterias Nitrobacter.

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Cómo actúa el Inhibidor de la Nitrificación DMPP

NH4+

Nitrosomonas

NO2-

Nitrobacter

NO3-

O2

O2

Los Inhibidores de la Nitrificación (I.N.)

son compuestos que retrasan la

oxidación bacteriana del NH4+ a NO2

-

en el suelo.

Los I.N. inhiben la acción de la enzima

Amonio Mono-Oxigenasa (AMO),

específica de las bacterias

Nitrosomonas.

Esta inhibición ralentiza la proliferación

de este tipo de bacterias y favorece una

acumulación temporal de Amonio en el

suelo en detrimento del Nitrato.

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Efectos de la utilización del inhibidor DMPP

NH4+

Nitrosomonas

NO2-

Nitrobacter

NO3-

O2

O2

Sin Inhibidor Con Inhibidor

Tiempo

Co

nce

ntr

ació

n Nitrato

Amonio

Tiempo

Co

nce

ntr

ació

n

Nitrato

Amonio

Fertilizante con NH4+

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El DMPP, características.Gran eficacia en la inhibición de la actividad de las Nitrosomonas.

Efecto bacteriostático, no bactericida, durante 4-10 semanas.

Alta selectividad: sólo inhibe el proceso de transformación Amonio a Nitrito.

Se degrada totalmente en el suelo.

Efectivo a dosis muy bajas (0.5 a 1.5 kg/ha).

Escasas pérdidas por lixiviación.

No tóxico.

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0

Cual fertilizante volatiliza más Nitrógeno?

Fuente:The effect of N fertilizer source and the use of a urease inhibitor on urea on NH3 volatilization from surface-applied fertilizer. From Holcomb, J. and D.

Horneck, 2011. Oregon State University.

rdid

a d

e A

mo

nía

co

(%

)

Días desde la aplicación

(CAN)

N CON DMPP

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La ley del mínimo (de acuerdo a LIEBIG)

NPKCaMgS+ME sin N sin P sin K sin Mg sin S

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Fertilizante complejo con nitrogeno estabilizado

Azufre (S)

Magnesio

(MgO)

Fosfato

(P2O5)

Nitrógeno (N)

Potasio (K2O)

Recubrimiento (DMPP)

Entec® es el fertilizante que provee una eficiencia

óptima en el aprovechamiento del Nitrógeno.

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¡MUCHAS GRACIAS!

Ing. José A. Echeverría

Asesor Técnico Comercial

Eurochem Agro México

[email protected]

Tel. +52 228 104.0538 Cel.