Subido por Verónica Núñez

informe fertirrrigacion

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Fertirrigación y compatibilidad de agroquímicos
Cargua María Cristina1; Castro Cristhian2; Espinoza Katherine3; Núñez Verónica4; Toapanta Mayra5
1, 2, 3, 4, 5,6
Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, Quito, Ecuador
Resumen:
1. INTRODUCCIÓN
2. METODOLOGÍA
Solubilidad de fertilizantes:
Para analizar la solubilidad de los fertilizantes químicos se
procedió a pesar una determinada cantidad de cada uno con la
ayuda de una balanza digital y se añadieron en botellas
plásticas con una cantidad de agua acorde a los datos de
solubilidad de fertilizantes del Anexo 1 de la guía para la
práctica de fertirrigación y compatibilidad de agroquímicos.
Se prepararon dos muestras de cada fertilizante: una muestra
con la cantidad de fertilizante pesada inicialmente y la otra
muestra con el doble de esta cantidad manteniendo la medida
agua inicial. Se agitaron las muestras durante
aproximadamente 10 minutos hasta lograr una solución
homogénea en el caso que hubiera sido posible. Se dejaron
reposar las soluciones durante una hora para observar si el
estado de solubilidad se mantenía constante o aparecían
nuevamente partículas sólidas de fertilizante suspendidas en
el medio acuoso. Además se midió el pH de cada solución y
la temperatura. Los fertilizantes evaluados y sus respectivas
cantidades son los siguientes.- Sulfato de potasio cristalizado:
12 g y 24 g en 95,2 ml de agua, Abono Completo: 7,5 g y 15
g en 30 ml de agua, Nitrato de Amonio: 11,33 g y 22,66 g en
6,5 ml de agua, Fertilizante de Desarrollo: 20 g y 40 g en
100 ml de agua, MOP granulado: 12 g y 24 g en 34 ml de
agua y Fertilizante de floración: 4 g y 8 g en 52 ml de agua.
1
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se muestra una tabla detallando cada
fertilizante evaluado: aspecto físico, composición química,
cantidades disueltas, índice de solubilidad y pH:
Tabla N° 1. Características físicas, composición química,
índice de solubilidad y pH de los fertilizantes
Fertilizan Aspec Composici Cantida Solubili pH
te
to
ón
des
dad
físico
Química
disueltas
(1-10)
Sulfato de
potasio
cristalizad
o
Abono
completo
Nitrato de
amonio
Desarrollo
MOP
Floración
Blanco
cristali
zado
K2O: 50%
S: 18%
Granul
ado
azul
-
Blanco
cristali
zado
N: 33,5%
Polvo
azul
N:30%
P:10%
K:10%
Granul
ado
marró
n
K2O: 60%
Polvo
azul
N: 10%
P:20%
K: 10%
12 g/95,2
ml H2O
24 g/95,2
ml H2O
9
8
8
8
7,5 g/30
ml H2O
15 g/30
ml H2O
11,33
g/6,5 ml
H2O
22,66
g/6,5 ml
H2O
20 g/100
ml H2O
40 g/100
ml H2O
12 g/34
ml H2O
6
6
5
6
10
6
10
5
10
6
9
7
9
9,7
3
10
10
5,5
9,5
5,5
24 g/34
ml H2O
4 g/52 g
H2O
8 Gg52
ml H2O
Como se puede observar en la Tabla N 1. los fertilizantes en
polvo presentaron índices de solubilidad altos (8-10) debido a
que por el tamaño de partícula de los mismos, el área de
contacto entre el fertilizante y el agua es mayor. Además este
índice está directamente relacionado con la temperatura del
agua, esta se encontraba a 15 °C, lo cual según la tabla del
Anexo 1 de la guía para la práctica corresponde a un grado de
solubilidad alto que se produce a 15°C en todo tipo de
fertilizantes. Los fertilizantes granulados presentaron un
menor índice de solubilidad debido a la disminución en el
área de contacto entre el fertilizante y el agua por el tamaño
de partícula, que en este caso es mayor que una partícula de
polvo. Estos resultados también se fundamentan en el índice
de solubilidad de cada fertilizante según su composición
química: los fertilizantes que contienen K2O en su
composición presentan menor solubilidad en comparación
con los fertilizantes nitrogenados (Román, 2002), es por ello
que el MOP presenta un grado de solubilidad de 3 al tener en
su composición 60% de K2O. En la mayoría de los casos de
las muestras que contenían el doble de fertilizante se observó
la aparición de partículas sólidas precipitadas luego de
transcurrida una hora después de la disolución, esto se debe a
que al duplicar la dosis de fertilizante se satura la solución y
el agua ya no es suficiente para disolver completamente el
fertilizante, en la práctica se debe tener mucho cuidado en
este aspecto ya que la formación de precipitados pueden
obstruir el sistema de fertirrigación y además los nutrientes
que se esperaban proporcionar a través de la solución no
serían completamente disponibles (Smart Fertilizer, 2016).
4. CONCLUSIONES
5. RECOMENDACIONES
6. REFERENCIAS
1. Román, S. (2002). Libro Azul: Manual de fertirriego de
SQM.
2. Smart Fertilizer. (2016). Solubilidad de Fertilizantes.
Recuperado
de:
http://www.smartfertilizer.com/es/articles/fertilizer-solubility (Agosto, 2016).
7. ANEXOS
ANEXO 1. Cálculos para la solubilidad de fertilizantes en
base a los datos del Anexo 1 de la guía para la práctica y en
base a los datos disponibles en el empaque del producto.
Sulfato de potasio cristalizado: Cantidad de agua
para 12 g.
= 12 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗
1000 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂
126 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒
= 95,2 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂
Abono Completo: No se cuenta con datos de este
fertilizante por lo que se tomó una cantidad de agua
al azar.
Nitrato de amonio: Cantidad de agua para 11,33 g.
= 11,33 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗
1000 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂
1732 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒
= 6,5 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂
Desarrollo: Se tomaron datos del empaque del
producto.
Floración: Se tomaron datos del empaque del
producto.
MOP granulado (cloruro de potasio estándar):
Cantidad de agua para 12 g.
= 12 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗
1000 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂
352 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒
= 34 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂
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