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BIENVENIDOS
¿Qué es un fertilizante?
• Compuestos de origen natural o sintético
  (artificial), que proveen a las plantas uno o
  más nutrientes necesarios para su
  desarrollo, crecimiento, reproducción u
  otros procesos.
• En otras palabras es comida para plantas
Historia breve de fertilizantes
800 a.C.   Homero menciona el uso del abono
           en viñedos

1600       En Atacama se descubrió la
           utilización del salitre (nitrato de sodio)
           como fertilizante
1830       Llega el primer barco cargado de
           nitrato de sodio de Chile a Inglaterra
Historia breve de fertilizantes
1860   Se extrae abono potásico de los
       desechos de las minas de sal
       (Alemania)
1921   Se produce Urea a partir del
       amoníaco (Alemania)

1927   Aparece Nitrofoska, el primer abono
       NPK (fórmula química con varios
       nutrientes)
Evolución del fertilizante
• Hace 100 años se utilizaban compuestos
  naturales (guano) o fertilizantes simples.
• Hace 50 años ya habían mezclas
  químicas con poca variedad y fertilizantes
  “básicos”(urea)
• Hoy tenemos fertilización variada y a la
  medida en base a planes de fertilización.
Clases de Nutrientes




                                           Primarios
           N            P        K

      Ca            S            Mg        Secundarios

Fe   Cu        Zn   B       Mn   Cl   Mo   Micronutrientes
                                                      6
Ejemplo de Nitrógeno


                Urea
           • 46-0-0
           • Fuente de
             Nitrógeno
Urea (Nitrógeno)




   San Petesburgo,
        Rusia
     10,207 Km
Ejemplo de Fósforo


                DAP
           • Fosfato de Amonio
             Doble
           • 18-46-0
           • Fuente de nitrógeno
             y fósforo
DAP (Fósforo)




   Florida, USA
    1,635 Km
Ejemplo de Potasio

               MOP
          • Muriato de Potasio,
            Cloruro de Potasio
          • 0-0-60
          • Fuente de Potasio
Muriato de Potasio (Potasio)




           Vancouver,
            Canadá
           3,698 Km
¿Cómo nombramos un fertilizante?

Se expresa primero el % de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y Potasio
(K2O), separados por guiones (-).

                            18 – 6 – 12
      Esto significa que este fertilizante tiene:
      18% de Nitrógeno
      6% de Fósforo
      12% de Potasio
¿Cómo nombramos un fertilizante?

Luego se indica el % de elementos secundarios y el de
microelementos, separados por signos de suma (+).


Nitrógeno Fósforo Potasio           Boro Zinc

        18-6-12+4MgO+2CaO+6S+1B2O3+1Zn+0.5 EM

           Magnesio Calcio Azufre        Elementos Menores
Ejemplos de Mezclas
Cultivo     Nitrógeno   Fósforo   Potasio
               N          P         K
Tabaco       16.80      17.20      7.30
 Maíz
             18.90      13.10     15.60
(siembra)

Banano       22.46        0.0     11.39
15-15-15      15.0       15.0      15.0
 10-0-5       10.0        0.0       5.0
Definición de relleno
• Sustancia agregada a materiales fertilizantes
  para dar volumen, prevenir compactación o
  con otro propósito que no sea el de proveer
  nutrientes esenciales para las plantas.

Fuente: AAPFCO. Association of American Plant Food Control
  Officials. 2008.OFFICIAL TERMS (Official 2003). in Official
  Publication No. 61. p. 68
Definición de relleno
• Cualquier material activo o inerte, agregado a
  una mezcla de fertilizantes para aumentar el
  volumen.

Fuente: Herren, R. and R. Donahue. 1991. The Agricultura
  Dictionary. Delmar publishers Inc. NY. USA.
¿Cómo se hace la fórmula
    para el tabaco?


          K-Mag 33.35%




             DAP 37.48%



Nitrato de amonio 29.17%
¿Cómo se hace el 15-15-15?


   Relleno 22.54%


   Muriato de Potasio 25.0%


   DAP 32.61%



   Urea 19.85%
¿Cómo se hace el 10-0-5?




  Relleno 69.91%




  Muriato de Potasio 8.35%

  Urea 21.74%
¿Por qué se necesita fertilizar?
Población Mundial
      1900: 1,650 millones
      1950: 2,529 millones
      2008: 6,672 millones

Crecimiento de 404% en 108 años

      2020: 7,675 millones
Población Mundial
                               (en millones)
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
  0
   00

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Hechos Demográficos
Hechos Demográficos
• La población mundial sigue creciendo
• Las ciudades cada vez son más grandes
• Las áreas protegidas, sitios arqueológicos,
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• El espacio terrestre no cambia, vivimos en
  el mismo planeta
• Esto significa que el espacio con potencial
  agrícola se está reduciendo
Por lo tanto
• Hay que producir más en menos espacio

• Es necesario que la agricultura sea más
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La Filosofía de Disagro

• Incrementar la productividad de los
  agricultores, y a través de ésta, su
  rentabilidad
¿Cómo se logra?
• Se logra manejando
  – Genética (semilla)
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  – Nutrición
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• Proporcionarle a la planta los nutrientes
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  necesita.
¿Qué busca DISAGRO?
• Elevar la productividad de los agricultores
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     • AgriTec es un sistema que considera tecnologías
       de punta, para hacer la mejor gestión de la
       nutrición de un cultivo.
  – Pequeños agricultores con FERTICROP
     • Son fórmulas especialmente diseñadas para
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     • Ferticrop es la forma de orientar al pequeño
       agricultor para que utilice el fertilizante más
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Plan de Fertilización
¿Cómo se determina
       el plan de fertilización?
• Herramientas:
  – Análisis de suelo
  – Análisis de hojas (foliar)
  – Análisis de la solución del suelo
• Análisis agronómico para determinar qué
  utilizar y cuándo.
La planta no necesita los mismos
       nutrientes siempre
   Aplicación de nutrientes dependiendo de la etapa del cultivo
Análisis de
  suelo
Análisis de suelo
Ventajas
• Permite saber cuantos nutrientes tiene el
  suelo

Desventajas
• No permite saber cuando los nutrientes
  serán disponibles para las plantas
Análisis de hojas
Análisis de hojas
Ventaja
• Permite saber la concentración de
  nutrientes en el momento
• Permite conocer qué nutrientes fueron
  absorbidos por la planta
Desventaja
• Si se detecta una deficiencia ya existe un
  impacto económico negativo.
Análisis de soluciones de suelo
Análisis de soluciones de suelo
Ventaja
• Permite ver la concentraciones de
  nutrientes en forma dinámica
Desventaja
• Tecnología muy nueva
• Pocos expertos en la región
Resultado de los Análisis


• Cuántas libras de cada nutriente es
  necesario aplicar por manzana, y cuándo
  se deben aplicar
¿Quiénes nos ayudan a determinar
     qué utilizar y cuándo?
 •   71 ingenieros agrónomos
 •   12 ingenieros químicos y bioquímicos
 •   5 maestrías en suelo
 •   1 maestría en nutrición vegetal
 •   3 doctorados en producción vegetal,
     química molecular e inocuidad de
     alimentos
En DISAGRO queremos ser parte
  de la historia de éxito de los
     agricultores rentables.

  Por ello recomendamos lo que la
 planta necesita brindando la mejor
tecnología para el desarrollo de los
               cultivos
GRACIAS

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Nociones De Fertilizantes[1]

  • 2. ¿Qué es un fertilizante? • Compuestos de origen natural o sintético (artificial), que proveen a las plantas uno o más nutrientes necesarios para su desarrollo, crecimiento, reproducción u otros procesos. • En otras palabras es comida para plantas
  • 3. Historia breve de fertilizantes 800 a.C. Homero menciona el uso del abono en viñedos 1600 En Atacama se descubrió la utilización del salitre (nitrato de sodio) como fertilizante 1830 Llega el primer barco cargado de nitrato de sodio de Chile a Inglaterra
  • 4. Historia breve de fertilizantes 1860 Se extrae abono potásico de los desechos de las minas de sal (Alemania) 1921 Se produce Urea a partir del amoníaco (Alemania) 1927 Aparece Nitrofoska, el primer abono NPK (fórmula química con varios nutrientes)
  • 5. Evolución del fertilizante • Hace 100 años se utilizaban compuestos naturales (guano) o fertilizantes simples. • Hace 50 años ya habían mezclas químicas con poca variedad y fertilizantes “básicos”(urea) • Hoy tenemos fertilización variada y a la medida en base a planes de fertilización.
  • 6. Clases de Nutrientes Primarios N P K Ca S Mg Secundarios Fe Cu Zn B Mn Cl Mo Micronutrientes 6
  • 7. Ejemplo de Nitrógeno Urea • 46-0-0 • Fuente de Nitrógeno
  • 8. Urea (Nitrógeno) San Petesburgo, Rusia 10,207 Km
  • 9. Ejemplo de Fósforo DAP • Fosfato de Amonio Doble • 18-46-0 • Fuente de nitrógeno y fósforo
  • 10. DAP (Fósforo) Florida, USA 1,635 Km
  • 11. Ejemplo de Potasio MOP • Muriato de Potasio, Cloruro de Potasio • 0-0-60 • Fuente de Potasio
  • 12. Muriato de Potasio (Potasio) Vancouver, Canadá 3,698 Km
  • 13. ¿Cómo nombramos un fertilizante? Se expresa primero el % de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y Potasio (K2O), separados por guiones (-). 18 – 6 – 12 Esto significa que este fertilizante tiene: 18% de Nitrógeno 6% de Fósforo 12% de Potasio
  • 14. ¿Cómo nombramos un fertilizante? Luego se indica el % de elementos secundarios y el de microelementos, separados por signos de suma (+). Nitrógeno Fósforo Potasio Boro Zinc 18-6-12+4MgO+2CaO+6S+1B2O3+1Zn+0.5 EM Magnesio Calcio Azufre Elementos Menores
  • 15. Ejemplos de Mezclas Cultivo Nitrógeno Fósforo Potasio N P K Tabaco 16.80 17.20 7.30 Maíz 18.90 13.10 15.60 (siembra) Banano 22.46 0.0 11.39 15-15-15 15.0 15.0 15.0 10-0-5 10.0 0.0 5.0
  • 16. Definición de relleno • Sustancia agregada a materiales fertilizantes para dar volumen, prevenir compactación o con otro propósito que no sea el de proveer nutrientes esenciales para las plantas. Fuente: AAPFCO. Association of American Plant Food Control Officials. 2008.OFFICIAL TERMS (Official 2003). in Official Publication No. 61. p. 68
  • 17. Definición de relleno • Cualquier material activo o inerte, agregado a una mezcla de fertilizantes para aumentar el volumen. Fuente: Herren, R. and R. Donahue. 1991. The Agricultura Dictionary. Delmar publishers Inc. NY. USA.
  • 18. ¿Cómo se hace la fórmula para el tabaco? K-Mag 33.35% DAP 37.48% Nitrato de amonio 29.17%
  • 19. ¿Cómo se hace el 15-15-15? Relleno 22.54% Muriato de Potasio 25.0% DAP 32.61% Urea 19.85%
  • 20. ¿Cómo se hace el 10-0-5? Relleno 69.91% Muriato de Potasio 8.35% Urea 21.74%
  • 21. ¿Por qué se necesita fertilizar?
  • 22. Población Mundial 1900: 1,650 millones 1950: 2,529 millones 2008: 6,672 millones Crecimiento de 404% en 108 años 2020: 7,675 millones
  • 23. Población Mundial (en millones) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20
  • 25. Hechos Demográficos • La población mundial sigue creciendo • Las ciudades cada vez son más grandes • Las áreas protegidas, sitios arqueológicos, carreteras, etc. crecen • El espacio terrestre no cambia, vivimos en el mismo planeta • Esto significa que el espacio con potencial agrícola se está reduciendo
  • 27. • Hay que producir más en menos espacio • Es necesario que la agricultura sea más eficiente
  • 28. La Filosofía de Disagro • Incrementar la productividad de los agricultores, y a través de ésta, su rentabilidad
  • 29. ¿Cómo se logra? • Se logra manejando – Genética (semilla) – Riego – Nutrición – Protección de cultivos (agroquímicos) – Prácticas agronómicas – Prácticas post cosecha
  • 30. Más que Nutrición: Nutrición a la medida • Proporcionarle a la planta los nutrientes que necesita en el momento que los necesita.
  • 31. ¿Qué busca DISAGRO? • Elevar la productividad de los agricultores – Tecnificados a través de AGRITEC • AgriTec es un sistema que considera tecnologías de punta, para hacer la mejor gestión de la nutrición de un cultivo. – Pequeños agricultores con FERTICROP • Son fórmulas especialmente diseñadas para satisfacer la necesidad nutricional de un cultivo específico • Ferticrop es la forma de orientar al pequeño agricultor para que utilice el fertilizante más adecuado a su cultivo
  • 33. ¿Cómo se determina el plan de fertilización? • Herramientas: – Análisis de suelo – Análisis de hojas (foliar) – Análisis de la solución del suelo • Análisis agronómico para determinar qué utilizar y cuándo.
  • 34. La planta no necesita los mismos nutrientes siempre Aplicación de nutrientes dependiendo de la etapa del cultivo
  • 35. Análisis de suelo
  • 36. Análisis de suelo Ventajas • Permite saber cuantos nutrientes tiene el suelo Desventajas • No permite saber cuando los nutrientes serán disponibles para las plantas
  • 38. Análisis de hojas Ventaja • Permite saber la concentración de nutrientes en el momento • Permite conocer qué nutrientes fueron absorbidos por la planta Desventaja • Si se detecta una deficiencia ya existe un impacto económico negativo.
  • 40. Análisis de soluciones de suelo Ventaja • Permite ver la concentraciones de nutrientes en forma dinámica Desventaja • Tecnología muy nueva • Pocos expertos en la región
  • 41. Resultado de los Análisis • Cuántas libras de cada nutriente es necesario aplicar por manzana, y cuándo se deben aplicar
  • 42. ¿Quiénes nos ayudan a determinar qué utilizar y cuándo? • 71 ingenieros agrónomos • 12 ingenieros químicos y bioquímicos • 5 maestrías en suelo • 1 maestría en nutrición vegetal • 3 doctorados en producción vegetal, química molecular e inocuidad de alimentos
  • 43. En DISAGRO queremos ser parte de la historia de éxito de los agricultores rentables. Por ello recomendamos lo que la planta necesita brindando la mejor tecnología para el desarrollo de los cultivos