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INSTITUTO POLTECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E
         INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
  DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA




          “FERTILIZANTES”
              PROFESORA:

       INTEGRANTES DEL EQUIPO

      CASTAÑEDA ZAGAL JUAN JALIL


            GRUPO: 1 IM 14

MEXICO, D.F. A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
Fertilizante, sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada
para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las
plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las
vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición humana,
pues sintetizan todos los que precisan.
Un fertilizante químico es un producto que contiene, por los
menos, un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de
vida. La característica más importante de cualquier fertilizante es
que debe tener una solubilidad mínima en agua, para que, de este
modo pueda disolverse en el agua de riego, ya que la mayoría de
los nutrientes entran en forma pasiva en la planta, a través del flujo
del agua.
Estos elementos químicos o Nutrientes pueden clasificarse en :
-macroelementos y –microelementos.

Los Macroelementos son aquellos que se expresan como:
% en la planta o g/100g


Los principales son: N – P – K – Ca – Mg - S




Los Microelementos se expresan como:

ppm (parte por millón) = mg/Kg = mg /1000g Los principales son: Fe – Zn

– Cu – Mn – Mo- B – Cl
Producción de fertilizantes

Todos los proyectos de producción de fertilizantes requieren la
fabricación de compuestos que proporcionan los nutrientes para las
plantas: nitrógeno, fósforo y potasio, sea individualmente (fertilizantes
"simples"), o en combinación (fertilizantes "mixtos").
El amoníaco constituye la base para la producción de los fertilizantes
nitrogenados, y la gran mayoría de las fábricas contienen instalaciones
que lo proporcionan, sin considerar la naturaleza del producto final.
Asimismo, muchas plantas también producen ácido nítrico en el sitio. La
materia prima preferida para producir amoníaco es el petróleo y el
gas natural; sin embargo, se utiliza carbón, nafta y aceite combustible
también. Los fertilizantes nitrogenados más comunes son:
amoníaco anhidro, urea (producida con amoníaco y dióxido de carbono),
nitrato de amonio (producido con amoniaco y ácido nítrico),
sulfato de amonio (fabricado en base a amoníaco y ácido sulfúrico) y
nitrato de calcio y amonio, o nitrato de amonio y caliza el resultado de
agregar caliza al nitrato de amonio.
Los fertilizantes de fosfato incluyen los siguientes: piedra de fosfato molida,
escoria básica (un subproducto de la fabricación de hierro y acero),
superfosfato (que se produce al tratar la piedra de fosfato molida con ácido
sulfúrico), triple superfosfato (producido al tratar la piedra de fosfato con ácido
fosfórico), y fosfato mono y diamónico. Las materias primas básicas son:
piedra de fosfato, ácido sulfúrico (que se produce, usualmente, en el sitio con
azufre elemental), y agua.
Todos los fertilizantes de potasio se fabrican con salmueras o depósitos
subterráneos de potasa. Las formulaciones principales son cloruro de
potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio.
Se pueden producir fertilizantes mixtos, mezclándolos en seco,
granulando varios fertilizantes intermedios mezclados en solución, o
tratando la piedra de fosfato con ácido nítrico (nitrofosfatos).
También es posible hacer fertilizante de forma natural.
Clasificación de abonos químicos
Se pueden clasificar en Sólidos y Líquidos.
Dentro de los abonos químicos sólidos encontramos los abonos simples
(un solo nutriente), compuestos ( más de un nutriente ) y blending
( mezcla de los anteriores)
Dentro de los abonos químicos líquidos encontramos los abonos simples
y los compuestos.

Ejemplos:


- KNO3, es un abono compuesto por contener dos nutrientes ( K y N)
(NH2)2CO , (urea) es un abono simple al contener un nutriente ( N).
(NH4)2H2PO4, (DAP o fosfato diamonico) ) es un abono compuesto ( N y
P).
La mayoría de los abonos compuestos que se encuentran en el mercado
son en realidad Blending. La diferencia entre Blending y abono compuesto
es que el primero se puede separar físicamente. ( ej, mientras que la urea
es blanca el DAP son cristales que pueden verse con lupa, por tanto DAP
es en realidad un Blending).
Generalmente los abonos líquidos son abonos compuestos porque no
pueden separarse fácilmente.
Impactos ambientales potenciales

Los impactos socioeconómicos positivos de esta industria son obvios: los
fertilizantes son críticos para lograr el nivel de producción agrícola
necesario para alimentar la población mundial, rápidamente creciente.
Además, hay impactos positivos indirectos para el medio ambiente
natural que provienen del uso adecuado de estas sustancias; por
ejemplo, los fertilizantes químicos permiten intensificar la agricultura en
los terrenos existentes, reduciendo la necesidad de expandirla hacia
otras tierras que puedan tener usos naturales o sociales distintos.
Los impactos ambientales negativos de la producción de fertilizantes
pueden ser severos. Las aguas servidas constituyen un problema
fundamental. Pueden ser muy ácidas o alcalinas y, dependiendo del
tipo de planta, pueden contener algunas sustancias tóxicas para los
organismos acuáticos, si las concentraciones son altas: amoniaco o
los compuestos de amonio, urea de las plantas de nitrógeno, cadmio,
arsénico, y fósforo de las operaciones de fosfato, si está presente
como impureza en la piedra de fosfato.
Los productos de fertilizantes terminados también son posibles
contaminantes del agua; su uso excesivo e inadecuado puede
contribuir a la eutrofización de las aguas superficiales o contaminación
con nitrógeno del agua freática. Además, la explotación de fosfato
puede causar efectos negativos.
Los contaminantes atmosféricos contienen partículas provenientes de
las calderas, trituradores de piedra de fosfato, fósforo (el
contaminante atmosférico principal que se originan en las plantas de
fosfato), neblina ácida, amoníaco, y óxidos de azufre y nitrógeno. Los
desechos sólidos se producen principalmente en las plantas de
fosfato, y consisten usualmente en ceniza (si se emplea carbón para
producir vapor para el proceso), y yeso (que puede ser considerado
peligroso debido a su contenido de cadmio, uranio, gas de radón y
otros elementos tóxicos de la piedra de fosfato).
La fabricación y manejo de ácido sulfúrico y nítrico representa un
riesgo de trabajo y peligro para la salud, muy grande. Los accidentes
que producen fugas de amoníaco pueden poner en peligro no
solamente a los trabajadores de la planta, sino también a la gente
que vive o trabaja en los lugares aledaños. Otros posibles accidentes
son las explosiones, y las lesiones de ojos, nariz, garganta y
pulmones.
Sin embargo se debe entender el aprovechamiento del empleo de
fertilizantes orgánicos, y lo mismo que de minerales, como un
modo importante de intervención del hombre en el ciclo de
sustancias de la agricultura. A través de los animales cuyos
excrementos son aprovechados, pasan nitrógeno, fósforo,
potasio y otros nutrientes a los excrementos.
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  • 1. INSTITUTO POLTECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA “FERTILIZANTES” PROFESORA: INTEGRANTES DEL EQUIPO CASTAÑEDA ZAGAL JUAN JALIL GRUPO: 1 IM 14 MEXICO, D.F. A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
  • 2. Fertilizante, sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan. Un fertilizante químico es un producto que contiene, por los menos, un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de vida. La característica más importante de cualquier fertilizante es que debe tener una solubilidad mínima en agua, para que, de este modo pueda disolverse en el agua de riego, ya que la mayoría de los nutrientes entran en forma pasiva en la planta, a través del flujo del agua.
  • 3. Estos elementos químicos o Nutrientes pueden clasificarse en : -macroelementos y –microelementos. Los Macroelementos son aquellos que se expresan como: % en la planta o g/100g Los principales son: N – P – K – Ca – Mg - S Los Microelementos se expresan como: ppm (parte por millón) = mg/Kg = mg /1000g Los principales son: Fe – Zn – Cu – Mn – Mo- B – Cl
  • 4. Producción de fertilizantes Todos los proyectos de producción de fertilizantes requieren la fabricación de compuestos que proporcionan los nutrientes para las plantas: nitrógeno, fósforo y potasio, sea individualmente (fertilizantes "simples"), o en combinación (fertilizantes "mixtos"). El amoníaco constituye la base para la producción de los fertilizantes nitrogenados, y la gran mayoría de las fábricas contienen instalaciones que lo proporcionan, sin considerar la naturaleza del producto final. Asimismo, muchas plantas también producen ácido nítrico en el sitio. La materia prima preferida para producir amoníaco es el petróleo y el gas natural; sin embargo, se utiliza carbón, nafta y aceite combustible también. Los fertilizantes nitrogenados más comunes son: amoníaco anhidro, urea (producida con amoníaco y dióxido de carbono), nitrato de amonio (producido con amoniaco y ácido nítrico), sulfato de amonio (fabricado en base a amoníaco y ácido sulfúrico) y nitrato de calcio y amonio, o nitrato de amonio y caliza el resultado de agregar caliza al nitrato de amonio.
  • 5. Los fertilizantes de fosfato incluyen los siguientes: piedra de fosfato molida, escoria básica (un subproducto de la fabricación de hierro y acero), superfosfato (que se produce al tratar la piedra de fosfato molida con ácido sulfúrico), triple superfosfato (producido al tratar la piedra de fosfato con ácido fosfórico), y fosfato mono y diamónico. Las materias primas básicas son: piedra de fosfato, ácido sulfúrico (que se produce, usualmente, en el sitio con azufre elemental), y agua.
  • 6. Todos los fertilizantes de potasio se fabrican con salmueras o depósitos subterráneos de potasa. Las formulaciones principales son cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio. Se pueden producir fertilizantes mixtos, mezclándolos en seco, granulando varios fertilizantes intermedios mezclados en solución, o tratando la piedra de fosfato con ácido nítrico (nitrofosfatos). También es posible hacer fertilizante de forma natural.
  • 7. Clasificación de abonos químicos Se pueden clasificar en Sólidos y Líquidos. Dentro de los abonos químicos sólidos encontramos los abonos simples (un solo nutriente), compuestos ( más de un nutriente ) y blending ( mezcla de los anteriores) Dentro de los abonos químicos líquidos encontramos los abonos simples y los compuestos. Ejemplos: - KNO3, es un abono compuesto por contener dos nutrientes ( K y N) (NH2)2CO , (urea) es un abono simple al contener un nutriente ( N). (NH4)2H2PO4, (DAP o fosfato diamonico) ) es un abono compuesto ( N y P).
  • 8. La mayoría de los abonos compuestos que se encuentran en el mercado son en realidad Blending. La diferencia entre Blending y abono compuesto es que el primero se puede separar físicamente. ( ej, mientras que la urea es blanca el DAP son cristales que pueden verse con lupa, por tanto DAP es en realidad un Blending). Generalmente los abonos líquidos son abonos compuestos porque no pueden separarse fácilmente.
  • 9. Impactos ambientales potenciales Los impactos socioeconómicos positivos de esta industria son obvios: los fertilizantes son críticos para lograr el nivel de producción agrícola necesario para alimentar la población mundial, rápidamente creciente. Además, hay impactos positivos indirectos para el medio ambiente natural que provienen del uso adecuado de estas sustancias; por ejemplo, los fertilizantes químicos permiten intensificar la agricultura en los terrenos existentes, reduciendo la necesidad de expandirla hacia otras tierras que puedan tener usos naturales o sociales distintos.
  • 10. Los impactos ambientales negativos de la producción de fertilizantes pueden ser severos. Las aguas servidas constituyen un problema fundamental. Pueden ser muy ácidas o alcalinas y, dependiendo del tipo de planta, pueden contener algunas sustancias tóxicas para los organismos acuáticos, si las concentraciones son altas: amoniaco o los compuestos de amonio, urea de las plantas de nitrógeno, cadmio, arsénico, y fósforo de las operaciones de fosfato, si está presente como impureza en la piedra de fosfato. Los productos de fertilizantes terminados también son posibles contaminantes del agua; su uso excesivo e inadecuado puede contribuir a la eutrofización de las aguas superficiales o contaminación con nitrógeno del agua freática. Además, la explotación de fosfato puede causar efectos negativos.
  • 11. Los contaminantes atmosféricos contienen partículas provenientes de las calderas, trituradores de piedra de fosfato, fósforo (el contaminante atmosférico principal que se originan en las plantas de fosfato), neblina ácida, amoníaco, y óxidos de azufre y nitrógeno. Los desechos sólidos se producen principalmente en las plantas de fosfato, y consisten usualmente en ceniza (si se emplea carbón para producir vapor para el proceso), y yeso (que puede ser considerado peligroso debido a su contenido de cadmio, uranio, gas de radón y otros elementos tóxicos de la piedra de fosfato).
  • 12. La fabricación y manejo de ácido sulfúrico y nítrico representa un riesgo de trabajo y peligro para la salud, muy grande. Los accidentes que producen fugas de amoníaco pueden poner en peligro no solamente a los trabajadores de la planta, sino también a la gente que vive o trabaja en los lugares aledaños. Otros posibles accidentes son las explosiones, y las lesiones de ojos, nariz, garganta y pulmones.
  • 13. Sin embargo se debe entender el aprovechamiento del empleo de fertilizantes orgánicos, y lo mismo que de minerales, como un modo importante de intervención del hombre en el ciclo de sustancias de la agricultura. A través de los animales cuyos excrementos son aprovechados, pasan nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes a los excrementos.