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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
      LA ZONA MAYA
          INTEGRANTES:
 RIGOBERTO HERNÁNDEZ JIMENEZ
 LÁZARO HERNANDEZ ALBOR
 CESAR COTA TORRES
 ALBERTO CABAÑAS GALLARDO
TEMAS A TRATAR


Historia o antecedentes

Producción mundial y nacional

Fertilizantes utilizados en fertirriego

Solubilidad de los fertilizantes
FERTILIZANTES EN LA
             AGRONOMÍA
                         objetivo

El objetivo de la fertilización o de los fertilizantes en la
agricultura es que mantenga o aumente la fertilidad del
de los suelos y su actividad biológica. Es decir Se trata
de nutrir al suelo para alimentar a la planta.
ANTECEDENTES

La agricultura es la más antigua de las grandes
industrias del mundo y la más conservadora de todas.
Esto no es sorprendente. pues las consecuencias de una
cosecha perdida pueden ser tan desastrosas que son
muy pocos los incentivos para abandonar los métodos
comprobados, aun cuando sean ineficaces, y adoptar
otros basados en técnicas innovadoras.
De todas formas, aun cuando la agricultura del siglo XIX
siguió dependiendo en gran medida de los métodos
empíricos más tradicionales, incluso en el mundo
occidental, la ciencia y la tecnología comenzaron a hacer
sentir su presencia.
El explosivo crecimiento de la población que tuvo lugar
desde 1800 exigió mayor productividad a la
agricultura, en ocasiones totalmente desligada de la cría
de ganado. Comenzó entonces a aumentar la
exportación del guano (nitrato de sodio), presente en
vastos depósitos naturales en las costas de Chile.
Para 1900, la demanda mundial había alcanzado 1,35
millones de toneladas. Estos depósitos, que eran
únicos, se agotarían tarde o temprano y el mundo se
enfrentaría la perspectiva del hambre, a menos que se
encontraran nuevas fuentes de fertilizantes nitrogenados.
El problema no dejaba de ser una ironía, ya que tres
cuartas partes de la atmósfera terrestre se componen de
nitrógeno
Después de la Primera Guerra Mundial, el proceso
desarrollado por Haber-Bosch cambió el aspecto de la
agricultura en el mundo. La disponibilidad de nitrógeno
barato (más barato todavía en algunos casos gracias a
los subsidios estatales) determinó que el aumento de la
producción excediera con mucho el coste adicional de
los fertilizantes; con 1,25 kg de nitrógeno por hectárea
era posible aumentar en un 15 % la cosecha de arroz o
trigo, y en un asombroso 75 % la de patatas.
PRUDUCCION MUNDIAL
Después de varios años consecutivos de fuerte
crecimiento, la producción y el consumo global de
fertilizantes fueron impactados significativamente
por la crisis económica mundial. De acuerdo con la
Asociación Internacional de la Industria de los
Fertilizantes (IFA), durante el 2009 la producción y
ventas de nutrientes químicos para la agricultura
se redujeron.
El consumo reportó un descenso anual de 6.7% en
el 2008/09, para ubicarse en 156.4 millones de
toneladas de nutrientes.
En particular, la contracción fue mayor en el caso
de los fertilizantes nitrogenados como la urea, que
representan alrededor de 63% del consumo total.
Sin embargo, ante los signos y expectativas de
recuperación de la economía mundial para el
2010, se espera que el uso de fertilizantes se
restablezca. Esto, alentado además por la
expectativa de una menor volatilidad en el precio
de los productos agrícolas en comparación con lo
observado en años anteriores.
Así, se anticipa un incremento en el consumo
mundial de fertilizantes de 1.0% en el 2009/10 y de
4.9% en el 2010/11, lo cual dependería de la
recuperación      económica    y   de    que    los
fundamentales       del   mercado     permanezcan
positivos.
PRODUCCION NACIONAL

El Mercado de Fertilizantes en México no ha
crecido significativamente en toneladas métricas
durante los últimos años. Aunque valdría la pena
señalar que durante el 2005 si vimos un
incremento del consumo, debido en su mayoría a
un aumento en las importaciones de fertilizantes.
Durante el 2005, en México se comercializaron
4,300,000 Toneladas Métricas de Fertilizantes
Inorgánicos. La producción nacional se ha
mantenido estable, siendo el sector importador el
que ha crecido en volumen.
La producción nacional representa el 30%
destacando el Sulfato de Amonio con 1,120,000.00
TM. Aunado a esto en nuestro país también se
produce Superfosfato de Calcio Triple (200,000.00
TM de las cuales únicamente la mitad se queda en
el mercado mexicano), y Superfosfato de Calcio
Simple (50,000.00 TM).
FERTILIZANTES UTILIZADOS EN EL
         FERTIRRIEGO
(A) Índice de Acidez
(B) Índice de Alcalinidad
(N) Reacción Neutra
** Acidificado
El índice salino se expresa como el efecto relativo del
Nitrato de Sodio y calculado como el incremento de la
presión osmótica para igual peso de fertilizantes.
La salinidad relativa también se expresa como el efecto
relativo del Nitrato de Sodio y calculado como el
incremento de la presión osmótica por unidad de
nutriente. .
SOLUBILIDAD

La solubilidad de un fertilizante es la cantidad
máxima     del  fertilizante  que    puede    ser
completamente     disuelta   en    un   volumen
determinado de agua.

La solubilidad de la mayoría de los fertilizantes
aumenta con la temperatura del agua.
solubilidad
EJEMPLO


según los datos en el cuadro anterior, la solubilidad
del nitrato de potasio en una temperatura de 20 C
es 209 gramos/litro, y el fertilizante contiene un
38% de potasio. Si usted intenta disolver 300
gramos/litro, no conseguirá los 114 gramos/litro del
potasio (38% de 300g), pero sólo 80g. Los
restantes 34 gramos precipitarán y no estarán
disponibles.
LA MEZCLA DE LOS FERTILIZANTES
PODRÍA DISMINUIR SU SOLUBILIDAD
 Al disolver juntos dos o más fertilizantes que contienen
 un elemento común (por ejemplo, el nitrato de potasio
 junto con el sulfato de potasio) se disminuye la
 solubilidad de los fertilizantes. En tal caso, no puede
 referirse a los datos de la solubilidad solos. Lo mismo
 sucede cuando el agua utilizada para la disolución de
 los fertilizantes es muy rica en minerales, por
 ejemplo,      el   calcio,     magnesio     o    sulfato.
COMPATIBILIDAD


Algunos fertilizantes no deben ser mezclados en el
mismo tanque porque una sal insoluble puede
formarse muy rápidamente. Un ejemplo de esta
incompatibilidad es la mezcla de los fertilizantes
que contienen calcio con los que contienen fosfato
o sulfato.
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA


http://www.smart-fertilizer.com/articulos/solubilidad-
de-fertilizantes
http://www.slideshare.net/xzibitwarcraft/f-e-r-t-i-r-r-i-
g-a-c-i-o-n
http://www.fertilizando.com/articulos/Fertilizantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante

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Instituto tecnológico de la zona maya

  • 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA INTEGRANTES: RIGOBERTO HERNÁNDEZ JIMENEZ LÁZARO HERNANDEZ ALBOR CESAR COTA TORRES ALBERTO CABAÑAS GALLARDO
  • 2. TEMAS A TRATAR Historia o antecedentes Producción mundial y nacional Fertilizantes utilizados en fertirriego Solubilidad de los fertilizantes
  • 3. FERTILIZANTES EN LA AGRONOMÍA objetivo El objetivo de la fertilización o de los fertilizantes en la agricultura es que mantenga o aumente la fertilidad del de los suelos y su actividad biológica. Es decir Se trata de nutrir al suelo para alimentar a la planta.
  • 4. ANTECEDENTES La agricultura es la más antigua de las grandes industrias del mundo y la más conservadora de todas. Esto no es sorprendente. pues las consecuencias de una cosecha perdida pueden ser tan desastrosas que son muy pocos los incentivos para abandonar los métodos comprobados, aun cuando sean ineficaces, y adoptar otros basados en técnicas innovadoras.
  • 5. De todas formas, aun cuando la agricultura del siglo XIX siguió dependiendo en gran medida de los métodos empíricos más tradicionales, incluso en el mundo occidental, la ciencia y la tecnología comenzaron a hacer sentir su presencia.
  • 6. El explosivo crecimiento de la población que tuvo lugar desde 1800 exigió mayor productividad a la agricultura, en ocasiones totalmente desligada de la cría de ganado. Comenzó entonces a aumentar la exportación del guano (nitrato de sodio), presente en vastos depósitos naturales en las costas de Chile.
  • 7. Para 1900, la demanda mundial había alcanzado 1,35 millones de toneladas. Estos depósitos, que eran únicos, se agotarían tarde o temprano y el mundo se enfrentaría la perspectiva del hambre, a menos que se encontraran nuevas fuentes de fertilizantes nitrogenados. El problema no dejaba de ser una ironía, ya que tres cuartas partes de la atmósfera terrestre se componen de nitrógeno
  • 8. Después de la Primera Guerra Mundial, el proceso desarrollado por Haber-Bosch cambió el aspecto de la agricultura en el mundo. La disponibilidad de nitrógeno barato (más barato todavía en algunos casos gracias a los subsidios estatales) determinó que el aumento de la producción excediera con mucho el coste adicional de los fertilizantes; con 1,25 kg de nitrógeno por hectárea era posible aumentar en un 15 % la cosecha de arroz o trigo, y en un asombroso 75 % la de patatas.
  • 9. PRUDUCCION MUNDIAL Después de varios años consecutivos de fuerte crecimiento, la producción y el consumo global de fertilizantes fueron impactados significativamente por la crisis económica mundial. De acuerdo con la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA), durante el 2009 la producción y ventas de nutrientes químicos para la agricultura se redujeron.
  • 10. El consumo reportó un descenso anual de 6.7% en el 2008/09, para ubicarse en 156.4 millones de toneladas de nutrientes. En particular, la contracción fue mayor en el caso de los fertilizantes nitrogenados como la urea, que representan alrededor de 63% del consumo total.
  • 11. Sin embargo, ante los signos y expectativas de recuperación de la economía mundial para el 2010, se espera que el uso de fertilizantes se restablezca. Esto, alentado además por la expectativa de una menor volatilidad en el precio de los productos agrícolas en comparación con lo observado en años anteriores.
  • 12. Así, se anticipa un incremento en el consumo mundial de fertilizantes de 1.0% en el 2009/10 y de 4.9% en el 2010/11, lo cual dependería de la recuperación económica y de que los fundamentales del mercado permanezcan positivos.
  • 13. PRODUCCION NACIONAL El Mercado de Fertilizantes en México no ha crecido significativamente en toneladas métricas durante los últimos años. Aunque valdría la pena señalar que durante el 2005 si vimos un incremento del consumo, debido en su mayoría a un aumento en las importaciones de fertilizantes.
  • 14. Durante el 2005, en México se comercializaron 4,300,000 Toneladas Métricas de Fertilizantes Inorgánicos. La producción nacional se ha mantenido estable, siendo el sector importador el que ha crecido en volumen.
  • 15. La producción nacional representa el 30% destacando el Sulfato de Amonio con 1,120,000.00 TM. Aunado a esto en nuestro país también se produce Superfosfato de Calcio Triple (200,000.00 TM de las cuales únicamente la mitad se queda en el mercado mexicano), y Superfosfato de Calcio Simple (50,000.00 TM).
  • 16. FERTILIZANTES UTILIZADOS EN EL FERTIRRIEGO
  • 17.
  • 18.
  • 19. (A) Índice de Acidez (B) Índice de Alcalinidad (N) Reacción Neutra ** Acidificado El índice salino se expresa como el efecto relativo del Nitrato de Sodio y calculado como el incremento de la presión osmótica para igual peso de fertilizantes. La salinidad relativa también se expresa como el efecto relativo del Nitrato de Sodio y calculado como el incremento de la presión osmótica por unidad de nutriente. .
  • 20. SOLUBILIDAD La solubilidad de un fertilizante es la cantidad máxima del fertilizante que puede ser completamente disuelta en un volumen determinado de agua. La solubilidad de la mayoría de los fertilizantes aumenta con la temperatura del agua.
  • 22. EJEMPLO según los datos en el cuadro anterior, la solubilidad del nitrato de potasio en una temperatura de 20 C es 209 gramos/litro, y el fertilizante contiene un 38% de potasio. Si usted intenta disolver 300 gramos/litro, no conseguirá los 114 gramos/litro del potasio (38% de 300g), pero sólo 80g. Los restantes 34 gramos precipitarán y no estarán disponibles.
  • 23. LA MEZCLA DE LOS FERTILIZANTES PODRÍA DISMINUIR SU SOLUBILIDAD Al disolver juntos dos o más fertilizantes que contienen un elemento común (por ejemplo, el nitrato de potasio junto con el sulfato de potasio) se disminuye la solubilidad de los fertilizantes. En tal caso, no puede referirse a los datos de la solubilidad solos. Lo mismo sucede cuando el agua utilizada para la disolución de los fertilizantes es muy rica en minerales, por ejemplo, el calcio, magnesio o sulfato.
  • 24. COMPATIBILIDAD Algunos fertilizantes no deben ser mezclados en el mismo tanque porque una sal insoluble puede formarse muy rápidamente. Un ejemplo de esta incompatibilidad es la mezcla de los fertilizantes que contienen calcio con los que contienen fosfato o sulfato.