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- Factor Intensidad ([P] en solución)
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momento de absorción de P
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fosfatados
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 en fertilizantes fosfatados solubles (FFS):
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Fórmula de un fertilizante
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ác. cítrico
------------------%------------------ nm %
Kola (Rusia) 38.2 52.0 3.1 0.2 0.50 0.9384 4.3*
Florida (EUA) 33.4 48.9 3.9 3.0 0.53 0.9340 20.7
North Carolina (EUA) 32.1 51.6 4.1 5.3 0.83 0.9326 31.7*
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fertilizantes fosfatados
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asimilable
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--------------------%--------------------
Fosforita de Gafsa Francolita 10 28 - - -
Superfosfato común Ca(H2PO4)2 21 23 - - 13
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Hyperfos Ca(H2PO4)2 + Fosforita 14 28 - - 4
CADMIO y otros metales pesados.
 Cd se acumula en las pasturas y en los animales que las
consumen (en riñones, etc) y en el Hombre.
 Las rocas fosfatadas volcánicas tienen mucho menos Cd
que las sedimentarias. El Cd se volatiliza a más de 400º C.
Concentración de Cd en rocas fosfatadas
volcánicas y sedimentarias
310
Gafsa (Tunez)
38
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Togo (Africa)
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215
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246
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66
Florida (USA)
294
North Carolina (USA)
2
Phalaborwa (S.Africa)
2
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Cd (mg / Kg P)
Fuente
Limites de Cd en fertilizantes
fosfatados
210 (90/ kg P2O5)
USA (1994)
340
Japón, Australia
275
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210
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110
Dinamarca
100
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50
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Reacción de los FFS con el suelo
1) Humedecimiento y disolución
2) Difusión de solución fertilizante
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Reacción de los FFS con el suelo
 Alta asimilabilidad de los productos
recientemente formados
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 No agregar más P soluble del realmente
necesario
 Minimizar el contacto con el suelo: granulado,
bandeado
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al momento de utilización
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 Selección de la fuente: en función de otros
factores
- económicos
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superfosfatos
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insolubles (FFI)
 Fertilizantes fosfatados insolubles:
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 Proceso:
- Extracción del yacimiento
- Molienda
- Tamizado
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mediante acidez
Factores que afectan la eficiencia relativa de
los FF solubles e insolubles (1)
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 Características del suelo
- pH
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Factores que afectan la eficiencia relativa de
los FF solubles e insolubles (2)
 Características del cultivo:
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Cultivo anual: soja
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2.2
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2.6
2.8
3
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0 40 80 120 160
kg P2O5/ha
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ton/ha superfosfato
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Evolución de la disponibilidad de P
a partir de FFS y FFI
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1 2 3 4 5 6 7
años
ppm
P
lábil
Suferfosfato
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  • 1. Mecanismos de aporte de fósforo a las plantas Absorción en soluciones nutritivas Absorción en el suelo Factores que determinan asimilabilidad - Factor Intensidad ([P] en solución) - Factor Cantidad (P lábil) - Factor Capacidad (Gradiente Lábil-Solución) - Difusión
  • 2. Efecto de la textura en las relaciones P lábil - P en solución Olsen y Watanabe, 1963
  • 3. Efecto de la textura en las relaciones P lábil - P absorbido Olsen y Watanabe, 1963
  • 5. Factores que afectan la difusión del P Concentración de P en la solución Temperatura Contenido de humedad Tortuosidad Poder buffer
  • 6. Distancias donde opera la difusión
  • 7. El fósforo en la planta Requerimientos de P: son mayores en etapas tempranas del crecimiento de las plantas Factores: - requerimientos metabólicos - exploración radicular - temperatura
  • 8. Exploración radicular: factores de suelo que la afectan Textura Estructura Diferenciación textural Temperatura Micorrizas ⇒determinan absorción de P por la planta
  • 9. Efecto de la temperatura en la respuesta al agregado de P en lotus Producc. Invernal Producc. Anual Suelos % del Rendimiento Relativo a P no limitante Luvisol Tacuarembó 72 83 Argisol Algorta 90 97 Solod La Charqueada 54 85 Brunosol A. Blanco 56 89
  • 10. Implicancias agronómicas del momento de absorción de P Momento de aplicación del P en el ciclo Aplicación de P en almácigos Producción de forraje en invierno Uso de fertilizaciones starter Siembras tempranas de cultivos de verano
  • 11. Requerimientos diferenciales de especies forrajeras (ppm P a 15 cm) Concentración de P en planta: 0.10 - 0.40 %
  • 12. Absorción de P por diferentes especies Leguminosas vs. gramíneas Teorías de la absorción diferencial de fósforo por las especies - excreción de iones: cambios en el pH (OH-, HCO3 - alcalinización; H+ acidificación) - absorción de Ca - extensión radicular - micorrizas Competencia entre especies
  • 13. Efecto del P en la producción y calidad de pasturas Del Pino, no publicado
  • 14. Fertilizantes Fosfatados Importancia en los diferentes sistemas - extensivos-intensivos - residualidad-retrogradación Forma de expresar el contenido de P: % P2O5 Conversiones: % P2O5 = % P x 2.29 % P = % P2O5 x 0.43
  • 15. Terminología de los fertilizantes fosfatados - % P2O5 soluble al agua - % P2O5 soluble al citrato de amonio 1M - % P2O5 soluble al ácido cítrico al 2 % - % P2O5 total - % P2O5 “asimilable” en fertilizantes fosfatados solubles (FFS): % P2O5 soluble al agua + % P2O5 soluble al citrato de amonio en fertilizantes fosfatados insolubles (FFI): % P2O5 soluble al ácido cítrico
  • 16. Fórmula de un fertilizante
  • 17. Materiales fertilizantes Materia prima: Fosforita o Roca Fosfatada - % P2O5 30 % - para la elaboración de FFS Fosforitas para uso directo: % P2O5 30 % Fertilizantes fosfatados solubles en agua (FFS) Fosforita + tratamiento ácido o calor = P soluble
  • 18. Tipo de fosforitas Ígneas Sedimentarias: - duras - blandas Fórmula teórica: Ca10(PO4)6(F, OH, Cl)2
  • 19. Composición de diferentes fosforitas Procedencia P2O5 CaO F CO2 Na2O Rayos X P soluble en ác. cítrico ------------------%------------------ nm % Kola (Rusia) 38.2 52.0 3.1 0.2 0.50 0.9384 4.3* Florida (EUA) 33.4 48.9 3.9 3.0 0.53 0.9340 20.7 North Carolina (EUA) 32.1 51.6 4.1 5.3 0.83 0.9326 31.7* Gafsa (Túnez) 28.8 48.3 3.4 6.3 1.30 0.9325 34.4
  • 20. Composición de diferentes fertilizantes fosfatados Fertilizante Compuesto fosfatado P2O5 asimilable P2O5 total N K2O S --------------------%-------------------- Fosforita de Gafsa Francolita 10 28 - - - Superfosfato común Ca(H2PO4)2 21 23 - - 13 Superfosfato triple Ca(H2PO4)2 44-53 44-53 - - 1.5 Fosfato monoamónico NH4(H2PO4) 48-62 48-62 11-13 - 0-2 Fosfato diamónico (NH4)2 HPO4 46-53 46-53 18-21 - 0-2 Hyperfos Ca(H2PO4)2 + Fosforita 14 28 - - 4
  • 21. CADMIO y otros metales pesados. Cd se acumula en las pasturas y en los animales que las consumen (en riñones, etc) y en el Hombre. Las rocas fosfatadas volcánicas tienen mucho menos Cd que las sedimentarias. El Cd se volatiliza a más de 400º C.
  • 22. Concentración de Cd en rocas fosfatadas volcánicas y sedimentarias 310 Gafsa (Tunez) 38 El Hasa (Jordania) 22 Khneifiss (Siria) 365 Togo (Africa) 556 Senegal (Africa) 228 Zin (Israel) 106 Khoroubgia (Marruecos) 215 Youssoufia (Marruecos) 246 Bu Craa (Marruecos) 66 Florida (USA) 294 North Carolina (USA) 2 Phalaborwa (S.Africa) 2 Kola (Rusia) Cd (mg / Kg P) Fuente
  • 23. Limites de Cd en fertilizantes fosfatados 210 (90/ kg P2O5) USA (1994) 340 Japón, Australia 275 Austria 210 Bélgica, Alemania 110 Dinamarca 100 Suecia, Noruega 50 Suiza, Finlandia Limite (mg Cd/ kg P) País
  • 24. Reacción de los FFS con el suelo 1) Humedecimiento y disolución 2) Difusión de solución fertilizante Disolución de Fe, Al, Ca, etc. 3) Precipitación de compuestos de Fe, Al, Ca, K, Mn con el P Adsorción de P en oxi-hidróxidos, arcillas
  • 25. Reacción de los FFS con el suelo Alta asimilabilidad de los productos recientemente formados Descenso de la asimilabilidad con el tiempo
  • 26. Criterios de manejo de los FFS No agregar más P soluble del realmente necesario Minimizar el contacto con el suelo: granulado, bandeado Momento de aplicación: lo más cercano posible al momento de utilización
  • 27. FFS: otras consideraciones Selección de la fuente: en función de otros factores - económicos - aporte de otros nutrientes No existe efecto residual ácido por uso de superfosfatos
  • 28. Fertilizantes fosfatados insolubles (FFI) Fertilizantes fosfatados insolubles: Fosforitas (apatitas) Proceso: - Extracción del yacimiento - Molienda - Tamizado - Enbolsado Condición para hacer disponible el P: solubilización mediante acidez
  • 29. Factores que afectan la eficiencia relativa de los FF solubles e insolubles (1) Material fertilizante: - tipo - molienda - granulación Forma y época de aplicación Características del suelo - pH - actividad del Ca - capacidad de retención de P
  • 30. Factores que afectan la eficiencia relativa de los FF solubles e insolubles (2) Características del cultivo: - duración - extensión del sistema radicular - características fisiológicas Tiempo de evaluación Objetivo de la fertilización - aumento rápido de la disponibilidad - starter - mantenimiento: refertilizaciones
  • 31. pH del suelo Adaptado de Morón, INIA
  • 32. Características del cultivo Cultivo anual: soja 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 0 40 80 120 160 kg P2O5/ha Rendimiento, ton/ha superfosfato fosforita Labella y Améndola, 1977
  • 33. Evolución de la disponibilidad de P a partir de FFS y FFI 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 años ppm P lábil Suferfosfato Fosforita
  • 34. Eficiencia relativa de la fosforita respecto al superfosfato para pasturas Suelo Año 2 Año 3 Año 4 Promedio Brunosol (Cristalino) 0.44 0.89 0.77 0.70 Brunosol (Fray Bentos) 0.21 0.23 0.28 0.24 Luvisol (Cretácico) 0.76 1.90 0.64 1.10
  • 35. Manejo de la fertilización fosfatada (1) Uso de fosforitas - suelos ácidos/fijadores - cultivos de ciclo largo: pasturas, árboles - forma de aplicación: molida y mezclada con el suelo - dosis altas en instalación - evaluación económica - refertilización (?)
  • 36. Manejo de la fertilización fosfatada (2) Uso de fertilizantes fosfatados solubles - independiente del tipo de suelo (pH) - cultivos de diferente ciclo - forma de aplicación: granulado y localizado en el suelo - fertilización inicial: en la siembra y con dosis suficiente - refertilizaciones: en cobertura, dosis bajas, frecuentes
  • 37. Manejo de la fertilización fosfatada (3) Uso de fuentes combinadas: Hyperfos - para pasturas - aporte de P soluble en la instalación - aporte de P de lenta liberación: fosforita blanda - forma de aplicación: granulado
  • 38. Manejo de la fertilización fosfatada (4) Mejoramientos en cobertura Rotaciones cultivos - pasturas con leguminosas Forestación Fruticultura Sistemas hortícolas intensivos