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ABONO *

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    Colombia Multimodal Logistic Agency Abono, Abonos Carrera 33 #94A-07 Of.104 Col.Castellana
    0 Bogotá D.C, Cundinamarca
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    Colombia Abonos Colombianos Abono compuesto, Abono compuesto, ABONOS COMPUESTOS, Fertilizante para fabricación de abonos Calle 30A No. 6-38 Piso 13 Col.Centro
    0 Bogotá, Cundinamarca
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    México MADERO Equipos de Ordeño Spreaders ( esparcidores de abono ) Calz. Abastos 362 esq. Rio Yanqui Col.Magdalenas
    0 Torreón, Coahuila
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    México Polaquimia abonos quimicos Calle Azahares No. 26 Col.Sta. Ma. Insurgentes
    6430 México, D.F.
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    México Isquisa Abonos Químicos Km. 13 Carr. federal Córdoba Veracruz Col.Ex. Hacienda Vta. Parada
    94946 Veracruz, Ver.
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    México COSMOCEL abonos quimicos VIA A MATAMOROS 1501 NTE Col.INDUSTRIAL NOGALAR
    66480 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
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    México Ingeniería Industrial abonos quimicos Av. Coyoacán 1878-403 Col.Del Valle
    03100 MEXICO, D.F.
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    México Quimica Sagal abonos quimicos Bosque de Canadá No. 110-9 Col.Bosques del Valle
    64000 Garza Garcia, N.L.
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    Venezuela Petroquimica de Venezuela fertilizantes (abonos) np, fertilizantes (abonos) npk Av. Fco de Miranda, c/c Mis Encantos, Torre PEQUIVEN Col.
    67 Moron Caracas, Chacao
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    Perú Quimica Suiza abonos foliares con macronutrientes, abonos foliares con micronutrientes Av. República de Panamá 2577 Col.La Victoria
    3919 Lima, na
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    Venezuela Semillas Flor de Aragua Abonos Foliales Planta Hacienda Corocito Sector o Bario La Represa Col.
    0 Villa de Cura, Aragua
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    España Agroorgánicos Mediterráneo Complejos de Abonos Foliares Especiales, Abonos Minerales y correctores Finca San José - Ctra Dilar Col.
    18150 Gójar, Granada
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    España River Canarias Industrial Abonos C/ Adolfo Alfonso Fernández s/n Col.Zona Franca de Gran Canaria
    35008 Puerto de la Luz, Islas Canarias
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    México Grupo Bioquímico Mexicano Abonos Blvd. Dr. Jesús Valdés Sánchez 2369 Col.Europa
    25290 Saltillo, Coah.
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    Ecuador El Huerto Agrocomerciototal Abonos Av. 12 de Noviembre 09-55 y Tomás Sevilla Col.
    0 na, na
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    2516 cloruro de potasio 120 TM
    Anual
    México Director general se requiere entregar en Villahermosa Tabasco, enviar cotización , que incluya por ...
    12256 urea 400000 TM
    Anual
    Venezuela Portuguesa Acarigua
    15205 abonos 200 kg
    Anual
    Venezuela Trujillo Gerente de Ventas
    16389 abono 1000 TM
    Anual
    Guatemala Guatemala Presidente
    20647 FOSFATO DIAMONICO 12500 TM
    Anual
    España Asturias director Ruego den cotización para un barco
    28782 sulfato de cobre 100 TM
    Anual
    España cataluña DIRECTOR
    29881 mezcladoras de abonos 50 TM
    Anual
    Colombia valle secretaria
    31471 urea 1 TM
    Anual
    México gerente de compras el objetivo es solicitar informacion de los tipos de urea que manejan como abono o fertilizante ...
    38224 Potassium nitrate 50 TM
    Anual
    Guatemala Guatemala Gerente de Adquisiciones primera opción técnico lo más concentrado posible (sal) segunda opción solución que sea la más concentrada ...
    38225 ammonium nitrate 60 TM
    Anual
    Guatemala Guatemala Gerente de Adquisiciones primera opción técnico lo más concentrado posible (sal) segunda opción que sea la más concentrada

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    Colombia Abonos Colombianos Calle 30A No. 6-38 Piso 13 Col.Centro
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    24-Agosto-2006
    Fabricantes de cigarros firman alianza
      
         Industria: Tabaco
         Tipo: Alianzas y fusiones, Situación del mercado
         Fuente:  Intélite

    Las firmas fabricantes de cigarros Phillip Morris México, Cigarros La Tabacalera Mexicana y Tabacos Desvenados acaban de firmar una alianza integral con productores de Veracruz, que incluye una asesoría permanente para mejorar sus cultivos.

    • La posibilidad habla además de realizar viajes anuales a Brasil para conocer técnicas de sembrado y uso de abonos y fertilizantes. La intención es ensanchar los cultivos a tres mil hectáreas, en un periodo de tres años.

     

    28-Junio-2005
    CPV y Braskem construirán planta de propileno en Venezuela
      
         Fuente:  El Universal (Venezuela)

    Corporación Petroquímica Venezolana (CPV), la nueva corporación que sustituirá a la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven), anterior filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), suscribió un convenio con la empresa brasileña Braskem para la construcción conjunta de una planta de propileno con una inversión de 250 millones de dólares, reseñó AFP.

    CPV que funciona independiente de PDVSA, busca incrementar “la producción de derivados del plástico, contemplado en el Plan de Negocios de Pequiven 2005-2012. Al final del período de siete años la petroquímica venezolana habrá doblado su producción actual de 11.4 millones de toneladas a 25 millones de toneladas”.

    El convenio fue suscrito durante la visita del presidente venezolano Hugo Chávez al Complejo Petroquímico El Tablazo, en el petrolero y occidental Estado Zulia desde donde el jefe de Estado anunció la creación de la Corporación Petroquímica de Venezuela.

    La Corporación Petroquímica de Venezuela, hasta el sábado Pequiven, funcionará independiente de la corporación estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

    El representante de la brasileña Braskem, Carlos Grubisch, especificó que el convenio busca instalar una planta de polipropileno (plástico) con capacidad para 400.000 toneladas que comenzaría a operar en el 2007.

    El presidente Chávez dijo que Braskem es "una empresa muy importante de Brasil" con la que "ya veníamos trabajando hace varios meses".

    La planta estará ubicada en el Complejo El Tablazo, en el Estado Zulia.

    En ese mismo marco, el presidente Hugo Chávez Frías amenazó a las empresas petroquímicas privadas con anularles los contratos, según reseñó Reuters.

    El Presidente, que ha ordenado revisar los contratos petroleros con firmas extranjeras y busca aumentar el control sobre el sector de los hidrocarburos, afirmó que las compañías petroquímicas que prefieran exportar antes de abastecer a Venezuela siguen un modelo "imperialista".

    Pequiven posee tres complejos petroquímicos _El Tablazo, Jose y Morón_ y está asociada con firmas locales y foráneas en 16 empresas mixtas como la angloholandesa Royal Dutch, la estadounidense Koch Industries, la japonesa Mitsubishi Gas, Snamprogetti, unidad de la compañía de energía italiana ENI, y Empresas Polar, el principal grupo alimentario de Venezuela.

    La producción de Pequiven comprende fertilizantes, urea, amoníaco, polipropileno, cloro y soda cáustica, entre otros derivados petroquímicos.

    "No acepto que la producción en Jose o en Morón o en El Tablazo se vaya al exterior sin suplir primero las necesidades del país. Ese es el modelo imperialista; espero que nuestros socios Polar, Mitsubishi, Koch, Snamprogetti, entiendan. Si no entienden, bueno, se termina el contrato", afirmó el mandatario.

    Asimismo Chávez firmó en El Tablazo el decreto que crea la nueva corporación, y anunció la reactivación también de la planta de fertilización ubicada en el mismo complejo, paralizada desde 2001 debido a problemas con el suministro de gas para su operación.

    Con la reactivación de la planta, Venezuela aspira producir para fines de este año “más de 600,000 toneladas de fertilizantes destinados al campo venezolano, consumidor de 540,000 toneladas de fertilizante”.

    Venezuela tiene capacidad para producir 1,750,000 toneladas de abono y produce actualmente 275,000.

     

    25-Noviembre-2004
    Repsol anunció inversiones en Neuquén por us $ 560 millones
      
         Fuente:  Buenos Aires Económico
    Será durante los próximos cuatro años dijo el titular de la petrolera, Antoni Brufau, quien explicó que se destinarán en tareas de exploración, desarrollo y operaciones de producción de hidrocarburos Brufau, quien hace dos semanas reemplazó en el cargo a Alfonso Cortina, se reunió este mediodía con el gobernador neuquino, Jorge Sobisch, en la residencia oficial de "La Costa", en la capital provincial y luego en conferencia de prensa brindó precisiones acerca del plan de inversiones del grupo español. Para el año 2005 anunció inversiones por 300 millones de dólares en actividades de exploración, desarrollo y operaciones de producción y mantenimiento de hidrocarburos en la provincia. A los que se agregarán más de 150 millones de dólares en un programa de exploración de nuevas áreas en la cuenca neuquina con la perforación de 56 pozos petrolíferos, hasta el 2008. El titular de Repsol YPF calificó de "cortesía" a la visita al que realizó al gobernador Sobisch, al tiempo que precisó que fue la primera de corte empresarial que realizó fuera de Buenos Aires, tras su presencia ayer en Rosario en el lanzamiento del III Congreso Internacional de la Lengua, acompañando al rey Juan Carlos y la reina Sofía. "Nuestra compañía en esta provincia tiene una gran relación y junto al gobernador (Sobisch) grandes ambiciones de ir juntos en el desarrollo de la provincia", señaló Brufau. Manifestó la disposición de la empresa al diálogo para "iniciar una etapa de mirar juntos hacia el futuro". Sobisch, por su parte, destacó la seguridad jurídica que ofrece la provincia a los inversores al señalar que el plan de inversiones anunciado responde a la continuidad de trabajo y de compromisos asumidos oportunamente. El mandatario neuquino dijo que la provincia está dispuesta a retirar demandas judiciales contra las empresas petroleras para que las regalías de hidrocarbutros se paguen a precios internacionales. "Hemos abierto una vía de diálogo para resolver esta controversia en un tiempo prudencial y si avanzamos estamos dispuestos a retirar los juicios", aseguró Sobisch. Repsol YPF abonó durante el año 2003 al Estado neuquino en concepto de regalías hidrocarburíferas e Ingresos Brutos, un total de 200 millones de dólares, mientras que entre enero y septiembre del presente año el monto ascendió a 178 millones de dólares. El titular de Repsol YPF visitará esta tarde el yacimiento hidrocarburífero de Loma de la Lata, tras recorrer las instalaciones de la sede central de la empresa en Neuquén donde funciona un Centro de Tecnología de Visualización Tridimensional que permite el estudio pormenorizado de información procedente de la exploración de hidrocarburos
     

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    28-05-2006
    ¿Qué son los abonos nitrogenados?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    ¿Qué son los abonos nitrogenados?

    El nitrógeno es un elemento presente en la estructura molecular de sustancias orgánicas como la clorofila, los aminoácidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.

    El estiércol se ha empleado desde la antigüedad como abono natural, pero el nitrógeno procedente de estos restos orgánicos debe pasar, antes de ser asimilado por las plantas, por un proceso de mineralización llevado a cabo, en primer lugar, por bacterias anaerobias que lo transforman en amoníaco y, después, por bacterias nitrificantes aerobias que oxidan este compuesto a nitratos.

    Como estos abonos naturales no cubren la demanda de los agricultores, es preciso fabricar abonos nitrogenados a partir de nitrógeno atmosférico, obteniendo primero amoníaco y después nitratos. Los principales abonos nitrogenados son el amoníaco, la urea, el nitrato amónico y el sulfato amónico.

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    07-02-2006
    Tipos de abonos y fertilizantes
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    Tipos de abonos y fertilizantes

    DEFINICIONES

    1. Macroelementos: este grupo incluye a los macroelementos primarios (nitrógeno, fósforo y potasio) y a los secundarios (calcio, magnesio y azufre).

    2. Microelementos: cada uno de los elementos químicos siguientes: boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc.

    3. Fertilizante o abono : cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal.

    4. Fertilizante o abono mineral: todo producto desprovisto de materia orgánica que contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal.

    5. Fertilizante o abono mineral simple: producto con un contenido declarable en uno solo de los macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.

    6. Fertilizante o abono mineral complejo: producto con un contenido declarable de más de uno de los macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.

    7. Fertilizante o abono orgánico: el que procediendo de residuos animales o vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y nutrientes, que para ellos se determinen en las listas de productos que sean publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

    8. Fertilizante o abono organo-mineral: producto obtenido por mezcla o combinación de abonos minerales y orgánicos.

    9. Fertilizante o abono mineral especial: el que cumpla las características de alta solubilidad, de alta concentración o de contenido de aminoácidos que se determine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

    10. Corrector de carencia de microelementos: el que contiene uno o varios microelementos y se aplica al suelo o a la planta para prevenir o corregir deficiencias en su normal desarrollo.

    11. Enmienda mineral: cualquier sustancia o producto mineral, natural o sintético, capaz de modificar y mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.

    12. Enmienda orgánica: cualquier sustancia o producto orgánico capaz de modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.

    13. Riqueza o concentración de un abono: contenido en elementos fertilizantes asimilables por las plantas. Para un determinado elemento, se expresa en tanto por ciento de unidades fertilizantes. La legislación establece unas cantidades mínimas para poder considerar que un determinado producto contiene el elemento en cuestión. En España, el contenido de cada uno de los elementos que determinan la riqueza garantizada de cada producto, se expresa de la siguiente forma y en el siguiente orden:

    -N, para todas las formas de nitrógeno.

    -P 2 O 5, para todas las formas de fósforo.

    -K 2 O, para todas las formas de potasio.

    -CaO, para todas las formas de calcio.

    -MgO, para todas las formas de magnesio.

    -SO 3 , para todas las formas de azufre.

    -B, para todas las formas de boro.

    -Cl, para todas las formas de cloro.

    -Co, para todas las formas de cobalto.

    -Cu, para todas las formas de cobre.

    -Fe, para todas las formas de hierro.

    -Mn, para todas las formas de manganeso.

    -Mo, para todas las formas de molibdeno.

    -Zn, para todas las formas de cinc.

    Factor de conversión entre cada elemento y la forma indicada.

    Fósforo

    P 2 O 5 = 2,29 x P

    Potasio

    K 2 O = 1,205 x K

    Calcio

    CaO = 1,4 x Ca

    Magnesio

    MgO = 1,66 x Mg

         

    14. Concentración de un abono compuesto o contenido útil de un abono: suma de la riqueza de los elementos que lo componen. En los abonos simples equivale a la riqueza. Según este concepto los fertilizantes se clasifican en: fertilizantes de baja concentración (concentración < 35 %) y fertilizantes de alta concentración (concentración ³ 35 %).

    15. Equilibrio de un abono compuesto: relación existente entre los elementos que lo componen. Para su cálculo normalmente se toma como referencia el nitrógeno, dividiendo cada riqueza por la correspondiente al nitrógeno.

    ESTADO FÍSICO Y PROPIEDADES QUÍMICAS

    El estado físico en que se presenta un abono, que puede ser sólido, líquido y gaseoso. Juega un papel importante en las condiciones de utilización y la eficacia del abono, ya que tanto la homogeneidad de la distribución como su integración más o menos completa en el suelo, van a depender de dicha presentación.

    Los abonos sólidos son los de mayor uso en España y suelen presentarse en las siguientes formas:

    a) Abonos en polvo, con grado de finura variable según el tipo de fertilizante. Normalmente no son aconsejables, ya que su manejo resulta molesto, entorpecen el funcionamiento de la máquinas y sufren pérdidas en la manipulación. Sin embargo, esta forma sin puede ser apropiada cuando la solubilidad en agua es escasa o nula, y resulta idónea en los casos en los que el abono se mezcla íntimamente con el suelo.

    b) Abonos granulados. Aquéllos en los que al menos el 90 % de las partículas presentan un tamaño de 1-4 mm. Esta presentación permite un manejo más cómodo, un mejor funcionamiento de las abonadoras, una dosificación más exacta y una distribución sobre el terreno más uniforme.

    c) Abonos cristalinos, que facilitan la manipulación y distribución.

    d) Abonos perlados ( prill ). Mediante el sistema de pulverización en una torre de gran altura, se obtienen esferas de tamaño muy uniforme, al solidificarse las gotas durante la caída.

    e) Abonos macrogranulados. Constituidos por grandes gránulos, de 1-3 cm de diámetro e incluso mayores, de liberación progresiva de los elementos nutritivos.

    Dentro de los fertilizantes líquidos , los tipos más característicos son los siguientes:

    a) Suspensiones . Gracias a la utilización de arcillas dispersas en el agua pueden mantenerse soluciones sobresaturadas de alguna sal (generalmente cloruro potásico) para alcanzar concentraciones totales elevadas en forma líquida. Para mantener las suspensiones se requiere una agitación periódica.

    b) Soluciones con presión: soluciones acuosas de nitrógeno en las que participa como componente el amoníaco anhidro con concentración superior a la que se mantiene en equilibrio con la presión atmosférica. Para su aplicación se requieren equipos especiales que soporten la presión adecuada.

    c) Soluciones normales o clara sin presión: soluciones acuosas que contienen uno o varios elementos nutritivos disueltos en agua.

    Los abonos líquidos ofrecen las siguientes ventajas respecto a los sólidos:

    - Su manejo es totalmente mecanizable.

    - Se alcanza un gran rendimiento en la aplicación.

    - Se consigue una gran uniformidad en la distribución sobre el terreno.

    Entre los abonos gaseosos únicamente se emplea el amoníaco anhidro, que es una gas a la temperatura y presión normal. Para que pase a estado líquido y facilitar el almacenaje y el transporte, se comprime y vuelve a transformarse en gas cuando se inyecta en el suelo.

    Las propiedades químicas de los fertilizantes determinan tanto su comportamiento en el suelo, como  su manipulación y conservación. Destacan las siguientes:

    a) Solubilidad . La solubilidad en agua o en determinados reactivos es determinante sobre el contenido o riqueza de cada elemento nutritivo en un fertilizante concreto.

    b) Reacción del fertilizante sobre el pH del suelo. Viene determinada por el índice de acidez o basicidad del fertilizante, que se corresponde con la cantidad de cal viva que es necesaria para equilibrar el incremento de acidez del suelo (fertilizantes de reacción ácida) o producir un incremento de pH equivalente (fertilizantes de reacción básica).

    c) Higroscopicidad : capacidad de absorber agua de la atmósfera a partir de un determinado grado de humedad de la misma. Esta absorción puede provocar que una parte de las partículas se disuelvan, con lo que se deshace la estructura física del fertilizante. Generalmente, cuanto mayor es la solubilidad del fertilizante en agua, mayor es su higroscopicidad. Esta absorción puede provocar que una parte de las partículas se disuelvan, con lo que se deshace la estructura física del fertilizante.

        

    CLASIFICACIÓN (ESPAÑA - Real Decreto 5 febrero 1988, sobre fertilizantes y afines).

    ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS PRINCIPALES (SÓLIDOS)

    ABONOS SIMPLES

    - ABONOS NITROGENADOS

    a) Nitrato de calcio . Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial nitrato cálcico y ocasionalmente nitrato amónico. Su fórmula química es: 5 [ Ca(NO 3 ) 2 .2H 2 O ] .NH 4 NO 3 (peso molecular de 1080,5). Por tanto, este fertilizante aporta una parte de nitrógeno en forma amoniacal, que puede despreciarse en cultivos en suelo o enarenado, en los que puede considerarse como Ca(NO 3 ) 2 , pero que es conveniente considerar en cultivos sin suelo. Se emplea básicamente como fuente de calcio, pero además aporta nitrógeno.

    b) Nitrato de magnesio . Producto obtenido químicamente, que se compone esencialmente de nitrato magnésico hexahidratado. Su fórmula química es: Mg(NO 3 ) 2 .6H 2 O (peso molecular 256,3). Se emplea para suministrar magnesio cuando no es limitante el aporte de nitrógeno.

    c) Nitrato amónico . Producto obtenido químicamente, que contiene como componente esencial nitrato amónico. Su fórmula química es: NH 4 NO 3 (peso molecular de 80). Aporta nitrógeno tanto en forma nítrica como amoniacal. Se emplea frecuentemente en la fertirrigación de cultivos en suelo, aunque en los cultivos sin suelo también se utiliza en las etapas de rápido crecimiento para evitar excesivos aumentos del pH de la solución drenada.

    d) Sulfato amónico . Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial sulfato amónico. Su fórmula química es: (NH 4 ) 2 SO 4 (peso molecular de 132). Es un fertilizante típico para abonado de fondo que se emplea con el fin de evitar la lixiviación del nitrógeno. No obstante, dada su gran solubilidad en agua, también se utiliza como fuente de azufre en la fertirrigación de cultivos en suelo o enarenado.

    e) Nitrato de Chile . Producto preparado a partir de caliche, que contiene como componente esencial nitrato sódico.

    g) Urea . Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial diamida carbónica (carbamida).

    h) Otros : nitrato cálcico y magnésico, nitrato de sodio, cianamida cálcica nitrada, sulfonitrato de amonio o nitrosulfato amónico, sulfonitrato de magnesio o nitrosulfato magnésico, abonado nitrogenado con magnesio, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea, urea formaldehído, abono nitrogenado que contiene crotonoilidendiurea, abono nitrogenado que contiene isobutilidendiurea, abono nitrogenado que contiene urea formaldehído, sulfato amónico con inhibidor de la nitrificación (diciandiamida), nitrosulfato amónico con inhibidor de la nitrificación (diciandiamida) y sulfato amónico-urea.

    - ABONOS FOSFATADOS

    a) Superfosfato normal o superfosfato simple . Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido sulfúrico y que contiene como componentes esenciales fosfato monocálcico y sulfato de calcio.

    b) Superfosfato concentrado . Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido sulfúrico y ácido fosfórico y que contiene como componentes esenciales fosfato monocálcico y sulfato de calcio.

    c) Superfosfato triple . Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido fosfórico y que contiene como componente esencial fosfato monocálcico.

    d) Otros : escorias de desfosforación (fosfatos Thomas, escorias Thomas), fosfato natural parcialmente solubilizado, fosfato precipitado bicálcico dihidratado, fosfato calcinado, fosfato aluminocálcico, fosfato natural blando.

        

    - ABONOS POTÁSICOS

    a) Sulfato potásico . Producto obtenido químicamente a partir de las sales de potasio y que contiene como componente esencial sulfato potásico. Su fórmula química es: K 2 SO 4 (peso molecular de 174,3). Normalmente se emplea como fuente de potasio, cuando éste no se puede aportar como nitrato potásico, con objeto de no sobrepasar los niveles de nitrógeno establecidos.

    b) Cloruro potásico . Producto obtenido a partir de sales potásicas en bruto y que contienen como componente esencial cloruro potásico.

    c) Otros : sal potásica en bruto, sal potásica en bruto enriquecida, cloruro potásico con sal de magnesio, sulfato potásico con sal de magnesio, kieserita con sulfato potásico.

     

    ABONOS COMPUESTOS

    - ABONOS NPK

    a) Abono NPK . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    b) Abono NPK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído , según los casos. 

     

    - ABONOS NP

    a) Abono NP . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. En las primeras etapas de crecimiento del cultivo, es de uso muy común el fosfato monoamónico , cuya fórmula química es: NH 4 H 2 PO 4 (peso molecular de 115).

    b) Abono NP que contiene crotonilidendiurea o urea formaldehído , según los casos.

       

    - ABONOS NK

    a) Abono NK . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. Es de uso muy común el nitrato potásico, cuya fórmula química es KNO 3 (peso molecular de 101,1). Este abono es la principal fuente de potasio en fertirrigación y además aporta nitrógeno, siendo especialmente importante en aguas de baja calidad agronómica.

    b) Abono NK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído , según los casos.

        

    - ABONOS PK

    a) Abono PK . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. Es de uso muy común el fosfato monopotásico en fertirrigación, cuya fórmula química es KH 2 PO 4 (peso molecular de 136,1). Este abono se emplea básicamente como fuente de fósforo, aunque también suministra potasio, en aguas con pocos bicarbonatos en las que no se puede aplicar todo el fósforo como ácido fosfórico.

    ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS PRINCIPALES (LÍQUIDOS)

    - ABONOS SIMPLES

    a) Abonos obtenidos químicamente y por disolución acuosa : solución de abono nitrogenado, solución de nitrato amónico-urea, solución de nitrato magnésico.

    b) Productos obtenidos por disolución en agua: solución de nitrato cálcico.

    c) Productos obtenidos químicamente o por dilución en agua : solución de abono nitrogenado con urea formaldehído.

    d) Productos obtenidos químicamente o por suspensión en agua : suspensión de abono nitrogenado con urea formaldehído.

    e) Productos obtenidos por vía química : solución amoniacal, amoníaco anhidro, solución de nitrato amónico y amoníaco con o sin urea, ácido nítrico, solución ácida de abono nitrogenado con azufre. La fórmula química del ácido nítrico es HNO 3 (peso molecular de 63) y se trata de un ácido fuerte cuya principal función, aparte de suministrar nitrógeno al cultivo, es la de acidificar el agua de riego, para conseguir un pH óptimo de 5,5-6. Para ello, en los sistemas de fertirrigación más sofisticados, es frecuente que se inyecte desde un depósito independiente al resto de fertilizantes, controlándose dicha inyección mediante lecturas de un pH-metro, hasta alcanzar el valor deseado. La reducción del pH del agua tiene lugar por la destrucción de los bicarbonatos según la siguiente reacción:

    HCO 3 - + H + - > H 2 O + CO 2

    Cuando en el agua de riego quedan aproximadamente 0,5 mmol.l -1 de bicarbonatos, el pH se sitúa en torno a 5,5-5,8, por lo que a la hora de realizar cálculos de abonado, se debe dejar esa cantidad sin neutralizar, ya que a partir de ese punto se produce una bajada brusca de pH con pequeñas adiciones de ácido. En caso de presencia de carbonatos (CO 3 2- ), es necesaria la adición de 2 moles de ácido por cada mol de carbonatos.

    La acidificación del agua de riego no sólo conviene para favorecer la asimilación de los distintos nutrientes, sino también para prevenir la formación de ciertos precipitados a pH elevado (foafatos de hierro o calcio, carbonatos, etc.), que pueden provocar precipitaciones en las instalaciones de riego.

    El ácido nítrico también se emplea en los tratamientos de limpieza de las instalaciones de riego por goteo, que suelen realizarse en algunos cultivos al finalizar la campaña agrícola, con objeto de eliminar los microorganismos, precipitados y sedimentos sólidos que hayan podido atravesar los filtrod de la instalación. Con dicho fin, se dejan llenar de agua las tuberías de riego y, una vez alcanzada la presión de trabajo, se mantiene la instalación con agua a pH 2 durante una hora aproximadamente. Posteriormente, ala mayor presión posible, se abren los extremos de las tuberías primarias hasta que salga el agua limpia; se cierran y se realiza la misma operación con el resto de tuberías y ramales portagoteros. En los casos en los que no es posible el control del pH del agua, se suele inyectar una cantidad aproximada de 4 litros por cada 1000 m 2 de ácido nítrico y se detiene el suministro cuando empieza a salir la solución por los goteros, manteniendo así la instalación durante 15 minutos, trancurridos los cuales, se realiza un lavado con agua sola para eliminar las posibles inscrustaciones.

    Características de los preparados comerciales de ácido nítrico

    Densidad (g.cm -3 )

    Riqueza (% en peso de HNO 3 )

    1,20

    33

    1,30

    48

    1,33

    54

    1,40

    65

    f) Producto obtenido por ataque ácido de la roca fosfórica : ácido fosfórico. Su fórmula química es: H 3 PO 4 (peso molecular de 98). Al igual que el ácido nítrico, interviene en la destrucción de los bicarbonatos. También se emplea como fuente de fósforo tanto en cultivos en suelo o en enarenado como en cultivos sin suelo.

    Características de los preparados comerciales de ácido fosfórico

    Densidad (g.cm -3 )

    Riqueza (% en peso de HNO 3 )

    1,20

    34

    1,30

    46

    1,40

    56

    1,60

    75

         Características de los fertilizantes más usados

    Fertilizante

    Riqueza

    Reacción

    Solubilidad (g.l -1 a 20 ºC)

    Ácido fosfórico 75 %

    P 2 O 5 - 52,0 %

    Muy ácida

    Muy soluble

    Ácido nítrico 54 %

    N- 12,6 %

    Muy ácida

    Muy soluble

    Fosfato monoamónico

    P 2 O 5 - 61,0 %

    N- 12 %

    Ácida

    380

    Fosfato monopotásico

    P 2 O 5 – 53,0 %

    K 2 O- 34,0 %

    Básica

    230

    Nitrato amónico

    N- 33,5 %

    Ácida

    1970

    Nitrato cálcico

    N- 15,5 %

    CaO- 27,0 %

    Básica

    1260

    Nitrato potásico

    K 2 O- 46,0 %

    N- 13,0 %

    Neutra