LA FERTIRRIGACION.

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Transcripción de la presentación:

LA FERTIRRIGACION

TABLA 1. PESOS ATOMICOS DE LOS ELEMENTOS Y SU VALENCIA Peso atómico N 14 Fe 55.8 P 30.9 Mn 54.9 K 39 Zn 65.3 Ca 40 B 10.8 Mg 24.3 Cu 63.5 S 32 Mo 95.9 O 16 H 1 C 12 Na 22.9 Cl 35.4

TABLA 2 Fertilizante Composición Química Porcentaje nutrientes Pesos moleculares Peso Equivalente** Acido nítrico 100% Acido fosfórico 100% Nitrato cálcico Ca(No3)2. 4 H2O Nitrato potásico KNO3 13 N , 38 K 101.1 Nitrato amónico Nitrato magnésico Fosfatomonopotásico Fosfato monoamónico Sulfato potásico Sulfato magnésico Sulfato zinc Borax Sulfato cobre Molibdeno amónico Quelato hiero EDTA 13% Quelato hierro DTPA 6% Quelato hierro EDDH 5% Quelato manganeso EDTA (15%)

Concentración en milimoles/(mM) TABLA.3. Disolución de Hoagland n. °2 (Hoaglanda y Arnom, 1950) Elemento Concentración en milimoles/(mM) Concentraciónen miliequivalentes/ (meq/l) Nitrógeno   N-Nitrato (N-NO3+) 14 N-Amoniacal (N-NH4+) 1 Fósforo (P) Potasio (K) 6 Calcio (Ca) 4 8 Magnesio (Mg) 2 Azufre (S)

Composición del agua y aportes previstos para preparar la disolución. Aniones (meq/l)** Cationes (meq/l) **   NO3- H2PO4 - SO42- HCO3 Cl- NH4+ K* Ca2* Mg2* Na* Ph CE ((mS*cm- Agua de riego - 1.0 3.5 2.0 1.5 Disolución ideal  14  1 4  -  1  6  8  Aportes previstos 3  2  Equivale a añadir 3,0 me/l de H*. Se dejan 0.5 me/l de HCO3 como medida de seguridad para que en el agua haya capacidad tampón por los pequeños errores en la adición de ácidos. ** meq/l=mmoc/l.  

DISEÑO DE LA DISOLUCION Meq/l** NH4+ K+ Ca2+ Mg2+ H+ TOTAL NO3-    14 H2 PO4-  1 SO42-  3 6   2 3   18

DISEÑO DE LA DISOLUCION 1   Meq/l** NH4+ K+ Ca2+ Mg2+ H+ TOTAL NO3-  1  4  6  3  14 H2 PO4- SO42-  2 6  6 3  18 

Disolución numero 2 Meq/l** NH4+ K+ Ca2+ Mg2+ H+ TOTAL NO3- 5 6 3 14   5  6  3 14  H2 PO4-  1 SO42-  2  6  18

Calculo de g/ l de fertilizantes solubles. g/l del fertilizante KNO3 = meq/l x Peq (KNO3)(mg/meq) x 1g/1000mg = x gramos de cada fertilizante por litro. Solamente se sustituyen los meg/l que tenemos en nuestra disolución, pero de los aportes previstos así: g/l del fertilizante KNO3 = 4meq/l x 101.1 x 1/1000 = 0.404 g/l

EFECTO DE LA ACIDEZ O ALCALINIDAD DE LOS FERTILIZANTES EN EL pH DE LA SOLUCION NITRATO DE AMONIO A  NITRATO DE CALCIO B  FOSFATO DIAMONICO FOSFATO MONOAMONICO NITRATO DE POTASIO CLORURO DE POTASIO N SIN EFECTO UREA A = ACIDO; B = BASICO; N = NEUTRO UNA

Un abrazoo por este tiempo LA FERTIRRIGACION Un abrazoo por este tiempo

UNA SEÑALES VISUALES SUPERPOSICION A SEÑALES MEDIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE EXCESOS O DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES EN EL CULTIVO: SEÑALES VISUALES SUPERPOSICION A SEÑALES SEÑALES COMUNES A MAS DE UN SINTOMA POR MUESTREO ANALISIS FOLIAR ANALISIS DE SUELO UNA

CONCENTRACION EXISTENTE DOSIS DE FERTILIZACION I N T E R P R E T A C I O N PESO DE NUTRIENTES  CONCENTRACION EXISTENTE Requerimiento kg/ha ppm Kg/ha DEFICIENCIA DE NUTRIENTE DOSIS DE FERTILIZACION Litros ó kg/ha ppm = 1 mg/kg = 1 g/m3 UNA

UNA EL AREA DE RIEGO POR TURNO SE REQUIERE DETERMINAR: EL AREA DE RIEGO POR TURNO EL VOLUMEN DE AGUA DE RIEGO A SER APLICADO POR UNIDAD DE TERRENO EL VOLUMEN TOTAL DE LA SOLUCION NUTRITIVA A SER APLICADO EL TIEMPO DE INYECCION UNA

¿COMO APLICAR LOS FERTILIZANTES ? EN LA SUCCION DE LA BOMBA DEL SISTEMA (no se recomienda, ya que corroe los alabes (impulsores)) POR TANQUE DE FERTILIZACION (tanque presurizado) LA DESVENTAJA ES QUE LA CONCENTRACION DEL FERTILIZANTE AL PRINCIPIO ES ALTA Y BAJA A MEDIDA QUE SE APLICA POR VENTURI. SE REQUIERE DE ALTAS PRESIONES POR PARTE DEL SISTEMA (pérdidas por fricción) UNA

¿COMO APLICAR LOS FERTILIZANTES ? BOMBAS INYECTORAS DE EMBOLO. UTILIZAN UN DIFERENCIAL DE PRESION PARA SU FUNCIO-NAMIENTO. LA CONCENTRACION ES CONSTANTE DURANTE LA INYECCION DE LA SOLUCION BOMBAS INYECTORAS ELECTRICAS (12 V). LA DESCARGA DE LA SOLUCION ES CONSTANTE; SON MUY VERSATIL, SE PUEDEN HACER CONECCIONES EN LAS ENTRADAS DE CADA PARCELA DESPUES DE LA VALVULA DE CONTROL. UNA

ACUMULACION DE NUTRIENTES kg/ha CULTIVO N P2O5 K2O CICLO/DIA TOMATE 202 54 378 130 CHILE DULCE 157 32 189 110 % APROVECH. 90 30 70 UNA

UNA CUANTO FERTILIZAR NECESITAMOS CONOCER: PESO ESPECIFICO APARENTE DEL SUELO PROFUNDIDAD EFECTIVA DE RAICES REQUERIMIENTO DEL CULTIVO CONCENTRACION DE NUTRIENTES EN EL SUELO UNA

MONITOREO DE LA FERTIGACION EXCESO DE FERTILIZANTE PERDIDAS ECONOMICAS ANTAGONISMOS CONTAMINACION CALIDAD DEL FRUTO UNA

APLICACION DE FERTILIZANTES SE DEBE CONOCER: CAUDAL DEL SISTEMA CAUDAL DE INYECCION TIEMPO DE TRANSITO COMPATIBILIDAD DE LOS FERTILIZANTES UNA

UNA INCOMPATIBILIDADES LOS SULFATOS NO SE DEBEN MEZCLAR CON LOS FERTILIZANTES QUE TENGAN CALCIO, PRECIPITAN COMO SULFATO DE CALCIO. LOS FOSFATOS EN MEDIOS ACIDOS Y ALCALINOS PRECIPITAN CON EL MAGNESIO Y MUY ESPECIALMENTE CON EL CALCIO, SIENDO INCOMPATIBLE A CUALQUIER pH. LOS ACIDOS NO SE DEBEN MEZCLAR CON QUELATOS YA QUE PIERDEN SU ESTRUCTURA. UNA

RECOMENDACION USAR POR LO MENOS DOS TANQUES Y EN CASOS NECESARIOS HASTA CUATRO TANQUES. ESTE PROBLEMA SE EVITA, SI SE USAN FORMULACIONES COMPLETAS (liquidas ó sólidas) COMPAÑIAS: INVERSIONES QUIMICAS ATLANTICA AGRICOLA UNA

METODOS PARA EL CALCULO DE RECOMENDACIONES DE FERTILIZACION METODO CUANTITATIVO CUANDO HACE REFERENCIA SOLAMENTE A LA DOSIS POR AREA, SIN IMPORTAR EL VOLUMEN DE AGUA Y TIEMPO DE APLICACION. METODO CUALITATIVO O PROPORCIONAL CUANDO LAS RECOMENDACIONES SE BASAN EN EL PESO MOLECULAR DEL ELEMENTO Y SU CONCENTRACION EN LA SOLUCION (solución madre). UNA

TEORIA DE FERTIGACION (proporcional) SE CONSIDERA EL PESO ATOMICO DE LOS ELEMENTOS (N=14, P=31, K=39.1, O=16). LOS PESOS ATOMICOS SON IMPORTANTES PARA LOS CALCULOS EN MILIMOLES Y ppm. UN MOLE ES LA SUMA DE PESOS ATOMICOS EN GRAMOS. UNA

UNA UN MOLE DE N = 14 gramos UN MOLE DE NO3 = 62 g EJEMPLO: UN MOLE DE N = 14 gramos UN MOLE DE NO3 = 62 g N = 14, O3 = 3 x 16 = 48 14 + 48 = 62 gramos. UNA