Cómo diluir fertilizante nitrogenado para alimentar a las plantas. ¿Por qué se necesitan fertilizantes nitrogenados y qué son? Síntomas de deficiencia de componentes nutricionales nitrogenados.

El nitrógeno se encuentra en pequeñas cantidades en los fertilizantes orgánicos. Todos los tipos de estiércol contienen entre un 0,5 y un 1% de nitrógeno. Excrementos de pájaros 1-2,5% de nitrógeno. Los excrementos de pato, pollo y paloma tienen el mayor porcentaje de nitrógeno, pero también son los más tóxicos. La cantidad máxima de nitrógeno contiene vermicompost hasta un 3%.

Los fertilizantes nitrogenados orgánicos naturales se pueden preparar con sus propias manos: las pilas de compost (especialmente a base de turba) contienen una cierta cantidad de nitrógeno (hasta un 1,5%), el compost de los desechos domésticos también contiene hasta un 1,5% de nitrógeno. La masa verde (altramuz, meliloto, arveja, trébol) contiene aproximadamente un 0,4-0,7% de nitrógeno, el follaje verde contiene un 1-1,2%, limo de lago (1,7-2,5%).

Para "mejorar" el compost, se recomienda utilizar una serie de plantas que contengan sustancias que inhiban el desarrollo de procesos de putrefacción. Estos incluyen hojas de mostaza, varias mentas, ortigas, consuelda (es rica en potasio soluble) y rábano picante.

A partir de gordolobo se puede preparar fertilizante orgánico con un alto contenido de nitrógeno. Para ello, ponga el gordolobo en un barril, llene el barril hasta un tercio, llénelo con agua y déjelo fermentar durante 1-2 semanas. Luego diluya con agua 3-4 veces y riegue las plantas. Pre-riego con agua. Puedes hacer uno como este. La aplicación de fertilizantes acidifica el suelo, por lo que es necesario agregar ceniza, harina de dolomita y cal.

Pero no se recomienda eliminar los fertilizantes nitrogenados con ceniza al mismo tiempo. Porque con esta combinación el nitrógeno se convierte en amoníaco y se evapora rápidamente.

Entonces, ¿qué contiene nitrógeno orgánico para la nutrición de las plantas?

Fertilizantes nitrogenados naturales y su contenido en nitrógeno.

  • estiércol - hasta 1% (caballo - 0,3-0,8%, cerdo - 0,3-1,0%, gordolobo - 0,1-0,7%);
  • biohumus también conocido como vermicompost - hasta 3%
  • humus - hasta 1%;
  • excrementos (pájaro, paloma, pato): hasta un 2,5%;
  • compost con turba - hasta 1,5%;
  • residuos domésticos: hasta un 1,5%;
  • follaje verde: hasta 1,2%;
  • masa verde: hasta 0,7%;
  • limo de lago: hasta un 2,5%.

Los fertilizantes nitrogenados orgánicos inhiben la acumulación de nitratos en el suelo, pero utilícelos con precaución. La aplicación de estiércol (compost) al suelo va acompañada de la liberación de nitrógeno hasta 2 g/kg durante 3-4 meses. Las plantas lo absorben fácilmente.

Algunas estadísticas más: una tonelada de fertilizante medio podrido contiene 15 kg de nitrato de amonio, 12,5 kg de cloruro de potasio y la misma cantidad de superfosfato.

Cada año, junto con la precipitación, caen al suelo hasta 40 gramos por hectárea de terreno. nitrógeno fijo. Además, la microflora del suelo que procesa el nitrógeno atmosférico es capaz de enriquecer el suelo con nitrógeno en una cantidad de 50 a 100 gramos por cada cien metros cuadrados. Sólo las plantas especiales fijadoras de nitrógeno pueden proporcionar más nitrógeno fijado al suelo.

Las plantas fijadoras de nitrógeno utilizadas como cultivos en barbecho pueden convertirse en una fuente natural de nitrógeno orgánico. Algunas plantas, como las judías y el trébol, el altramuz, la alfalfa y muchas otras, acumulan nitrógeno en los nódulos de sus raíces. Estos nódulos liberan nitrógeno en el suelo gradualmente a lo largo de la vida de la planta y, cuando la planta muere, el nitrógeno restante aumenta la fertilidad general del suelo. Estas plantas se denominan abono verde y en general.

Cien guisantes o frijoles plantados en su sitio en un año pueden acumular 700 gramos de nitrógeno en el suelo. Cien metros cuadrados de trébol - 130 gramos. Lupino - 170 gramos y alfalfa - 280 gramos.

Al sembrar estas plantas después de la cosecha y eliminar los restos vegetales del sitio, enriquecerá el suelo con nitrógeno.

Suero como fuente orgánica de nitrógeno, fósforo y potasio.

El fertilizante nitrogenado más accesible para las plantas es el suero. Debido al contenido de proteínas que contiene, que, durante el proceso de regar las plantas con la adición de suero, ingresa al suelo. Y allí, bajo la influencia de la microflora del suelo, se libera nitrógeno y queda disponible para las plantas. Es decir, así se realiza la fertilización con nitrógeno de las plantas.

Para realizar dicha alimentación, es necesario diluir 1 litro de suero en 10 litros de agua. Y regar las plantas a razón de 1 litro de suero diluido 10 veces por planta.

Si primero añades 40 ml de amoníaco farmacéutico a 1 litro de suero. Luego el amoníaco reacciona con el ácido láctico para formar lactato de amonio.

Usando una solución de este tipo de forma regular, no podremos afectar la acidez del suelo, lo cual es muy bueno. Porque si no le añadimos amoniaco al suero. Luego, con el uso frecuente de suero para alimentar las raíces de las plantas, la acidez del suelo inevitablemente aumentaría.

Además, el suero contiene una gran cantidad de minerales. Cada 100 gramos de suero contiene:

  • 78 miligramos de fósforo;
  • 143 miligramos de potasio;
  • 103 miligramos de calcio.

También contiene pequeñas cantidades de magnesio y sodio.

consuelda

Fertilizantes naturales que contienen nitrógeno obtenidos mediante procesamiento industrial.

La harina de sangre es un producto orgánico elaborado a partir de sangre seca y contiene un 13 por ciento de nitrógeno total. Este es un porcentaje muy alto de contenido de nitrógeno en el fertilizante. Puede utilizar la harina de sangre como fertilizante nitrogenado rociándola sobre la superficie del suelo y vertiendo agua por encima para estimular la absorción de la harina de sangre. También puedes mezclar la harina de sangre directamente con agua y aplicarla como fertilizante líquido.

La harina de sangre es una fuente particularmente buena de nitrógeno para los amantes de las tierras ricas como la lechuga y el maíz porque actúa rápidamente.
La harina de sangre se puede utilizar como componente del compost o como acelerador de la descomposición de otros materiales orgánicos, ya que actúa como catalizador de los procesos de descomposición.

La harina de soja es una fuente de nutrición nitrogenada para los microorganismos del suelo. Cuando la microflora del suelo descompone la harina de soja, el nitrógeno mineralizado estará disponible para las plantas. También se puede utilizar como componente de abono junto con la harina de pescado. Que, después de la mineralización, se convertirá no solo en una fuente de nitrógeno, sino también en una serie de microelementos.

Vídeo de fertilizantes nitrogenados:

Fertilizantes nitrogenados- sustancias que contienen nitrógeno que se utilizan para aumentar el contenido de nitrógeno en el suelo. Dependiendo de la forma del compuesto nitrogenado, los fertilizantes nitrogenados monocomponentes se dividen en seis grupos. Se utilizan principalmente como fertilizantes previos a la siembra y como fertilizante. La producción se basa en la producción de amoníaco sintético a partir de hidrógeno molecular y nitrógeno.

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Grupos de fertilizantes nitrogenados.

Dependiendo del compuesto nitrogenado contenido, los fertilizantes nitrogenados monocomponentes se dividen en seis grupos:

  • ( , );
  • (, cloruro amónico);
  • Amida ();
  • ( , (CAS);

Fertilizantes nitratados

Los fertilizantes nitratados contienen nitrato (NO 3 -). Este grupo incluye NaNO 3 y Ca(NO 3) 2.

Los fertilizantes nitratados son fisiológicamente alcalinos y cambian la reacción del suelo de ácida a neutra. Debido a esta propiedad, su uso es muy eficaz en suelos ácidos y podzólicos. No se recomienda su uso en suelos salinos.

Fertilizantes nitrogenados (por formas nitrogenadas)

Los fertilizantes de amonio son sustancias que contienen NH 4 + en forma de catión amonio.

Estos incluyen sulfato de amonio (NH 4) 2 SO 4, sulfato de amonio y sodio (NH 4) 2 SO+Na 2 SO 4 o Na(NH4)SO4*2H2O), cloruro de amonio NH 4 Cl.

La producción de fertilizantes de amonio es más sencilla y económica que la de nitratos, ya que no es necesaria la oxidación del amoníaco en ácido nítrico.

Se utiliza en todo el mundo en la agricultura de regadío para el arroz y el algodón, especialmente en zonas de humedad excesiva, en particular en los trópicos. En Rusia, el sulfato de amonio se produce desde 1899. Se obtuvo por primera vez en Donbass, en la mina Shcherbinsky, atrapando y neutralizando el amoníaco con ácido sulfúrico, que se forma durante la coquización del carbón. El concepto de este método todavía se utiliza hoy en día.

obtenido como producto de desecho de la producción de caprolaco. Eficaz cuando se aplica a la remolacha y otros tubérculos debido a la presencia de sodio. Recomendado para henares y pastos.

Cloruro de amonio (cloruro de amonio)

contiene una cantidad significativa de cloro: 67%, 24-26%. No se recomienda o se recomienda su aplicación en cultivos sensibles al cloro (patatas, tabaco, uvas, cebollas, repollo, lino, cáñamo). El cloruro de amonio se puede aplicar a cultivos clorofóbicos solo en otoño y en áreas con suficiente humedad. En este caso, los iones de cloro serán eliminados de la capa de raíces mediante precipitación.

El cloruro de amonio es un polvo finamente cristalino de color amarillento o blanco. A 20°C, 37,2 g de sustancia se disuelven en 100 m 3 de agua. Tiene buenas propiedades físicas, no se apelmaza durante el almacenamiento y es poco higroscópico.

El cloruro de amonio se produce como subproducto en la producción de refrescos.

Los fertilizantes con nitrato de amonio contienen nitrógeno en forma de amonio (NH 4 +) y nitrato (NO 3 -). Este grupo incluye nitrato de amonio (NH 4 NO 3), sulfonitrato de amonio ((NH 4) 2 SO 4 *2NH 4 NO 3 + (NH 4)SO 4), nitrato de calcio y amonio (NH 4 NO 3 *CaCO 3).

contiene nitrato y nitrógeno de amonio en una proporción de 1: 1. Es más correcto llamar a este fertilizante nitrato de amonio, pero nitrato de amonio es un nombre más común. Este es el más eficaz de los fertilizantes nitrogenados de un solo componente. El nitrato de amonio es un fertilizante sin lastre. El costo de su transporte y aplicación al suelo es significativamente menor que el de otros fertilizantes nitrogenados (a excepción de la urea y el amoníaco líquido). La combinación de nitrógeno de nitrato móvil con nitrógeno de amonio menos móvil permite variar ampliamente los métodos, las dosis y el momento de la aplicación de nitrato de amonio dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo regionales y de las características de la tecnología agrícola para los cultivos.

(nitrato de sulfato de amonio, nitrato de montaña, nitrato de lein): una sustancia grisácea, finamente cristalina o granular de color grisáceo.

Las propiedades fisicoquímicas del fertilizante permiten su uso con éxito en diversas condiciones climáticas y de suelo. Potencialmente ácido.

Nitrato de calcio y amonio

- fertilizante granulado. La proporción de nitrato y cal varía según la marca de fertilizante. Ampliamente utilizado en los países de Europa occidental.

Fertilizantes de amida

Los fertilizantes de amida contienen forma de amida (NH 2 -). A este grupo pertenece la urea CO(NH 2) 2. El nitrógeno de la urea está presente en forma orgánica como amida del ácido carbámico. Este es el fertilizante nitrogenado sólido más común. Se utiliza en todos los métodos de aplicación, pero es más eficaz para.

Los fertilizantes líquidos con amoníaco son formas líquidas de fertilizantes nitrogenados. Este grupo incluye NH 3 líquido (amoníaco anhidro), agua con amoníaco (amoníaco acuoso) y amoníaco. La producción de fertilizantes líquidos con amoniaco es mucho más económica que la de sales sólidas.

contiene 82,3%. Este es el fertilizante sin lastre más concentrado. Externamente es un líquido incoloro. Las propiedades fisicoquímicas del fertilizante varían según la temperatura ambiente. Se almacena únicamente en recipientes sellados, donde se separa bajo presión en fases líquida y gaseosa.

Durante el transporte los contenedores no se llenan completamente. La sustancia es neutra para el hierro fundido, el hierro y el acero, pero es altamente corrosiva para el zinc, el cobre y sus aleaciones.

- una solución de amoníaco en agua, la presión de vapor es baja, no destruye los metales ferrosos. El nitrógeno está contenido en forma de amoníaco NH 3 y amonio NH 4 OH. Hay mucho más amoníaco libre que amonio. Esto contribuye a las pérdidas de nitrógeno por volatilización. Trabajar con agua amoniacal es más fácil y seguro que trabajar con amoniaco anhidro, pero debido a su bajo contenido en nitrógeno, su uso sólo es rentable en fincas ubicadas cerca de las empresas que la producen.

Amoníaco

Contienen de 30 a 50% de nitrógeno. Externamente, es un líquido amarillo claro o amarillo. Los compuestos de amoníaco se obtienen disolviendo nitrato de amonio, nitrato de amonio y calcio, urea o nitrato de amonio y urea en amoníaco acuoso.

El amoníaco se diferencia en la concentración de nitrógeno total, en la proporción de sus formas y varía en sus propiedades físicas y químicas.

El amoníaco provoca la corrosión de las aleaciones de cobre. El amoníaco con nitrato de amonio también oxida los metales ferrosos. El almacenamiento y transporte de amoníaco es posible en contenedores de aluminio, sus aleaciones, acero inoxidable o en tanques de acero convencionales recubiertos con resinas epoxi anticorrosión. Es posible utilizar recipientes hechos de materiales poliméricos.

(CAS)

- una mezcla de soluciones acuosas de urea y nitrato de amonio. Las UAN tienen una reacción neutra o ligeramente alcalina. Externamente: líquidos transparentes o amarillentos. Al cambiar la proporción de los componentes iniciales, se obtienen diferentes grados de UAN.

Comportamiento en el suelo

Todos los fertilizantes nitrogenados monocomponente son muy solubles en agua.

Formas de nitrato

se mueven junto con la solución del suelo y se unen al suelo sólo por absorción biológica. La absorción biológica está activa sólo en la estación cálida. Desde finales de otoño hasta principios de primavera, los nitratos se mueven fácilmente en el suelo y pueden eliminarse mediante lavado con agua de lixiviación, lo que es especialmente típico de suelos ligeros.

En la estación cálida predominan los flujos crecientes de humedad en los suelos. Y las plantas y los microorganismos absorben activamente el nitrógeno nitrato.

Amoníaco y amonio

Las formas en el suelo son absorbidas por el complejo del suelo (SPC) y pasan a un estado de absorción de intercambio. De esta forma, la movilidad del nitrógeno se pierde y no se elimina por lavado. La excepción son los suelos ligeros con baja capacidad de absorción.

Otros procesos de nitrificación contribuyen a la transformación del nitrógeno en formas de nitrato y a su absorción biológica por las plantas y los microorganismos del suelo.

Con urea

después de su transformación bajo la influencia de urobacterias en formas de nitrógeno amoniacal, sucede lo mismo.

Así, los fertilizantes nitrogenados inicialmente o durante el proceso de nitrificación se acumulan en el suelo en forma de nitrato, que posteriormente sufre una desnitrificación. Estos procesos ocurren en casi todos los tipos de suelos, y es a ellos a los que se asocian las principales pérdidas de nitrógeno.

Desde un punto de vista agronómico, la desnitrificación es un proceso negativo. Pero desde el punto de vista medioambiental, juega un papel positivo, ya que libera el suelo de nitratos no utilizados por las plantas y reduce su entrada en aguas residuales y embalses.

Aplicación en varios tipos de suelos.

La eficacia de la aplicación de fertilizantes nitrogenados depende del suelo y de las condiciones climáticas de la región. La mayor eficacia de los fertilizantes nitrogenados se observa en zonas con suficiente humedad.

Suelos podzólicos pobres en humus, suelos forestales grises, chernozems podzolizados y lixiviados

. El efecto de los fertilizantes nitrogenados es siempre positivo. Además, con un aumento en el grado de lixiviación de los chernozems, también aumenta la eficacia de los fertilizantes nitrogenados.

Franco arenoso, suelos arenosos.

La zona sin chernozem experimenta una grave escasez de nitrógeno, por lo que aquí hay una alta eficiencia de los fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, en condiciones de lixiviación del suelo se observan importantes pérdidas de nitrógeno, y su aplicación se realiza principalmente en primavera.

Suelos de turba drenados

. El efecto de los fertilizantes nitrogenados se reduce, ya que los fertilizantes de fósforo y potasio son mínimos. Sin embargo, en los primeros años de desarrollo de las turberas en las regiones central y noroeste de la zona sin chernozem, la eficacia de los fertilizantes nitrogenados también aumenta.

Chernozems podzolizados y lixiviados

La estepa forestal de la margen derecha de Ucrania muestra una mayor eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados que la estepa forestal de la margen izquierda.

Chernozems lixiviados de la parte europea de Rusia.

. En la región del Volga la eficacia de los fertilizantes nitrogenados es menor. En la zona central de la Tierra Negra y en el Cáucaso Norte es ligeramente mayor.

En la zona de la estepa

A medida que el clima se vuelve más árido, el efecto de los fertilizantes nitrogenados disminuye o se vuelve muy inestable. Pero en condiciones de riego, la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados aumenta y es incluso mayor que la de los fertilizantes de fósforo y potasio.

Suelos negros típicos

Moldavia se caracteriza por grandes aumentos en el rendimiento.

Chernozems ordinarios y carbonatados.

Moldavia se caracteriza por una menor eficacia de los fertilizantes nitrogenados monocomponente.

Chernozems ordinarios

regiones esteparias de Ucrania. Los fertilizantes nitrogenados muestran una eficacia significativa, pero el efecto se debilita significativamente de oeste a este.

Chernozems comunes y carbonatados del Kuban, estribaciones del Cáucaso Norte, chernozems del Norte de Azov

se caracterizan por un efecto positivo significativo de los fertilizantes nitrogenados.

Chernozems carbonatados de la región de Rostov, chernozems ordinarios de la región del Volga

. La eficiencia de los fertilizantes disminuye.

Suelos de castaño

. En las mejores condiciones de humedad, se observa un buen efecto de los fertilizantes. En condiciones secas, el efecto de los fertilizantes nitrogenados es débil.

Impacto en los cultivos

Los fertilizantes nitrogenados desempeñan un papel destacado en el aumento del rendimiento de diversos cultivos agrícolas. Esto se debe al papel del nitrógeno como elemento biológico importante que desempeña un papel excepcional en la vida vegetal.

Un aporte suficiente de nitrógeno favorece la síntesis de sustancias nitrogenadas orgánicas. Las plantas desarrollan hojas y tallos poderosos y la intensidad del color verde se intensifica. Las plantas crecen y crecen bien, mejora la formación y el desarrollo de los órganos fructíferos. Estos procesos contribuyen a un mayor rendimiento y contenido de proteínas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un exceso unilateral de nitrógeno puede retrasar la maduración de las plantas, favoreciendo el desarrollo de la masa vegetativa y reduciendo al mismo tiempo el desarrollo de granos, raíces o tubérculos. En el lino, los cereales y algunos otros cultivos, el exceso de nitrógeno provoca acame (foto) y deterioro de la calidad de los productos agrícolas.

Por tanto, el contenido de almidón en los tubérculos de patata puede disminuir. En las raíces de remolacha azucarera, el contenido de azúcar disminuye y aumenta el contenido de nitrógeno no proteico.

Cuando hay un exceso de fertilizantes nitrogenados, en los piensos y hortalizas se acumulan nitratos, potencialmente peligrosos para la salud humana y animal.

Obtención de fertilizantes nitrogenados.

La producción de fertilizantes nitrogenados se basa en la producción de amoníaco sintético a partir de nitrógeno molecular e hidrógeno.

El nitrógeno se forma cuando el aire pasa a través de un generador que contiene coque en llamas.

Las fuentes de hidrógeno son el gas natural, el petróleo o los gases de coque.

El amoníaco se forma a partir de una mezcla de nitrógeno e hidrógeno (proporción 1: 3) a alta temperatura y presión y en presencia de un catalizador:

norte 2 + 3H 2 → 2NH 2

El amoníaco sintético se utiliza para la producción de fertilizantes nitrogenados de amonio y ácido nítrico, que se utiliza para producir nitrato de amonio y fertilizantes de nitrato.

4.

Yagodin B.A., Zhukov Yu.P., Kobzarenko V.I. Agroquímica / Editado por B.A. Yagodina.- M.: Kolos, 2002. - 584 pp.: ill (Libros de texto y material didáctico para estudiantes de instituciones de educación superior).

Imágenes (reelaboradas):

5. 6. Colapsar

El término "fertilizantes que contienen nitrógeno" suele provocar una reacción negativa entre los residentes de verano que tienen poca experiencia en el cultivo de hortalizas y hortalizas, así como entre los partidarios de la agricultura biológica. Pocas personas piensan que el estiércol o los excrementos de pájaros "ecológicamente respetuosos" son fertilizantes nitrogenados orgánicos y que su exceso no es menos perjudicial para la salud humana que los llamados "productos químicos". Este artículo abordará preguntas sobre qué son los fertilizantes nitrogenados y qué tipos se utilizan en las parcelas de jardín.

Nitrógeno en la vida vegetal.

Es difícil sobreestimar el papel del nitrógeno y sus derivados en la vida vegetal. Los procesos metabólicos a nivel celular ocurren en las plantas con la participación de proteínas, que son un material de construcción para la división celular, la síntesis de clorofila, oligoelementos, vitaminas, etc.

El nitrógeno es un elemento químico y un componente importante de la proteína vegetal. Con su deficiencia, todos los procesos orgánicos en las células se ralentizan, las plantas dejan de desarrollarse, comienzan a enfermarse y marchitarse.

El nitrógeno es tan importante y necesario para todas las plantas como la luz solar y el agua; sin él, el proceso de fotosíntesis es imposible.

La mayor parte del nitrógeno en forma ligada (compuestos químicos orgánicos) se encuentra en suelos ricos en humus y productos de desecho de lombrices (vermicompost). La concentración máxima de nitrógeno (hasta un 5%) se registró en suelos negros, la mínima en suelos arenosos y franco arenosos. En condiciones naturales, la liberación de nitrógeno en una forma adecuada para la absorción por las plantas se produce con bastante lentitud, por lo que cuando se cultivan, se acostumbra utilizar fertilizantes que contienen nitrógeno en una forma que sea fácilmente absorbida por las raíces. Contribuyen a:

  • vegetación acelerada de cultivos;
  • eliminación de la deficiencia de aminoácidos, vitaminas y microelementos;
  • aumentar la masa verde de plantas;
  • absorción más fácil de nutrientes del suelo por parte de las plantas;
  • normalización de la microflora del suelo;
  • aumento de la resistencia a las enfermedades;
  • aumento de la productividad.

Sin embargo, conviene recordar que no solo es perjudicial la falta de nitrógeno en las plantas, sino también su exceso, lo que contribuye a la acumulación de nitratos en verduras y frutas. El exceso de nitratos consumidos en los alimentos puede causar daños importantes a la salud humana.

Signos de deficiencia y exceso de nitrógeno en las plantas.

El uso de fertilizantes depende directamente de la composición del suelo, su composición química, fertilidad, acidez, estructura, etc. Dependiendo de estos factores, se determina la cantidad requerida de fertilizante y se realiza la fertilización.

Deficiencia de nitrógeno

Si la concentración de nitrógeno es insuficiente, esto afecta inmediatamente al aspecto de las plantas y a su tono, a saber:

  • las hojas se vuelven pequeñas;
  • la masa verde se está adelgazando;
  • el follaje pierde color y se vuelve amarillo;
  • las hojas, los brotes y los ovarios de los frutos mueren en masa;
  • las plantas dejan de crecer;
  • Se detiene la aparición de brotes jóvenes.

Cuando aparecen tales síntomas, es necesario fertilizar con fertilizantes que contengan nitrógeno.

Exceso de nitrógeno

Si el contenido de nitrógeno es excesivo, todas las fuerzas de las plantas se gastan en crecer la masa verde, comienzan a engordar y aparecen los siguientes signos:

  • hojas grandes y "gordas";
  • oscurecimiento de la masa verde, su excesiva jugosidad;
  • la floración se retrasa;
  • los ovarios no aparecen o son muy pocos;
  • Las frutas y bayas son pequeñas y discretas.

Principales tipos de fertilizantes nitrogenados.

Los fertilizantes nitrogenados son compuestos químicos que contienen moléculas de nitrógeno en diversas formas y se utilizan en agricultura para mejorar el crecimiento de los cultivos y aumentar la calidad y cantidad de los mismos. Inicialmente, su clasificación implica la división en dos grandes grupos:

  1. Mineral.
  2. Orgánico.

Abonos minerales nitrogenados y sus tipos (por grupos):

  • nitrato;
  • amonio;
  • complejo (nitrato de amonio);
  • amida;
  • forma liquida.

Cada grupo incluye sus propios tipos de fertilizantes, que tienen diferentes nombres y propiedades especiales, efectos sobre las plantas y el procedimiento de fertilización.

grupo nitrato

Este grupo incluye fertilizantes que contienen el llamado nitrógeno nitrato, su fórmula se escribe de la siguiente manera: NO3. Los nitratos son sales del ácido nítrico HNO3. Los fertilizantes de nitrato incluyen nitrato de sodio, nitrato de calcio y nitrato de potasio.

La fórmula química, NaNO3, es nitrato de sodio (otro nombre es nitrato de sodio), en la que la concentración de nitrógeno es de hasta el 16% y la de sodio, de hasta el 26%. Exteriormente se parece a una sal cristalina gruesa ordinaria y es perfectamente soluble en agua. La desventaja es que durante el almacenamiento prolongado, el nitrato de sodio se apelmaza, aunque no absorbe bien la humedad del aire.

Al consumir el componente nitrato del fertilizante, las plantas desoxidan el suelo, reduciendo su acidez. Así, el nitrato de sodio y su uso en suelos con reacción ácida aportan un efecto desoxidante adicional.

El uso de esta especie es especialmente eficaz en el cultivo de patatas, remolachas, arbustos de bayas, cultivos frutales, etc.

Nitrato de calcio

La fórmula química es Ca(NO3)2, que es nitrato de calcio (otro nombre es nitrato de calcio), en la que la concentración de nitrógeno alcanza el 13%. También se parece mucho a la sal de mesa, pero es muy higroscópica, absorbe bien la humedad del aire y humedece. Almacenado en envases a prueba de humedad.

Se produce en forma granular; durante la producción, los gránulos se tratan con aditivos especiales repelentes al agua. El nitrato de calcio se adapta bien a la acidez excesiva del suelo y además proporciona un efecto estructurante. El calcio mejora los procesos de absorción de nitrógeno y tiene un efecto fortalecedor general en casi todos los cultivos agrícolas.

Nitrato de potasio

La fórmula química es KNO3, es nitrato de potasio, la concentración de nitrógeno es del 13%, el potasio es del 44%. Externamente es un polvo blanco con una estructura de partículas cristalinas. Se utiliza durante toda la temporada, y especialmente durante la formación de los ovarios, cuando las plantas necesitan una gran cantidad de potasio, lo que estimula la formación de frutos.

Normalmente, el nitrato de potasio se aplica a cultivos frutales y de bayas, como fresas, frambuesas, remolachas, zanahorias, tomates, etc. No se utiliza para todo tipo de verduras, repollo y patatas.

grupo amonio

El amonio es un ion NH4+ cargado positivamente. Al interactuar con los ácidos sulfúrico y clorhídrico, se forman sulfato de amonio y cloruro de amonio, respectivamente.

Fórmula química: (NH4)2SO4, contiene hasta un 21% de nitrógeno y hasta un 24% de azufre. Externamente es una sal cristalizada que se disuelve bien en agua. No absorbe bien el agua, por lo que se almacena durante mucho tiempo. Producido como subproducto de la industria química. Suele ser de color blanco, pero cuando se produce en la industria del coque, las impurezas lo tiñen de diferentes colores (tonos de gris, azul o rojo).

Fórmula química: NH4Cl, contenido de nitrógeno: 25%, cloro: 67%. Otro nombre es cloruro de amonio. Obtenido como subproducto en la producción de refrescos. Debido a la alta concentración de cloro, su uso no está muy extendido. Muchos cultivos reaccionan negativamente a la presencia de cloro en el suelo.

Cabe señalar que los fertilizantes del grupo del amonio, cuando se utilizan con regularidad, aumentan significativamente la acidez del suelo, ya que las plantas absorben principalmente amonio como fuente de nitrógeno y los residuos ácidos se acumulan en el suelo.

Para evitar la acidificación del suelo, se añade harina de cal, tiza o dolomita junto con fertilizante a razón de 1,15 kg de desoxidante por 1 kg de fertilizante.

Grupo nitrato de amonio

Fertilizador básico. Fórmula química - NH4NO3, contenido de nitrógeno - 34%. Otro nombre es nitrato de amonio o nitrato de amonio. Es un producto de reacción entre amoníaco y ácido nítrico. Aspecto: polvo cristalino blanco, soluble en agua. A veces se produce en forma granular, ya que el salitre común tiene una mayor capacidad para absorber la humedad y apelmazarse fuertemente durante el almacenamiento. La granulación elimina esta desventaja. Se almacena como sustancia explosiva e inflamable cumpliendo con las normas de seguridad, porque puede detonar.

Gracias al doble contenido de nitrógeno en diferentes formas, es un fertilizante universal que se puede utilizar para todo tipo de plantas agrícolas en cualquier suelo. Tanto el amonio como el nitrato del nitrógeno son perfectamente absorbidos por todos los cultivos y no cambian la composición química del suelo.

El nitrato se puede aplicar para excavar en el otoño, en la primavera al preparar el suelo para plantar, así como en los hoyos de plantación directamente al plantar plántulas.

Como resultado, los brotes y el follaje se fortalecen y aumenta la resistencia del cultivo. Para evitar la acidificación del suelo, se añaden al fertilizante aditivos neutralizantes de la acidez: harina de dolomita, tiza o cal.

grupo amida

Urea

Es un destacado representante del grupo, otro nombre es urea. Fórmula química – CO(NH2)2, contenido de nitrógeno – no menos del 46%. Externamente es una sal blanca con pequeños cristales y se disuelve rápidamente en agua. Absorbe la humedad moderadamente y, cuando se almacena adecuadamente, prácticamente no se apelmaza. También disponible en forma granular.

Según el mecanismo de acción química sobre el suelo, el tipo de fertilizante amida tiene un doble efecto: alcaliniza temporalmente el suelo y luego lo acidifica. Se considera uno de los fertilizantes más eficaces, comparable al nitrato de amonio.

La principal ventaja de la urea es que cuando llega a las hojas, no provoca quemaduras, incluso en concentraciones elevadas, y es bien absorbida por las raíces.

Fertilizantes líquidos

Los fertilizantes nitrogenados líquidos se caracterizan por un mayor grado de absorción por las plantas, acción prolongada y distribución uniforme en el suelo. Este tipo incluye:

  • amoniaco anhidro;
  • agua con amoniaco;
  • amoníaco.

Amoníaco líquido. Fórmula química - NH3, contenido de nitrógeno - 82%. Se produce licuando su forma gaseosa bajo presión. Exteriormente es un líquido incoloro, de olor acre y se evapora fácilmente. Almacenado y transportado en contenedores de acero de paredes gruesas.

Agua amoniacal. Fórmula química - NH4OH. Básicamente, se trata de una solución de amoníaco al 22-25%, incolora y de olor fuerte. Transportado en contenedores sellados a baja presión, se evapora fácilmente en el aire. Para fines alimentarios, es más adecuado que el amoníaco anhidro, pero su principal desventaja es la baja concentración de nitrógeno.

UAN – mezcla de urea y amoníaco. Se trata de nitrato de amonio y urea (urea) disueltos en agua. Contenido de nitrógeno: del 28 al 32%. El coste de este tipo es mucho menor, ya que no existen costosos procedimientos de evaporación, granulación, etc. Las soluciones casi no contienen amoníaco, por lo que pueden transportarse y aplicarse libremente a las plantas mediante pulverización o riego. Se utilizan ampliamente debido a su costo relativamente bajo, facilidad de transporte y almacenamiento y versatilidad de uso.

Amoníaco. Composición química: nitrato de amonio y calcio, urea, etc. disueltos en amoníaco. Concentración de nitrógeno – 30-50%. En términos de efectividad, son comparables a las formas sólidas, pero una desventaja significativa es la dificultad de transporte y almacenamiento, en contenedores de aluminio sellados a baja presión.

Fertilizantes organicos

Varios tipos de materia orgánica también contienen nitrógeno, que se utiliza para alimentar a las plantas. Sus concentraciones son pequeñas, por ejemplo:

  • estiércol – 0,1–1%;
  • excrementos de pájaros – 1-1,25%;
  • compost a base de turba y desechos de alimentos: hasta un 1,5%;
  • masa verde de plantas – 1-1,2%;
  • masa de lodo – 1,7-2,5%.

Los expertos creen que el uso exclusivo de materia orgánica en una parcela personal no produce el efecto deseado y, en ocasiones, puede dañar la composición del suelo. Por tanto, es preferible utilizar todo tipo de fertilizantes nitrogenados.

Cómo utilizar fertilizantes nitrogenados.

Cabe recordar que se trata de sustancias químicamente activas que pueden provocar intoxicaciones graves si ingresan al cuerpo humano. Es por eso que conviene seguir estrictamente las recomendaciones sobre dosis y frecuencia de fertilización.

Cada paquete contiene información completa e instrucciones de uso, que deben estudiarse detenidamente antes de procesar las camas.

Cuando trabaje con productos químicos, debe utilizar equipo de protección personal: guantes, gafas y trajes para proteger la piel y las membranas mucosas. Cuando trabaje con formas líquidas de fertilizantes, debe usar una mascarilla o un respirador para proteger su tracto respiratorio.

Se debe prestar especial atención al almacenamiento de fertilizantes y bajo ninguna circunstancia deben utilizarse después de que hayan expirado la vida útil y la fecha de caducidad garantizadas. Si se cumplen todas las condiciones, no habrá consecuencias desagradables por el uso de fertilizantes nitrogenados.

Por lo tanto, los fertilizantes nitrogenados y su uso en una parcela personal pueden aumentar en gran medida el rendimiento de los cultivos, aumentar su resistencia a enfermedades y plagas y también restaurar la estructura y fertilidad del suelo.

Todas las plantas, incluidos los cultivos agrícolas, requieren grandes cantidades de nutrientes para su desarrollo y maduración exitosos, que se consumen del suelo en forma de diversos compuestos químicos. Y aquí surge un problema grave: incluso las tierras muy fértiles no están diseñadas para las condiciones de la jardinería y el cultivo de hortalizas intensivos modernos y se agotan rápidamente. Esto es especialmente grave en el caso del nitrógeno, una de las sustancias más importantes y necesarias para el desarrollo de las plantas. Y si el residente de verano no utiliza ningún fertilizante, la cantidad y calidad de la cosecha seguramente disminuirán. Los fertilizantes nitrogenados te ayudarán a prevenirlo, su significado y aplicación encontrarás en este artículo.

El nitrógeno puro prácticamente no se encuentra en los cultivos agrícolas. Pero al mismo tiempo, es una sustancia esencial para la creación de aminoácidos, vitaminas, proteínas, enzimas y otros compuestos orgánicos, incluida la clorofila. Por lo tanto, sin nitrógeno la vida vegetal es fundamentalmente imposible. Muchos jardineros tienen una pregunta bien fundada: ¿por qué las plantas no absorben este elemento químico del aire, que contiene cantidades colosales? El problema es que todos los cultivos, incluidas las hortalizas y las frutas, no pueden absorberlo en su forma pura y consumen nitrógeno sólo en forma de compuestos con otras sustancias. Estos nitratos, nitritos y otros se acumulan en la capa superior del suelo debido principalmente a la actividad de las bacterias.

¡Importante! Una excepción a la diversidad de cultivos agrícolas son las leguminosas: durante su evolución entraron en simbiosis con bacterias nódulos. Estos microorganismos viven en las raíces de guisantes, frijoles y otras plantas, capturan nitrógeno en forma de gas y lo liberan a la planta en forma de compuestos. Y estos últimos, a su vez, son utilizados por las leguminosas para su crecimiento y desarrollo.

Los cultivos agrícolas necesitan la mayor cantidad de compuestos nitrogenados durante el período inicial de crecimiento, cuando se forman muchas hojas y brotes jóvenes. Allí, en este momento, estas sustancias se encuentran en la concentración más alta. Después de la floración, la situación cambia: los compuestos nitrogenados comienzan a acumularse no en los órganos vegetativos, sino en los órganos reproductivos de las plantas, es decir, en semillas y frutos, el objetivo final de cualquier propietario de una cabaña de verano o de una parcela personal. Si los cultivos agrícolas reciben los nutrientes en las cantidades que necesitan, entonces las verduras, frutas y bayas (incluso con la ayuda de nitrógeno) acumulan muchas proteínas y vitaminas, que son tan necesarias no solo para las plantas, sino también para los humanos.

En consecuencia, con la falta de este elemento, no solo se ve afectada la cantidad, sino también la calidad de la cosecha. La deficiencia de nitrógeno se reconoce por la apariencia de las plantas: blanqueamiento de los órganos vegetativos, hojas amarillas o rojas y, en algunos casos, necrosis parcial de los tejidos vivos. Además, la falta de este elemento químico se expresa en una ralentización del crecimiento y maduración.

La foto muestra un ejemplo de síntomas de deficiencia de nitrógeno.

Pero conviene entender que el exceso de nitrógeno también es perjudicial. Si surge un problema similar, las hojas de los cultivos agrícolas se vuelven de color verde oscuro y aumentan significativamente de tamaño. Como resultado, el cultivo de hortalizas gasta energía y nutrientes en los órganos vegetativos en detrimento de los órganos reproductivos. La floración se produce más tarde, los frutos se vuelven más pequeños y su calidad se deteriora. Además, los frutos comienzan a acumular nitratos, que en altas concentraciones son perjudiciales para los humanos. Por lo tanto, es necesario utilizar los fertilizantes nitrogenados con prudencia, seleccionando cuidadosamente la dosis.

Fertilizantes nitrogenados - clasificación

La principal característica por la que se clasifican los fertilizantes nitrogenados es el tipo de compuesto utilizado con un determinado elemento químico. Puede familiarizarse con ellos utilizando la siguiente tabla.

Mesa. Principales grupos de fertilizantes nitrogenados.

Nombre del grupoDescripción
AmonioContiene nitrógeno en forma de amonio NH4+.
NitratoAbonos en los que el nitrógeno se presenta en forma de nitrato NO3-. Además de otros compuestos, presentan las propiedades de los álcalis.
Nitrato de amonioFertilizantes complejos en los que el nitrógeno se presenta en forma de dos compuestos: amonio y nitrato.
AmidaContiene nitrógeno en forma de amida NH2-.
AmoníacoAmoniaco NH3 en forma líquida.

¡Importante! Cabe destacar un grupo separado de fertilizantes nitrogenados orgánicos: estiércol, excrementos de pájaros, humus y sapropel.

Precios de los fertilizantes nitrogenados.

fertilizantes nitrogenados

Fertilizantes de amonio

Veamos los dos fertilizantes de amonio más populares. El primero será sulfato de amonio, también conocido como sulfato de amonio. Fórmula química - (NH 4) 2 SO 4. Exteriormente parece un polvo blanco o gránulos de tamaño de 0,5 a 6 mm. Si el fertilizante se produjo como resultado de una reacción de coque, puede tener un tinte gris o azul. En la composición del sulfato de amonio, el nitrógeno alcanza el 20-21% de la masa total. El fertilizante se disuelve bien: 76,4 g (NH 4) 2 SO 4 en 100 g de agua a una temperatura de +25°C.

Una vez en el suelo, el sulfato de amonio se disuelve rápidamente, lo que da como resultado la formación de muchos cationes NH 4 +, iones cargados positivamente. Estos, a su vez, reaccionan con el SPC, el complejo absorbente del suelo, que es una combinación de todos los compuestos químicos minerales y orgánicos disueltos en la capa fértil superior. La principal ventaja del sulfato de amonio es que el catión formado durante la disolución en el suelo está inactivo y, por lo tanto, no se elimina con agua.

¡Importante! Con una aplicación constante y sistemática, (NH 4) 2 SO 4 acidifica levemente, pero aún así, el suelo. Por lo tanto, cuando se usa, a veces se agregan 1,1-1,2 partes de tiza o cal a una parte de sulfato de amonio. Sin embargo, no es deseable mezclar dichos fertilizantes con ceniza o cal apagada: la cantidad de cationes de amonio liberados en el suelo disminuirá significativamente.

A menudo, el sulfato de amonio se utiliza para la aplicación principal, un proceso que ocurre en la primavera antes de plantar o en el otoño, después de cosechar los cultivos. En este caso, se añade al suelo entre el 60 y el 75% de la cantidad total requerida de nutrientes. El sulfato de amonio funciona especialmente bien cuando se usa en patatas, repollo y rábanos.

Cloruro amónico(también llamado a menudo cloruro de amonio) es un polvo fino de color blanco o amarillo. Fórmula química – NH 4 Cl. Del peso total, el fertilizante contiene un 25% de nitrógeno y un 67% de cloro. El último elemento limita significativamente el alcance del cloruro de amonio: aplicarlo en la primavera antes de plantar o durante la temporada de crecimiento como aderezo es peligroso, tanto para los cultivos como para quienes comerán sus frutos. Además, no es deseable utilizar NH 4 Cl en repollo y cebolla, ya que estas hortalizas son muy sensibles al cloro. El fertilizante se aplica al suelo exclusivamente en otoño, de modo que antes del inicio de la temporada de verano, la precipitación elimina el elemento potencialmente peligroso del suelo.

Fertilizantes nitratados

Uno de los primeros fertilizantes nitrogenados, además del abono orgánico y los lodos, fue nitrato de sodio– una sustancia en polvo grisácea o blanca que se asemeja a la sal. Fórmula química – NaNO 3. Contiene aproximadamente un 16% de nitrógeno de la masa total del fertilizante. El nitrato de sodio es muy soluble en agua: 87,6 g por 100 g de agua a una temperatura de +20°C.

El fertilizante en sí tiene alcalinidad, por lo que su uso está justificado en suelos ácidos; con el tiempo se neutralizarán y recuperarán el equilibrio. El nitrato de sodio es bien absorbido por los cultivos agrícolas y es muy eficaz para suministrarles nitrógeno. Pero al mismo tiempo, el fertilizante debe almacenarse en lugares con poca humedad, de lo contrario se apelmazará con el tiempo. El nitrato de sodio se utiliza para la aplicación principal en primavera y como fertilizante durante el verano. Es extremadamente indeseable usar NaNO 3 en el otoño: bajo la influencia de la precipitación, el nitrógeno se eliminará del suelo en grandes cantidades y terminará en las aguas subterráneas, así como en los ríos y lagos cercanos.

¡Interesante! Antes del desarrollo de métodos de síntesis en las industrias químicas, el nitrato de sodio se extraía de depósitos naturales, el mayor de los cuales se encontraba en Chile (en América del Sur). Por eso, a este fertilizante se le suele llamar nitrato chileno.

Otro ejemplo de fertilizantes de nitrato es nitrato de calcio Ca(NO 3) 2 es una sustancia producida en forma de sal anhidra o gránulos con aditivos hidrófobos. La última opción tiene las mejores características para el almacenamiento a largo plazo. El nitrato de calcio contiene poco nitrógeno en comparación con otros fertilizantes: del 12 al 16%. Muy adecuado para cualquier planta: hortalizas, árboles frutales y flores. Al igual que el nitrato de sodio, el Ca(NO 3) 2 tiene un efecto alcalino y, por tanto, tiene sentido utilizarlo en suelos con alta acidez. Se aplica al suelo inmediatamente antes de la siembra y durante el abono, en forma seca o disuelta en agua.

Uno de los fertilizantes de nitrato de amonio más comunes es el nitrato de amonio con la fórmula química NH 4 NO 3. Como otras sustancias con propiedades similares, se presenta como un polvo blanco. El nitrato de amonio es altamente higroscópico y tiende a endurecerse con el tiempo, por lo que, para facilitar su transporte, almacenamiento y uso, se produce en forma de gránulos, que incluyen roca fosfórica, yeso y componentes similares.

La principal ventaja del nitrato de amonio es su alto contenido en nitrógeno, que puede alcanzar el 34%. Además, NH 4 NO 3 tiene la ventaja de su versatilidad: el fertilizante es adecuado para cualquier suelo y cultivo, se puede utilizar tanto para la aplicación principal en primavera u otoño como para la fertilización regular durante la temporada de crecimiento de las plantas. El nitrato de amonio es muy soluble: 212 g de sustancia por 100 g de agua a temperatura ambiente.

¡Importante! Trate de evitar incendios en la habitación donde se almacenará este fertilizante. El nitrato de amonio puede volverse explosivo en tales situaciones. Debido a esto, recientemente se vende no en forma pura, sino en mezclas preparadas. Al mismo tiempo, el uso de este último resuelve el problema de la acidez del nitrato de amonio: la cal o la dolomita se utilizan con mayor frecuencia como segundo componente de la mezcla.

Precios del nitrato de amonio

nitrato de amonio

Un representante del grupo de los fertilizantes nitrogenados amídicos es la urea, también conocida como urea. Su fórmula química es (NH 2 ) 2 CO. Si no se tienen en cuenta los fertilizantes líquidos con amoníaco, la urea posee el récord de contenido de nitrógeno: 46% de la masa total. La urea se produce en forma de gránulos blancos o ligeramente amarillentos.

La primera reacción que ocurre cuando la urea ingresa al suelo es la conversión, bajo la acción de enzimas secretadas por las bacterias del suelo, en carbonato de amonio (NH 4) 2 CO 3. El comportamiento posterior de este compuesto químico depende de si el fertilizante se incrustó en el suelo cuando se aplicó o no. En el primer caso, el carbonato de amonio sufre hidrólisis y se descompone en NH 4 HCO 3 (bicarbonato) y NH 4 OH (hidróxido). Estos, a su vez, son absorbidos por las plantas del suelo. En el segundo caso, la urea y el producto de su transformación entran en contacto con el aire atmosférico y se descomponen en el mismo bicarbonato de amonio NH 4 HCO 3 y amoniaco NH 3 . Este último se evapora en forma de gas, el suelo pierde parte del nitrógeno potencialmente útil y la eficacia del fertilizante disminuye.

La urea se utiliza con éxito en la mayoría de cultivos agrícolas y en cualquier tipo de suelo. El primer efecto se detecta dos o tres días después de añadir urea al suelo. Durante la hidrólisis del carbonato de amonio, se observa una ligera alcalinización y luego, debido a la nitrificación parcial, la reacción cambia en la dirección opuesta: hacia la acidificación. Pero esto no supone un gran problema, ya que el amonio es absorbido por las plantas y no se produce ningún cambio grave en el equilibrio químico del suelo.

La urea es muy adecuada para todos los métodos principales de adición de sustancias al suelo. En el primer caso, cuando se utiliza urea, es necesario incorporarla al suelo mediante rastra, de lo contrario una parte importante del nitrógeno se evaporará en forma de amoniaco. Y durante la fertilización se debe añadir urea mediante fertirrigación o, en pocas palabras, en forma líquida junto con agua para riego.

Precios de la urea

urea

Fertilizantes líquidos de amoníaco

Como habrás notado, la mayoría de los fertilizantes nitrogenados se presentan en forma de color blanco, con tonalidades grises o blancas, en polvo o granulados que se aplican al suelo tanto en forma seca como en forma de soluciones acuosas. Pero hay sustancias que inicialmente son líquidas. Estos son dos fertilizantes del grupo del amoníaco: amoníaco líquido y anhidro. Sus ventajas son el alto contenido de nitrógeno y su bajo coste por unidad de masa en comparación con los fertilizantes secos. Además, es muy conveniente aplicar líquidos de manera uniforme en el suelo. Pero al mismo tiempo requieren condiciones especiales de almacenamiento y equipo especial para su uso. Como resultado, los fertilizantes líquidos con amoníaco no se utilizan tanto en las casas de campo como en los grandes complejos agrícolas.

Fertilizantes nitrogenados orgánicos

Las sustancias orgánicas se separan de los fertilizantes minerales, que en su mayoría son productos de la industria química. Estos incluyen estiércol podrido, excrementos de pájaros, sapropel, limo y compost. La principal ventaja de los fertilizantes nitrogenados es la posibilidad de producirlos o comprarlos usted mismo con un gasto mínimo de dinero.

En este caso, es necesario hacer todo lo necesario con anticipación: equipar hoyos o cajas para compost y estiércol, recolectar materia orgánica, etc. Todo esto requiere mucho tiempo y esfuerzo, y el fertilizante no estará listo de inmediato. Además, el estiércol y el compost son buenos complementos a los fertilizantes minerales, pero no son tan eficaces por sí solos.

¡Importante! Existe un problema bastante importante asociado con el estiércol: la falta de datos sobre su composición exacta. Como resultado, es casi imposible desarrollar una dosis exacta de fertilizante orgánico y, en algunos casos, los cultivos pueden estar desnutridos y en otros, sobrealimentados. Además, el estiércol suele contener semillas de malas hierbas; esto debe tenerse en cuenta.

Video - Nitrógeno y fertilizantes nitrogenados.

Normas y momento de la aplicación de fertilizantes.

Además de la composición del fertilizante nitrogenado, el jardinero debe prestar atención a la tasa de aplicación de la sustancia al suelo. Para cada cultivo individual difieren: algunas plantas consumen más de un determinado elemento químico, otras menos. Y algunos prácticamente no requieren el uso de fertilizantes nitrogenados. Distribuyamos las plantas según el nivel de consumo y presentamos las tasas de aplicación en forma de lista.

  1. Cultivos con alto consumo de nitrógeno– de las verduras se trata de patatas (excepto las variedades de maduración temprana), calabacines, coles, calabazas, . Las bayas de esta categoría incluyen frambuesas, moras, cerezas y ciruelas. Además, muchas flores y otros cultivos ornamentales tienen un elevado consumo de nitrógeno. La norma es de 20 a 25 gramos de nitrógeno por metro cuadrado de parterre o macizo de flores.
  2. Cultivos con alto y medio consumo de nitrógeno. Verduras: zanahorias, pepinos, remolacha, ajo y perejil. Entre los árboles y arbustos frutales, esta categoría incluye grosellas, manzanos y grosellas. Las flores del mismo año se diferencian por su consumo medio de nitrógeno. La norma es hasta 15-20 g de un elemento químico por 1 m2.
  3. Plantas con necesidades reducidas de nitrógeno.. Este grupo incluye patatas, rábanos, espinacas, lechugas y peras de maduración temprana. La tasa de consumo es de hasta 10-15 g de nitrógeno procedente de fertilizantes por 1 m2.
  4. Cultivos que prácticamente no requieren fertilizantes nitrogenados.. Estos incluyen leguminosas (que a su vez saturan el suelo con este elemento debido a la simbiosis con bacterias nódulos), así como la amapola, la azalea y el brezo.

¡Importante! Debe entenderse que las normas anteriores están indicadas para el nitrógeno en su forma pura. Dado que su contenido en fertilizantes es inferior al 100%, realizar ajustes en función del tipo y composición de la sustancia utilizada.

El nitrato de amonio, la urea, el sulfato de amonio y otros fertilizantes no deben aplicarse al suelo inmediatamente al 100% de la norma requerida por la planta durante todo el período de crecimiento y maduración. La alimentación de cultivos agrícolas suele dividirse en actividades separadas. La primera y más importante es la aplicación basal, cuando se agrega al suelo la mayor proporción del nitrógeno requerido. Dependiendo de la humedad del suelo, la dosis oscila entre el 50% y el 75%. La aplicación principal se realiza en otoño o primavera cuando no hay plantas en los parterres y se acompaña de excavación y rastra.

El 25-50% restante del nitrógeno se aplica durante la fertilización: adiciones regulares de fertilizante a los lechos con cultivos vegetales, ornamentales y de otro tipo que ya están en crecimiento. Durante este evento se utilizan sustancias tanto secas como diluidas con agua. La frecuencia y cantidad de fertilización depende del cultivo para el que se utilice.

Con el tiempo, incluso las tierras más fértiles se agotan, lo que provoca que el rendimiento de los cultivos disminuya gradualmente. Esto es especialmente cierto cuando se cultivan patatas. La situación se puede corregir y, dicho sea de paso, con bastante facilidad. Sólo necesitas agregarlo regularmente.

Aplicación de fertilizantes nitrogenados: instrucciones paso a paso

Consideremos dos formas principales de utilizar fertilizantes nitrogenados para camas en una cabaña de verano o en un jardín: aplicación básica y fertilización. El primer evento se lleva a cabo en primavera u otoño, cuando aún no hay cultivos en el jardín o ya no están disponibles. Al mismo tiempo, se introduce en el suelo del 50% al 75% de la cantidad requerida de nitrógeno, según su tipo y contenido de humedad. A continuación encontrará sencillas instrucciones paso a paso.

Paso 1. Determine el área total de las camas para cada cultivo por separado.

Paso 2. Calcule la dosis de fertilizantes nitrogenados: cuántos gramos se deben aplicar a cada cama. La sección del artículo presentado anteriormente le ayudará con esto.

¡Importante! Al aplicar fertilizantes nitrogenados, no se olvide de las medidas destinadas a controlar las malezas; de lo contrario, terminará con vegetación no deseada abundante y de rápido crecimiento en las camas.

Paso 3. Espere un día húmedo y no demasiado ventoso.

Etapa 4. Prepare recipientes pequeños en los que se haya vertido de antemano la dosis correcta de fertilizante nitrogenado para cada lecho individual.

Paso 5. Si hay vegetales o cualquier otro residuo en el jardín, retírelo.

Paso 6. Mientras camina por el jardín, espolvoree gránulos de fertilizante uniformemente sobre la superficie.

Paso 7 Luego, excave el jardín con una pala, una horquilla o un motobloque con cultivador. Como resultado, los fertilizantes nitrogenados no permanecerán en la superficie, sino que se distribuirán en la capa de suelo fértil a una profundidad de 15 a 25 cm, es decir, donde los sistemas de raíces de las plantas vegetales absorben la mayor parte de los nutrientes.

La siguiente forma de utilizar fertilizantes nitrogenados es la fertilización regular, que se realiza durante el crecimiento de cultivos de hortalizas, frutas y bayas. La frecuencia del evento se selecciona según el tipo de planta. Dosis: basada en la cantidad de fertilizante que se aplicó por adelantado en el otoño/primavera y la cantidad de fertilización planificada durante la temporada de crecimiento del cultivo.

Paso 1. Determine el área de las camas para cada planta individual.

Paso 2. Calcule las dosis requeridas de fertilizantes para la alimentación actual de cada cama individual.

Paso 3. Prepare una palangana, barril, balde o cualquier otro recipiente. Mezcle fertilizantes nitrogenados con agua y luego revuelva todo bien con un palo o varilla.

Etapa 4. Coloque el fertilizante disuelto en agua en una regadera. El volumen de líquido debe corresponder al área del lecho o su mitad, tercio, cuarto, etc. Lo principal es que los fertilizantes se aplican de manera uniforme y de acuerdo con las dosis.

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  • En primer lugar, las plantas obtienen nitrógeno del suelo: los microorganismos del suelo convierten el nitrógeno orgánico en formas accesibles para las plantas (el llamado proceso de mineralización). Dependiendo del tipo de suelo, el contenido de nitrógeno puede variar mucho. Los chernozems están bien provistos de nitrógeno, mientras que los suelos arenosos ligeros y franco arenosos son extremadamente pobres.

    Una porción más pequeña de nitrógeno proviene de la atmósfera con las precipitaciones, así como del aire con la ayuda de bacterias, algas y hongos fijadores de nitrógeno.

    El papel de los fertilizantes nitrogenados en la vida vegetal.

    El nitrógeno forma parte de proteínas, ácidos nucleicos, enzimas y otros compuestos orgánicos que juegan un papel vital en la construcción de las células. El nitrógeno también se encuentra en la clorofila, con la ayuda de la cual las plantas absorben la energía solar.

    Por lo tanto, suficiente nitrógeno ayuda a las plantas. adaptarse a un nuevo ciclo de vida en la primavera, forma masa vegetativa, aumenta la resistencia a plagas y enfermedades, el rendimiento y la calidad de los frutos.

    ¿Qué provoca la deficiencia de nitrógeno en las plantas?

    Con la falta de nitrógeno, se inhibe el crecimiento y desarrollo de las plantas, florecen mal y no dan buenos frutos.

    Signos de deficiencia de nitrógeno: las hojas se vuelven más pequeñas, se vuelven amarillas y se secan en los bordes. Las hojas viejas se vuelven amarillas antes y con más fuerza que las jóvenes.

    Sensible a la deficiencia de nitrógeno: todas las plantas durante el período de crecimiento de las plántulas, césped, cultivos de calabaza (calabacines, pepinos, melones, sandías), frambuesas. Las plantas necesitan nitrógeno con mayor intensidad en la primavera, después de despertarse.

    Al mismo tiempo, no conviene sobrealimentar las plantas, con exceso de nitrógeno“engordan”, es decir, acumulan mucha masa vegetativa en detrimento de la floración.

    Momento y tasas de aplicación de fertilizantes nitrogenados.

    Los fertilizantes nitrogenados se aplican a partir de la primavera, con el inicio de los primeros días cálidos (mediados de abril). La mayoría de los fertilizantes nitrogenados se eliminan fácilmente del suelo, por lo que su uso a principios de la primavera es irracional. En el otoño, el nitrógeno se excluye de la fertilización; de lo contrario, las plantas permanecerán hibernando con brotes jóvenes e inmaduros.

    Primera alimentación (abril): 100-150 g de nitrógeno por círculo del tronco. La norma está indicada. según sustancia activa: así, se añaden 200 g de urea (contiene 45-46% del principio activo), nitrato de amonio - 250-300 g (contiene 30-34% del principio activo).

    Segunda alimentación (mediados de mayo): depositado bajo fruta árboles y arbustos, los decorativos no necesitan ser alimentados; 50-100 g (referido a la sustancia activa) de nitrógeno por tronco de árbol.

    Tercera alimentación (segundo decena de junio): Al igual que el segundo, se agrega para preservar los ovarios.

    A partir de julio, alimente las plantas con nitrógeno. no recomendado: de lo contrario no tendrán tiempo de prepararse para el invierno.

    Las normas están indicadas para árboles, Para arbustos la norma se reduce 2-3 veces, para brezo y coníferas- contribuir con 1/8 de las normas dadas. Para alimentación foliar la concentración se reduce 2-3 veces; Es mejor usar urea, porque no quema las hojas: 5-10 g por 1 litro de agua.

    Tipos de fertilizantes nitrogenados

    En fertilizantes de amoniaco(sulfato de amonio, cloruro de amonio) El nitrógeno está contenido en forma de amoníaco con la adición de ácido mineral.

    El sulfato de amonio (sulfato de amonio) contiene aproximadamente un 20,5% de nitrógeno y azufre, especialmente indicado para suelos arenosos. El sulfato de amonio, a diferencia de otros fertilizantes nitrogenados (por ejemplo, nitrato de amonio y urea), se fija mejor en el suelo, es resistente a la lixiviación, no se volatiliza, se almacena bien y no se apelmaza. El sulfato de amonio acidifica el suelo, por lo que es bueno aplicarlo a plantas que prefieren un ambiente ácido (brezos, rododendros, arándanos, arándanos) o agregar neutralizadores (tiza, lima, dolomita).

    Fertilizantes nitratados (nitrato de sodio, nitrato de potasio, nitrato de calcio) Contiene sales de ácido nítrico (forma de nitrato). A diferencia de los fertilizantes con nitrato de amoníaco, contienen un porcentaje relativamente pequeño de nitrógeno, alrededor del 15-16%. Los fertilizantes nitratados no acidifican el suelo, por lo que se pueden utilizar en cualquier suelo (incluido el ácido). Entre las desventajas, cabe señalar las siguientes: condiciones de almacenamiento exigentes: los fertilizantes de nitrato deben almacenarse en un lugar seco en recipientes o bolsas herméticamente cerrados a prueba de humedad y movilidad: los fertilizantes de nitrato se eliminan fácilmente del suelo, por lo que deben eliminarse se aplicará cuando haya pasado el peligro de deshielo.

    El nitrato de potasio se utiliza especialmente porque, debido a su contenido de potasio, este fertilizante nitrogenado mejora la calidad de los frutos. Debido a la pequeña cantidad de nitrógeno (13%) y potasio (44%), se recomienda el uso de nitrato de potasio durante la formación de los ovarios.

    Fertilizantes de amida contienen nitrógeno en forma de amida. Entre ellos, los más comunes urea (urea). Este es el fertilizante nitrogenado más concentrado: la urea pura contiene aproximadamente un 46,2% de nitrógeno, por lo que, en caso de deficiencia de nitrógeno y como fertilizante nitrogenado, la urea se utiliza con mayor frecuencia. La urea se disuelve bien en agua, es resistente a la lixiviación y, a diferencia del nitrato de amonio, no quema las hojas cuando se aplica foliar. La desventaja de la urea es que acidifica el suelo. La urea se mezcla con otros fertilizantes sólo si están secos y sólo antes del tamizado, ya que esto aumenta la higroscopicidad de la mezcla. No se puede mezclar urea con superfosfato simple, cal, dolomita y tiza. Al aire libre, el amoníaco se evapora. Para evitar su pérdida, se debe incrustar el fertilizante en el suelo a una profundidad mínima de 3-4 cm y almacenar la urea en un lugar seco, ya que absorbe bien la humedad.

    Nitrato de amonio - fertilizante de nitrato de amonio, contiene nitrógeno en ambas formas, alrededor del 34-35%. Junto con la urea, es uno de los fertilizantes nitrogenados más habituales. El nitrato de amonio acidifica el suelo, por lo que en suelos ácidos se deben agregar neutralizadores. En suelos encharcados y con abundante riego se puede lavar. Además, el nitrato de amonio se apelmaza y es vulnerable a la humedad, por lo que se almacena únicamente en recipientes secos y sellados. Al igual que la urea, el nitrato de amonio se utiliza para la prevención de enfermedades y la protección de plagas.

    Fertilizantes complejos que contienen nitrógeno.

    Dado que las plantas no solo necesitan nitrógeno, sino también otros nutrientes (fósforo, potasio, microelementos), conviene utilizar fertilizantes complejos. Otra opción es aplicar nitrógeno, fósforo y potasio como fertilizantes por separado.

    Ammofos. Fertilizante complejo de fósforo y nitrógeno soluble en agua (fósforo - 50%, nitrógeno - 12%), donde ambos elementos están contenidos en una forma fácilmente digerible. Nitroamofos: fertilizante nitrógeno-fósforo (fósforo - 11-24% y nitrógeno - 16-23%), apto para uso en suelos con contenido normal o alto de potasio. Los que mejor responden a la aplicación de amofos son las patatas, las uvas y la remolacha.

    Diammofos(hidrogenofosfato de amonio, fosfato de diamonio). Fertilizante de fósforo y nitrógeno (fósforo - 46-50%, nitrógeno - 18%). Diammophos reduce la acidez del suelo y se utiliza como fertilizante previo a la siembra para la mayoría de los cultivos de hortalizas.

    Azofoska (nitroamofoska). El fertilizante complejo de nitrógeno, fósforo y potasio (el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio es aproximadamente igual) es uno de los fertilizantes minerales más eficaces, donde el fósforo se encuentra en forma soluble en agua. Nitroammofoska se puede utilizar como fertilizante universal en cualquier tipo de suelo. Se utiliza para aplicación previa a la siembra y plantación, así como para fertilización.

    Fertilizantes nitrogenados orgánicos

    El nitrógeno está contenido en el estiércol (0,5-1%), excrementos de pájaros (1-2,5%), compost (hasta un 1,5%). Para enriquecer el suelo con nitrógeno, se siembra abono verde, por ejemplo, legumbres (altramuz, trébol, frijoles, alfalfa, meliloto, arveja y otros). Las bacterias fijadoras de nitrógeno se multiplican en los nódulos de las raíces de estas plantas, que absorben nitrógeno del aire y lo convierten en formas accesibles para las plantas. Cuando las plantas han ganado una cantidad suficiente de masa verde, se cortan y se entierran en el suelo a una profundidad de 5 a 7 cm, o se podan a una profundidad de 2 a 3 cm para que las raíces permanezcan en el suelo y las Las “partes superiores” se dejan en la superficie como mantillo.