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domingo, 18 de octubre de 2015

ABONOS O FERTILIZANTES SÓLIDOS-SEGUNDA PARTE

     

Continuamos hablando de fertilizantes, y vamos a describir los principales abonos utilizados en agricultura intensiva.

           6.- ABONOS O FERTILIZANTES UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA.
           Por razones de “ética comercial”, vamos a utilizar imágenes de abonos de multitud de Empresas de Abonos.

             1.- ÁCIDO NÍTRICO.
 El ácido nítrico (HNO3) se produce por oxidación del amoníaco sobre tamices de platino, de cuyo proceso se obtienen gases nitrosos como

NO2, que pasan a absorberse en agua. De esta forma se produce ácido nítrico debíl. El ácido nítrico es un líquido claro amarillento con un olor penetrante.

Se puede utilizar con ventajas evidentes para acidificar las aguas de riego, neutralizando carbonatos. le permite limitar o eliminar la interacción negativa entre los minerales en soluciones madre. Sin evidente incompatibilidad con otros productos. También se utiliza para reducir la dureza del agua y como efecto secundario estamos aportando nitratos al suelo.
El nitrógeno ya hemos comentado que es “un factor de crecimiento de la planta”.
Posee una densidad de 1,2 g/cc y una riqueza del 60%.

           2.- ÁCIDO FOSFÓRICO.
         Fertilizante utilizado para la nutrición de las plantas, el ajuste del

pH y como riego de limpieza de la red de riego (en particular las líneas de goteo) de precipitados de cal.

Es una fuente eficiente de fósforo para las plantas, proporcionando 610 gramos de P2O5 fácilmente disponible por 1000 g del producto.
           Es un fertilizante fosfórico altamente concentrado. Está libre de cloruro, sodio y otros elementos perjudiciales para las plantas y también está libre de materia insoluble. Es ideal para la producción de soluciones de nutrientes.
  El fósforo es un “Factor de precocidad”, por lo que:favorece el desarrollo de las raíces al comienzo de la vegetación y favorece el cuajado y maduración de los frutos.
  Tiene una densidad de 1,6 g/cc y una riqueza del 75%.
          3.- NITRATO DE CALCIO.
Se disuelve rápidamente en agua sin dejar residuo. Puede aplicarse utilizando cualquier sistema de fertirrigación. El nitrógeno nítrico y el calcio que aporta, favorecen respectivamente al desarrollo y a

la resistencia de la planta.


           Otras ventajas del Nitrato de Calcio tiene que ver con su alta compatibilidad y con su pureza. Puede mezclarse con todos los fertilizantes excepto con los fosfatos y los sulfatos, y no contiene en su composición ni cloro, ni sodio ni metales pesados.

El nitrógeno nítrico aportado  está completamente disponible para su absorción por la planta, evitando así las pérdidas por volatilización que se producen al aplicar amoniaco. El nitrógeno nítrico además favorece la absorción de cationes como el potasio, el calcio y el magnesio.

El calcio mejora la resistencia de la pared celular, lo cual se traduce en plantas que toleran mejor los ataques de plagas y enfermedades, así como en frutos con una mayor durabilidad. Dentro de la estructura del suelo el calcio ayuda a mantener un ambiente radicular óptimo, lo cual favorece la obtención de altas producciones, desplazando las sales de sodio en aquellos suelos donde abundan las mismas. Es decir con el Nitrato de cal las plantas crecen duras.

          4.- NITRATO POTÁSICO.
           El nitrato potásico es: totalmente soluble en agua,compuesto en un 100% de macronutrientes para plantas, libre de cloruro, sodio y otros elementos perjudiciales para plantas.
Es absorbido de forma eficiente por parte de las plantas, tiene un

amplio rango de compatibilidad para todos los tipos de fertilizantes y agroquímicos, y es producto no volátil, de fácil aplicación sin pérdidas de nitrógeno a la atmósfera.

           La presencia de nitrato potásico le permite a la planta minimizar la absorción de cloruro, cada vez que este dañino anión esté presente en la solución del suelo o en el agua de riego. Esto convierte a estea abono en un producto necesario para cultivos sensibles al cloruro.
           El potasio proporciona consistencia a los tejidos y la maduración en rojo de los frutos, y el nitrógeno es un factor de crecimiento, lo que hace a este abono ideal para el cuajado y maduración del fruto.
           5.- NITRATO AMÓNICO.
El nitrato amónico 34,5 contiene el 50% de nitrógeno en forma nítrica. Es inmediatamente asimilable y no es retenido por el suelo, y el

50% en forma amoniacal, no es inmediatamente disponible para el cultivo y es retenida en la solución del suelo. Esto facilita una distribución muy homogénea en el bulbo húmedo.

Es decir, con este abono estamos aplicando Nitrógeno para que lo abosorba rápidamente la planta (nítrica) y otra en forma para que lo vaya absorbiendo poco a poco (amoniacal).
Por su gran pureza y altísima solubilidad es un fertilizante muy utilizado en fertirrigación, aplicándose a todo tipo de cultivos, herbáceos y leñosos.
Por su composición y características, cuando se disuelve en el

agua de riego, se produce una ligera bajada de pH, lo que evita la formación de precipitados y facilita su uso en sistemas de riego.

Por otra parte, hay que considerar que provoca ligeros aumentos de la conductividad eléctrica.
Se aplica a lo largo del ciclo del cultivo, en aplicaciones lo más fraccionadas posibles, repartiendo la dosis total en función de la curva de necesidades del cultivo.

Se aconseja preparar una solución madre en vez de diluir directamente el producto en el agua de riego, ya que la dilución provoca una reacción endotérmica.

              6.- NITRATO DE MAGNESIO.
 El nitrógeno nítrico y el magnesio que contiene este abono, hacen

que su aplicación resulte adecuada para incentivar el desarrollo rápido de la planta e ivetivar los problemas de calidad y producción, que provoca la carencia de magnesio.


Es un producto de gran pureza que no contiene ni cloro,  sodio, ni metales pesados en su composición. Tampoco contiene nitrógeno amoniacal, por lo que su uso resulta adecuado en cultivos hidropónicos. Puede mezclarse con todos los fertilizantes solubles, excepto en soluciones concentradas de fosfatos en medio neutro.

El nitrógeno nítrico que contiene queda directa y completamente (a

diferencia de las otras formas de nitrógeno) disponible para la planta tras su aplicación, logrando así un efecto rápido y calculado en el desarrollo de la planta

Otro efecto que logra el nitrógeno nítrico es de tipo sinérgico, ya que favorece la absorción de cationes como el potasio, el calcio y el magnesio.

El magnesio es un componente vital de la clorofila de las plantas y activa muchas reacciones enzimáticas de las mismas, resultando necesario para el movimiento del fósforo, hacia y por dentro de la planta. Los altos niveles de potasio o de amonio afectan negativamente a la disponibilidad de magnesio.

7.- FOSFATO MONOAMÓNICO.
Como una fuente altamente eficiente de fósforo y nitrógeno para las

plantas, se recomienda para su uso en el comienzo de la temporada de crecimiento, cuando la disponibilidad de fósforo es crucial para el establecimiento del sistema radicular. En una estado fenológico más avanzado de la planta interviene en el cuajado y maduración de los frutos.


  Este abono no se debe mezclar con calcio o magnesio.

El análisis del producto
Contenido de Nutrientes:
v  P2O5: 61%
v    P: 27%
v    N total: de 12%
v    N-NH4: 12%
Solubilidad del agua a 25 ºC por cada 100 ml de agua: 41, 5

 8.- FOSFATO MONOPOTÁSICO.
Como un fertilizante de nitrógeno libre, es la fuente preferida de fósforo y potasio, cuando la fertilización nitrogenada debería limitarse. Por ejemplo, a principios de la temporada de crecimiento, cuando se necesitan fósforo y potasio en los niveles para  la creación del sistema de raíces.
Las aplicación de este abono en las etapas productivas de los cultivos de frutas ricos en azúcar, ayuda a aumentar el contenido de azúcar y para mejorar la calidad de estos.
Contenido de Nutrientes
v P2O5: 52%
v P: 22,7%
v K2O: 34%
v K: 28,7%

Solubilidad del agua a 25 ºC por 25 ml de agua 22 gr.
La conductividad eléctrica (CE) aumenta sustancialmente cuando se utilizan altas concentraciones de fosfato monopotásico y, sin embargo, su bajo índice de sal asegura un uso seguro.
Se recomienda utilizar este abono como una fuente de fósforo y el potasio, donde los niveles de nitrógeno deben mantenerse bajos.
El fosfato monopotásico es compatible con la mayoría de los

fertilizantes solubles en agua, con excepción de los fertilizantes que contienen calcio (Ca ++) o magnesio (Mg ++). Para aplicarlo en combinación con calcio o magnesio, hay que utilizar dos tanques de fertilizantes. Si el sistema incluye un único tanque, hay que aplicar los fertilizantes en diferentes momentos.

Este abono es un supresor eficiente de oídio en los cultivos susceptibles (pepinos, melones, rosas y otros). La aplicación de 1% de este fertilizante mezclado con fungicidas sistémicos, mejora la eficacia fungicida y permite que sea utilizado a tasas de aplicación reducidas.
Este abono es raramente utilizable, siendo más usual en Nitrato potásico.
           9.- SULTATO POTÁSICO.
Es un producto 100% soluble y libre de cloro, además tiene un

bajo índice salino. Estas características, hacen de este fertilizante un producto adecuado para cultivos sensibles al cloro y a las sales, tales como frutales y hortalizas, y en general todo tipo de cultivos en etapas de desarrollo, con alto requerimiento de potasio y bajas necesidades de nitrógeno.

El Sulfato de potasio es un fertilizante muy útil, que permite aplicaciones de potasio a niveles y en etapas requeridas, sin excederse sobre las necesidades de azufre de la planta.
En fertirrigación,  controlar la disponibilidad de cada nutriente es clave para una correcta nutrición.
En sistemas de goteo para suelos alcalinos, el bajo pH con el quecuenta este abono contribuye a la acidificación de la zona que rodea las raíces (rizosfera), aumentando la disponibilidad de fósforo y micronutrientes presentes en el suelo.
Puede mezclarse con todos los fertilizantes solubles en agua, excepto con nitrato de calcio y con soluciones concentradas de magnesio. La alta concentración en potasio y la ausencia de nitrógeno, hace posible suministrar la cantidad necesaria de potasio en cualquiera de las etapas de crecimiento de la planta. Se puede combinar con N, P o NP en función de las necesidades del cultivo.
           Aquí estramos ya en el grupo de abonos “Sulfatados”.
•El azufre es necesario para la fotosíntesis, interviene en la composición de Aminoácidos, ya es un ingrediente esencial de las proteínas  y se relaciona con la transformación de la energía y ayuda a mantener el color verde intenso  de las hojas y ayuda a mantener resistencias a enfermedades de planta.
       
            10.- SULFATO DE MAGNESIO.
Los formulados comerciales contienen una solución con una formulación fluida altamente concentrada, que contiene una cantidad de Magnesio casi 3 veces mayor a la del sulfato de magnesio. Contienen de 8-

10 veces más Magnesio que un quelato líquido y 3-4 veces más que los productos de sulfato o nitrato líquido.

La formulación fluida hace que sea fácil de medir, verter y mezclar el producto en el tanque de pulverización, al mismo tiempo que aporta el máximo contenido de nutrientes.
La pureza de la materia prima seleccionada para este producto,

protege a sus cultivos y contribuye a asegurar que el producto cosechado no sea rechazado en ningún punto de la cadena de distribución.

El tamaño de partículas está diseñado para lograr una rápida absorción y un efecto duradero. Esto, a su vez, disminuye la necesidad de repetir aplicaciones, de forma que ahorra tiempo y dinero.
Este producto es altamente compatible para mezclas en tanque con otros productos. Esto hace que sea fácil de aplicar junto con agroquímicos, una característica que también ahorra tiempo y dinero.
           11.- SULFATO AMÓNICO.
De utilización especialmente recomendada en suelos sódicos-salinos, mejorando las condiciones de desarrollo de la planta. Dado

el efecto acidificante del Sulfato Amónico, se genera una movilización del calcio y el potasio, así como una contribución a solubilizar el fósforo existente en el suelo en forma no asimilable.

Aun en suelos ácidos, la acidificación agregada puede neutralizarse fácilmente, ya que el efecto acidificante residual se va reduciendo a medida que nos alejamos del punto de aplicación.
Para su aplicación en forma sólida, el Sulfato Amónico es mezclable con cualquier abono, a excepción de los que contengan cal activa.
Dada su total solubilidad, también es muy indicado para su cómoda aplicación al agua de riego en cualquiera de sus modalidades

(por aspersión,  goteo, etc.).

Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo tanto en abonados de fondo como de cobertera, especialmente en cultivos como cítricos, frutales, hortícolas, cereales, olivo, etc.
v Contenido
v Nitrógeno: 21%
v Azufre (S): 24%
v Humedad máxima: 0,3%
v Color: Blanco

12.- BIOACTIVADORES.

Los Bioactivadores, son cada vez más utilizados en la agricultura intensiva. Tienen la  capacidad de vigorizar y estimular las plantas y los

cultivos, para que  superen situaciones adversas como sequías, daños por heladas, trasplantes, transportes, plagas, enfermedades, efectos fitotóxicos de plaguicidas mal empleados o de herbicidas, etc.


Es un complemento al abonado mineral correspondiente. Se aplican por vía foliar, pero también al suelo, por vía radicular. Entre ellos tenemos:

- Extractos de algas:  bioestimulante natural, elaborado a partir de algas.


- Aminoácidos: producto en solución acuosa obtenido por  hidrólisis de proteínas, fermentación o síntesis. Aportan nitrógeno directamente utilizable por las plantas, ahorrando el gasto energético que implica la asimilación de los nitratos y provocan un aumento de la resistencia al estrés hídrico, salinidad, heladas, etc. Pueden incorporar triptófano en su composición, que como precursor del ácido indolacético, potencia el desarrollo del sistema radicular.

13.- OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

Pero una planta no solamente necesita lo que se denominan como

macroelementos: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio y calcio, sino que necesitan también de microelementos que capturan en menores cantidades que son: manganeso, molibdeno, zinc, boro, hierro y cobre. Para ello existen productos sólidos o líquidos que llevan productos a base de microlementos.


       Cuando se habla de abonados muchas veces se recurre al término de unidades fertilizantes.

          Una unidad fertilizante se corresponde a un kg puro de un elemento elemento nutritivo.

Calcular el número de unidades fertilizantes es muy sencillo, pero

esto se ha quedado un poco desfasado ya que cada vez más se utilizan menos los abonos cristalinos con tres macroelementos, y más los abonos binarios, y las unidades fertilizantes no dejan de ser unidades comerciales y no son unidades de captura de elementos nutritivos por parte del vegetal.


Los cálculos que se deben de hacer en nutrición vegetal no se deben de basar en unidades fertilizantes, sino en los iones disociados en agua. Es lo que se conoce como cálculo de soluciones nutritivas de los cuales ya hemos hablado en este blog.

En los sistemas de riego localizado y los equipos de automatismos de riego que ya están establecidos en el sureste español, es impensable utilizar cualquier fertilizante que no sea de alta solubilidad. 
En cuanto a los abonos líquidos y sólidos, ambos pueden convivir perfectamente en el campo, y realmente donde hay que fijarse es en el grado de riqueza y disolución de los abonos.

Dependiendo de distintos abonos solubles de distintas empresas, vienen con más o menos impurezas y esto produce posibles obturaciones en los goteros, en los sistemas de filtrado.

Los abonos líquidos lógicamente dan una mayor comodidad al
agricultor porque se llenan los tanques son soluciones definitivas, son abonos que en la mayoría de las ocasiones vienen ácidos con lo cual el mantenimiento de las instalaciones de riego es más óptimo. En aguas salinas son abonos fácilmente utilizables. Simplemte hay que fijarse en que son un poco más caros que los sólidos.

Los abonos sólidos son cada vez de mayor solubilidad, en los tanques de abonos las mezclas que se utilizan son altamente disociables y nos permiten concentraciones distintas.

En fin, que son muchos factores a tener en cuenta, pero que insistimos, ambos tipos de abonos, conviven perfectamente unos con
otros.

Un buen manejo de los abonos y un buen manejo de la fertirrigación puede aumentar las producciones del orden del 30 por ciento, lo cual es muchas veces me olvido fijándome en otros apectos de producción, y no lo que realmente tenemos día a día: tiempos de riego, cuando regar, cuanto regar, cantidad de cada uno de los abonos, porcentajes de inyección de los tanques, control de humedad del suelo (mediante tensiómetros o cualquier otro mecanismo.En cultivos sin suelo ya tenemos la bandeja de demanda), reparto de diferentes abonos según el tamaño de la planta, etc. etc.etc.



jueves, 15 de octubre de 2015

ABONOS O FERTILIZANTES SÓLIDOS-PRIMERA PARTE

           1.- CONCEPTO.
Llamamos fertilizante o abono a  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.

Las plantas extraen su alimento  del  agua del suelo, y el oxígeno, hidrógeno y carbono del aire, pero para completar su alimentación necesitan  utilizar ciertas
sustancias químicas simples del suelo, que son los llamados  nutrientes vegetales.


Los fertilizantes y abonos se encargan de entregar y devolver a la tierra, los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento de plantas.

Todos los suelos poseen una cierta cantidad de nutrientes vegetales provenientes de la parte mineral del suelo, (arena, arcilla, etc.) y de humus generado por el reciclaje de materias vegetales y animales caídas sobre la superficie (hojas, flores, raíces muertas, etc.).

Cuando se cultivan  las plantas, el equilibrio se altera, porque el proceso de reciclaje natural de los elementos esenciales del suelo es más lento de lo que demora la planta en utilizarlos y en el caso de cultivos intensivos, todos los aportes debemos de dárselos a la planta en forma de materia orgánica.

2.- PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES.
Todos los proyectos de producción de fertilizantes requieren la transformación de compuestos que proporcionan los nutrientes para las
plantas: nitrógeno, fósforo y potasio (NPK por los símbolos químicos de estos elementos), sea individualmente (fertilizantes "simples"), o en combinación (fertilizantes "mixtos").


El amoníaco constituye la base para la producción de los fertilizantes nitrogenados, y la gran mayoría de las fábricas contienen instalaciones que lo proporcionan, sin considerar la naturaleza del producto final. Asimismo, muchas plantas también producen ácido nítrico en el sitio.

Los fertilizantes nitrogenados más comunes son: amoníaco anhidro, urea (producida con amoníaco, nitrato de amonio (producido con amoníaco y ácido nítrico), sulfato de amonio (fabricado a base de amoníaco y ácido sulfúrico) y nitrato de calcio y amonio, o nitrato de amonio y caliza el resultado de agregar caliza y el nitrato de amonio.
 
Los fertilizantes de fosfato incluyen los siguientes: piedra de fosfato molida, escoria básica (un subproducto de la fabricación de hierro y acero), superfosfato (que se produce al tratar la piedra de fosfato molida con ácido sulfúrico), triple superfosfato (producido al tratar la piedra de fosfato con ácido fosfórico), y fosfato mono y diamónico. Las materias primas básicas son: piedra de fosfato, ácido sulfúrico (que se produce, usualmente, en el sitio con azufre elemental), y agua.

Todos los fertilizantes de potasio se fabrican con salmueras o depósitos subterráneos de potasa. Las formulaciones principales son

cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio.


Se pueden producir fertilizantes mixtos, mezclándolos en seco, granulando varios fertilizantes intermedios mezclados en solución, o tratando la piedra de fosfato con ácido nítrico (nitrofosfatos).

También es posible hacer fertilizante de forma natural.

           2.- ELEMENTOS NUTRITIVOS Y FUNCIONES.

Ø FUNCIONES  DEL NITRÓGENO   EN LA PLANTA

El nitrógeno en un “Factor de crecimiento”, por lo que:
•Es necesario para el crecimiento de las plantas.

•Es esencial para la formación de la clorofila y la actividad fotosintética.

Favorece la multiplicación celular por lo que  estimula el crecimiento de la planta y la formación de hojas

Es un componente de aminoácidos, proteínas y prótidos, con lo que aumenta la calidad de la planta hortícola

Forma parte de enzimas y sustancias complejas


Es esencial para la formación de la clorofila y la actividad fotosintética, por lo que le otorga el color intenso a las hojas

Alarga las fases del ciclo de cultivo

Es absorbido en forma de forma nítrica rápidamente (NO3) y más lentamente de forma amoniacal (NH4)+.


FUNCIONES  DEL FÓSFORO   EN LA PLANTA
El fósforo es un “Factor de precocidad”, por lo que:
•Favorece el desarrollo de las raíces al comienzo de la vegetación.
•Favorece el cuajado y maduración de los frutos.
•Aumenta la resistencia a las condiciones meteorológicas adversas.

Este elemento es particularmente importante para la formación de las frutas por eso se debe de proporcionar a las plantas en el comienzo del periodo de fructificación.

El fósforo ejerce sobre las plantas un efecto inverso al del

nitrógeno o sea acorta el proceso de vegetación por consiguiente las dosis de nitrógeno y fosforo deben de ir perfectamente equilibradas.


- Influye en la producción y almacenamiento de energía.
-Estimula la rápida formación y crecimiento de las raíces
-Facilita el rápido y vigoroso comienzo a las plantas
-Acelera la maduración y estimula la coloración de los frutos
-Ayuda a la formación de las semillas
- Da vigor a los cultivos para defenderse del rigor del invierno

      Las plantas lo toman en forma de fosfatos H2(PO4)2- y H2(PO4)1-


FUNCIONES  DEL POTASIO   EN LA PLANTA

El potasio es un “Factor de calidad” por lo que:
•Regula las funciones de la planta.
•Aumenta la resistencia a las enfermedades.

-Proporciona consistencia a los tejidos, aumentando su resistencia a las enfermedades cuando las temperaturas son bajas, y es fundamental en la formación de almidones
-Ayuda a la producción de proteína de las plantas
-Aumenta el tamaño de las semillas.
-Mejora la calidad de los frutos
-Ayuda al desarrollo de los tubérculos
- Favorece la formación del color rojo en hojas y frutos.
-La necesidad de potasio en las plantas sumamente importante cuando están jóvenes, la planta necesita absorber tanto potasio como nitrógeno reciba.

          Las plantas lo toman en forma de K+


FUNCIONES  DEL CALCIO   EN LA PLANTA
• El calcio influye en la formación de las paredes celulares.


- Activa la temprana formación y el crecimiento de las raicillas
-Mejora el vigor general de las plantas
-Neutraliza las sustancias tóxicas que producen las plantas
-Estimula la producción de semillas.

               La planta lo toma en forma de Ca2+

FUNCIONES  DEL MAGNESIO   EN LA PLANTA
• El magnesio forma parte de la
clorofila, aumenta la resistencia de la planta y actúa en el metabolismo del fósforo.


- Participa en el proceso fotosintético, ya que es un componente esencial de la clorofila, y contribuye al aprovechamiento del Fósforo.
-Es necesario para la formación de los azúcares- ayuda a regular la asimilación de otros nutrientes
-Actúa transportador del fósforo dentro de la planta y contribuye a su asimilación.
-Promueve la formación de grasas y aceites.
  
          Las plantas lo toman en forma de Mg2+

FUNCIONES  DEL AZUFRE   EN LA PLANTA
•El azufre es necesario para la fotosíntesis

- Interviene en la composición de Aminoácidos, ya es un ingrediente

esencial de las proteínas  y se relaciona con la transformación de la energía.

-Ayuda a mantener el color verde intenso
- Activa la formación de nódulos nitrificantes en algunas especies
leguminosas (frijoles, soya, arvejas, habas)
-Estimula la producción de semilla
-Ayuda al crecimiento más vigoroso de las plantas.
       
         Las plantas lo toman en forma de sulfato (SO4)2-


         Estos elementos son los principales nutrientes vegetales y las plantas para su buen desarrollo, los requieren en grandes cantidades,   por esto es necesario volver a incorporarlos al suelo con regularidad. 
        También necesitan del suelo los llamados " microelementos" , como zinc, hierro, boro, manganeso, cobre y molibdeno que los  requieren en cantidades mínimas, pero también son importantes para su nutrición. También muestran deficiencias cuando les falta algunos de estos componentes.
           Existen también los abonos de procedencia animal o abonos orgánicos, pero esto lo trataremos con mayor profundidad en proximos artículos y vídeos. Aquí nos vamos a centrar en los abonos inorgánicos o de procedencia mineral.
           3.- CLASIFICACIÓN DE LOS ABONOS MINERALES.
Los Minerales se clasifican en:
- Mineral simple: producto con un contenido en uno solo de los macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.
- Abonos nigrogenados. Son aquellos que tienen como base en nitrógeno y
Nitrato cálcico
son binarios: nitrato de calcio, nitrato de magnesio, nitrato amónico, sulfato amónico, nitrato de Chile, urea, nitrato potásico, nitrato sódico, otros.
 - Abonos fosfatados: Como base en fósforo. Superfosfato normal o superfosfato simple, superfosfato concentrado, superfosfato triple, fosfato amónico, otros.
 - Abonos potásicos:  sulfato potásico, cloruro potásico, otros.
 - Mineral complejo: producto con un contenido declarable de más de uno de los macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio. Pueden ser binarios o ternarios, según contengan dos o los tres  macronutrientes.
 - Abonos NPK, Abonos NP, Abonos NK, Abonos PK
  
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. No se consideran abonos. Se usan para corregir el pH de un suelo o para mejorar suelos salinos. 

- Enmienda de azufre para bajar el pH del suelo.
- Enmienda de calcio para subir el pH del suelo.
- Enmienda de yeso o de azufre para corregir suelos salinos,   ricos en calcio.
4.- FORMAS DE LOS ABONOS.
El abono o fertilizante  se puede presentar en estado  sólido, líquido y gaseoso. 
           Los abonos o fertilizantes sólidos: suelen presentarse en las siguientes formas:
Ø En polvo: con un 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. Esta forma es  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. Se esparcen sobre el suelo con la mano o con equipo atomizador de abono. Actúan más rapidamente que los granulados.
 Ø Granulados: aquellos 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. Se esparcen sobre el suelo con la mano o con equipo atomizador de
Abono cristalino
abono. 
 Ø Cristalinos: facilitan la manipulación y distribución. Debido a su alta solubilidad, son los abonos comerciales que se utilizan actualmente. Son todos los abonos simples, binarios, nitrogenados, etc., que hemos comentado anteriormente.
 Ø    Perlados: 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.
Ø Macrogranulados: constituidos por grandes gránulos, de 1-3 centímetros de diámetro e incluso mayores, de liberación progresiva de los elementos nutritivos.
Abono en gel
Ø En gel
Ø En tacos
Ø En pastillas: fertilizantes completos, nutritivamente balanceados. Hay de dos tipos: para plantas de flor y de hoja.
Ø En bastones: son unas especies de " clavos" de fertilizante concentrado, que deben introducirse en el suelo.   

      Abonos o fertilizantes líquidos: ofrecen ventajas respecto a los sólidos: su manejo es totalmente mecanizable, se alcanza un gran rendimiento en la aplicación y se consigue una gran uniformidad en la distribución sobre el terreno. Se aplican directamente sobre las plantas o disueltos en agua, con regadera o dosificador de manguera. Los tipos más característicos son los siguientes:
FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACIÓN
           Se disuelven poco a poco y van liberando los nutrientes lentamente a lo largo del tiempo. Se consigue por la propia formulación química o

por recubrir las esferas con una especie de membrana que dejan salir los minerales lentamente.

 ABONOS FOLIARES
           Se usa como complemento al abonado de fondo, y aporta  micronutrientes: (hierro, manganeso, cobre, etc.), Se asimilan directamente, ya que se aplican pulverizando sobre las hojas de la planta.

5.-PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS FERTILIZANTES.
           Determinan tanto su comportamiento en el suelo, como su manipulación y conservación. Destacan las siguientes:
- Solubilidad. La solubilidad en agua o en determinados

reactivos, es determinante sobre el contenido o riqueza de cada elemento nutritivo en un fertilizante concreto.


           - Reacción del fertilizante sobre el pH del suelo. 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).

- Higroscopicidad. Es la 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. 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.
 SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS EN LOS ENVASES
           Los 3 números indicados en los envases de los fertilizantes

complejos, indican el porcentaje de nutrientes (en peso) contenido en el paquete. El orden en que aparecen, es una convención universal: el primero corresponde al NITRÓGENO, luego viene el FÓSFORO y finalmente el POTASIO.

Por ejemplo: un envase rotulado "8-24-16" contiene 8% de nitrógeno, 24% de fósforo y 16% de potasio. El 52% restante es generalmente material de relleno inerte, como pelotas de arcilla o piedra caliza granular, que ayudan a repartir el fertilizante de manera más uniforme sobre el suelo.
Un fertilizante muy utilizado es el triple 15.