Fertilizante

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Fertilizantes ou adubos (sintéticos ou orgânicos) são qualquer tipo de substância aplicada ao solo ou tecidos vegetais (geralmente as folhas) para prover um ou mais nutrientes essenciais ao crescimento das plantas. São aplicados na agricultura com o intuito de melhorar a produção.

É comum referir-se aos fertilizantes como "adubo sintético" e, simplesmente "adubo", ou esterco animal para fertilizantes de origem orgânica.

As plantas necessitam de diversos elementos químicos:

Alguns desses elementos estão fartamente disponíveis no meio ambiente do nosso planeta e são diretamente assimiláveis pelas plantas, como carbono, hidrogênio e oxigênio. Outros como nitrogênio, apesar de fartamente disponível na atmosfera, não são diretamente absorvíveis pelas plantas, ou o processo de absorção é muito lento face à demanda produtiva. Aos elementos necessários e que são normalmente adicionados pelos agricultores a suas plantações para suprir essas deficiências e aumentar a produtividade, chamamos adubo.

Podem ser aplicados através das folhas mediante pulverização manual ou mecanizada, chamada de adubação foliar, via irrigação ou através do solo.

Antes de se aplicar qualquer tipo de fertilizante ou corretivo de solo, deve-se antes fazer uma análise química do solo e em seguida encaminhá-la a um engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, técnico florestal ou técnico agrícola, para que, dessa forma, não haja desperdícios e compras desnecessárias, ou ainda uso incorreto dos fertilizantes podendo acarretar perdas na produtividade com o uso desbalanceado dos nutrientes (o excesso de um nutriente e a falta de outro pode deixar a planta muito suscetível a doenças).

Os fertilizantes, não obstante o seu mérito na agricultura, podem causar poluição de solos e cursos de água.

Classificação

Adubos minerais: São extraídos de minas e transformados em indústrias químicas. São diretamente assimilados pelas plantas ou sofrem apenas pequenas transformações no solo para serem absorvidos. Podem conter apenas um elemento ou mais de um. Os principais elementos fertilizantes são: nitrogênio, fósforo e potássio. Existem também os micronutrientes como bórax, sulfato de zinco dentre outros que podem ser agregados nos fertilizantes.

Fertilizantes orgânicos: São resíduos animais ou vegetais, sendo de ação mais lenta que os minerais, visto que necessitam transformações maiores (serem desmontados em compostos inorgânicos) antes de serem utilizados pelos vegetais. Promove o desenvolvimento da flora microbiana e por consequência melhoram as condições físicas do solo; assim, a presença de matéria orgânica acelera a atuação dos adubos químicos.

Alguns adubos

Potássicos

Nitrogenados

Fosfatados

Produção

Com o avanço tecnológico alcançado pelo processo de Haber e Processo Ostwald, sendo este ultimo, solucionou a fixação do nitrogênio na amônia e ácido nítrico, o fato chave para o desenvolvimento da produção de fertilizantes e explosivos. As fontes que originaram a utilização do nitrogênio para a produção de fertilizantes foram o guano e o salitre do Chile ( K N O 3 ) {\displaystyle (KNO_{3})} .

Primeira Fase -- Síntese de Haber-Bosch {\displaystyle {\text{Primeira Fase -- Síntese de Haber-Bosch}}} Nitrogênio do ar + Hidrogênio da nafta → alta Temperatura Catalisador amônia anidra {\displaystyle {\begin{aligned}{\mbox{Nitrogênio do ar + Hidrogênio da nafta}}{\xrightarrow{\mbox{Catalisador}}}{\mbox{amônia anidra}}\end{aligned}}} Segunda Fase {\displaystyle {\text{Segunda Fase}}} Amônia anidra ⁡ {  + Calor  Oxidação → ácido nítrico -- Processo Ostwald  + Ácido nítrico  ⟶ Nitrato de amônio  + Gás Carbônico  ⟶ Ureia  + Ácido sulfúrico  ⟶ Sulfato de amônio {\displaystyle \operatorname {\mbox{Amônia anidra}} {\begin{cases}{\mbox{ + Calor }}{\overrightarrow {\mbox{Oxidação}}}&{\mbox{ácido nítrico -- Processo Ostwald}}\\{\mbox{ + Ácido nítrico }}\longrightarrow &{\mbox{Nitrato de amônio}}\\{\mbox{ + Gás Carbônico }}\longrightarrow &{\mbox{Ureia}}\\{\mbox{ + Ácido sulfúrico }}\longrightarrow &{\mbox{Sulfato de amônio}}\end{cases}}} Terceira Fase {\displaystyle {\text{Terceira Fase}}} Nitrato de amônio ⁡ {  + Calcário  ⟶ Nitrocálcio  + Gesso  ⟶ Sulfonitrato de cálcio {\displaystyle \operatorname {\mbox{Nitrato de amônio}} {\begin{cases}{\mbox{ + Calcário }}\longrightarrow &{\mbox{Nitrocálcio}}\\{\mbox{ + Gesso }}\longrightarrow &{\mbox{Sulfonitrato de cálcio}}\end{cases}}} Rocha fosfatada + Ácido sulfúrico ⟶  Superfosfato simples Rocha fosfatada + Ácido sulfúrico → Subproduto Gesso Ácido fosfórico {\displaystyle {\begin{aligned}{\mbox{Rocha fosfatada}}+{\mbox{Ácido sulfúrico}}\longrightarrow {\mbox{ Superfosfato simples}}\\{\mbox{Rocha fosfatada}}+{\mbox{Ácido sulfúrico}}{\xrightarrow{\mbox{Gesso}}}{\mbox{Ácido fosfórico}}\end{aligned}}} Ácido fosfórico ⁡ {  + Rocha Fosfatada  ⟶ Superfosfato triplo  + Amônia anidra  ⟶ Diamônio fosfato ou Monoamônio fosfato {\displaystyle \operatorname {\mbox{Ácido fosfórico}} {\begin{cases}{\mbox{ + Rocha Fosfatada }}\longrightarrow &{\mbox{Superfosfato triplo}}\\{\mbox{ + Amônia anidra }}\longrightarrow &{\mbox{Diamônio fosfato ou Monoamônio fosfato}}\end{cases}}} Rocha fosfatada + Ácido sulfúrico Fusão a alta Temperatura → Termofosfato {\displaystyle {\begin{aligned}{\mbox{Rocha fosfatada}}+{\mbox{Ácido sulfúrico}}&{\overrightarrow {\mbox{Fusão a alta Temperatura}}}&{\mbox{Termofosfato}}\end{aligned}}}

Acidez ou alcalinidade

Os adubos podem provocar acidez ou alcalinidade no solo. A mistura de alguns fertilizantes é conveniente, dependendo do tipo de solo, do seu pH e do que se cultivará.

Antes de fertilizar

Deve-se determinar a qualidade do terreno. Um modo simples de determinar a fertilidade de um solo é pela análise de solo que determinará as disponibilidades dos nutrientes para as culturas. De posse dos resultados é possível determinar quais os nutrientes necessários para uma determinada cultura.

Uma forma corriqueira de determinar a fertilidade é estabelecer a Relação Carbono Nitrogênio {\displaystyle {\frac {\text{Carbono}}{\text{Nitrogênio}}}} no solo, que determinará as disponibilidades de nitrato disponíveis para as culturas, bem como indica o estado de decomposição de matéria orgânica na terra.

Os microrganismos, ao decomporem a matéria orgânica no solo, se nutrem de nitratos. Quando a Relação C N {\displaystyle {\frac {\text{C}}{\text{N}}}} é maior que 30, as bactérias fazem muito uso do nitrato disponível no solo, empobrecendo-o. Nesse caso deve-se fertilizar agregando nitratos. Entretanto alguns cultivos suportam Relação C N {\displaystyle {\frac {\text{C}}{\text{N}}}} menores.

Ver também

Notas

  1. serpentina ( ( M g , F e ) 3 S i 2 O 5 ( O H ) 4 ) {\displaystyle ((Mg,Fe)_{3}Si_{2}O_{5}(OH)_{4})} ou olivina ( M g , F e ) 2 S i O 4 {\displaystyle (Mg,Fe)_{2}SiO_{4}} - é um silicato de magnésio e ferro.

Referências

  1. a b c d e Fertilizante
  2. Nutrientes
  3. OS MACRONUTRIENTES E OS MICRONUTRIENTES DAS PLANTAS
  4. a b «Adubação nitrogenada)» (PDF) 
  5. a b Adubação fosfatada

Ligações externas