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agitador de turbina

Los fertilizantes que se utilizan en los sistemas de riego, se han de inyectar partiendo de una mezcla o disolución homogénea del producto a utilizar y que, en las condiciones óptimas, asegure la correcta dosificación y efecto de la aplicación del producto. Para que se trabaje bajo estas condiciones, en el depósito que contenga la mezcla se debe emplear un buen agitador.

Con la agitación realizada se fuerza a un fluido por medios mecánicos o mediante aire, para que adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. El agitador crea un cierto tipo de flujo dentro del sistema, dando lugar a que el líquido circule por todo el recipiente y vuelva de vez en cuando al agitador para así obtener una disolución del producto homogénea en todas sus propiedades.

Tipos de agitación

La agitación se puede llevar a cabo de dos maneras distintas:

  • Agitadores: Al utilizar agitadores se lleva a cabo un proceso de agitación mecánico, fácilmente medible y cuantificable, y por tanto, se puede tener un gran control del trabajo que se está desarrollando en todo momento.
  • Soplantes: La agitación del tanque de fertilizantes también puede llevarse a cabo mediante la aportación de aire en los mismos tanques. La aportación de un caudal de aire provoca que las burbujas rompan el producto y lo vayan disolviendo, dejándolo listo para aportar la mezcla a los distintos sistemas de riego.

Agitador de turbina

 

agitador de turbina

Dentro de la gama de productos Fertinova, el agitador con turbina de PP, se oferta como la mejor opción y la más recomendable a la hora de llevar a cabo la agitación en depósitos de hasta 2.7m de diámetro.

La turbina del agitador industrial lanza seis chorros: tres radiales de movimiento centrífugo (para que el líquido rote) y tres chorros axiales para remover el fondo. La turbina es desmontable, y no tiene aristas, para que se pueda manipular con seguridad.

6 Características del Agitador de Turbina

  1. Sujeción con brida o pinza.
  2. Agitación bidireccional, más efectiva que la ofrecida por una hélice.
  3. Turbina de PP resistente a la corrosión.
  4. Eje de acero inoxidable o estanco con recubrimiento de PE.
  5. Motores monofásicos, trifásicos y de 12 V CC.
  6. Soportes telescópicos para su adaptación a distintos depósitos.

agitador de turbina

 

Ventajas del Agitador de Turbina

  1. Permite trabajar con líquidos que son de viscosidad variable.
  2. Forma corrientes intensas que se extienden por todo el tanque y destruyen las masas de líquido estancado.
  3. Genera un gran flujo radial.
  4. Su principal ventaja es que, con un mínimo consumo de energía, se consigue una velocidad de rotación que permite un funcionamiento sin formación de vértices y/o turbulencias, eliminando así las vibraciones y las cargas y consiguiendo un funcionamiento prolongado.
  5. Mayor eficiencia en el empleo de los fertilizantes, ya que se produce un incremento de las cosechas con menores dosis de abono.
  6. Comodidad de aplicación y ahorro de mano de obra.
  7. Ajuste de las dosis de nutrientes a las necesidades en cada momento de su ciclo vegetativo.

movimiento del agitador

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El cuidado y la limpieza de los sistemas de riego antes y después de su utilización, hacen que el mantenimiento sea más duradero y que se abaraten costes en la producción.

En los últimos años se ha visto incrementado el riego por sistemas de goteo. Es importante para su óptimo funcionamiento, contar con un sistema adecuado al cultivo en el que se vaya a utilizar, pero, además es imprescindible el buen cuidado del mismo ya que la climatología y el tipo de suelo y de agua pueden derivar en problemas de fácil solución si se atiende al mantenimiento del sistema tanto antes, como después de la temporada.

Actualmente nos encontramos en la época previa al comienzo de la campaña de riego, por lo que es un buen momento para prevenir los costosos daños que podrían afectar en la calidad y rentabilidad de nuestra producción y, por lo tanto, en la economía del agricultor.

Causantes de la obturación en goteros:

  1. Físicos: el agua de riesgo arrastra partículas de arena e incluso agregados de limo que por su tamaño no pasan por los emisores y los atascan.
  2. Químicos: en las gomas y goteros se pueden producir precipitados minerales, sobre todo de calcio, manganeso y hierro que suelen ser poco solubles a pH altos.
  3. Biológicos: producidos por organismos como algas, bacterias y hongos. Estos se reproducen en las tuberías formando depósitos gelatinosos en las paredes y en los goteros.

Heroclean Water®

Por la importancia de dicho mantenimiento, Herogra Group vio la necesidad de desarrollar Heroclean Water®, patentado por el departamento de I+D+I de Herogra Fertilizantes, con el que pretendemos dar solución a los posibles problemas en los equipos de riego por goteo, abaratando así los costes que los agricultores invierten para este fin. En el cuidado, habría que revisar todos y cada uno de los componentes del sistema de riego: bomba, filtros, válvulas, gomas, goteros y matrices.

La aplicación de Heroclean Water® se hace directamente a través del agua para dar facilidad al agricultor, siendo el producto completamente respetuoso con el medio ambiente, limpiando el agua de materia orgánica sin dañar la fauna existente en ella. De esta manera, va recorriendo los diferentes componentes del sistema de riego anteriormente comentados. El producto está formulado con permanganato potásico acondicionado con los aditivos adecuados para el tratamiento de los organismos que puedan estar obstruyendo el paso del agua.

Heroclean Water® además, está diseñado para su uso en tratamientos de embalses y pantanos, siendo recomendable su empleo en tratamientos preventivos, principalmente mediante el uso de un inyector en la entrada del agua de la balsa o en la tubería del sistema de riego, aplicando de 40 a 100 mg de producto por litro de agua. Para su manejo, no es necesario estar inscrito en el Registro General de Operaciones de Sustancias químicas Catalogadas, pudiendo utilizarse sin ningún trámite administrativo previo.

Si quieres saber más sobre las especificaciones técnicas de este producto, puedes ver la ficha aquí: http://herogra.es/wp-content/uploads/2016/02/HE-FDW146.pdf

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El azufre: Su importancia para la agricultura

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Se trata de un elemento abundante en la corteza terrestre, principalmente en rocas plutónicas (granito, gabro, pórfidos, etc.), pero también como componente de la materia orgánica del suelo. Presente también en la atmosfera como SO2 procedente de la actividad volcánica y la combustión del carbón y derivados del petróleo. Este SO2 atmosférico puede ser arrastrado al suelo por la lluvia y nieve.
Su uso en la agricultura está extendido como enmienda de suelos salinos y/o alcalinos, como fungicida y como nutriente, uso al cual nos referimos en este boletín.
Se trata de un macronutriente secundario que las plantas absorben en una cantidad similar e incluso mayor al fosforo entre 15 y 50 kg S por hectárea dependiendo de la especie cultivada, (37 a 125 kg SO3 por hectárea). Las plantas lo absorben como ion sulfato -SO4, vía radicular principalmente, siendo posteriormente reducido para la síntesis de aminoácidos azufrados como cisteína, cistina y metionina, formación de enzimas, terpenos, estercoles.
En suelos inundados, encharcadizos, y en general mal aireados, el azufre también puede existir en forma de sulfuro metálicos, como el sulfuro de hierro. Excepcionalmente en algunos arrozales, la descomposición anaeróbica de la materia orgánica junto con la ausencia de hierro (Fe), aparece sulfuro de hidrogeno (SH2) que origina una enfermedad fisiológica conocida por su nombre japonés “Akioki” o akiochi, o podredumbre radicular.

Azufre: necesidades y carencias

Las necesidades de azufre las podemos clasificar según especies cultivadas:

  • Muy alta en brassicas como colza, coles, rábanos, brócoli, etc.
  • Alta en leguminosas y oleaginosas como alfalfa, tréboles, judía, soja, girasol, etc.
  • Media-baja en cereales y plantas de escarda, maíz, patata, remolacha, etc.

Las carencias de azufre en los cultivos las podemos encontrar en todo el mundo a excepción de:

  • Zonas costeras, que reciben este elemento por la sal cíclica que arrastre el viento.
  • Proximidades de zonas industriales, donde el SO2 atmosférico suele ser mayor y es aportado al suelo por la lluvia. Este factor es cada vez menor, por las medidas anticontaminación que suelen imperar en los países desarrollados.
  • Suelos con sulfato de calcio (yeso) precipitado de forma natural, muy comunes en amplias zonas del este y sureste de la península ibérica.

Las carencias de azufre son muy frecuentes y de origen diverso: en suelos de textura más gruesa (arenosos y franco arenosos), zonas pluviometría alta o bajo irrigación, suelos con poca materia orgánica, suelos calcáreos.




En suelos deficientes en azufre, cuando se incorpora materia orgánica procedente del cultivo anterior, la carencia en el cultivo siguiente puede ser muy pronunciada por la inmovilización de azufre que llevan a cabo los microorganismos del suelo al descomponer los restos orgánicos. Esta situación es frecuente tras la incorporación de rastrojos de cultivo de cereal de invierno y cereal de primavera. La inmovilización de azufre ocurre cuando la relación Carbono/Azufre (C/S), presente en el suelo, es mayor de 200.
Un síntoma de la carencia de S en los cultivos es la clorosis, que puede ser confundida con carencia de Nitrógeno, si bien se diferencian porque en el caso del azufre esta carencia se manifiesta en las hojas más jóvenes por ser un elemento inmóvil dentro de la planta.
La incorporación de azufre en suelos con altos contenidos de fósforo inmovilizado produce la solubilización del mismo, lo que permite aprovechar este fosforo presente en el suelo de forma natural. Este hecho es muy común en amplias zonas del oeste peninsular, pero sobre todo en las vegas del rio Guadiana y rio Tajo.

Fertilizantes con azufre

A la hora de comparar contenidos en azufre de los distintos fertilizantes tenemos que tener en cuenta que la legislación que compete a este sector permite expresar los contenidos en Azufre elemental (S) o en Trióxido de Azufre SO3. Esto puede llevar a confusión a la hora de calcular la dosis a aplicar de un determinado fertilizante. Una unidad de S equivale a 2,5 unidades de SO3
La importancia de un buen suministro nutricional de azufre a los cultivos es fundamental para tener unos rendimientos y una calidad de cosecha óptimos. En HEROGRA FERTILIZANTES conocemos bien todas las cuestiones agronómicas relacionadas con este elemento, y tenemos una serie de productos fertilizantes que cumplen perfectamente el objetivo que conlleva una nutrición adecuada en todas las situaciones que hoy demanda la agricultura.
Gama HEROSOL®. Productos NPK sólidos, de fabricación “a la carta”, con azufre incorporado, via sulfato de hierro, o sulfato de amonio, o sulfato de magnesio o sulfato de potasa, diseñados según las necesidades nutritivas del cultivo.
Gama Nitrogenado Cinco Estrellas. Productos nitrogenados sólidos, destinados a fertilización de coberteras, tales como SOLUREA (40 N + 15 SO3), HERONIT® (27 N + 33 SO3),
Gama NEO®. NITROGENO ESTABILIZADO Y OPTIMIZADO, Nitrogenados de nueva generación con el nitrógeno más efectivos, que permiten ajustar la fertilización a la demanda real del cultivo, evitando las pérdidas de nitrógeno por volatilización a la atmósfera, y por tanto consiguiendo con su uso, por una mayor producción.
Gama FERTIGOTA® AZUFRE y HEROSULF. Abonos líquidos para fertirrigación fabricados “a la carta”, NPK y nitrogenados líquidos, para su aplicación a través del sistema de riego junto con el agua.

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