{"id":10433,"date":"2021-10-11T09:30:44","date_gmt":"2021-10-11T07:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/?p=10433"},"modified":"2023-11-24T09:12:03","modified_gmt":"2023-11-24T08:12:03","slug":"principales-tipos-de-fertilizantes-y-sus-procesos-qumicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/aplicaciones\/principales-tipos-de-fertilizantes-y-sus-procesos-qumicos\/","title":{"rendered":"Principales tipos de fertilizantes y sus procesos qu\u00edmicos"},"content":{"rendered":"<p><strong>La industria de los fertilizantes transforma las materias primas en tres tipos principales de fertilizantes: nitr\u00f3geno (amon\u00edaco), f\u00f3sforo y potasio. Estas diferentes aplicaciones requieren procesos qu\u00edmicos con un control y una supervisi\u00f3n precisos de temperatura, presi\u00f3n, nivel y flujo.<\/strong><\/p>\n<p>Se prev\u00e9 que la poblaci\u00f3n mundial alcance los 10.900 millones de habitantes a finales de este siglo. Esta presi\u00f3n empuja a los agricultores a aumentar el rendimiento de los cultivos, lo cual representa un mejor aporte ecol\u00f3gico en materia de producci\u00f3n de alimentos en comparaci\u00f3n a la deforestaci\u00f3n. Si a esto se a\u00f1ade la demanda de biocombustibles, que en gran parte procede de los cultivos, es evidente que la necesidad de fertilizantes qu\u00edmicos ser\u00e1 mayor que nunca.<\/p>\n<p>Cada a\u00f1o, la industria de los fertilizantes transforma millones de toneladas de materias primas (aire, gas natural y minerales extra\u00eddos) en productos que proporcionan a las plantas tres nutrientes esenciales: nitr\u00f3geno, f\u00f3sforo y potasio.<\/p>\n<h2>Los tres tipos de fertilizantes<\/h2>\n<ol>\n<li><strong><strong>Fertilizantes nitrogenados<br \/>\n<\/strong><\/strong>Los fertilizantes nitrogenados, el grupo m\u00e1s numeroso e importante, requieren varios pasos para su producci\u00f3n. Las materias primas son el nitr\u00f3geno del aire y el hidr\u00f3geno del gas natural\/metano (CH4). Cuando se mezcla a alta temperatura y presi\u00f3n, el producto resultante es el amon\u00edaco (NH3). Este producto intermedio se oxida para producir \u00e1cido n\u00edtrico (HNO3), que da lugar a los fertilizantes minerales de <strong>nitrato de amonio (AN)<\/strong> y, mezclado con CO2, <strong>urea<\/strong>. Un tercer tipo de fertilizante nitrogenado es el <strong>nitrato am\u00f3nico de urea (UAN)<\/strong>, que se obtiene mezclando AN, urea y agua.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong style=\"font-size: 1rem\">Fertilizantes fosforados<br \/>\n<\/strong>Este grupo de fertilizantes procede de la roca fosf\u00f3rica, un mineral extra\u00eddo. Cuando el concentrado de fosfato se trata con \u00e1cido sulf\u00farico (H2SO4), se transforma en superfosfato simple (SSP) o \u00e1cido fosf\u00f3rico. Este \u00e1cido se mezcla con amon\u00edaco para producir <strong>fosfato monoam\u00f3nico (MAP)<\/strong> o <strong>fosfato diam\u00f3nico (DAP)<\/strong>. El fertilizante de <strong>superfosfato triple (TSP)<\/strong> puede fabricarse concentrando el \u00e1cido fosf\u00f3rico o concentrando a\u00fan m\u00e1s el fosfato.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>Fertilizantes a base de potasio<br \/>\n<\/strong>Este fertilizante tambi\u00e9n procede de un mineral extra\u00eddo: la roca pot\u00e1sica, una amalgama de carbonato de potasio y sales de potasio. El proceso de fabricaci\u00f3n de los fertilizantes pot\u00e1sicos comienza con la concentraci\u00f3n de la potasa y su tratamiento para obtener una soluci\u00f3n de cloruro pot\u00e1sico. Esta soluci\u00f3n produce <strong>muriato de potasio (MOP)<\/strong>, <strong>nitrato de potasio (KN)<\/strong> cuando se mezcla con \u00e1cido n\u00edtrico, y <strong>sulfato de potasio (SOP)<\/strong> cuando se mezcla con \u00e1cido sulf\u00farico.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Desaf\u00edos de la producci\u00f3n\u00a0<\/h2>\n<p>La producci\u00f3n de fertilizantes requiere el control y la supervisi\u00f3n precisos de las altas temperaturas y presiones, as\u00ed como del nivel y el caudal de las materias primas y los catalizadores. Adem\u00e1s, como los fertilizantes y los catalizadores son c\u00e1usticos, los instrumentos de medici\u00f3n deben ser capaces de soportar medios y condiciones de proceso dif\u00edciles.<\/p>\n<p>Cada proceso tiene sus propios retos espec\u00edficos. En el centro de la producci\u00f3n de fertilizantes est\u00e1 la exigencia de seguridad, fiabilidad y eficacia.<\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2021\/10\/syngas-and-ammonia-388x218-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Fertilizantes a base de nitr\u00f3geno: proceso de gas sint\u00e9tico y amon\u00edaco a partir de gas natural<\/p><\/div>\n    \n<p><strong>Desaf\u00edos en la producci\u00f3n de amon\u00edaco<br \/>\n<\/strong>La mayor\u00eda de los productores de amon\u00edaco actuales utilizan el <strong>proceso Haber-Bosch<\/strong>, que requiere presiones extremadamente altas, temperaturas moderadamente elevadas y catalizadores para provocar una reacci\u00f3n qu\u00edmica. Uno de los mayores retos es encontrar el equilibrio adecuado entre presi\u00f3n y temperatura para aumentar la cin\u00e9tica de la reacci\u00f3n del nitr\u00f3geno y el hidr\u00f3geno hasta el objetivo de su conversi\u00f3n en amon\u00edaco.<\/p>\n<p>Un m\u00e9todo cada vez m\u00e1s popular para obtener amon\u00edaco, debido a su naturaleza renovable, es el <strong>tratamiento electroqu\u00edmico por electr\u00f3lisis<\/strong>. Seg\u00fan el tipo de electrolito utilizado, este proceso tambi\u00e9n implica condiciones de temperatura y presi\u00f3n medias o altas para la conversi\u00f3n del amon\u00edaco.<\/p>\n<p><strong>Desaf\u00edos de la producci\u00f3n de \u00e1cido fosf\u00f3rico<br \/>\n<\/strong>El \u00e1cido fosf\u00f3rico se produce mediante dos procesos. El <strong>proceso \u00abh\u00famedo\u00bb<\/strong> que produce un \u00e1cido de menor pureza. Sin embargo, este \u00e1cido se utiliza usualmente como fertilizante sin necesidad de un tratamiento posterior o una reacci\u00f3n t\u00e9rmica para producir un \u00e1cido de mayor pureza.<\/p>\n<p>En el proceso h\u00famedo, el \u00e1cido sulf\u00farico concentrado se a\u00f1ade a la roca fosf\u00f3rica en una serie de reactores bajo una agitaci\u00f3n vigorosa, seguida de una filtraci\u00f3n para separar los subproductos. Por \u00faltimo, la evaporaci\u00f3n aumenta la concentraci\u00f3n de \u00e1cido fosf\u00f3rico para producir un fertilizante de calidad comercial. Uno de los principales retos del proceso h\u00famedo es la naturaleza altamente corrosiva del \u00e1cido sulf\u00farico utilizado en la reacci\u00f3n.<\/p>\n<p>Otro m\u00e9todo de producci\u00f3n de \u00e1cido fosf\u00f3rico es el <strong>proceso t\u00e9rmico<\/strong>. El f\u00f3sforo se quema en el aire a temperaturas que oscilan entre los 1.500 \u00b0C y los 2.700 \u00b0C aproximadamente, y despu\u00e9s se hidrata directamente con vapor para obtener \u00e1cido fosf\u00f3rico con una concentraci\u00f3n de aproximadamente el 85%. Los fosfatos, sales del \u00e1cido fosf\u00f3rico, pueden seguir proces\u00e1ndose en combinaci\u00f3n con el amon\u00edaco para obtener diversos compuestos fertilizantes. Uno de los mayores retos del proceso t\u00e9rmico son las condiciones extremadamente corrosivas que se crean durante la producci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Desaf\u00edos de la producci\u00f3n de potasa<br \/>\n<\/strong>A partir del mineral extra\u00eddo se obtienen fertilizantes de bajo contenido en potasa. En primer lugar, los minerales de potasa se inyectan con agua caliente para crear la salmuera utilizada como materia prima. La siguiente etapa del proceso es una fase de evaporaci\u00f3n mediante un termocompresor, seguida de una serie de cristalizaciones a temperaturas y presiones progresivamente m\u00e1s bajas para recuperar el cloruro de potasio, el producto intermedio clave. Un reto importante en la producci\u00f3n de KCl es mantener perfiles de presi\u00f3n y temperatura precisos para la eficiencia del sistema. El caudal de agua tambi\u00e9n es un par\u00e1metro importante a controlar, ya que garantiza la pureza del producto y el tama\u00f1o de las part\u00edculas.<\/p>\n<p>Los fabricantes de fertilizantes est\u00e1n aumentando sus esfuerzos para mejorar el rendimiento con el fin de convertirse en una industria m\u00e1s segura, m\u00e1s fiable y m\u00e1s respetuosa con el medio ambiente. Esto s\u00f3lo se conseguir\u00e1 con una instrumentaci\u00f3n de control de procesos innovadora y de alto rendimiento.<\/p>\n<p><span>P\u00f3ngase en\u00a0<\/span><a class=\"ext-link ext-link\" href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/contacto.WIKA\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">contacto<\/a><span>\u00a0con nosotros para m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La industria de los fertilizantes transforma las materias primas en tres tipos principales de fertilizantes: nitr\u00f3geno (amon\u00edaco), f\u00f3sforo y potasio. Estas diferentes aplicaciones requieren procesos qu\u00edmicos con un control y una supervisi\u00f3n precisos de temperatura, presi\u00f3n, nivel y flujo. 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