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Fertilizantes Nitrogenados

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Fertilizantes 
Nitrogenados 
98% do N do Brasil é importado da Rússia. 
Principais fontes de N 
1 – Ureia → 6,8 milhões de toneladas 
importadas. 
2- Sulfato de amônio → 2,9 milhões de 
toneladas importadas. 
3 – Nitrato de Amônio → 1,2 milhões de 
toneladas importadas. 
Fontes de N 
Até o fim do século 19, eram utilizados fontes 
de N minerais, ex: 
NaNO3 → salitre do Chile → fez o país muito 
rico, hoje existem cidades fantasmas, de 
antigas cidades mineradoras. Já não é mais 
utilizado, nos dias atuais, pois temos 
alternativas mais baratas e rentáveis. 
Matéria prima de fertilizantes nitrogenados: 
• Gás natural 
• Resíduos pesados 
• Petróleo 
• Nafta 
Formam amônia como produto intermediário. 
Grupos de fertilizantes 
1) Convencionais (ou solúveis) 
Uréia: 
• é o mais utilizado do grupo 
• único fertilizante nitrogenado amídico 
 
• 45-46% der N 
• Fonte mais consumida (barata) 
• o N da forma amídica pode ser perdido 
por volatilização. 
(NH2)2 CO + 2H2O ➔ (NH4)2 CO3 
(NH4)2 CO3 +2h ➔ 2NH4 + CO2 + H2O 
 
Carbonato ➔Tende a reagir, consumindo a 
acidez, aumentando o pH 
 H2CO3 ➔ é volátil 
 
NH4 + OH- ➔ NH3 + H2O (pka = 9,3) 
Amônia ➔ é volátil 
 
O carbonato ao ser inserido em solos 
com pH ácidos, tende a se transformar em 
bicarbonato ou ácido carbônico, e esse 
processo de conversão para forma mais 
estáveis aumenta o pH. 
 
O solo apresenta um pico de 
alcalinidade em torno do grão de uréia 
dias após a aplicação. Esse excesso 
de alcalinidade não se difunde, que 
leva a volatilização da amônia. 
Em média, 30% do N aplicado através 
da uréia é perdida por volatilização, 
chegando em alguns casos a 70%. 
Estratégias para reduzir a 
volatilização do N da uréia 
• Incorporar ao solo (2-5cm) → aumenta a 
área de contato com o solo, que atua 
como um tampão de acidez. 
• Evitar supercalagem → pois teremos 
menos acidez para neutralizar o pico de 
alcalinidade da uréia. 
• Evitar aplicação com solo úmido → a 
uréia irá reagir. 
• Aplicar antes da chuva → irá 
homogeneizar a alcalinização. 
• Uso de outras fontes (sulfato de amônio, 
etc.). 
• Uso de inibidor de urease 
• Uso de fertilizantes de liberação 
controlada. 
Nitrato de amônio 
Tem duas formas de N: 
• Amoniacal (NH4) 
• Nítrico (NO3) – forma líquida 
Possui 32% de N, não gera alcalinização 
(não produz/consome acidez), possui perigo 
de explosão, é higroscópico (empedra 
facilmente). 
Sulfato de amônio 
• 2ª fonte mais consumida 
• 21% de N, 23% de S 
• Forma amoniacal 
• Baixa higroscopicidade 
Nitrificação 
Nitritação → bactérias quimiossintéticas 
NH4 + 3 2⁄ O2 ➔ NO2 + H2O + 2H → 
redução do pH 
Nitração → bactérias quimiossintéticas 
NO2 + 1 2⁄ O2 ➔ NO3 
Ao longo prazo a uréia acidifica o solo, 
pois produz mais íons H+ do que consome. 
2) Estabilizados (possui aditivos ou 
inibidores) 
Inibidores de urease – uréia + NBPT 
Interage com a urease, causando 
atraso no pico de volatilidade, minimizando 
perdas. 
Obs: cuidado com as condições de 
armazenamento (- eficiência em solos com – 
pH e + temperatura). 
 
Inibidores de Nitrificação 
• Ureia + DMPP 
• Pode maximizar as perdas por 
volatilização. 
• Úteis em situações que favorecem a 
lixiviação de NO3. 
• Áreas irrigadas/elevada precipitação 
• Solos arenosos 
• Elevadas doses de N 
 
3) Liberação lenta 
Fertilizante é degradado de acordo com 
fatores do solo: 
• Atividade biológica 
• pH 
• Força iônica 
• Etc. 
Condensação da uréia- ureia formaldeído → 
polímeros de diferentes pesos moleculares e 
graus de polimerização (diferente 
solubilidade). 
Índice de atividade = (Insol. 25º C – Insol. 
100º C) * 100 / Insol. 25º C 
Índice de atividade (%) = 40-65% 
IBDU 
• Cadeias de tamanho constante 
(composição química definida) 
• Liberação principalmente em função 
do tamanho das partículas 
 
4) Liberação controlada 
• Disponibilidade menos dependentes 
de fatores do solo. 
• Recobrimento dos grânulos 
o Material 
o Qualidade do recobrimento 
o Espessura do recobrimento 
 
SCU → Uma das primeiras tecnologias 
• Reduz a higroscopicidade 
• Acidez gerada pelo S não inibe a 
volatilização (muito lenta). 
SPCU → Maior homogeneidade de cobertura 
PCU → Tecnologia mais avançada 
• Menos dependentes de fatores do solo 
• Uma ou mais camadas de polímeros 
o Polímero de amido, latéx, borracha, 
etc. 
Sintomas de deficiência 
A maior exigência de N nos primeiros 
estágios de crescimento. 
➢ Crescimento retardado da planta 
➢ Folhas mais velhas verde-amareladas 
(alta mobilidade de N) 
➢ Se prolongada se apresenta em toda 
planta. 
Em casos mais severos: 
➢ Redução do tamanho dos folíolos 
➢ Nervuras principais apresentam cor 
púrpura. 
➢ Botões florais amarelecem e caem.

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