비료: 그것이 무엇인지, 기능, 유형, 생산

protection click fraud

비료 토양과 식물 영양분을 보충하는 데 사용되는 화합물입니다. 그들은 유기, 광물 또는 유기 광물 기원 일 수 있으며 농업 활동 및 국내 작물에 널리 사용됩니다. 토양 비옥도 증가, 질병에 대한 보호, 작물 생산성 증가 및 식물 개발 및 채소. 식품 및 상품 농산물, 브라질은 이제 세계 비료의 주요 소비자 중 하나입니다.

팟캐스트에서 확인하세요. 농촌 환경 문제

이 기사의 주제

  • 1 - 비료에 대한 요약
  • 2 - 비료란 무엇입니까?
  • 3 - 비료의 기능은 무엇입니까?
  • 4 - 비료의 종류
  • 5 - 비료 사용
  • 6 - 가장 많이 사용되는 비료는 무엇입니까?
  • 7 - 비료의 중요성
  • 8 - 비료 생산
  • 9 - 왜 브라질에서는 비료가 생산되지 않습니까?
  • 10 - 비료와 환경
  • 11 - 세계의 비료

비료에 대한 요약

  • 비료는 식물과 토양에 영양분을 공급하는 데 사용되는 물질입니다. 그들은 비료라고도합니다.

  • 비료는 토양 영양분을 보충하고 비옥도와 생산성을 높이는 것 외에도 식물과 채소의 발달과 성장에 작용합니다.

  • 그것의 사용은 또한 식물과 채소의 회복과 질병 및 해충으로부터의 보호까지 확장됩니다.

  • 유기물, 무기물 또는 유기미네랄일 수 있습니다.

  • 그들은 작은 국내 작물을 돌보는 것을 돕는 것 외에도 전 세계 농업 생산에 중요합니다.

  • 가장 많이 사용되는 비료는 NPK로 알려진 질소(N), 인(F) 및 칼륨(K)으로 생산되는 비료입니다.

  • 세계에서 비료를 가장 많이 소비하는 국가 중 하나임에도 불구하고 브라질 자체 수요를 충족시키기에 충분하지 않게 생산합니다.

  • 비료의 생산 및 사용이 부적절하게 이루어지면 수체 오염과 같은 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 러시아 현재 세계 최대의 비료 생산국이자 수출국입니다.

비료란 무엇입니까?

비료는 화합물 식물과 채소의 발달에 필요한 영양분을 공급하는 책임, 따라서 생산성이 향상됩니다. 이러한 이유로 비료는 더 나은 수확을 위해 농업에서 널리 사용됩니다. 정원이나 식물과 같은 다른 상황에도 적용되지만 농사를 짓는 결과를 낳습니다. 수제.

이러한 물질은 광물에서 파생된 유기 또는 무기 기원일 수 있습니다. 또한 자연에서 발견되는 것과 합성으로 생산되는 것으로 나뉩니다. 비료 더 일반적으로 비료로 알려져 있습니다.

instagram story viewer

지금 멈추지마... 공개 후 더 많은 내용이 있습니다 ;)

비료의 역할은 무엇입니까?

비료의 역할은 영양분의 공급을 증가야채, 식물에 대한 일련의 이점을 생성하고 동시에 비옥도를 높이는 데 도움이 됩니다. 지면에스. 그러나 식물에 다양한 방식으로 작용하는 여러 유형의 비료가 있습니다. 비료를 사용하여 얻은 결과는 각 영양소가 식물 조직의 특정 부분에 작용하고 특정 기능을 수행하기 때문에 구성에 따라 다릅니다.

식물의 필수 영양소와 비료 구성에 존재하는 것은 두 그룹으로 나뉩니다.

  • 다량 영양소: 식물의 생물학적 기능의 적절한 기능을 위한 기본 영양소이며, 광합성, 예를 들어 기본 구조의 개발, 성장 및 결실에서. 다량 영양소는 식물에서 더 많은 양으로 사용됩니다. 다음은 다량 영양소입니다.

    • 질소 (N);

    • 인광 물질 (피);

    • 칼륨 (케이);

    • 칼슘 (여기);

    • 마그네슘 (마그네슘);

    • (에스).

  • 미량 영양소: 작용하는 영양소이다. 효소 식물의 대사 기능 발달을 돕습니다. 미량 영양소는 식물에 의해 소량으로 사용됩니다. 다음은 미량 영양소입니다.

    • 붕소 (비);
    • 염소 (Cl);

    • 코발트 (주);

    • 구리 (나귀);

    • (믿음);

    • 망간 (망간);

    • 몰리브덴 (모);

    • 니켈 (Ni);

    • 아연 (아연).

비료의 종류

퇴비화
퇴비화는 기존의 세 가지 비료 중 하나인 유기질 비료를 생산하는 데 널리 사용되는 방법입니다.

비료는 세 가지 유형으로 분류됩니다. 유기, 무기(또는 광물) 및 유기 광물.

  • 유기 비료: 다음과 같은 동식물 기원의 유기 물질을 사용하여 생산된 비료입니다. 거름, 잎과 과일의 잔해, 달걀 껍질, 설탕과 알코올 식물의 잔류물 등 원료. 이러한 비료는 수명 주기가 더 긴 천연 물질이기 때문에 식물에 흡수되고 처리되는 데 시간이 더 걸립니다.

  • 무기 비료: 천연 또는 합성에서 발견되는 광물을 사용하여 생산되고 최종 소비자에게 보내지기 전에 산업 공정을 거친 비료입니다. 그들은 또한 광물질 비료라고도합니다.

  • 유기 미네랄 비료: 그들은 유기 원료를 사용하여 생산되고 미네랄이 풍부한 비료로 식물에 대한 작용을 촉매하고 토양에 많은 양분을 공급합니다. 기질 산도 보정제로도 사용됩니다.

더 알아보기:유기 및 무기 비료

비료 사용

비료는 작물의 생산성을 높이는 것 외에도 식물의 발달과 성장을 돕는 데 사용됩니다. 토양 및 산도 교정, 영양분을 대체하거나 부족. 그것의 사용은 또한 품종의 회복과 식물 구조의 저항성을 증가시키고 질병, 곰팡이, 곤충 및 해충에 대한 보호로 확장됩니다.

비료의 사용 액체와 고체 형태로 만들 수 있습니다., 두 번째 옵션은 곡물 또는 분말 비료로 나뉩니다. 이에 따라 비료는 다른 방식으로 적용됩니다. 그들은 야채와 함께 심거나(또는 파종하거나), 토양에 퇴적하거나, 관개 또는 살포를 통해 이미 발달된 식물에 심을 수 있습니다.

가장 많이 사용되는 비료는 무엇입니까?

비료는 국내 및 상업적으로 모두 사용할 수 있지만 주로 생산성을 높이고 더 나은 품질의 채소를 얻기 위해 농작물에 사용됩니다. 품질. 하나의 활동과 다른 활동 모두에서 더 큰 규모로 사용되는 세 가지 유형의 비료가 있으며 아래에서 간략하게 설명합니다.

  • NPK 비료: 공식에 NPK 화합물이 포함된 화학 비료는 브라질과 세계에서 가장 많이 사용되는 비료 중 하나입니다. 약어 NPK는 식물과 채소의 발달을 위한 세 가지 기본 다량 영양소인 각각 질소, 인 및 칼륨을 나타냅니다. 이러한 각 영양소는 식물에서 다른 기능을 수행합니다.

    • 질소: 의 성장과 발달에 관여한다. 뿌리, 시트 그것은 과일, 광합성과 같은 기본 기능 수행을 돕는 것 외에도.

    • 인광 물질: 토양에서 영양분의 흡수를 돕는 것 외에도 식물의 강화 및 발달과 엽록소 형성에 작용합니다.

    • 칼륨: 의 개발에서 작동 줄기 물을 흡수하는 데 도움이되는 뿌리 시스템.

NPK 비료는 서로 다른 공식을 사용하여 생산되며 각 공식은 특정 유형의 식물에 가장 적합합니다. 가장 잘 알려지고 사용되는 공식은 NPK4-14-8, NPK 10-10-10 및 NPK 15-15-20입니다.

  • 칼륨 비료: 그들은 주로 채소 작물에 사용됩니다. 앞서 살펴본 바와 같이 칼륨은 식물의 다량 영양소 중 하나이며 생물학적 기능을 돕습니다. 영향을 미치는 질병 및 기타 해충으로부터 식물을 보호하는 데 중요한 것 외에도 기본 요구 사항 작물. 가장 많이 사용되는 칼륨 비료 중에는 염화칼륨(KCl)이 있습니다.

비료의 중요성

농작물에 비료를 뿌리고 있다
비료는 전 세계적으로 식량 생산에 중요합니다.

비료는 식물의 발달에 매우 중요한 화합물입니다. 농업 세계적인. 그들은 식물과 토양에 적절한 영양분을 공급하는 책임, 결핍을 공급하고 비옥도를 유지하며 생산 능력을 증가시켜 따라서 문화의 성장, 생산 주기의 감소 및 각 헥타르의 생산성 확장 지면. 또한 농작물을 질병과 해충으로부터 보호하여 농작물 손실 및 그에 따른 경제적 손실을 방지합니다.

이러한 이유로 비료가 세계에서 생산되는 대부분의 식품을 책임지는, 그들은 이러한 목적으로 널리 사용되기 때문입니다. 산업에서 사용되는 다른 많은 식물성 원료도 비료를 사용하여 생산됩니다.

비료 생산

비료는 천연 화합물로 생산되며 이러한 이유로 비료 제조가 시작됩니다. 원료 확보로 (처럼 천연 가스, 광물, 암석 및 심지어 공기)를 통해 질소, 수소, 칼륨, 칼슘, 인 등과 같은 비료에 존재하는 주요 요소가 추출됩니다.

원료는 산업, 산과 같은 무기 비료의 합성에도 사용되는 기타 물질의 생산을 담당합니다. 암모니아. 이 공정 후에야 비료 자체의 생산이 이루어지며 NPK의 구성은 비료 생산 체인의 마지막 단계 중 하나입니다.

질소 비료는 오늘날 세계적 규모로 가장 많이 생산되고 있습니다., 각각 인산염과 칼륨으로 구성된 것들이 뒤따릅니다. 가장 큰 비료 생산자들은 다음에 초점을 맞춥니다. 아시아 대륙, 지구상에서 생산되는 모든 비료의 약 60%를 담당하고 있으며, 유럽 ​​국가.

브라질에서 비료가 생산되지 않는 이유는 무엇입니까?

영형 브라질은 이제 세계에서 두 번째로 큰 비료 소비국입니다., 뒤에 만 중국. 그럼에도 불구하고 국내 생산이 여전히 불충분하기 때문에 국가는 이러한 화합물에 대한 수요를 공급하기 위해 여전히 해외 시장에 크게 의존하고 있습니다. Petrobras는 이미 비료를 생산했지만 2018년에 이 활동을 중단했습니다.

천연가스 등의 원료로부터 비료를 생산하는 것은 브라질에서는 여전히 매우 비쌉니다., 예를 들어 러시아의 저렴한 비료 비용을 고려할 때 이 프로세스는 비용이 많이 들 뿐만 아니라 경쟁력도 낮습니다. 이것은 요소 및 질소 기반 비료 모두에서 발생합니다.1|

이번에는 칼륨인 국내 비료 생산을 막는 또 다른 문제는 매장량의 위치입니다. 브라질은 칼륨의 자연적 이용 가능성이 엄청나지만 원주민 토지로 구분된 지역, 특히 아마존, 법으로 보호되는 영역입니다. 이러한 지역에서의 착취는 토착민과 환경에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

읽기: 살충제에 의한 환경 오염

비료와 환경

비료의 생산과 사용이 잘못되면 환경에 피해를 줄 수 있습니다. 처음에는 광물 탐사와 이러한 비료 제조 과정에서 가스와 기타 폐수가 발생하는데, 처리되지 않고 자연에 직접 폐기되면 토양 오염, 물에서 그리고 또한 기부하다. 일부 비료는 유해한 화합물이 증발하여 대기 오염을 일으킬 수 있습니다. 온실효과 악화 및 변화 등 장기적 영향을 초래하는 환경 날씨.

토양에 적용된 비료의 경우, 이 물질의 포화로 인해 물의 작용에 의해 성분이 제거됩니다(침출) 호수, 강 또는 지하수면 자체로 향하여 이러한 수역을 오염시킵니다. 일부 물질의 과잉은 또한 매우 유해한 토양에 존재하는 동물군을 위해.

세계의 비료

전 세계 비료 사용 최근 수십 년 동안 빠르게 성장, 특히 20세기 중반부터. 1961년 비료 소비량은 5200만 톤이었다. 거의 60년 후인 2019년에는 그 수치가 2억 1,500만 톤으로 급증했습니다. 농장, 특히 식량 생산에 비료를 가장 많이 사용하는 국가는 중국, 브라질, 영국, 인도 그것은 에콰도르.

비료 시장은 여전히 일부 국가에 매우 집중, 이러한 제품을 전 세계적으로 상용화합니다. 전체적으로 그들은 연간 620억 달러를 움직입니다.

우리는 세계에서 가장 큰 비료 수출국을 아래에 나열합니다.. 가장 최근 데이터는 2020년입니다.

국가

내보낸 값(달러)

러시아

76억 2천만

중국

69억 9천만

캐나다

54억 9천만

모로코

37억 1천만

우리를

36억 8천만

출처: 경제복잡성관측소(OEC), 2020.

성적

|1| 수필. 브라질은 왜 비료를 생산하지 않습니까? Canal Agro Estadão, 5월 3일. 2022. 사용 가능 여기.

팔로마 기타라라
지리 교사

무기 화학비료와 유기비료의 차이점을 아십시오. 그리고 각각의 장점과 단점을 읽고 어느 것이 더 나은 결론에 도달합니다.

집약적 농업과 환경 사이의 관계, 그로 인한 영향 및 가능한 해결책에 대해 자세히 알아보십시오.

청소 제품에 사용을 금지합니다.

환경영향이 무엇인지 아십니까? 부정적이거나 긍정적일 때 개념과 그 결과를 이해하려면 클릭하십시오.

Teachs.ru
노예제 폐지: 요약, 날짜, 맥락, 레이 아우레아

노예제 폐지: 요약, 날짜, 맥락, 레이 아우레아

ㅏ 노예제 폐지 브라질 역사상 가장 놀라운 사건 중 하나였으며 종말을 결정했습니다. 브라질의 흑인 노예화. 노예 노동의 폐지는 1888년 5월 13일 브라질 섭정인 이사벨 공...

read more
마름모 영역: 계산 방법, 수식, 대각선

마름모 영역: 계산 방법, 수식, 대각선

ㅏ 다이아몬드 영역 내부 영역의 측정입니다. 면적을 계산하는 한 가지 방법 마름모의 더 큰 대각선과 더 작은 대각선 사이의 곱의 절반을 결정하는 것입니다. 디 그것은 디 각기...

read more
5월 31일 — 세계 금연의 날

5월 31일 — 세계 금연의 날

영형 세계 금연의 날 5월 31일을 기념하며 제품 사용과 관련된 위험을 반성하는 날입니다. 담배 사용은 세계에서 예방 가능한 사망의 주요 원인 중 하나이며 매년 약 800만 ...

read more
instagram viewer