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Información sobre nitratos fertilizacion intensiva sur

  • Afluentes Contaminados
    Los afluentes contaminados son cursos secundarios con carga contaminante —arroyos, regueros, canales— que transportan carga contaminante (nutrientes, metales, plásticos) hacia ríos principales, muchas veces por vertidos ilegales, escorrentía agrícola o redes de saneamiento deficientes. En universidades próximas a ellos, se convierten en laboratorios de diagnóstico: muestreos estudiantiles y sensores de conductividad y cartografía de fuentes. En el sur, se prioriza la detección de ...
  • Contaminación de Aguas por Nitratos
    Introducción de nitratos en cuerpos de agua desde fuentes agrícolas, que puede provocar eutrofización y degradar la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos. ...
  • Agroindustria Verde
    La agroindustria verde es el sector de transformación de productos agrícolas que prioriza procesos bajo impacto y subproductos valorizados : energías renovables, agua regenerada, subproductos valorizados (p. ej., huesos para gelatina, tallos para biomasa) y envases compostables. En universidades, colabora en proyectos de I+D+i con residuos agrícolas : extracción de compuestos bioactivos de residuos, fermentación controlada o diseño de envases con almidón. En zonas con producción inten ...
  • Gestión de flujos de nutrientes en campus
    El seguimiento y cierre de ciclos de nitrógeno, fósforo y potasio —desde compostaje y fertilización hasta vertidos en aguas residuales— para evitar fugas y contaminación difusa. En una universidad del sureste, tras un análisis que mostró pérdida de fósforo en efluentes, se implementó separación de orina en baños ecológicos; en 2 años, la recuperación para fertilización aumentó un 200%, y la compra de enmiendas bajó un 85%. La recuperación de fósforo +200% cierra ciclos e ...
  • Buenas prácticas en gestión de flujos de nutrientes
    La aplicación sistemática de la circularidad que permite la recuperación de nutrientes en aguas que cierra ciclos biogeoquímicos mediante la separación de orina en baños ecológicos y el tratamiento de aguas residuales para fertilización de zonas verdes. Esto facilita la fertilización con recursos locales que reduce dependencia externa de insumos químicos. En zonas con suelos degradados, como parte del sureste, es una estrategia clave para la fertilidad a largo plazo. La el acuerdo ...
  • Impacto de la Agricultura Intensiva
    Efectos negativos asociados con prácticas agrícolas que buscan maximizar la producción a costa de la salud del suelo y la biodiversidad. ...
  • Degradación del Suelo
    Proceso por el cual la calidad del suelo disminuye debido a actividades humanas, como la agricultura intensiva o la deforestación, afectando su capacidad para soportar la vida. ...
  • Lombriz de Jardín
    Especie que ayuda en la aireación y fertilización del suelo en jardines y huertos. ...
  • Fertilización en Banda
    Técnica de aplicación de fertilizantes en hileras o bandas cerca de las raíces de las plantas, mejorando la eficiencia del uso de nutrientes ...
  • Fertirrigación Automatizada
    Sistema que combina riego y fertilización controlados automáticamente, optimizando el uso de recursos y mejorando la eficiencia agrícola ...
  • nitratos: Incompatibilidades químicas
    . ...
  • Fertilización Ecológica
    Uso de prácticas sostenibles y productos naturales para mejorar la fertilidad del suelo sin causar daños al medio ambiente ...
  • Nitratos metálicos: Incompatibilidades químicas
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  • Fertilización Verde
    Uso de cultivos de cobertura y otros métodos naturales para mejorar la fertilidad del suelo y reducir la dependencia de fertilizantes químicos ...
  • Fertilización del Suelo
    Proceso de añadir nutrientes al suelo para mejorar su capacidad de soportar el crecimiento de plantas ...
  • Alcohol n-propílico: incompatibilidades químicas
    Reacciona con oxidantes fuertes (percloratos y nitratos) ...
  • Metacrilato de metilo: incompatibilidades químicas
    Nitratos, oxidantes, peróxidos, bases fuertes. ...
  • Tiosulfato de sodio: incompatibilidades químicas
    Nitratos metálicos. Nitritos y peróxidos, ácidos. ...
  • Ácido cítrico: incompatibilidades químicas
    Agentes oxidantes, reductores, bases, nitratos metálicos. ...
  • Diaminobencidina: incompatibilidades químicas
    Calentamiento fuerte. Halogenatos , permanganatos , nitratos, oxidantes fuertes.,sustancias que producen cáncer,pigmentos cancerígenos, ...
  • Cloruro de amonio: incompatibilidades químicas
    Calentamiento fuerte. Hidróxidos alcalinos, cloro, cloratos, nitratos, nitritos, halogenuros de halógeno. Reacciona con ácidos fuertes, amoníaco. ...
  • Mercurio: incompatibilidades químicas
    Amoníaco, óxido de etileno, oxidantes, nitratos, cloratos, ácido nítrico con etanol, acetiluros, metales alcalinos, azidas, aminas, halógenos, ácidos, halogenóxidos. ...
  • N, N-Dimetilformamida: incompatibilidades químicas
    Metales alcalinos, halógenos, halogenuros, reductores, trietilo de aluminio, nitratos, óxidos metálicos, oxidantes fuertes, hidrocarburos halogenados. Por combustión puede formar dimetilamina, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. ...
  • Éter dietílico: incompatibilidades químicas
    Halógenos, halogenuros de halógeno , no metales, oxihalogenuros no metálicos, oxidantes fuertes, cromilo cloruro, nitratos, cloruros metálicos, ácidos metálicos, material orgánico , compuestos de azufre , cromatos . ...
  • Territorios de baja huella de nitrógeno
    Espacios donde se minimiza el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos (fuente de N?O, potente GEI) mediante compostaje, fijación biológica con leguminosas o manejo ecológico del suelo. En jardines y huertos del campus, mejora la calidad del suelo y evita la eutrofización de aguas. En el sur, con suelos áridos, es clave para evitar salinización; en el norte, para reducir emisiones en suelos húmedos. Compostaje y leguminosas fijadoras y prevención de eutrofización convierten la ...
  • Acetato de sodio: incompatibilidades químicas
    Calentamiento por encima de 120 º. Incompatible con nitratos , ácidos fuertes . Puede polimerizar por calentamiento intenso. Peligro de incendio y explosión por calentamiento o aumento de presión. Reacciona con flúor, oxidantes, cloro y bajo influencia de luz originando riesgo de incendio o explosión . Reacciona con plata, cobre , mercurio y sus sales formando acetiluros sensibles al choque. ...
  • Acetato de amilo: incompatibilidades químicas
    Puede formar mezclas explosivas con aire ( punto de inflamación de 16 ° C). El calor intenso puede inestabilizar el compuesto. Puede reaccionar con sustancias oxidantes fuertes. Incompatible con ácidos fuertes , nitratos , bases fuertes . Ataca algunos plásticos y el caucho. ,compuestos que pueden formar mezclas explosivas con el aire, ...
  • Acetato de n-butilo: incompatibilidades químicas
    Acetato de butilo CAS 123-86-4 , butyl acetate Puede reaccionar violentamente con oxidantes fuertes. Puede formar mezclas explosivas con el aire, punto de inflamación: 22 C. Puede reaccionar con el agua para formar ácido acético y alcohol n-butílico. Incompatible con cáusticos, ácidos fuertes, nitratos Disuelve el caucho, muchos plásticos, resinas y algunos recubrimientos. La sustancia puede generar cargas electrostáticas debido a la baja conductividad. ...
  • Ácido sulfúrico: incompatibilidades químicas
    el ácido sulfúrico es incompatible con el agua, metales alcalinos y alcalinotérreos, compuestos alcalinos y alcalinotérreos, amoníaco, soluciones de hidróxidos alcalinos, ácidos. En contacto con metales puede originar hidrógeno. El ácido sulfúrico es incompatible con el fósforo, halogenuros de halógeno, halogenatos, permanganatos, nitratos, carburos, sustancias inflamables, disolventes orgánicos, acetiluros, nitrilos , nitrocompuestos orgánicos , anilinas, peróxidos, ...
  • Análisis de flujos de nutrientes
    El análisis de flujos de nutrientes estudia cómo elementos clave —nitrógeno, fósforo, potasio— entran, se transforman, se acumulan o se pierden en el sistema universitario: desde compostaje y fertilización de zonas verdes hasta vertidos en aguas residuales. Permite identificar fugas (por ejemplo, fósforo en efluentes que podría recuperarse) e ineficiencias (exceso de fertilizantes sintéticos). Es fundamental para cerrar ciclos en agricultura urbana y reducir impactos en ecosistemas a ...