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Los 6 peores y los 6 mejores fertilizantes para el jardín

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Fertilizante NPK 15 15 15 Un paquete completo para la salud y el crecimiento de las plantas Todos los elementos esenciales El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los nutrientes básicos que necesitan las plantas para crecer y florecer Soluble en agua Este fertilizante es completamente soluble en agua. Por lo tanto, puede utilizarse también en hidroponía/jardines colgantes. Aumenta las flores y los frutos Tiene un gran rendimiento para las plantas de flor y las plantas frutales. Aumenta la cantidad y el tamaño de los frutos, las hojas y las flores.

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De pie en el pasillo de los fertilizantes de una tienda de jardinería o de agricultura, te encuentras con una vertiginosa gama de opciones de fertilizantes, muchos de ellos con una serie de tres números como 10-10-10, 20-20-20, 10-8-10 o muchas otras combinaciones de números. Quizá se pregunte: “¿Qué significan los números del fertilizante?”. Son valores NPK, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: “¿Qué es el NPK?”. Siga leyendo para saber más sobre los números del abono y el NPK.

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Cuanto más alto sea el número, más concentrado está el nutriente en el abono. Por ejemplo, los números de los fertilizantes listados como 20-5-5 tienen cuatro veces más nitrógeno que fósforo y potasio. Un abono 20-20-20 tiene el doble de concentración de los tres nutrientes que el 10-10-10.

Los números del fertilizante pueden utilizarse para calcular la cantidad de fertilizante que hay que aplicar para que equivalga a 1 libra (453,5 g.) del nutriente que se quiere añadir al suelo. Así, si los números del fertilizante son 10-10-10, puedes dividir 100 entre 10 y esto te dirá que necesitas 10 libras (4,5 kg.) del fertilizante para añadir 1 libra (453,5 g.) del nutriente al suelo. Si los números del fertilizante fueran 20-20-20, divides 100 entre 20 y sabrás que necesitarás 2 kg (5 libras) del fertilizante para añadir 453,5 g (1 libra) del nutriente al suelo.

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¡Por qué un fertilizante 1-1-1 es MEJOR que un 30-30-30!

ResumenSe examinaron las variaciones en la composición isotópica del N de los cultivos y del suelo (δ15N) en relación con las aplicaciones de estiércol líquido de cerdo (el δ15N del N total fue de +5,1‰), estiércol sólido de vacuno (+7,9‰) y fertilizantes químicos (+0,7‰ para la urea y -1,9‰ para el fosfato amónico), y el control (sin aplicación de fertilizantes) a través de una rotación de cultivos de 4 años en condiciones de campo. La colza (Brassica napus), la cebada sin cáscara (Hordeum vulgare), el trigo (Triticum aestivum) y la colza se cultivaron secuencialmente desde 2000 (año 1) hasta 2003 (año 4). A partir del año 2, los tratamientos con estiércol de cerdo o fertilizantes químicos, pero no con estiércol de ganado, aumentaron las concentraciones de N en el grano con respecto al control. El δ15N del grano (de +0,3 a +2,5‰) de los cultivos aplicados con fertilizantes químicos fue menor que el de los otros tratamientos, reflejando los efectos de la fuente de N con un δ15N más bajo, mientras que los tratamientos con estiércol tendieron a aumentar el δ15N del grano. El mayor δ15N en grano de los cultivos aplicados con estiércol de cerdo (de +5,6 a +8,4‰) que los aplicados con estiércol de vacuno (de +2,2 a +4,1‰) reflejó la mayor disponibilidad de N del estiércol de cerdo líquido (hasta un 70% como NH

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