la fertilizacion organica del a

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fertilizantes organicos

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  • Cmo fertilizar el aguacate para laagricultura orgnicaPOR: REVISTA VINCULANDO, 29/01/2008 8 COMENTARIOS

    "La oportunidad se deja alcanzar slo por quienes lapersiguen".H. Jackson Brown

    Indudablemente la produccin orgnica es una alternativa con futuro, yaque los altos niveles de contaminacin en nuestro entorno natural, por elabuso excesivo de agroqumicos, nos induce a pensar en esquemas deproduccin de nuestros alimentos con el mnimo riesgo de que stoscontengan elementos nocivos para la salud humana.

    Esto sin menoscabo de que cada vez ms nuestros desechos nosinundan y que tenemos que pensar en su reciclaje, de ah que en estecurso se analice el modelo alternativo y sus componentes; elplanteamiento de retos al futuro nos compromete a que actuemos confirmeza en la proteccin del ambiente, a la explotacin agrcola enequilibrio, al uso de alternativas en el proceso de produccin que seafactible para el agricultor, a diversificar la produccin en un sistema

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  • sostenible, a mejorar nuestra cultura tecnolgica y econmica y aconsiderar al hombre como un sujeto del desarrollo y no como objeto.

    La nutricin de la plantas debe estar inmersa dentro de un manejoagroecolgico, aspecto que se trata con amplitud y con el detalle que elmismo reviste, tal como el uso de prcticas de abonamiento orgnicocon vermicomposta, composta natural, biotierras y abonos fermentados,y el uso de biofertilizantes; as como la utilizacin de extractos vegetalesy caldos minerales para el control de plagas y enfermedades. Es sabidoque el conocimiento lo construimos con las experiencias y participacinde todos los actores en el tema de cuestin, en el apartado se presentala experiencia cubana en alternativas orgnicas y biolgicas enfertilizacin.

    I. Fertilizantes biolgicosIntroduccin:La importancia de la materia orgnica en las tierras es grande, y no slomejora las propiedades fsicas y qumicas de la tierra, sino tambin eldesarrollo de los cultivos. De la devolucin de materia orgnica a lastierras agrcolas depende el mantenimiento de la fertilidad a largo plazo.Los aportes de materia orgnica de plantas y animales estn sometidosa un continuo ataque por parte de los organismos vivos, microbios yanimales, que los utilizan como fuente de energa y de materiales derecuperacin frente a su propio desgaste. Como resultado de dichoataque, son devueltos a la tierra los elementos necesarios para lanutricin de las plantas.

    Los organismos que llevan acabo esta importante tarea sonprincipalmente las bacterias y los hongos. Sus diferentes familias se

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  • especializan en descomponer un determinado tipo de compuesto. Porejemplo las bacterias de los nitratos se encargan de los compuestos quetienen nitrgeno en forma de nitritos y los transforman en nitratos, quede esta forma pueden ser asimilados por las plantas.

    Mientras las tierras necesitan ingentes cantidades de materia orgnica,cada da millones de toneladas de residuos orgnicos, en lugar de volvera la tierra dndole fertilidad, van a contaminar el entorno. La materiaorgnica de las basuras puede encontrar el camino de vuelta a la tierra atravs de la composta.

    "La duda suele ser el principio de la sabidura".M. Scout Peck

    Elaboracin de compostasIntroduccinEn la naturaleza todo se recicla. Lo que sale de la tierra vuelve a ella enforma de excrementos, hojas, cadveres, etc. Un sinfn dedescomponedores y carroeros, desde el buitre, pasando por laslombrices y las ratas, hasta millones y millones de microorganismos seencargan de cerrar el ciclo, manteniendo la fertilidad en la tierra yformando la parte orgnica de los suelos. Los productos ms resistentesa esta degradacin, y que por tanto permanecen ms tiempo en la tierra,constituyen la fraccin llamada humus. Dentro de la materia orgnica dela tierra, el humus representa por trmino medio el 85-90% del total. Porello hablar de la materia orgnica de la tierra y de la fraccin humita esprcticamente lo mismo.

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  • "A quien teme preguntar le avergenza aprender".Proverbio dans

    La compostaLa naturaleza es un enorme sistema que hace composta, convierte losdesechos orgnicos como hojas, flores, frutos, etctera, en nutrientes oalimentos que se reintegran a la tierra, para despus ser aprovechadospor los dems seres vivos, incluyendo al hombre. De forma tradicional,durante aos, los agricultores han reunido los desperdicios orgnicospara transformarlos en abono para sus tierras. Comportar dichos restosno es ms que imitar el proceso de fermentacin que ocurrenormalmente en el suelo de un bosque, pero acelerado, intensificado ydirigido, en el cual se produce humus.

    La composta est comprendida dentro de la agricultura orgnica queest definida por la Asociacin Mexicana de Agricultores Ecolgicos,fundada en 1992, como el arte y la ciencia para obtener productosagropecuarios sanos, mediante tcnicas que favorezcan las fuentesnaturales de fertilidad del suelo sin el uso de agroqumicoscontaminantes, mediante un programa preestablecido de manejoecolgico.

    La palabra composta proviene del latn componere, juntar; por lo tantocomposta es la reunin de un conjunto de restos orgnicos que sufrenun proceso de fermentacin y da un producto de color marrn oscuro,con olor a humus.

    Este abono orgnico resultante contiene materia orgnica (parte de lacual es semejante el humus de la tierra), as como nutrientes: nitrgeno,fsforo, potasio, magnesio, calcio, hierro y otros oligoelementos

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  • necesarios para la vida de las plantas. Es un producto con vida, con unagran variedad y densidad de microorganismos que sintetizan enzimas,vitaminas, hormonas, etc., y que repercuten favorablemente en elequilibrio bitico del suelo.

    Esta tcnica fue iniciada por Sir Alfred Howar en la India en 1925, quienprocesaba residuos orgnicos como basura, pajas y hojas, con capasalternadas con estircol y fango cloacal. Este proceso tiene diversidadde variantes, pero siempre manteniendo el mismo principio; el procesofue modificado por el Consejo de Investigacin Agronmica de la Indiapara acelerar la accin aerobia y reducir los malos olores.

    La composta realizada con basuras debe dar un producto de grano fino,no debe llevar materiales inertes como vidrio y plstico, y ha de estarpasteurizado para no contener grmenes patgenos, ni semillas singerminar.

    Debido a su materia orgnica y al humus que se deriva de ella, lacomposta posee la facultad de enmendar las caractersticas fsicas delsuelo: contribuyendo a la estabilidad de las estructuras de susagregados (los suelos compactados se sueltan bajo la accin de lamateria orgnica y los suelos arenosos se compactan por la mismaaccin), aumentando la capacidad de retencin de agua; mejorando suporosidad, lo que facilita su aireacin.

    La accin qumica de la composta manifiesta por su capacidad deintercambio catinico superior a la de cualquier arcilla, suministradirectamente a las plantas a los tres elementos bsicos N, P, K y haceuna importante aportacin de oligoelementos tales como hierro,magnesio, zinc, boro, cobre, etc. Adems, por efecto de su oxidacin

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  • lenta, produce gas carbnico, que contribuye a solubizar algunoselementos minerales del suelo, facilitando su asimilacin por las plantas.

    La actividad biolgica del suelo se ve favorecida por el aporte de unnmero importante de bacterias que se encuentran en la composta,pero es sobre todo en su riqueza en materia orgnica lo que favorece eldesarrollo de los microorganismos del mismo suelo, que con suactividad estimulan el crecimiento vegetal, especialmente para lasraces. Esta accin biolgica favorece la descomposicin de loscomponentes minerales insolubles, como los fosfatos, que sonnecesarios para el desarrollo de las plantas; y el nitrgeno soluble, quepuede desaparecer fcilmente por lixiviacin, es transformado ennitrgeno orgnico en el cuerpo de los microorganismos, de forma quecuando estos mueren, quedan de nuevo disponibles para las races delas plantas y mientras tanto es menos probable que se pierdan porlixiviacin o como amoniaco en el aire.

    Algunos abonos orgnicos hechos con basura son de mala calidad ypueden tener efectos negativos en tierras y cultivos, como los que secitan a continuacin:

    Falta de madurez. Si la composta no ha terminado de fermentar,sus microorganismos pueden captar el nitrgeno de la tierranecesario para la fermentacin, privado de l a las plantas.Metales pesados. La composta puede contener proporcioneselevadas de metales pesados, sobre todo si se han mezclado conlodos de depuradoras. Estos elementos necesarios en pequeascantidades, al aumentar su concentracin puede resultar peligrosodado que se acumulan en la tierra y pasan a las cadenasalimenticias.

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  • Materiales inertes. Frecuentemente se hallan plsticos y vidrio queensucian los campos.

    Las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas de la composta debasura madurado varan de unos casos a otros debidos a la diferentecomposicin de los materiales de partida y a los diversos procesos deelaboracin. De todas maneras, la mayor parte de los pases disponende una norma de mnimos y mximos para definir a la composta.

    Al comparar varios tipos de composta, conviene prestar atencin a si losdatos de materia orgnica y nutrientes vienen dados en porcentajessobre materia seca o humedad. Conociendo la humedad, se puedetransformar unos en otros mediante una sencilla operacin matemtica.

    El proceso de compostajeEs un proceso bitico, es decir llevado a cabo por seres vivos. Lasreacciones son fermentaciones principalmente aerobias, o searealizadas en presencia de oxigeno del aire, que necesitan tambinhumedad.

    Durante la fermentacin hay un consumo de materia orgnica,fundamentalmente glcidos, desprendindose dixido de carbono (CO )y calor, por lo que la temperatura de la masa se eleva. Paralelamente losmicroorganismos sintetizan productos orgnicos ms complejos,producindose al final, entre otros materiales hmicos, esencialmenteestables y de difcil o muy lenta descomposicin.

    El proceso de compostaje es una versin acelerada y controlada de lafermentacin que se produce en la tierra de los bosques. Para ello, enlos sistemas de fermentacin lenta, los restos orgnicos se colocan en

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  • pilas de al menos metro y medio de alto, pues siempre es necesario unmnimo de masa crtica por debajo, la cual no se consigue en lascondiciones necesarias, sobre todo de temperatura. Manteniendo lamasa en las condiciones de aireacin y humedad adecuadas, en elproceso de fermentacin se distinguen las siguientes fases:

    Fase de latencia y crecimientoEs el tiempo que necesitan los microorganismos para aclimatarse a sunuevo medio y comenzar a multiplicarse. Esta fase suele durar de 2 a 4das y al final de ella la temperatura alcanza ms de 50o C.

    Fase termfilaLos microorganismos iniciales son sustituidos por otros que viven atemperaturas altas (termfilos). En esta fase, debido a la alta actividadbacteriana, se alcanza las temperaturas ms elevadas (de 50 a 70o C) locual elimina grmenes patgenos, larvas y semillas. La mayor parte dela materia orgnica fermentable se transforma, por lo que la masa seestabiliza. Esta es la fase que ms se debe vigilar para asegurar unabuena pasteurizacin y evitar una excesiva mineralizacin si se prolongademasiado. Dependiendo del producto de partida y las condicionesambientales; este proceso suele durar entre una semana, en lossistemas acelerados, y de uno a dos meses en los de fermentacinlenta.

    Fase de maduracinEs un periodo de fermentacin lenta. Los microorganismos termfilosdisminuyen su actividad y aparecen otros, como hongos, que continanel proceso de descomposicin: los basidiomicetos van degradando lalignina, los actinomicetos descomponen la celulosa, etc. En esta fase, a

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  • partir de componentes orgnicos, se sintetizan colodes humicos,hormonas, vitaminas, antibiticos y otros compuestos que favorecern eldesarrollo vegetal. Si la fermentacin se realiza encima de la tierra,entran en la masa de la composta otros descomponedores como laslombrices, que actan positivamente. Durante el proceso defermentacin es conveniente vigilar una serie de condiciones de las quedepender la buena marcha del mismo y la calidad del abono orgnicoobtenido.

    "Largo es el camino de la enseanza por medio de teoras;breve y eficaz por medio de ejemplos."Sneca.

    Factores principales en la elaboracin decompostasColocacin de pilaEs importante escoger un lugar que considere el transporte, es decir lapila debe ubicarse tan cerca como sea posible a la fuente de materiaorgnica (generador) y cerca del lugar donde va a usarse, con elpropsito de ahorrar tiempo y transporte del material orgnico y lacomposta. El espacio en torno a la pila debe de ser de dos a tres vecesmayor que el que ocupa la pila, de tal forma que pueda voltearse stasin complicaciones para que reciba aire suficiente, evitando as lageneracin de malos olores. La pila debe estar de preferencia en unlugar sombreado, fuera del viento, para que se mantenga la humedad yevitar que el material se vuele. Si el clima es hmedo, la pila debeprotegerse del exceso de agua.

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  • Tamao y composicin de la pilaUn tamao adecuado es de 2 a 2.5 metros de ancho por 1.5 a 2 metrosde altura. El tamao depende de la cantidad de material orgnicodisponible, pero es mejor hacer una pila pequea rpidamente que unapila ms grande lentamente. Se recomienda empezar con una pila de 2metros de ancho por 1.5 de alto, de tal forma que la pila alcancetemperaturas entre los 55 a 60o C.

    La pila de composta tiene que ser construida de manera especial. Secomienza con una base de material vegetal ordinario, como ramas otallos de caa de azcar, as el aire del exterior puede circular fcilmentebajo la pila y cualquier exceso de agua fluir ms rpidamente. Ladescomposicin del material es ms fcil si el material se pone encapas, es decir, alternando una capa de material que se descomponefcilmente (partes de plantas verdes, estircol de animal y desperdiciosdomsticos) con una de material ms difcil de descomponer (ramas,hojas secas, mazorcas y paja).

    Relacin Carbono/Nitrgeno (C/N)El carbono y el nitrgeno son dos elementos esenciales para la nutricinde cualquier organismo y se han de encontrar en unas proporcionesdeterminadas para una buena fermentacin, lo microorganismos de unacomposta utilizan el carbono para energa y el nitrgeno para la sntesisde protena.

    El parmetro que mide esta proporcin se llama relacincarbono/nitrgeno. Si el material de partida es muy rico en carbono ypobre en nitrgeno, la relacin ser alta, el proceso de fermentacinser lento, las temperaturas no subirn suficientemente y se perder elexceso de carbono en forma de dixido de carbono. Si por el contrario,

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  • el material es rico en nitrgeno la relacin ser baja yse producirnprdidas de este elemento en forma de amoniaco (NH ).

    Los valores de la relacin C/N del material a fermentar han de estarentre 25 y 35 para que pueda darse una buena fermentacin. Sin sonmas altos, se ha de aadir materiales ricos en nitrgeno, comoestircoles y lodos de depuradoras; y si son ms bajos, habr quecompensar la mezcla, aadiendo componentes ricos en carbono, comopajas y otros.

    Materiales ricos en nitrgeno:Lodos de depuradoras de aguas residuales.Excrementos de animales, especialmente de conejos y de aves.Materia vegetal fresca de todo tipo.Restos de animales.

    Materiales ricos en carbonoPaja y hojas secasAserrn y viruta de maderaMaterial vegetal

    La materia orgnica de la basura tiene normalmente una relacin C/Nde 30 a 40 y por si sola puede fermentar, aunque admite muy bien lamezcla de lodos y estircoles. Durante el proceso de fermentacin seproduce perdida de carbono en forma de CO , por lo que la relacinC/N ira disminuyendo hasta alcanzar un valor entre 12 y 18. Aunquetambin depende del material de partida; si el valor final es inferior, sesupone que la composta se ha mineralizado excesivamente y si es muyalto puede indicar que no se ha descompuesto suficientemente. La

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  • estabilidad de este valor es un buen indicio de que la fermentacin hafinalizado y la composta ha madurado.

    Tamao de partcula.Es importante el tamao de partculas del material de partida. Aunqueno es necesario, normalmente la materia orgnica vegetal se puedemoler. Es preciso vigilar el grado de trituracin, puesto que un tamaopequeo de las partculas supone mayor superficie de ataque, y por lotanto fermentaciones ms rpidas y homogneas. Sin embargo, si eltamao es excesivamente pequeo pueden originarse problemas decompactacin excesiva que impiden la necesaria aireacin.

    AireacinLa aireacin es necesaria para garantizar el proceso aerobio, tanto parasuministrar oxigeno como para que pueda desprenderse el dixidodecarbono producido. La aireacin deficiente retrasa la fermentacinaerobia, origina procesos de fermentacin anaerobia, con sensiblesperdidas de nitrgeno y carbono, malos olores y temperatura baja,efectos que sirven de indicadores de la necesidad de aireacin.

    HumedadLa humedad ptima es del 50% que al final del proceso ha de bajarhasta 30-40%. La humedad es necesaria para la vida de losmicroorganismos. Un defecto de humedad provocar una sensibledisminucin de la actividad microbiana, por lo que se paralizara lafermentacin y bajar la temperatura. Un exceso de humedad tambintiene consecuencias negativas pues dificulta la circulacin del oxigeno ypuede provocar fermentaciones anaerobias.

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  • TemperaturaDada su facilidad de medicin y su relacin con el proceso defermentacin, la temperatura es el parmetro que ms se usa paravigilar la fermentacin. Durante los primeros das debe elevarserpidamente hasta los 60-70 C, comenzando posteriormente aestabilizarse y bajar lentamente hasta 40 o 50C. Cuando no se elevahasta estos niveles, indica que la fermentacin no marcha bien. Si lastemperaturas bajas son acompaadas de malos olores, es seal defermentaciones anaerobias. Las temperaturas altas mayores de 65 Cprolongadas no son convenientes, pues pueden ocasionar una especiede suicidio bacteriano que frena la fermentacin y tambin perdidas denitrgeno.

    La acidez del pH es un factor menos importante de vigilar. Suele serlisamente acido (cerca de 6), neutro hacia la mitad del proceso y algoalcalino (7-8) al final. Valores mas altos (alcalinos) pueden provocarperdidas de nitrgeno en forma de amoniaco.

    Calidad microbiolgicaEn el proceso de fermentacin unos organismos van sustituyendo a losotros. La riqueza en microorganismos favorables para las tierras y, a lapar, la ausencia de los patgenos, determina la calidad biolgica delabono final. Si en la fermentacin se ha producido las temperaturasdeseadas, la masa se habr pasteurizado y se habrn eliminado losmicroorganismos patgenos para las personas, animales y plantas. Unatemperatura homognea y no excesivamente continua de 60 C essuficiente para eliminar los grmenes patgenos.

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  • Mtodos de fermentacinHay diferentes mtodos tratan de asegurar unas condiciones detemperatura, humedad y aireacin prximas a las optimas paradesarrollar el proceso: los de fermentacin lenta, realizados al aire libre ylos de fermentacin acelerada en cmaras cerradas. Dependiendo delsistema de aireacin que se emplea en la fermentacin lenta,distinguimos tres mtodos: volteo, ventilacin natural y ventilacinforzada.

    En el mtodo de volteo, la aireacin de la masa se consigue por mediode volteos peridicos efectuados con un tractor, pala o con maquinariaespecializada (compostadoras). Es conveniente que el suelo sea firmepara impedir que la composta se mezcle con el barro del suelo. Laperiodicidad del volteo depende de lo compacto de la masa y suhumedad; la temperatura o medicin de la concentracin de oxgenoindica la conveniencia de hacerlo. Por lo general, inicialmente se volteauna vez por semana, disminuyendo la periodicidad al final del proceso,cuya duracin varan en funcin del clima. El proceso es simple y no escostoso.

    La ventilacin natural consiste en no mover los montones durante lafermentacin y facilitar la aireacin de la masa mediante varios sistemas:un molido ms basto de la materia orgnica, unas dimensiones menoresde los montones para facilitar la penetracin del aire, o bien lainstalacin vertical cada tres o cuatro metros, de unas tuberasagujeradas que hagan de chimeneas. Al no efectuarse volteos, se puedecubrir el montn con composta madura que hace de aislante, con lo quese consiguen temperaturas ms homogneas, que posibilitan una mejorpasterizacin.

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  • La fermentacin puede efectuarse sobre la tierra, lo que permite elacceso de lombrices en las ltimas fases de las mismas, con lo cualdisminuye el tamao de los grnulos y el abono se enriquece conenzimas y microorganismos, lo cual indica tambin su madurez.

    El proceso es ms lento que el de volteo, pero el principal inconvenientees que la aireacin es desigual y en el centro del montn y puedenformarse fermentaciones anaerobias por falta de oxigeno. Las ventajas,dada la sencillez del proceso son evidentes; adems proliferan hongoscomo basidiomicetos y actinomicetos beneficiosos para la tierra, ya queal no moverse la masa no se rompen sus hifas (los filamentos fngicos).

    En la ventilacin forzada, hecha por diversos procedimientos comotubos de plstico perforados, una instalacin fija en el suelo u otros, seinyecta o se succiona aire intermitente con el fin de facilitar laoxigenacin de la masa. El paso del aire se regula con un reloj queconecta peridicamente un ventilador, o bien, cuando ya subido latemperatura, mediante un termostato que conecta el ventilador cuandosta sobrepasa los 55 o 60o C.

    Al no faltar el oxigeno y vigilarse la temperatura a determinados niveles,la fermentacin es mas rpida y homognea. El nitrgeno pasa a nitratoy disminuyen sus perdidas en forma de amoniaco. El sistema deventilacin forzada es el ms rpido, regular y cuyo control es el masefectivo. El costo es menor que en el de volteo.

    La fermentacin acelerada en cmara cerrada y aislada consiste enhacer recircular el aire por la masa, lo que permite alcanzartemperaturas altas de forma mantenida, acelerando la fermentacin yreduciendo el tiempo necesario. La variante ms utilizada esa la llamada

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  • DANO, en la que se introduce la basura mezclada en un gran tamborgiratorio horizontal en continuo movimiento y en el que a veces, en lugardel aire se introduce agua o vapor. La basura suele permanecer en eltambor durante 48 horas, y posteriormente se separan los materialesinertes y la fermentacin de la materia orgnica prosigue en montones.

    Las ventajas del mtodo son una buena pasteurizacin de la composta ymayor rapidez y control de la fermentacin (lo que implica ahorro deespacio). Sus inconvenientes son los elevados costos de instalacin ymantenimiento y una menor calidad biolgica del abono final.

    A la hora de fermentar basuras son preferibles los mtodos estticos enmontones frente a la fermentacin acelerada, sobre todo cuando laslluvias no son demasiados abundantes.

    Se le llama fermentacin en superficie al procedimiento de aplicarbasuras sin fermentar o composta fresca (inmadura) directamente sobrelas tierras. Dado que durante el proceso de la descomposicin losminerales bloquean el nitrgeno disponible para el cultivo y deberealizarse cuando la tierra este en descanso.

    Composta BocashiEsta composta se elabora con los siguientes productos de maneraproporcional a cantidades mayores:

    Material Cantidad

    Pacas de pajaSacos de hojarasca seca

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  • Sacos de estircolSaco de carbn quebradoSaco de salvadoCal agrcola o hidratadaLevaduraMelazaAgua

    2(100 kg)1(15 kg)1(15 Kg)5 kg1/4 kg5l

    Los productos quedan completamente mezclados y cubiertos conplstico. Se checa constantemente, de preferencia por la maanatemprano y por la tarde; en caso de estar caliente se voltea, paradisminuir la temperatura; esta rutina se lleva a cabo en alrededor de 15das; que es cuando ya esta lista para ser aplicada.

    Los biofertilizantes liquidosLos biofertilizantes lquidos, simples (sin adicionarles sales minerales),compuestos (adicionndole sales minerales), sper magro, entre otros,se elaboran en un tambo o deposito de 200 litros o ms, con lascaractersticas aproximadas.

    Las cantidades de los diferentes productos en un tambo de plstico de200 litros de agua, son las siguientes:

    Ingredientes Cantidad

    Agua 180 litros

    Leche cruda (o suero) 2 (4) litros

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  • Melaza (o jugo de caa) 2(4) litros

    Levadura 100 g

    Estircol 50 kg

    Ceniza de lea 3-5 kg.

    Sales minerales (opcionales)De acuerdo a las exigencias yrecomendaciones para cada cultivo.

    El biofertlizante simplemente estar listo en alrededor de 20 a 30 das; entanto que el biofertlizante compuesto de 35 a 45 das de fermentacin.En el caso de supermagro, dura 40 das en elaboracin y 15 enmaduracin.

    Una vez listo el biofertilizante se cuela, se diluye en agua (5 a 10 litros debiofertilizante por cada 100 litros de agua, para aplicaciones al follaje;para ferti riego de 30 a 35 litros por cada 100 litros de agua) y se aplica alsuelo o al follaje:

    Beneficios de la compostaDisminucin de la contaminacin y regeneracin de suelo, en formaprctica;representa materia prima para crear o mejorar las reas verdes;mejora la estructura, textura y ventilacin de la tierra;contiene nutrientes y elementos esenciales para las plantas;fertiliza la tierra con microbios benficos que extraen nutrientes delos minerales del suelo, para proporcionrselos a las plantas;conserva y/o mejora los recursos naturales y disminuye lacontaminacin ambiental;

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  • es una opcin importante para el reciclaje de basura urbana;obtencin de productos sanos (inocuos);bajos costos de produccin.

    * Otros autores: Francisco J. Villaseor Ramrez, Ignacio VidalesFernandez, J. Trinidad Senz Reyes, Mario Tapia Vargas tomado de "Elaguacatero" no. 42, en La Tuza Golosa, noviembre de 2007.

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    CATEGORA: PRODUCTOS ORGNICOSETIQUETAS: AGUACATE, COMPOSTA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS ORGANICOS

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    VERONICA SANCHEZ opina05/06/2008 AT 8:25 PM

    COMO DEBE DE APLICARSE LA COMPOSTA EN EL AGUACATE Y QUECANTIDAD Y CUALES SERAN LOS CAMBIOS QUE SERAN NOTABLES Y ENCUANTO TIEMPO.

    Responder

    Fertilizante OrgnicoAlto contenido de nutrientes Prefiero lo natural, usa fertomiel

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    12/07/2015http://vinculando.org/organicos/la_fertilizacion_organica_del_aguacate.html

  • Guadalupe opina17/04/2009 AT 4:11 PM

    me parece muy buena la informacion que presentan a cerca de las compostas,esta muy completa, y es concisa. ademas que sera muy util para llevar a cabocultivos y de gran importancia para saber los componentes correctos para lacompsota

    Responder

    Ing. Ricardo Castro opina22/03/2010 AT 10:45 PM

    Excelente articulo me gustaria saber si existen pruebas con Omus de Lombriz encompostas y o bien si alguna mezcla organica puede sustituir al 100% losagroquimicos e Incluso en cultivos de Maiz y Hortaliza

    Responder

    Revista Vinculando opina23/03/2010 AT 12:57 AM

    Saludos Ricardo:Aunque no tenemos exactamente el dato que buscas, te recomendamos leerlos siguientes artculos, donde seguramente encontrars ms informacin quete ayude a encontrar alternativas naturales y/u orgnicas a los agroqumicos:

    Pgina 21 de 26Cmo fertilizar el aguacate para la agricultura orgnica

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  • Historia de la lombricultura orgnica en la hacienda La Hammonia, enMatagalpa, Nicaragua

    Cmo cultivar papaya orgnica en Mxico

    Manejo, certificacion y comercializacion organica de platano y banano. Laexperiencia mexicana y centroamericana

    Buena suerte.

    Responder

    Angel opina08/06/2010 AT 10:33 PM

    somos productores de Cal Dolomita y Roca Fosforica (fertilizantes organicos)

    [email protected]

    Responder

    luis carlos devia opina03/06/2011 AT 5:10 PM

    seores soy viverista de mariquita tolima colombia me gusta todo su comentarioquisiera saber mas de organicos en espesial de micro organismos efisientes astahoy trabajo con micorrizas y los produtos de fundases como es el e m y me va

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  • vien y lo que quiero mas conocimiento sobre micro organimos del suelo dondenase la vida

    Responder

    veronica sanchez montesinos opina29/10/2011 AT 11:54 AM

    me interesa la agricultura organica, acabo de plantar arboles de aguacate, en unterreno que tiene aproximadamente 20 aos sin cultivarse, estan respondiendomuy bien me intgereso este articulo.

    Responder

    Pedro Ros Paredes opina23/04/2015 AT 3:39 PM

    Es un exelente artculo, busco informacin de manejo de cultivo de aguacateorgnico, nutricin NPK. FUENTES A USAR.

    Responder

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