Resumen La producción y comercialización de los fertilizantes en Venezuela comienza en 1956 con la creación del Instituto Venezolano de Petroquímica (ivp) y luego de 50 años esa actividad tan importante para el agro del país la realiza pequiven.




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Cuadro 4. Ventas de fertilizantes en Venezuela en el año 2005 (Fuente: base de datos de Pequiven).


FERTILIZANTES

VENTAS TM

% DEL TOTAL

PROPORCIÓN NITROGENADOS y 10-20-20 (%)

PROPORCIÓN SIMPLES vs FORMULAS (%)

NITROGENADOS
SAM
UREA

345.032

46

 

59

36.883

5

308.149

41

FOSFATADOS

43.909

6

 

POTÁSICOS

52.446

7

 

N-P-K
10-20-20

309.774

41

 

41

223.000

30

TOTAL

751.110

100

 

100



d) El problema de los precios de los fertilizantes en Venezuela: en los años 2004 y 2005 y comienzos del 2006 se mantuvieron precios de las fórmulas N-P-K al mismo precio a pesar de que cada una de ellas tiene diferentes concentraciones parciales y totales de nutrimentos. Esto representa un problema para el productor ya que, partiendo del principio que todas ellas estén disponibles, cada una tiene precios diferentes por unidad de producto. El Cuadro 5 presenta esa información calculada por unidad de P2O5. El precio por tonelada de los productos nacionales es de 580.000 Bs, sin embargo, el precio por kg de P2O5 varía desde 2.230 en el 10-26-26 hasta 4.833 en el 12-12-17/2. En el caso de los productos importados ese rango varía entre 2.750 para el 10-20-20 hasta 6.463 en el 11-11-16.

Afortunadamente, en el listado de precios al público del 23 de Mayo 2006 se corrige ese problema y cada producto tiene un precio diferente, como debe ser.
e) El problema de la capacidad de producción potencial versus la capacidad de producción real. Este punto se puede enfocar para dos nutrimentos: e1) el Nitrógeno cuya capacidad potencial de producción con las plantas de Morón, El Tablazo y Fertinitro tienen una capacidad de producción potencial de fertilizantes nitrogenados de 2.510.000 TM lo cual representa el 31.6 % de la capacidad de producción de Latinoamérica (Cuadro 6), siendo el primer país de la región seguido por Brasil y México. Sin embargo, la producción para el consumo local en el año 2004 fue de 369.400 TM (Cuadro 3) con todos los problemas de oportunidad mencionados en el punto (a). La producción de Fertinitro ha sido fundamentalmente de exportación hasta recientemente que ha comenzado a colocar producto en el mercado nacional debido a las limitaciones de las plantas de Morón y El Tablazo. e2) En el caso de los fertilizantes fosforados la diferencia entre la capacidad potencial y real es más marcada ya que de 2.600.000.000 de TM de reservas en los yacimientos más importantes del país se procesaron 350.000 TM en el año 2005 destinadas fundamentalmente para la producción de ácido fosfórico como materia prima para el fosfato granulado especial (Dapito) y la roca fosfórica parcialmente acidulada (Superphosfértil) de los cuales se vendieron en el país 43.909 TM, (Cuadro 7).
El caso del potasio es más complicado ya que Venezuela no tiene yacimientos de este importante nutrimento, sin embargo, recientemente Casanova y Castillo (2002) y Casanova (2005, 2006) han reportado que es posible producir tiosulfato de amonio (TSA) y tiosulfato de potasio (TSK): el petróleo pesado que se produce en la Faja Petrolífera del Orinoco requiere de un proceso de eliminación del azufre que ha sido propuesto por PDVSA –INTEVEP bajo el nombre de HDH® (Figura 2, Shrestha et al., 1995; Marzin, et al., 1993; Galiasso et al., 1999; Vasquez, 1994). Se trata de un proceso para la conversión de residuos provenientes de crudos pesados a través de la ruta de adición de hidrógeno. El residuo de vacío (500 oC) se mezcla con un catalizador natural de bajo costo y luego esta mezcla es puesta en contacto con H2 en los reactores (normalmente son tres reactores conectados en serie). En estos reactores, se obtienen diferentes tipos de destilados los cuales son separados en caliente y luego enviados a una unidad de hidrotratamiento, después de haber sido condensados y eliminados los gases livianos. El catalizador gastado y el residuo no convertido del fondo del separador caliente, son enfriados, despresurizados y enviados a una etapa de separación del catalizador, con el objeto de recuperar un residuo de alta calidad y libre de sólidos. El catalizador gastado se incinera en un horno de lecho fluidizado y luego es enviado a la industria metalúrgica.
Cuadro 5. Precio de venta al público de los fertilizantes de PEQUIVEN al 1-1-2005.


NACIONALES

COMPOSICIÓN

PRECIO Bs/TM

Bs/kg P2o5

UREA PERLADA

46% N

350.000




SUPER SAM

21% N-24% S

300.000




FOSFATO ESPECIAL

42% P205-16% N

580.000

1.381

EL LLANERO

12%N-24% P205-12%K2O/3%Mg

580.000

2.417

EL SABANERO

12%N-24% P205 -12% K2O

580.000

2.417

EL PRODUCTOR

12%N-12% P205-17% K2O /2%S

580.000

4.833

EL VIGORIZADOR

14%N-14% P205-14% K2O /11%S

580.000

4.142

EL RENDIDOR

10%N-26% P205-26% K2O

580.000

2.230

EL PRODUCTIVO

10%N-20% P205-20% K2O /4%S

580.000

2.900

EL HORICULTOR

12%N-12% P205-17% K2O /2%Mg

580.000

4.833

SUPERPHOSFERTIL

33% P2O5 TOTAL

300.000

909

IMPORTADOS










UREA PERLADA

46% N

350.000




UREA GRANULADA

46% N

350.000




DAP

18% N-46% P205

732.000

1.591

MAP

11% N -52% P205

674.000

1.296

CLORURO DE POTASIO ROJO GRANULADO

60% K2O

693.000




SULFATO DE POTASIO

50% K2O -17 S

950.000




SULPOMAG

22% K2O 18% MgO 22% S

600.000




N-P-K 10-20-20 CP

10%N-20% P205-20% K2O

550.000

2.750

N-P-K- 11-11-16 CP

11%N- 11% P205-16% K2O

711.000

6.463

N-P-K- 16-16-16 CP

16%N- 16% P205-16% K2O

715.000

4.468


Cuadro 6. Potencial de producción de fertilizantes nitrogenados en Latinoamérica. Fuente: base de datos de PEQUIVEN.


País

Potencial de Producción x 1000 TM

% del total

Venezuela

2.510

31.6

Brasil

1.782

22.4

México

1.753

22.1

Argentina

1.280

16.1

Trinidad

611

7.7

Colombia

11

0.1

Cuadro 7. Reservas de los yacimientos de rocas fosfóricas y producción de roca fosfórica micronizada y ventas de fosfato granulado especial y roca fosfórica parcialmente acidulada, en el año 2005. (Fuente: base de datos de Pequiven).


Reservas de yacimientos de rocas fosfóricas tm

2.600.000.000

Producción de roca fosfórica micronizada 2005 tm

350.000

Venta de Dapito y

Superphosfertil

tm

43.909

Los gases de la incineración se combinan con H2S y NH3 producidos en la sección de hidroconversión, con el objeto de producir el fertilizante líquido tiosulfato de amonio y también como materia prima para la producción de otro fertilizante líquido como es el tiosulfato de potasio (TSK). A partir del TSA y a través de un proceso con el uso de una resina de intercambio propuesto por INTEVEP (Vasquez, 1994), se puede producir TSK de acuerdo a la siguiente reacción:

(NH4)2 S2O3 + KCl (con resina de intercambio)  K2S2O3 + 2 (NH4)2Cl
TSA TSK


f) La necesidad de ver más ampliamente los diversos productos que se pueden generar en el país a partir de la roca fosfórica tanto para uso en fertilizantes como en el sector animal e industrial. En la actualidad en Venezuela se produce roca fosfórica micronizada como materia prima para la producción de ácido fosfórico o de roca fosfórica parcialmente acidulada (Superphosfértil). El ácido fosfórico se usa para la producción del fosfato especial, sin embargo, las posibilidades de producir fuentes de fósforo para el sector agrícola, pecuario e industrial son muy variadas como se observa en la Figura 3. Estas ventajas deben ser aprovechadas por el sector petroquímico dada las grandes reservas de rocas fosfóricas y la importación de algunos productos que bien pueden ser producidos en el país.






Figura 3. Diversidad de productos agrícolas, pecuarios e industriales que se pueden producir en el país a partir de la rica fosfórica.
g) El problema del enfoque de aplicación de N-P-K con muy poca consideración de otros nutrimentos. Con respecto al calcio y magnesio, los suelos de Venezuela de acuerdo a su pH evidencian que el 80% corresponden a suelos ácidos, 16 % a suelos neutros y 4 % a suelos alcalinos (Casanova, 2005). En general, se puede decir que en el país predominan claramente los suelos de mediana a alta evolución, esto es, suelos lavados o con bajas saturaciones de bases, pocos minerales meteorizables, bajas capacidades de retención de cationes, ácidos y con moderadas a altas saturaciones con aluminio y bajos en materia orgánica. Los órdenes de suelo que predominan en los suelos ácidos corresponden con Ultisoles, Oxisoles, Alfisoles e Inceptisoles de alta evolución. De esta manera se evidencia el gran potencial que tienen la calcita y la dolomita como práctica de manejo para neutralizar la acidez de los suelos y el yeso tanto en suelos ácidos como alcalinos como fuente de calcio. En Venezuela existen aproximadamente 86 yacimientos de cales agrícolas de las cuales sólo 18 son de naturaleza dolomítica y 68 de tipo calcítico. Algunos problemas asociados a las cales que se comercializan en el país tienen que ver con su granulometría que en algunos casos son muy gruesas y en consecuencia poco eficientes en el proceso de neutralización de la acidez. Algunos fertilizantes de la oferta de PEQUIVEN (Cuadro 5) poseen algo de magnesio como es el caso de12-24-12/3 y el 12-12-17/2.

Otro problema tiene que ver con el azufre que en muchos suelos evolucionados, bajos en materia orgánica tienen menos de 10 mg/kg de S considerado como bajo, sin embargo, no existe en el país un sistema integral de diagnóstico y recomendación de S a los suelos y cultivos como ocurre para el caso de N-P-K. Algunos fertilizantes como el sulfato de amonio, el 12-12-17/2 y 10-20-20/4 de los producidos en el país y el sulpomag importado poseen concentraciones menores de S en su composición.

El caso de los microelementos es más grave ya que no se producen en el país fuentes que los posean y lo que se comercializa es totalmente importado. La presencia de síntomas de deficiencias es cada vez mayor en los cultivos debido a la no aplicación de esos nutrimentos unido a la continua explotación por los cultivos de las fuentes naturales del suelo y en algunos casos a la presencia de suelos calcáreos que los hacen menos aprovechables.
h) El problema de la falta de biofertilizantes en el país. Existen centros de investigación cuyos investigadores están trabajando a nivel de laboratorio con biofertilizantes (IVIV, UCV Agronomía y Ciencias, UNET), sin embargo, se está muy lejos todavía de la producción comercial de biofertilizantes que puedan apalancar la aplicación de los fertilizantes químicos (Reyes et al., 2001 y 2002; Casanova et al., 2002, Rivero, 1999; Toro et al., 2000).
i) El problema de la falta de asistencia técnica en el uso de los fertilizantes. En el país existen cuerpos técnicos que asesoran a los productores agrícolas en los diversos aspectos del proceso agronómico como el caso de los Centrales azucareros, las Asociaciones de Productores, las empresas comercializadoras de fertilizantes, , etc., sin embargo, el número de productores que reciben esa asistencia es relativamente pequeño comparado con el total de los productores en Venezuela y aquellos que la reciben no se está traduciendo en un incremento en los rendimientos como lo refleja el Cuadro 1. Esta situación tiene al país importando aproximadamente el 70 % de sus necesidades agroalimentarias generando unos niveles de dependencia indeseables.
j) El problema de desarrollar la agricultura ideal en lugar de la agricultura actual. Los factores de fertilización mencionados en el Cuadro 2 representan la agricultura actual, sin embargo, para lograr los aumentos en la productividad de los cultivos a niveles rentables es imperativo el uso de los fertilizantes preferiblemente bajo el criterio de manejo integrado de nutrimentos, el cual consiste en aumentar la productividad agrícola y proteger el ambiente (Gruhn et al, 2000), incorporando nutrimentos a las plantas de origen orgánico e inorgánico, prevenir la degradación de los suelos, y ayudar a cumplir con las exigencias de suplencia de alimentos en el futuro. Se basa en la aplicación de nutrimentos y en la conservación, en el uso de nuevas tecnologías para mejorar la aprovechabilidad de los nutrimentos por las plantas y el hacer llegar el conocimiento a los productores.
LITERATURA CITADA
Casanova, E. 2005. Libro de Texto "Introducción a la Ciencia del Suelo". Segunda Edición. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 482pp.
Casanova, E. 2006. Potencial petroquímico para la producción de tiosulfato de potasio y su evaluación agronómica en la producción de uvas en el estado Lara. Visión Tecnológica, en prensa.
Casanova, E. 2005. El uso de la fertirrigación y su efecto sobre la producción de caña de azúcar en una finca del estado Lara. VI Congreso Azucarero Nacional. San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. pp 37-46.
Casanova, E. y J. R. Castillo. 2002. Potencial petroquímico para la producción de fertilizantes de uso en sistemas de riego. Visión Tecnológica 9 (2): 151-158.
Casanova, E., A. Salas y M. Toro. 2002. The use of nuclear and related tecniques for evaluating the agronomic effectiveness of phosphate fertilizers, in particular rock phosphate in Venezuela: II. Monitoring mycorrhizas and phosphate solubilizing microorganisms. IN: Assesment of soil phosphorus status and management of phosphate fertilizers to optimise crop production (F. Sikora, ed.). International Atomic Energy Agency- TECDOC 1272, pp. 101-106.
Galiasso, R., B. Solari, J. A. Salazar. 1999. Las Tecnologías de PDVSA-Intevep para el Procesamiento de Crudos Pesados y Sintéticos- Visión Tecnológica / Vol. 6 Nro. 2: 63-79. Edición Especial 25 Años de Intevep.
Gruhn, P., F. Goletti, and M. Yudelman. 2000. Integrated Nutrient Management, Soil Fertility, and Sustainable Agriculture: Current Issues and Future Challenges. 2020 Brief No. 67, Food, Agriculture, and the Environment, the International Food Policy Research Institute (IFPRI), www.ifpri.org/2020/briefs/number67.htm
Marzin, R; J. Guitian, I. López, Y. Papió, T. Muñoz, A. Souto. 1993. HDHTM The Right Technology for Resid Conversion. Visión Tecnológica / Vol. 1 Nro. 1:30-36.
Reyes, I., R. Baziramakeng, L. Bernier, H Antoun. 2001.Solubilization of phosphate rocks and minerals by a wild-type strain and two uv-induced mutants of penicillium rugulosum. Soil Biology & Biochemistry (5):11-17.
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Rivero, C. 1999. Materia orgánica del suelo. Revista Alcance de la Facultad de Agronomía No 57, 211 pp.
Shrestha, L. K., P. Vásquez, M. Montilla, N. Silva. 1995. Utilización del fosfoyeso y el Tiosulfato de Amonio, Subproductos de la Industria Petroquímica y Petrolera Venezolana. Visión Tecnológica Vol. 2 Nº 2, 26-34.
Toro, M., A. Alba, E. Casanova, A .Salas. 2000. Estudio de la microflora solubilizadora de fosfatos y de las micorrizas arbusculares en una sabana de El Sombrero, estado Guárico. Acta Biológica Venezuelica 20 (1): 29-35.
Vásquez, P. 1994. ASOCIACION CORPOVEN-ARCO, Preliminary market evaluation for ammonium thiosulfate in Venezuela. Informe Técnico INT-RPPQ-0017,94.
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