ADUBAÇÃO NITROGENADA COM SULFATO DE AMÔNIO PRODUZIDO COM DIFERENTES MATÉRIAS PRIMAS E SEU EFEITO NO DESENVOLVIMENTO FITOTÉCNICO DAS PLANTAS DE GIRASSOL (HELIANTHUS ANNUUS)
Resumo
Apesar de ser um dos líderes mundiais na produção de comodities agrícolas, o Brasil é grande importador de fertilizantes, principalmente o nitrogênio. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um fertilizante nitrogenado utilizando amônia residual do processo siderurgico e ácido sulfúrico residual. Utilizou-se o sulfato de amônio comercial, sulfato de amônio produzido com amônia comercial e sulfato de amônio produzido com amônia residual da siderurgia e ácido sulfúrico de baterias automotivas de reciclagem. A cultura utilizada foi o girassol (Helianthus annus L.), cultivadas em vasos de 300 ml e os fertilizantes aplicados nas dosagens proporcionais: 0, 20, 40, 60, 80, 100 e 120 kg de N/ha. As plantas foram coletadas e avaliados o peso úmido da parte aérea, peso seco da raiz e da parte aérea e a relação parte aérea/raiz. As plantas de girassol responderam positivamente as diferentes fontes de sulfato de amônio, tanto no desenvolvimento da parte aérea quanto das raízes com picos de produtividade da parte aérea nas doses entre 80 e 100 kg de N/ha, diferentemente das raízes onde o pico de produção ficou entre as dosagens de 50 e 80 kg de N/ha. O excesso de aplicação prejudicou de forma mais intensa o sistema radicular das plantas. O sulfato de amônio desenvolvido com amônia residual promoveu aumentos de produção da parte aérea da ordem de 60%. Estes resultados indicam que o sulfato de amônio produzido com amônia residual pode ser utilizado como matéria prima na produção de fertilizantes nitrogenados com desempenho similar ao fertilizante comercial.
Biografia do Autor
Engenheiro Agrônomo pela UFRRJ (1990), mestre em Fitotecnia pela UFRRJ/Embrapa Agrobiologia (1992), doutor em Fitotecnia (Produção Vegetal) pela UFV (1997) e pós-doutorado pela UFMG na área de Geociências(2010).
Graduação em Engenharia Mecânica pela UFVJM (2014), mestrado em Estruturas Metálicas pela UFOP (2017) e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFSJ (2020). Doutorando em Biocombustíveis pela UFVJM.
Referências
BISCARO, G. A., MACHADO, J. R., TOSTA, M. D. S., MENDONÇA, V., SORATTO, R. P., & CARVALHO, L. A. D. Adubação nitrogenada em cobertura no girassol irrigado nas condições de Cassilândia-MS. Ciência e Agrotecnologia, 32, 1366-1373, 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cagro/a/6zGnrmcQQSfmpBzWTHg4NLM/?format=pdf&lang=pt Acesso em: 14 nov 2020.
CARVALHO, D. B., PISSAIA, A. Cobertura nitrogenada em girassol sob plantio direto na palha. Scientia Agrária, Piracicaba, v. 1/2, p. 41-45, 2002.
CASTRO, C., OLIVEIRA, F.A. Nutrição e adubação do girassol. In: LEITE, R.M.V.B.C.; BRIGHENTI, A.M. & CASTRO, C. Girassol no Brasil. Londrina, p.317-373, 2005.
CASTRO, C., LEITE, R.M.V.B.C. Main aspects of sunflower production in Brazil. Oilseeds and Fats, Crops and Lipids, v.25, n.1, D104, 2018.
CASTEEL, S. N., CHIEN, S. H., GEARHART, M. M. Field evaluation of ammonium sulfate versus two fertilizer products containing ammonium sulfate and elemental sulfur on soybeans. Communications in Soil Science and Plant Analysis, v. 50, n. 22, p. 2941-2947, 2019.
CAVASIN, P. A cultura do girassol. Guaíba: Agropecuária, 69p, 2001.
CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, Brasília, DF, v. 11, safra 2023/24, n. 11 levantamento, 2024.
COOKE, I.J. Toxic effect of urea on plants: damage to plant roots caused by urea and anhydrous ammonia. Nature 194, 1262–1263. https://doi.org/10.1038/ 1941262ª, 1962.
DE MELLO, P. R., LEAL, R. M. Desordens nutricionais por deficiência em girassol var. CATISSOL-01. Pesquisa Agropecuária Tropical 36.3, 187-193, 2006.
DE SOUZA, H.C., REZENDE, R., LORENZONI, M. Z., SERON, C.D.C., SANTOS, F.A.S. Agronomic Efficiency and Growth of Eggplant Crop under Different Potassium and Nitrogen DoSES. Rev. Caatinga, 31, 737–747, 2018.
DUNCAN, EG., O'SULLIVAN, CA., ROPER, MM., PALTA, J., Whisson, K., Peoples, MB. Produtividade e eficiência do uso de nitrogênio no trigo aumentaram com o comprimento da raiz e a biomassa devido às interações de nitrogênio, fósforo e potássio. J. Plant Nutr. Soil Sci., 181, 364–373, 2018.
FAGERIA, NK., MELO, LC., DE OLIVEIRA, J. Eficiência do uso de nitrogênio em genótipos de feijão-carioca. J. Plant Nutr., 36, 2179–2190, 2013.
FAGERIA, NK., FERREIRA, E., MELO, LC., KNUPP, AM. Diferenças genotípicas no rendimento e nos componentes do rendimento do feijão-carioca influenciadas pela fertilização nitrogenada e por rizóbios. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 45, 1583–1604, 2014.
FERRAZ-ALMEIDA, R., SPOKAS, K.A., DE OLIVEIRA, R.C. Columns and Detectors Recommended in Gas Chromatography to Measure Greenhouse Emission and O2 Uptake in Soil: A Review. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 51, 582–594, 2020.
GAO, Q., LI, C., FENG, G., WANG, J., CUI, Z., CHEN, X., ZHANG, F. Understanding Yield Response to Nitrogen to Achieve High Yield and High Nitrogen Use Efficiency in Rainfed Corn. Agron. J., 104, 165–168, 2012.
GAO, J., ZHAO, Y., ZHAO, Z., Z, W., JIANG, C., LI, J., ZHANG, Z., ZHANG, H., ZHANG, Y., WANG, X., SUN, X., LI, Z. RRS1 shapes robust root system to enhance drought resistance in rice. N. Phytol. 238, 1146–1162, 2023. https://doi.org/10.1111/nph.18775
JIA, Q., YANG, L., AN, H., DONG, S., CHANG, S., ZHANG, C., LIU, Y., HOU, F. Nitrogen fertilization and planting models regulate maize productivity, nitrate and root distributions in semi-arid regions. Soil Tillage Res. 200, 104636, 2020. https://doi.org/ 10.1016/j.still.2020.104636.
LEITE, R. M. V. B. C. et al. Girasol no Brasil. Londrina: Embrapa Soja. 613 p., 2005. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/468161 Acesso em: 01 abr. 2025.
LI, X., ZENG, R., LIAO, H. Improving crop nutrient efficiency through root architecture modifications. J. Integr. Plant Biol. 58, 193–202, 2016. https://doi.org/ 10.1111/jipb.1.
LI, W. P. et al. The Quality of Sunflower Seed Oil Changes in Response to Nitrogen Fertilizer. Agronomy Journal, [s. l.], v. 109, n. 6, p. 2499–2507, 2017.
LI, H., MA, Q., LI, H., ZHANG, F., RENGEL, Z., SHEN, J. Root morphological responses to localized nutrient supply differ among crop species with contrasting root traits. Plant Soil 376, 151–163, 2013. https://doi.org/10.1007/s11104-013-1965-9
LIU, Y., LI, Y.-x, LI, Y.-x, TIAN, Z.-w, HU, J.-l, ADKINS, S., DAI, T.-b. Changes of oxidative metabolism in the roots of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings in response to elevated ammonium concentrations. J. Integr. Agric. 20, 1216–1228, 2021. https://doi.org/10.1016/s2095-3119(20)63216-6
LIU, X., ZHANG, L., Yu, Y., QIAN, C., LI, C., WEI, S., LI, C., GU, W. Nitrogen and chemical control management improve yield and quality in high-density planting of maize by promoting root-bleeding sap and nutrient absorption. Front Plant Sci. 13, 754232, 2022. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.754232
LOZANOVIC, M., STANOJEVIC, D. Effect of increasing nitrogen doses on important sunflower quantitative, biological, and morphological traits of sunflower. In: INTERNATIONAL SUNFLOWER CONFERENCE, 12., 1988, Novi Sad. Proceedings. Novi Sadi: [s.n.], v. 1, p. 274-275, 1988.
MA, T., ZENG, W., LEI, G., WU, J., HUANG, J. Predicting the rooting depth, dynamic root distribution and the yield of sunflower under different soil salinity and nitrogen applications. Ind. Crops Prod. 170, 113749, 2021. https://doi.org/10.1016/j indcrop.2021.113749.
MELLO P., RENATO D., MOREIRA L., DESORDENS NUTRICIONAIS POR DEFICIÊNCIA EM GIRASSOL var. CATISSOL-01 Pesquisa Agropecuária Tropical, vol. 36, núm. 3, pp. 187-193, 2006.
NASIM, W., AHMAD, A., AHMAD, S., NADEEM, M., MASOOD, N., SHAHID, M., MUBEEN, M., HOOGENBOOM, G., Fahad, S. Response of sunflower hybrids to nitrogen application grown under different agro-environments. J. Plant Nutr., 40, 82–92, 2016.
NAZ, M.Y., SULAIMAN, S.A. Slow-release coating remedy for nitrogen loss from conventional urea: a review. J. Control Release 225, 109–120, 2016. https://doi.org/ 10.1016/j.jconrel
Olmo, M., Villar, R., Salazar, P., Alburquerque, J.A., 2015. Changes in soil nutrient availability explain biochar’s impact on wheat root development. Plant Soil 399, 333–343. https://doi.org/10.1007/s11104-015-2700-5
PENUELAS, J. and SARDANS, J. The global nitrogen-phosphorus imbalance. Science 375, 266–267, 2022. https://doi 10.1126/science.abl4827.
POWLSON, D. S., DAWSON, C. J. Use of ammonium sulphate as a sulphur fertilizer: Implications for ammonia volatilization. Soil use and Management, v. 38, n. 1, p. 622-634, 2022.
RIBEIRO, P. H. P., GHEYI, H. R., YUEDA, C. A., TEIXEIRA, M. B., SOARES, F. A. L. & DIAS, N. S. Taxa de crescimento e produção de girassol irrigado com água salina sob doses de nitrogênio. Irriga, Botucatu, Edição Especial -Grandes Culturas, 1(1), 233-247, 2016.
SANT’ANA, E.V.P., SANTOS, A.B., SILVEIRA, P.M. Eficiência de uso de nitrogênio em cobertura pelo feijoeiro irrigado. Rev. Bras. Eng. Agric. Ambient., 15, 458–462, 2011.
SHARMA, S. K., GAUR, B. L. Effect of level and methods of nitrogen application on seed yield and quality of sunflower. Indian Journal Agronomy, New Delhi, v. 33, p. 330-331, 1988.
SCHATZ, B., MILLER, B., ZWINGER, S., HENSON, B. Sunflower Response to Nitrogen Fertilizer. In Proceedings of the 21st Sunflower Research Workshop, Fargo, ND, USA, 14–15, 1999.
SCHWERZ. F., CARON, B. O., ELLI, E. F., OLIVEIRA, D. M., MONTEIRO, G. C. & SOUZA, V. Q. Avaliação do efeito de doses e fontes de nitrogênio sobre variáveis morfológicas, interceptação de radiação e produtividade do girassol. Revista Ceres, Viçosa,63(3), 380-386, 2016.
SCHULTZ, E., DESUTTER, T., SHARMA, L., ENDRES, G., ASHLEY, R., BU, H., MARKELL, S., KRAKLAU, A., FRANZEN, D. Response of Sunflower to Nitrogen and Phosphorus in North Dakota. Agron. J., 110, 685–695, 2018.
SCHWERZ, F., CARON, B.O., ELLI, E.F., DE OLIVEIRA, D.M., MONTEIRO, G.C.; DE SOUZA, V.Q. Avaliação do efeito de doses e fontes de nitrogênio sobre variáveis morfológicas, interceptação de radiação e produtividade do girassol. Rev. Ceres, 63, 380–386, 2016.
SOUZA J. N., BRITO P. O. B., FERREIRA, G. S., ARRUDA, J. F., MATIAS, L. Q., GONDIM, F. A. Suplementação com Salvinia auriculatareduz os efeitos deletérios do estresse hídrico em plântulas de girassol. Revista Verde, 16(2), 145-152, 2021.
TEI, F., NEVE, S., HAAN, J., KRISTENSEN, H.L. Nitrogen management of vegetable crops. Agric. Water Manag, 240, 106316, 2020.
VASCONCELOS, D. Métodos de aplicação e doses de nitrogênio para a cultura do girassol. ISSN online. Botucatu-SP, 2015. Disponível em: https://irriga.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/920/1346 Acesso em: 24 out. 2021.
VALERIANO, T. T. B. et al. Doses de nitrogênio para a cultura do girassol irrigado. Revista Inova Ciência & Tecnologia 6: 5-11, 2020.
VIANA, E. P. T., GUERRA, H. O. C., CHAVES, L. H. G. & Souza, J. A. Ontogênese e produção de girassol submetido a diferentes regimes de irrigação e adubação nitrogenada. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, 12(1), 2305 –2314, 2018.
YANG, W., FENG, G., ADELI, A., TEWOLDE, H., QU, Z. Simulated long-term effect of wheat cover crop on soil nitrogen losses from no-till corn-soybean rotation under different rainfall patterns. J. Clean. Prod. 280, 124255, 2021. https://doi.org/10.1016/j jclepro.2020.124255.
ZHAO, J., YANG, J., XIE, H., QIN, X., and HUANG, R. Sustainable management strategies for balancing crop yield, water use efficiency and greenhouse gas emissions. Agric. Syst. 217, 103944, 2024. https://doi 10.1016/j.agsy.2024.103944.
