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Ciclo biogeoquimico del nitrogeno
Descrição
Ciclo beogeoquimico del N
Sem etiquetas
ciclon
nitrogeno
fuentesantropicas
ciclobiogeoquimico
efectoinvernadero
biologia
todo tipo
Mapa Mental por
Tomás Súarez
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
Tomás Súarez
mais de 8 anos atrás
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Resumo de Recurso
Ciclo biogeoquimico del nitrogeno
Nitrogeno organico
Adn g y c
Urea
Aminoacidos
Atp
Clorofila
Nitrogeno inorganico
N2 : gas no disponible para los seres vivos; casi toda la atmósfera es N2
N2O (óxido nitroso)
Anotações:
Gas inerte, con efecto invernadero doscientos veces superior al del co2
gas inerte con un efecto a invernadero 200 veces superior al del CO2
NOx: incluye el NO (óxido nítrico) y el NO2 (dióxido de nitrógeno) que son gases reactivos
Anotações:
Oxidos de nitrogeno
NH3 (amoniaco) : gas reactivo
NO3 - (nitrato) : conforma sales sólidas a temperatura ambiente
Tipos de nitrogeno
Existencias de nitrogeno en la tierra
La mayoria del Nitrogeno en la tierra se ubica en la atmosfera
Con N2 3.900.000.000
(casi cuatro billonesde pentagramos)
90,68%
Por otro lado en los sedimentos marinos
Una cantidad mucho menor pero igual impresionante
400.000.000 de pentagramos
Anotações:
Cuatroscientos millones de pentagramos
9.30%
El otro se reparte en : La superficie del mar (0,0014%)
Aguas profundas ((0,014%)
Los suelos(0,0035%)
La vegetacion(0.0015%)
Biota marina(00001%)
Anotações:
La menor
Ahora los flujos de la atmosfera hacia los sistemas marinos y terrestres.
Al oceano
De la atmosfera al oceano
Fijacion Biologica 140pt
Deposicion 50(80%)
Del oceano a la atmosfera
Desnitrificacion(240pt)
Emisiones oceanicas(4)
Fijacion biologica oceanos
A los sistemas terrestres
Salida
Fossil fuels 25(100%)
Animal 20(75%)
Emisiones terrestres 35 (75%)
Denitrificacion
Tierra(115) 15%
Agua(190) 10%
Entrada
Los porcentajes son los valores de N antropico
Fijacion biologica S.terrestres
Fijacion Biologica del nirogeno
Ruta de entrada mas importante a sistemas terrestres
Bacterias fijadoras de N pueden romper el triple enlace de N2 y reducirlo a amoniaco (NH3)
Tipos de bacterias
Bacterias heterotroficas
Rhizobium
Leguminosas,fijan
5-20 g N/m2 año
Frankia
Bacterias Autotroficas
Liquenes
Cianobacterias
Nostoc (fijan 10 g N/m2 año)
Cultivos de arroz
Requiere grandes cantidades de energía. En laboratorio la fijación de N consume 25% de la fotosíntesis de una planta
La enzima que cataliza la reacción es la Nitrogenasa que pasa el N2 a NH4 +
Sensible a la temperatura y oxigeno
Mayor parte de fijacion ocurre en los tropicos
Algunas bacterias fijadoras de N estan en el ambiente
Las que más fijan N tienen relaciones simbióticas con plantas
La baja disponibilidad de N limita la produccion de las plantas
Baja disponibilidad de fósforo o el molibdeno limitan la fijación de N
140 tg año
145 Tg/año
25% por plantas cultivadas que fijan nitrogeno
Soya, frijol, alfalfa
Fijacion industrial del n
Proceso industrial Haber-Bosch
Nobel en 1918 y 1931
N2 + 3 H2 → 2 NH3 (ΔH = −92.4 kJ·mol−1)
Require altas presiones (150-250 bar) y altas temperaturas (300-500ºC)
El hidrogeno se obtiene del metano principalmente
450 millones de tonelada anuales de abono.
En forma de amoniaco NH4
nitrato de amonio (NH4NO3)
Urea (CO(NH2)2)
Se estima que 1/3 de la poblacion mundial existe gracias a este
Riesgos potenciales
Haber-Bosch costos
1% y 2% del suministro mundial de energia
3-5%
50% de los gastos energéticos de la agricultura comercial
Precipitaciones de nitrogeno.
Depositado en forma de particulas solidas
O disuelto en forma gaseosa
Flujo natural reducido
(NO3-) y amoniaco (NH3)
Precipitado en forma de nitratos
Animales domesticos
Nh3
Quema de combustibles fosiles y biomasa
Fertilizacion de cultivos
80% emisiones totales de nox
Origen natural
Rayos
Volatilizacion de Nh3 en suelos y mares
Polvo
Principal causa: Actividades antropicas.
Aplicacion de Urea urea (CO(NH2)2) o amoniaco(Nh4)
Fertilizantes que vuelven a la atmosfera y luego se precipitan.
10-100 veces superiores al flujo natural):
LLuvia acida
Principal causante oxido de azufre
(Nox) ganando importancia en esta actividad
*Muchos ecosistemas pueden absorber este exceso por que son deficientes en N. e.g., muchos bosques producen más biomasa al recibir más N
Varios ecosistemas saturados
Fuente de contaminacion
Ya que liberan el excedente al aire y a las aguas subterraneas
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