Фосфорные удобрения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 17:37, реферат

Описание

Фосфор с греческого “светоносный”.
Химический знак элемента - Р. Строение внешнего электронного слоя атома 3s23p3, характеризуется как неметалл. Фосфор - химический элемент V группы периодической системы Менделеева, порядковый номер 15, относительная атомная масса 30,97376.

Работа состоит из  1 файл

фосфорные.docx

— 86.88 Кб (Скачать документ)

Может использоваться в  производстве туковых смесей. Нитроаммофоска не слеживается, негигроскопична.

 

Физико-химический состав

Наименование  показателей

Норма

Массовая  доля общего азота N, %

21

Массовая  доля усвояемых фосфатов Р2О5, %

10

Массовая  доля водорастворимых фосфатов Р2О5, %

6

Массовая  доля калия К2О, %

10

Массовая  доля сульфатов S, %

2

Массовая  доля воды, %

1

Гранулометрический  состав:

- от 1 до 4 мм, %

- до 1 мм, %

- более 6 мм, %

 

90

3

0

Статическая прочность гранул, (кг/гранулу)

3

Сыпучесть, %

100


      Азофоска с серой - минеральное удобрение NPKS=27-6-6-2 оптимальное удобрение для подкормок трав, весенней подкормки озимых зерновых, предпосевного удобрения яровых зерновых, обеспечивающее интенсивный рост вегетативной массы растений в ранневесенний и летний периоды.

Повышенное содержание аммонийного азота в этом удобрении, позволяет снизить потери азота  от вымывания из почвы и обеспечить более продолжительное азотное  питание сельскохозяйственных культур.

Все четыре основных компонента входящие в состав удобрения содержатся в одной грануле, что делает использование  продукта очень удобным и способствует более равномерному внесению удобрения. Сера, вносимая совмесно с азотом, принимает участие в процессе синтеза белков и способствует повышению эффективности усвоения азота.

Физико-химический состав

Наименование показателей

Норма

Массовая  доля общего азота N, %

27

Массовая  доля усвояемых фосфатов Р2О5, %

6

Массовая  доля калия К2О, %

6

Массовая  доля сульфатов S, %

2

Массовая  доля микроэлементов, мг/кг- Zn- Cu

55

33

Массовая  доля воды, %

1

Гранулометрический  состав:

- от 1 до 4 мм, %

- до 1 мм, %

- более 6 мм, %

 

90

3

0

Статическая прочность гранул, (кг/гранулу)

3

Сыпучесть, %

100


     Удобрение жидкое комплексное ( ЖКУ ) представляет собой водный раствор фосфатов аммония, содержит два питательных элемента: азот и фосфор в соотношении 11:37. Фосфор в ЖКУ присутствует в виде орто и полифосфатов, в полностью усвояемой форме. Жидкое комплексное удобрение это прозрачная, зеленовато-голубоватая жидкость, которая практически не содержит нерастворимых остатков, взвесей.

ЖКУ 11:37 – это высокоэффективное, быстродействующее удобрение. Кроме  конденсированных фосфатов (70 – 80% от общей  массы Р2О5) и азота ЖКУ содержит серу и магний. Все питательные  вещества находятся в растворе, поэтому  легкодоступны растениям. ЖКУ обладают высокой эффективностью в посевах  любых культур, во всех регионах, особенно на карбонатных почвах.

Использование ЖКУ имеет  несомненные преимущества перед  твердыми туками: обеспечивается высокая  равномерность внесения питательных  веществ, снижаются их потери, улучшаются условия труда. Подкормку растворами ЖКУ можно совместить с обработкой почвы микроэлементами, средствами защиты растений. Применять жидкие удобрения следует теми же способами, что и твердые удобрения: сплошным распределением по поверхности почвы  перед вспашкой и культивацией, локально при посеве, а также для подкормки  с/х культур. ЖКУ используются для капсулирования и дражжирования семян, их предпосевной обработки.

Жидкое удобрение  не содержит вредных примесей и полностью  соответствует повышенным требованиям  экологии, совместимо для внесения с другими удобрениями, пестицидами  и гербицидами. Не содержит токсичных  примесей.

Физико-химический состав

Наименование показателей

Норма

Массовая  доля азота N, %

11

Массовая  доля общего фосфора Р2О5, %

37

Сумма питательных веществ, %

48

Степень конверсии*, %

57

Массовая  доля нерастворимого в воде остатка, %

0,4

Показатель  активности водородных ионов, pH

6-7

Плотность при 20°C, г/см³

1,44 ±0,03

Вязкость  при 20°C, сПз

80

Температура кристаллизации, °C

минус 20


   В кислой почве растворимые фосфорные удобрения переходят в труднодоступные формы фосфатов алюминия и железа, а в почвах, богатых известью, в трёхкальциевые фосфаты также трудно  доступные растениям. Эти процессы снижают коэффициент использования фосфорных удобрений. При низкой обеспеченности почв фосфором и внесении малых доз, особенно при смешивании их со всем пахотным горизонтом, можно не получить желаемого результата от фосфорных удобрений. В почвах с высоким содержанием фосфора опасность перехода фосфатов в труднодоступное состояние уменьшается. На почвах с малым содержанием подвижных фосфатов основную часть дозы фосфорных удобрений вносят под глубокую обработку почвы во влажный слой, например с осени под вспашку, а часть применяют локально в рядки, лунки и борозды. При рядковом внесении фосфаты имеют меньший контакт с почвой и ближе располагаются к корням растений в ранний период их развития. Особенно высокие прибавки от местного применения получают на почвах, бедных подвижным фосфором.

Для локального внесения гранулированных удобрений под  сахарную свеклу, зерновые, зерновые бобовые, просо, кукурузу, картофель в дозах 10—20 кг Р2О5 на 1 га используются комбинированные  сеялки или сажалки. Возможно и смешивание гранул хорошего качества с семенами зерновых перед посевом.

В зоне дерново-подзолистых  почв важным источником фосфора является фосфоритная мука. Она нерастворима в воде и для большинства растений доступна только при определенной кислотности  почвы, достаточной для ее разложения. Так, в сильнокислых дерново-подзолистых, а также в серых лесных почвах и оподзоленных черноземах фосфор из фосфоритной муки постепенно переходит  в усвояемые для растений формы. Чем кислее почва и меньше ее насыщенность, тем вероятнее высокое действие фосфоритной муки.

Люпин, гречиха, эспарцет, горчица особенно хорошо усваивают  фосфор этого удобрения. Неплохо  усваивают его также озимая рожь, клевер, горох, несколько хуже —  яровые зерновые, картофель. Считается, что каждый центнер фосфоритной  муки равноценен по эффективности 50—75 кг и более растворимых фосфорных удобрений, например суперфосфата.

Применяют фосфоритную  муку в паровых полях под озимые, а также под клевер и горох, на севере под лен и другие культуры. Вносят ее с осени под зяблевую вспашку, или летом в чистом пару, или весной при более глубокой обработке почвы. Высокий и длительный эффект от фосфоритной муки на кислых почвах получают при внесении ее в  высоких дозах (500—700 кг PgO3 на 1 га). Эффективность  фосфоритной муки значительно повышается пр, и размоле ее до частиц менее 0,1 мм. Однако при этом резко ухудшаются условия ее внесения. Пыление фосфоритной муки уменьшают путем грануляции или смешивания с хлористым калием.

В меньших объемах  в качестве фосфорных удобрений  применяют мартеновские шлаки металлургических заводов (8—12% Р2О5) и термофосфаты: плавленый  магниевый фосфат (20% P205), обесфторенный фосфат (28—32% Р2О5), получающиеся из фосфоритом и апатитов сплавлением с различными добавками. Обесфторенный фосфат используется в основном в качестве кормовой добавки. Хотя фосфорные соединения этих удобрений нерастворимы в воде, на дерново-подзолистых почвах они не уступают по эффективности суперфосфату. В зоне черноземов действие их будет ослаблено.

Таблица 2.Вынос питательных веществ урожаем основных культур

 

* Вынос приводится  на 1 т товарного урожая зерна,  сена и на 10т корне-клубнеплодов и силосной массы с соответствующим количеством нетоварной массы (соломы, ботвы и пр.). Данные по выносу могут значительно отклоняться от указанных средних величин.

Проблема фосфорных  удобрений связана с современной  интенсивностью сельского хозяйства, сопровождающуюся загрязнением поверхностных вод растворимыми соединениями фосфора и азота, которые накапливаются в конечных бассейнах стока и вызывают бурный рост водорослей и микроорганизмов в этих водоемах. Это явление называется эвтрофикацией водоемов. В таких водоемах кислород быстро расходуется на дыхание водорослей и на окисление их обильных остатков. Вскоре создается обстановка дефицита кислорода, из-за которой погибают рыбы и другие водные животные, начинается их разложение с образованием сероводорода, аммиака и их производных. Эвтрофикацией поражены многие озера, в том числе Великие озера Северной Америки.

 

Заключение

 

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур огромное значение имеет внесение в почву элементов, необходимых для роста и развития растений. Эти элементы вносятся в почву в виде органических (навоз, торф и др.) и минеральных (продукты химической переработки минерального сырья) удобрений. Производство последних является одной из важнейших отраслей химической промышленности, тесно связанной с производством серной кислоты и связанного азота.

Вырабатываемые химической промышленностью минеральные удобрения  подразделяются на:

а) фосфорные (главным образом простой и двойной суперфосфаты, преципитат и т. д.);

б) азотные (сульфат аммония, аммиачная селитра, кальциевая и натриевая селитры);

в) калийные (хлористый калий и смешанные калийные соли);

г) борные, магниевые и марганцевые (соединения и соли, содержащие эти элементы).

Производство минеральных  солей удобрений составляют одну из важнейших задач химической промышленности. Ассортимент минеральных солей, используемых в сельском хозяйстве, самой химической промышленности, металлургии, фармацевтическом производстве, строительстве, быту, составляет сотни наименований и непрерывно растет. Масштабы добычи и выработки солей исключительно  велики и для некоторых из них  составляют десятки миллионов тонн в год. В наибольших количествах производятся и потребляются соединения натрия, фосфора, калия, азота, алюминия, железа, серы, меди, хлора, фтора и др. Самым крупнотоннажным является производство минеральных удобрений.

Самым крупным потребителем солей и минеральных удобрений  является сельское хозяйство. Связано  это с тем, что современное  интенсивное сельскохозяйственное производство невозможно без внесения в почву научно обоснованного  количества различных минеральных  удобрений, содержащих элементы, которых  недостаточно в почве для нормального  роста растений, в частности зерна.

Минеральными удобрениями  называют соли, содержащие в своем  составе элементы, необходимые для  питания, развития и роста растений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников:

 

  1.  Штефан В.К. Жизнь растений и удобрений – М., 1981г.
  2. Артюшин А.М., Державин Л.М. Краткий словарь по удобрениям - 2-е изд. – М., 1984г.
  3. Основы земледелия и растениеводства - 3-е изд. / Под ред. Никляева В.С. – М., 1990г.
  4. Вронский В.А. Прикладная экология. – Ростов-на-Дону, 1996г.
  5. Основы химической технологии / Под ред. И.П. Мухленова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 463 с.: ил.
  6. Журнал Химия и жизнь – XXI век, № 4, 1998г.
  7. Журнал Химия и бизнес, № 46, 2001 г.

8. Агрохимия / Под редакцией проф. А.С. Ягодина, Москва, “Колос”. – М., 1982 г


Информация о работе Фосфорные удобрения