Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 17:37, реферат
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.
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
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
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
Самым крупным потребителем
солей и минеральных удобрений
является сельское хозяйство. Связано
это с тем, что современное
интенсивное
Минеральными удобрениями называют соли, содержащие в своем составе элементы, необходимые для питания, развития и роста растений.
8. Агрохимия / Под редакцией проф. А.С. Ягодина, Москва, “Колос”. – М., 1982 г