CN102584486B - 用于烟草的复合肥 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于烟草的复合肥,该复合肥的有效成分按重量百分比计组成如下:铵态氮4.5-5.6%,硝态氮10.5-12.7%,氧化钾20-25%,镁2-3%,硼0.3%和生物质3-5%,其中铵态氮为烟草早期生长喜好的氮源,硝态氮为烟草生长后期喜好的氮源;本发明的复合肥用于烟草种植中,能够满足烟草各时期对多种氮源及钾元素的营养需求;添加的生物质能提高土壤pH值,改良土壤性质,从而提高烟草对营养元素的吸收利用率,进而提高烟叶钾含量,改善烟叶品质,提高烟叶产量。

Description

用于烟草的复合肥
技术领域
本发明涉及农业领域,特别涉及一种用于烟草的复合肥料。
背景技术
烟草是经济价值较高的作物,2009年中国烟叶种植面积为139.2万公顷,烟叶产量达到306.6万吨。由于烟叶的经济价值高,能带动区域的经济发展,其栽培面积有逐年扩大的趋势。由于栽培技术等方面的因素,我国烟叶的产量和品质与世界优质烟叶有一定的差距。调查表明,影响我国烟叶产量和品质主要有以下三个因素:其一是我国烟叶钾元素缺乏,在2.5%左右,而优质烟叶的含钾量在4%-6% 范围内,钾元素能保证烟草具有较好的光泽和香味,较强的燃烧性;其二是我国烟叶的单产较低,2009年全国烟叶平均单产为2202.5kg/公顷,产量较低,具有一定的提升潜力;其三是烟草地土壤酸化严重,我国土壤酸化面积已达耕地面积的40%以上,在我国的烟草种植中,主要施用化学肥料,加快了土壤酸化的速度,影响烟草对营养元素的吸收,制约烟草产量和品质。另外,目前通用于烟草的复合肥中氮源多由硝酸钾提供,氮源单一,且硝酸钾价格昂贵,使肥料成本高。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的之一在于提供一种用于烟草的复合肥,该复合肥成本低,含有烟草所需的氮源和钾元素,同时含有改善土壤酸化的生物质,能够提高烟草对营养元素的利用效率,能够提高烟草的产量和品质。
为实现上述目的,本发明的技术方案为:
用于烟草的复合肥,所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮4.5-5.6%,硝态氮10.5-12.7%,氧化钾20-25%,镁2-3%,硼0.3%和生物质3-5%,所述生物质为将生物质燃料在缺氧、温度为300-500℃条件下处理30-60秒而得。
进一步,所述复合肥的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵26.1-31.9%,硝酸钾43.5-54.3%,硫酸镁4-6%,硼砂1.45%和生物质3-5%。
进一步,所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮5.3%,硝态氮12.7%,氧化钾25%,镁2%,硼0.3%和生物质4%。
进一步,所述复合肥的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵30.5%,硝酸钾54.3%,硫酸镁4%、硼砂1.45%和生物质4%。
进一步,所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮4.5%,硝态氮10.5%,氧化钾20%,镁3%,硼0.3%和生物质3%。
进一步,所述复合肥的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵26.1%,硝酸钾43.5%,硫酸镁6%、硼砂14.5%和生物质3%。
进一步,所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮5.6%,硝态氮11.4%,氧化钾20%,镁3%,硼0.3%和生物质5%。
进一步,所述复合肥的的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵31.9%,硝酸钾43.5%,硫酸镁6%、硼砂1.45%和生物质5%。
进一步,所述生物质燃料为秸秆。
本发明有益效果在于:本发明公开了一种用于烟草的复合肥,由硝酸钾和硝酸铵提供两种不同氮源,硝酸铵提供铵态氮,硝酸钾和硝酸铵同时提供硝态氮,并且铵态氮与硝态氮的质量比例约为3:6-7,铵态氮为烟草早期喜好氮源,能够促进其他养分的吸收,还能够促进烟叶内芳香族挥发油的形成;硝态氮为烟草后期喜好氮源,能够提高根系活力;同时,使用硝酸铵作为氮源,成本低,有效降低了复合肥的生产成本;复合肥中还含有生物质,能够提高土壤的pH值,改良酸化土壤的性质,有利于烟草对营养元素的吸收并提高利用效率;综上,本发明的复合肥生产成本低,能够促进烟草根系生长,进而提高烟叶中钾的含量,改善烟叶品质,提高烟叶产量。
具体实施方式
以下将结合实施例对本发明进行详细的描述。优选实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件。
实施例1 
用于烟草的复合肥有效成分按重量百分比计组成如下:氮18%、氧化钾25%、镁2%、硼0.3%和生物质4%,其中重量百分比为18%的氮由重量百分比为5.3%的铵态氮和重量百分比为12.7%的硝态氮组成。
本实施例中,生物质制备方法为以秸秆为生物质燃料,在缺氧、温度为300℃条件下,处理60秒而得。
本实施例复合肥,100公斤复合肥由硝酸铵30.5公斤,硝酸钾54.3公斤,硫酸镁4公斤,硼砂1.45公斤、生物质4公斤和沸石粉5.75公斤的原料组成。
复合肥的制备方法,具体步骤如下:
以秸秆为生物质燃料,在缺氧、温度为300℃,处理60秒,得生物质。
按配比依次称取硝酸铵,硝酸钾,硫酸镁、硼砂和生物质,分别加入转鼓造粒装置,粉碎,混合均匀;然后再加入粘合剂沸石粉,经转鼓造粒装置造粒,包膜,烘干,得复合肥。
实施例2
用于烟草的复合肥的有效成分按重量百分比计组成如下:氮15%、氧化钾20%、镁3%、硼0.3%和生物质3%,其中重量百分比为15%的氮由重量百分比为4.5%的铵态氮和重量百分比为10.5的硝态氮组成。
本实施例中,生物质制备方法为以秸秆为生物质燃料,在缺氧、温度为400℃条件下,处理45秒而得。
本实施例复合肥,100公斤复合肥由硝酸铵26.1公斤,硝酸钾43.5公斤,硫酸镁6公斤、硼砂1.45公斤、生物质3公斤和蒙脱石19.95公斤为原料组成。
复合肥的制备方法,具体步骤如下:
以秸秆为生物质燃料,在缺氧、温度为400℃,处理45秒,得生物质;
按配比依次称取硝酸铵,硝酸钾,硫酸镁、硼砂和生物质,分别加入转鼓造粒装置,粉碎,混合均匀;然后再加入粘合剂蒙脱石,经转鼓造粒装置造粒,包膜,烘干,得复合肥。
实施例3
用于烟草的复合肥的有效成分按重量百分比计组成如下:氮17%、氧化钾20%、镁3%、硼0.3%和生物质5%,其中重量百分比为17%的氮份由重量百分比为5.6%的铵态氮和重量百分比为11.4%的硝态氮组成。
本实施例中,生物质制备方法为以秸秆为生物质燃料,在缺氧、温度为500℃条件下,处理30秒而得。
本实施例复合肥,100公斤复合肥由硝酸铵31.9公斤,硝酸钾43.5公斤,硫酸镁6公斤,硼砂1.45公斤、生物质5公斤和粘土12.15公斤为原料组成。
复合肥的制备方法,具体步骤如下:
以秸秆为生物质燃料,在缺氧、温度为500℃,处理30秒,得生物质;
按配比依次称取硝酸铵,硝酸钾,硫酸镁、硼砂和生物质,分别加入转鼓造粒装置,粉碎,混合均匀;然后再加入粘合剂粘土,经转鼓造粒装置造粒,包膜,烘干,得复合肥。
上述实施例制备复合肥料的原料为本发明的最佳实施方式,但不限于上述原料,复合肥料的原料可以由其他含氮、五氧化二磷、氧化钾、钙、镁、硼等元素的化合物提供,其有效成分在本发明的范围内同样能够达到本发明所要解决的技术问题。例如,氮可以用带硝酸根、铵根等化合物提供;五氧化二磷可以由钙镁磷肥、过磷酸钙、磷酸一铵等含磷化合物提供等。
实施例4
将实施例1~3生产的复合肥进行大田试验,试验基地设在广西省来宾市兴宾区蒙村镇,选用烟草K326作为供试品种。将试验地平均分为7个组,分别为未施肥处理组、习惯施肥处理组、对照处理组1、对照处理组2、实施例1处理组、实施例2处理组和实施例3处理组,
未施肥处理组:在种植过程中不施用任何肥料。
习惯施肥处理:种植前按75公斤/公顷配施过磷酸钙为基肥,种植30天后按尿素78公斤/公顷和硝酸钾750公斤/公顷配施追加肥;
对照处理组1:种植前按75公斤/公顷配施过磷酸钙为基肥,种植30天后按尿素183公斤/公顷、硝酸钾435公斤/公顷、硫酸镁32公斤/公顷、硼砂11.6公斤/公顷、生物质32公斤/公顷配施追加肥,其有效养分与按800公斤/公顷施用实施例1中公开的烟草复合肥相同,但是不含铵态氮。
对照处理组2:种植前按75公斤/公顷配施过磷酸钙为基肥,种植30天后按照800公斤/公顷配施不含生物质的肥料。配方与实施例1公开的烟草复合肥相同,但不含生物质,即100公斤复合肥由硝酸铵30.5公斤,硝酸钾54.3公斤,硫酸镁4公斤,硼砂1.45公斤和沸石粉9.75公斤组成。
实施例1处理组、实施例2处理组和实施例3处理组:在种植前按75公斤/公顷配施过磷酸钙为基肥,在种植30天后施用本发明实施例1、实施例2和实施例3制备的复合肥,施肥量按800公斤/公顷,收获期测定对照组和实验组烟草根系长度及根干重,同时测定烟叶中的钾含量以及烟草的单叶重量和总产量。并且采用电位法测定施肥前和施肥后烟草种植地土壤的pH值,结果如表1所示:
表1、本发明公开的复合肥对烟草种植地土壤pH值的影响
处理 施肥前土壤pH值 施肥收获后土壤pH值
未施肥处理组 5.8 5.8
习惯施肥处理组 5.8 5.2
对照处理组1 5.8 6.0
对照处理组2 5.8 5.5
实施例1处理组 5.8 6.5
实施例2处理组 5.8 6.3
实施例3处理组 5.8 6.6
由表1可知,未施肥前,该土壤pH值为5.8呈弱酸性,未施肥处理组前后土壤pH值无明显变化,习惯性施肥土壤施肥收获后pH值为5.2,土壤酸化加重;对照处理组1施肥后土壤pH值为6.0,对照处理组2土壤施肥后pH值为5.5,说明施用含生物质的肥料后能够提高土壤的pH值;配施本发明公开的复合肥收获后土壤pH值相比施肥前pH值明显升高,结果表明施用本发明的复合肥有利于提高土壤pH值。逐年长期施用,能够缓解土壤酸化程度,改良土壤性质。
随机分别取未施肥处理组、习惯施肥处理组、对照处理组1、对照处理组2、实施例1处理组、实施例2处理组和实施例3处理组烟草植株10株,取根系,洗净,然后根据直线截获原理用根系扫描仪测定根系长度;将扫描完的全株根在50℃的烘箱中处理24小时,烘干至恒重,然后测定根的干重,取其平均值,结果如表2所示。
表2.本发明公开的复合肥对烟草根系生长的影响
处理 根长(cm) 根干重(g)
未施肥处理组 39 27.75
习惯施肥处理组 45 32.69
对照处理组1 47 36.72
对照处理组2 50 41.15
实施例1处理组 57 48.85
实施例2处理组 55 46.68
实施例3处理组 54 46.77
由表2可知,未施肥处理组,烟草根的平均长度为39cm,根的平均干重为27.75克;习惯施肥处理组根的平均长度为45cm,根的平均干重为32.69克;对照处理组1根的平均长度47cm,根的平均干重为36.72克;对照处理组2根的平均长度50cm,根的平均干重为41.15克;配施本发明公开的复合肥根长最长为57cm,根干重最重为48.85克。以上试验结果数据表明本发明公开的复合肥有利于烟草根系生长,本发明公开的复合肥与不含铵态氮的肥料和不含生物质的肥料相比根长更长,说明本发明公开的复合肥有利于烟草根系生长。
将用于测定根长的烟草植株,测定植株中烟叶的单叶重量,将同株所有烟叶的单叶重量取平均值即得烟草的单叶重量,计算一株烟草的单叶重量的和,即为单株烟草的产量,根据单株产量计算烟草每公顷的产量,结果如表3所示:
表3.本发明复合肥对烟草产量的影响
处理 单叶重量(克) 产量(千克/公顷)
未施肥处理组 4.6 1063.2
习惯施肥处理组 6.7 2523.5
对照处理组1 7.4 2855.6
对照处理组2 8.0 3276.2
实施例1处理组 8.9 3425.1
实施例2处理组 8.5 3415.3
实施例3处理组 8.6 3417.9
由表3可知,未施肥处理组的烟草单叶重量为4.6克,每公顷产量为1063.2千克;习惯施肥处理组的烟草单叶重量为6.7克,每公顷产量为2523.5千克;对照处理组1烟草单叶重量为7.4克,每公顷产量为2855.6千克;对照处理组2的烟草单叶重量为8.0克,每公顷产量为3276.2千克;施用本发明公开的复合肥,烟草的单叶产量最高达8.9克,每公顷产量最高达3425.1千克。结果表明,本发明公开的复合肥有利于增加烟草单叶重量和提高烟草产量,含有硝态氮与铵态氮的复合肥与不含铵态氮的肥料相比,更有利于增加烟草单叶重量和提高烟草产量;添加生物质后同样有利于增加烟草单叶重量和提高烟草产量,原因是生物质能够改善土壤,加速烟草对营养的吸收,从而有利于增加烟草单叶重量和提高烟草产量。
将用于测定单叶重量的烟叶根据位于植株茎上的位置分为三个组,将茎平均分为三段,位于茎尖段的叶称为上部叶,位于中间茎段的叶称为中部叶,位于跟部茎段的叶称为下部叶,用火焰光度计法测定不同叶位叶片的钾离子含量,结果如表4所示。
表4.氮钾复合肥对烟草钾含量的影响(k+,%)
处理 上部叶 中部叶 下部叶
未施肥处理组 0.35 0.26 0.20
习惯施肥处理组 1.21 1.02 0.93
对照处理组1 1.43 1.29 1.15
对照处理组2 1.76 1.61 1.49
实施例1处理组 1.97 1.87 1.65
实施例2处理组 1.95 1.81 1.61
实施例3处理组 1.89 1.75 1.60
由表4可知,未施肥处理组烟草的上部叶、中部叶和下部叶中钾的含量分别为0.35%,0.26%,0.20%;习惯施肥处理组烟草的上部叶、中部叶和下部叶中钾的含量分别为1.21%,1.02%,0.93%;对照处理组1烟草上部叶、中部叶和下部叶中钾的含量分别为1.43%,1.29%,1.15%;对照处理组2烟草上部叶、中部叶和下部叶中钾的含量分别为1.76%,1.61%,1.49%;施用本发明公开的复合肥,烟草的上部叶、中部叶和下部叶中钾的含量最高可达1.97%,1.87%,1.65%。结果表明,本发明公开的复合肥能够增加烟叶中钾离子的含量,即复合肥中添加硝态氮和铵态氮能够促进钾离子的吸收,从而提高烟叶中钾的含量,提高烟叶品质。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过参照本发明的优选实施例已经对本发明进行了描述,但本领域的普通技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围。

Claims (8)

1.用于烟草的复合肥,其特征在于:所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮4.5-5.6%,硝态氮10.5-12.7%,氧化钾20-25%,镁2-3%,硼0.3%和生物质3-5%,所述生物质为将秸秆在缺氧、温度为300-500℃条件下处理30-60秒而得。
2.根据权利要求1所述的复合肥,其特征在于:所述复合肥的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵26.1-31.9%,硝酸钾43.5-54.3%,硫酸镁4-6%,硼砂1.45%和生物质3-5%。
3. 根据权利要求1所述的复合肥,其特征在于:所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮5.3%,硝态氮12.7%,氧化钾25%,镁2%,硼0.3%和生物质4%。
4.根据权利要求3所述的复合肥,其特征在于:所述复合肥的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵30.5%,硝酸钾54.3%,硫酸镁4%、硼砂1.45%和生物质4%。
5.根据权利要求1所述的复合肥,其特征在于:所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮4.5%,硝态氮10.5%,氧化钾20%,镁3%,硼0.3%和生物质3%。
6.根据权利要求5所述的复合肥,其特征在于:所述复合肥的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵26.1%,硝酸钾43.5%,硫酸镁6%、硼砂14.5%和生物质3%。
7. 根据权利要求1所述的复合肥,其特征在于:所述复合肥有效成分按重量百分比计组成如下,铵态氮5.6%,硝态氮11.4%,氧化钾20%,镁3%,硼0.3%和生物质5%。
8.根据权利要求7所述的复合肥,其特征在于:所述复合肥的的原料按重量百分比计包括如下组分,硝酸铵31.9%,硝酸钾43.5%,硫酸镁6%、硼砂1.45%和生物质5%。
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