CN102775254B - 利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法 - Google Patents

利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法 Download PDF

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Abstract

利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,它属于肥料领域。本发明要解决现有的硅肥有效硅含量低,颗粒崩解性差、分散性慢,水溶性不好的难题。方法:将硅藻土与氢氧化物按混匀,密闭,在温度为100~1000℃,压力为1.0~1.5公斤的容器里进行水化反应48h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。本发明应用于水稻种植。本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。

Description

利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法
技术领域
本发明属于肥料领域。
背景技术
水稻是我国最重要的粮食作物之一。全国水稻种植面积约占粮食作物面积的30%,产量接近粮食总产量的50%。硅是水稻生长所必需的第四大营养元素,水稻生物学产量中SiO2含量占10%— 15% ,是需硅最多的禾本科作物。我国水稻一般生物学产量在15000公斤/公顷 ,每年水稻从土壤中带走硅100—150公斤。硅是水稻生长的有益元素,研究与生产实践表明,硅对水稻增加光合作用、增强植株强度、改善株型、提高对倒伏和病虫害的抗性、缓解重金属毒害和提高产量等方面具有重要的作用, 我国较多的稻田仅靠土壤硅的自然风化已难以满足水稻高产的需要,长江流域70%的土壤缺硅,黄淮海地区及辽宁约有一半的土壤缺硅,全国约有一半的耕地缺硅。然而,在生产上由于硅肥效应远不如氮、磷、钾肥的效应明显,硅肥在我国还未受到广泛的重视,使用还不普及。江苏省沿海稻区是典型的缺硅地区,也易遭受台风致倒伏,而且该地区高湿、昼夜温差大,易致纹枯病、稻瘟病的流行,增施硅肥尤为重要。但由于缺乏系统的硅肥试验,生产上硅肥施用少、施用盲目的现象普遍。因此,研究硅肥适宜施用量及对水稻产量及稻米品质的影响,对于指导当地水稻的高产、优质、生态、安全生产具有重要的意义。
目前,市场上硅肥有两种类型:一是以钢渣子为主要原料制成的硅肥,钢渣子是铁矿石中含有的石英与氢氧化钙混合,在高温煅烧后形成硅酸钙,有效二氧化硅含量低,一般在20%左右,这种硅肥中80%含有矿物质,如氧化铝,是水稻不能吸收和利用的,长期使用会造成土壤板结、僵硬,通气透水性变差,土壤恶化,不利于水稻生长;二是以硅酸盐原生矿物石粉为原料,与硅酸盐细菌混拌得到的硅肥原料,并制成颗粒,称为生物硅肥。这种硅肥有效二氧化硅含量更低,它是利用微生物分解矿物质释放二氧化硅,采用这种方法需要环境条件和时间的,在自然条件下,依靠微生物分解释放二氧化硅是个漫长的过程,长期使用会造成土壤板结僵硬,通透性差,土壤结构被破坏,国家农业部门应严格控制以上这两种硅肥准入市场。
发明内容
本发明要解决现有的硅肥有效硅含量低,颗粒崩解性差、分散性慢,水溶性不好的难题;而提供的利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法。
本明中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:将硅藻土与氢氧化物混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,进行水化反应;用水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本发明活性二氧化硅35%左右,氧化钙35%、氧化镁6%,钾、铁、硼等其他微量元素5%左右,在造粒过程中增加4%左右的氮,该肥料总有效成分在85%左右。得到以上原料后,最后经过圆盘造粒、冷却、干燥、包装变为成品。
本发明产品的特点:
1、有效养分含量高。硅镁钙及微量元素达到85%左右,使用量小,每亩用量5公斤,可与化肥混施,与常规硅肥相比减少施用量10—15公斤/亩,降低生产成本10—15元/亩。
2、溶解性速度快。该肥料是以硅藻土为主要原料,属于非晶体硅,从物理和化学结构上比传统硅肥溶解性速度快。
3、该肥料镁元素含量高,对水稻叶绿素的合成,增强光合作用,改善品质发挥重要作用。
4、硅藻土具有多孔性。孔隙率高达90%,具有极强的物理吸附性能和离子交换性能,是很好的土壤改良。
具体实施方式
具体实施方式一:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量80%以上的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为100~1000℃,压力为1.0~1.5公斤的容器里进行水化反应48h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。
具体实施方式二:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量80%以上的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为200℃,压力为1.2公斤的容器里进行水化反应48h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到86%,孔隙率为90%。
具体实施方式三:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为20%~30%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为850~999℃,压力为1.01~1.09公斤的容器里进行水化反应1~8h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。
具体实施方式四:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为31%~40%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为750~851℃,压力为1.09~1.19公斤的容器里进行水化反应8.1~16h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。
具体实施方式五:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为41%~50%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为550~649℃,压力为1.20~1.29公斤的容器里进行水化反应16.1~24h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。
具体实施方式六:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为51%~60%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为400~549℃,压力为1.30~1.39公斤的容器里进行水化反应24.1~32h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。
具体实施方式七:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为61%~70%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为250~399℃,压力为1.29~1.30公斤的容器里进行水化反应32.1~40h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。
具体实施方式八:本实施方式中利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为71%~80%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为100~249℃,压力为1.31~1.499公斤的容器里进行水化反应40.1~48h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙、氢氧化钾。
本实施方式水稻专用多元肥料硅镁钙及微量元素达到85%左右,孔隙率高达90%。

Claims (7)

1.利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,其特征在于利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量80%以上的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为100~1000℃,压力为1.0~1.5公斤的容器里进行水化反应48h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体的质量占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙和氢氧化钾。
2.利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,其特征在于利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为20%~30%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为850~999℃,压力为1.01~1.09公斤的容器里进行水化反应1~8h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体的质量占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙和氢氧化钾。
3.利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,其特征在于利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为31%~40%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为750~851℃,压力为1.09~1.19公斤的容器里进行水化反应8.1~16h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体的质量占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙和氢氧化钾。
4.利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,其特征在于利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为41%~50%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为550~649℃,压力为1.20~1.29公斤的容器里进行水化反应16.1~24h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体的质量占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙和氢氧化钾。
5.利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,其特征在于利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为51%~60%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为400~549℃,压力为1.30~1.39公斤的容器里进行水化反应24.1~32h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体的质量占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙和氢氧化钾。
6.利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,其特征在于利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为61%~70%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为250~399℃,压力为1.29~1.30公斤的容器里进行水化反应32.1~40h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体的质量占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙和氢氧化钾。
7.利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法,其特征在于利用硅藻土生产水稻专用多元肥料的方法是按下述步骤进行的:
将硅含量为71%~80%的硅藻土与氢氧化物按1:1的质量比混匀,所述硅藻土与氢氧化物的含水量48%(质量),密闭,在温度为100~249℃,压力为1.31~1.499公斤的容器里进行水化反应40.1~48h;用3倍以上的7℃水进行降温30℃以下,沉淀后过滤,烘干粉碎得到混合物料,再投加氧化镁粉体,氧化镁粉体的质量占混合物料的6%,混合均匀,即得到水稻专用多元肥料;所述氢氧化物为氢氧化钙和氢氧化钾。
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