CN105130676A - 一种抗旱保水保肥的液体肥料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种抗旱保水保肥的液体肥料,属于肥料技术领域,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸60~90g、氮肥以N计50~80g、磷肥以P2O5计100~120g、钾肥以K2O计50~80g、微量元素5~8g,其余为水。其相应的制备方法,包括以下步骤:将氮肥、钾肥、磷肥、黄腐酸加于水中,搅拌溶解,然后加入微量元素搅拌溶解,用水定容至1L,搅拌均匀,灌装即得。本发明把黄腐酸、氮肥、磷肥、钾肥和螯合态微量元素混合溶解,形成营养均衡、流动性较好、稳定、均一的螯合态液体肥料,施入土壤后持水量和孔隙度均得到提升,促进土壤中作物根系的生长,作物增产效果好。

Description

一种抗旱保水保肥的液体肥料及其制备方法
技术领域
本发明属于肥料技术领域,具体涉及一种抗旱保水保肥的液体肥料及其制备方法。
背景技术
肥料是促进植物生长的化合物,是促进农作物增产的必不可少的物质支持,也是农业生产发展的重要条件之一。中国是世界上农用肥料消耗比较大的国家之一,目前,肥料的剂型主要是颗粒剂,施肥后很大一部分流失于环境中,一方面造成肥料的吸收和利用率不高,另一方面也污染了自然环境。另外,中国是世界上严重缺水的国家之一,如何实现节水、减少化学肥料用量、保护环境是农业生产中亟待解决的难题。
CN200610073096.X公开了一种植物抗旱保水有机肥的生产工艺,利用黄腐酸、微量元素或生物菌肥等混合造粒并经筛分、烘干、二次筛分后,放入造粒机中,加保水剂,进行包衣处理;然后进行颗粒防粘连处理,再筛分、干燥,取出晾至常温。该生产工艺生产的肥料剂型为颗粒剂,具有抗旱保水、保肥性能好,能够减少化学肥料用量等优点,但需要多次造粒、筛分、干燥和检测包装等步骤,存在工艺复杂、设备投资大、生产成本较高等不足。
发明内容
本发明目的旨在于提供一种抗旱保水保肥的液体肥料,提供其相应的制备方法则是本发明的另一发明目的。
基于以上目的,本发明采取了以下技术方案:
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸60~90g、氮肥以N计50~80g、磷肥以P2O5计100~120g、钾肥以K2O计50~80g、微量元素5~8g,其余为水。
所述氮肥为尿素、尿素硝铵溶液、液体聚磷酸铵和磷酸一铵中的一种或两种以上的混合物。
所述磷肥为磷酸一铵和液体聚磷酸铵中的一种或两者的混合物。
所述钾肥为氯化钾。
所述微量元素为硼、锌和铁三者的混合物,其中硼、锌和铁元素的重量比为:2~3:2~3:1~2。
所述硼元素以水溶硼形式加入,锌元素以螯合锌形式加入,铁元素以螯合铁形式加入。
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸61.6g、尿素以N计22.08g、液体聚磷酸铵以N计33g和P2O5计111g、氯化钾以K2O计60.42g、水溶硼以硼元素计2.02g、螯合锌以锌元素计2.09g、螯合铁以铁元素计1.5g,其余为水。
制备抗旱保水保肥的液体肥料的方法,包括以下步骤:
将氮肥、钾肥、磷肥、黄腐酸加于水中,搅拌溶解,然后加入微肥搅拌溶解,用水定容至1L,搅拌均匀,灌装即得。当上述原料以颗粒或粉剂形式加入时,可先加入水中搅拌溶解后,再加入以液体形式加入的原料,搅拌溶解,最后再加入微量元素。
黄腐酸的来源可以黄腐酸溶液的形式提供。
施肥方法:可冲施、喷施或滴灌。
黄腐酸具有分子量低、生物活性高的特性,是一种植物生长调节剂,能够促进植物生长,适当控制作物叶面气孔的开放度,以减少蒸腾,对抗旱有重要作用,具有增产和改善作物品质的作用。
尿素、硝铵及尿素硝铵溶液中含有硝态氮、铵态氮和酰胺态氮,可以满足作物不同生长期对氮的需要,可显著提高氮的利用率,尿素硝铵溶液中氮养分利用率达90%。尿素硝铵溶液内含促进植物快速生长因子,养分可快速到达植物根、茎系,能为植物提供快速且持久的营养补给,高效、安全又环保;配合喷雾器及灌溉系统施用,多效及简单易用;稳定性好,可与其他化学农药及肥料混合施用,能很好的兼容其他肥料和化学品。
液体聚磷酸铵具有养分含量高,溶解性好,不易与土壤溶液中的钙、镁、铁、铝等离子反应而使磷酸根失效;聚磷酸铵还具有螯合金属离子的作用,提高诸如锌、锰等微量元素的活性。
微量元素为螯合态,植物更容易吸收,元素间配比合理没有拮抗作用。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1)本发明把黄腐酸、氮肥、磷肥、钾肥和螯合态微量元素混合溶解,形成营养均衡、流动性较好、稳定、均一的螯合态液体肥料,施入土壤后持水量和孔隙度均得到提升,减少了土壤中的水分流失,提高了土壤的保水能力,同时提高了肥料在土壤中的利用率;另一方面,增加了土壤的孔隙度,提高了土壤通气透水性,促进土壤中作物根系的生长,作物增产效果好。
2)本发明溶解性好,肥料用量少、吸收利用率高、施用简单方便、降低了投资成本,可以与无机营养品(对于植物)、农药、除草剂等混合施用,可适用于管道滴灌、喷灌等施肥,一方面,作物在吸收水分的同时吸收养分,另一方面,也达到了节水、节肥的目的。
3)本发明制备方法简单、能耗低、易操作,降低了生产成本,生产过程无污染,安全、绿色、环保。
具体实施方式
下面结合具体实施例,对本发明做进一步详细说明。
实施例1
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸61.6g(由质量浓度28%黄腐酸溶液提供,下同)、尿素以N计22.08g、液体聚磷酸铵(11-37-0,下同)以N计33g和P2O5计111g、氯化钾以K2O计60.42g、水溶硼(B21%,下同)以B计2.02g、EDTA-Zn(Zn14.5%,下同)以Zn计2.09g、EDTA-Fe(Fe12.5%,下同)以Fe计1.5g,其余为水。
其中:KCl(74.6)以K2O(94)计60.42g
则所需氯化钾的量:(60.42/94)×2×74.6=95.90g
其制备方法为:
1)将尿素、液体聚磷酸铵、氯化钾溶于水中,搅拌30min,完全溶解;
2)步骤1)所得溶液中加入黄腐酸继续搅拌至完全溶解;
3)步骤2)所得溶液中加入水溶硼、EDTA-Zn和EDTA-Fe,搅拌30min,用水定容至1L,搅拌均匀,灌装即得。
实施例2
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸67.6g、尿素硝铵溶液(N32%)以N计26g、液体聚磷酸铵以N计31g和P2O5计104.3g、氯化钾以K2O计63.42g、水溶硼以B计2.3g、EDTA-Zn以Zn计2.0g、EDTA-Fe以Fe计1.2g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例3
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸61.6g、尿素以N计33.12g、磷酸一铵(12-60-0,下同)以N计22.2g和P2O5计111g、氯化钾以K2O计56.7g、水溶硼以B计2.02g、EDTA-Zn以Zn计2.09g、EDTA-Fe以Fe计1.5g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例4
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸60g、尿素硝铵溶液以N计30g、磷酸一铵以N计20g和P2O5计100g、氯化钾以K2O计55g、水溶硼以B计2g、EDTA-Zn以Zn计2.5g、EDTA-Fe以Fe计1.3g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例5
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸65g、尿素硝铵溶液以N计34g、磷酸一铵以N计23g和P2O5计115g、氯化钾以K2O计58g、水溶硼以B计2.3g、EDTA-Zn以Zn计2.0g、EDTA-Fe以Fe计1.0g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例6
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸78g、尿素硝铵溶液以N计38g、磷酸一铵以N计25g和P2O5计120g、氯化钾以K2O计66g、水溶硼以B计2.8g、EDTA-Zn以Zn计3.0g、EDTA-Fe以Fe计1.7g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例7
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸72g、尿素硝铵溶液以N计40g、磷酸一铵以N计22.8g和P2O5计114g、氯化钾以K2O计68g、水溶硼以B计3.0g、EDTA-Zn以Zn计2.3g、EDTA-Fe以Fe计1.3g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例8
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸75g、尿素硝铵溶液以N计47g、液体聚磷酸铵以N计31.22g和P2O5计105g、氯化钾以K2O计70g、水溶硼以B计2.6g、EDTA-Zn以Zn计2.1g、EDTA-Fe以Fe计1.8g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例9
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸80g、尿素以N计47.89g、液体聚磷酸铵以N计32.11g和P2O5计108g、氯化钾以K2O计72g、水溶硼以B计2.7g、EDTA-Zn以Zn计2.5g、EDTA-Fe以Fe计1.6g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例10
一种抗旱保水保肥的液体肥料,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸90g、尿素以N计28g、磷酸一铵以N计22g和P2O5计110g、氯化钾以K2O计80g、水溶硼以B计2.3g、EDTA-Zn以Zn计2.1g、EDTA-Fe以Fe计2g,其余为水。
其制备方法参照实施例1。
实施例11外观性状
取实施例1-10所制得的液体肥料样品,外观为黑褐色清液型,流动性好;在室温下放置30天,期间每隔两天观察一次,样品外观为黑褐色清液型,流动性能较好,无分层、无沉淀等现象,无结晶析出,由此可知,本发明液体肥料性质稳定、流动性较好。
实施例12效果试验
12.1对不同土壤的影响
试验方法:选择土壤为沙土、壤土和黏土的田地进行土壤持水量试验,三块试验区面积均为100m2,把上述每块试验区等分成试验组和空白组两组,试验组用液体肥冲施一次,施肥量以N计7kg/亩,空白组用水冲施一次,一周后,同时在三块试验区的试验组和空白组采取土壤进行土壤持水量和土壤孔隙度的测定,土壤持水量测定参照NY/T1121.22-2010《土壤检测》第22部分:土壤田间持水量的测定-环刀法,土壤孔隙度测定参照《土壤分析技术规范》(第二版)第四章:土壤比重、容重、孔隙度的测定,试验结果见下表1。
由表1可知,本发明实施例1所制得的液体肥料的施用,使得沙土、壤土和粘土的持水量和孔隙度均得到不同程度的提升,减少了土壤中的水分流失,提高了土壤的保水能力,同时提高了肥料在土壤中的利用率;另一方面,增加了土壤的孔隙度,提高了土壤通气透水性,促进土壤中作物根系的生长。
12.2大田作物和大棚效果试验
12.2.1大田作物试验
试验方法:在河南漯河舞阳某地区选择一块试验田,该试验田地势平坦、靠近水源、作物长势基本一致,选择小麦、玉米、花生和水稻四种作物作为试验对象,每种作物随机分为三个处理,每个处理分为空白组、对照组和试验组,每组作物的试验区面积为100m2,空白组、对照组和试验组均施基肥,追肥时期空白组不施用肥料,对照组和试验组在作物生长期追肥,追肥时期为:试验对象为小麦,在开春起苗期和扬花期分别施肥一次;试验对象为玉米,在拔节期施肥一次;试验对象为花生,在开花期和结荚期分别施肥一次;试验对象为水稻,在分蘖期和长穗期分别施肥一次。每次施肥量以N计7kg/亩,对照组选择用市售尿素人工撒施,试验组选择用本发明实施例1所制得的液体肥料样品冲施,每组作物产量取三个处理中对应组的平均产量,试验结果见下表2。
由表2可知,追肥时期,施肥量以N计相同情况下,与空白组相比,试验组平均产量和对照组平均产量都得到不同程度提高,但试验组增产率高于对照组的增产率,这说明,施用本发明的液体肥料的作物增产效果好于施用市售的尿素,尤其对小麦和玉米的施用,增产效果更加明显。
12.2.2大棚蔬菜效果试验
试验方法:在某集团公司内部的蔬菜大棚,选用大棚内种植的黄瓜、番茄和芹菜三种作物作为试验对象,每种作物随机分为三个处理,每个处理分为空白组、对照组和试验组,每组作物的试验区面积为100m2,空白组、对照组和试验组均施基肥,追肥时期空白组不施用肥料,对照组和试验组为摘一次果实,施肥一次,施肥方法:对照组选用市售硝基复合肥(15-15-15),采取根施后浇水的方法,每次施肥量为20kg/亩;试验组选用本发明实施例1所制得的液体肥料样品,冲施,每次施肥量为2.5kg/亩,每组作物产量取三个处理中对应组的平均产量,试验结果见下表3。
由表3可知,大棚蔬菜摘果后追肥,对照组和试验组在平均产量接近的情况下,施用本发明的液体肥料用量远远小于市售硝基复合肥的用量,而且液体肥料施肥方法简单方便,本发明液体肥料的施用,节肥、节水、吸收利用率高、降低了投资成本。

Claims (8)

1.一种抗旱保水保肥的液体肥料,其特征在于,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸60~90g、氮肥以N计50~80g、磷肥以P2O5计100~120g、钾肥以K2O计50~80g、微量元素5~8g,其余为水。
2.根据权利要求1所述的抗旱保水保肥的液体肥料,其特征在于,所述氮肥为尿素、尿素硝铵溶液、液体聚磷酸铵和磷酸一铵中的一种或两种以上的混合物。
3.根据权利要求1或2所述的抗旱保水保肥的液体肥料,其特征在于,所述磷肥为磷酸一铵和液体聚磷酸铵中的一种或两者的混合物。
4.根据权利要求3所述的抗旱保水保肥的液体肥料,其特征在于,所述钾肥为氯化钾。
5.根据权利要求4所述的抗旱保水保肥的液体肥料,其特征在于,所述微量元素为硼、锌和铁三者的混合物,其中硼、锌和铁元素的重量比为:2~3∶2~3∶1~2。
6.根据权利要求5所述的抗旱保水保肥的液体肥料,其特征在于,所述硼元素以水溶硼形式加入,锌元素以螯合锌形式加入,铁元素以螯合铁形式加入。
7.根据权利要求6所述的抗旱保水保肥的液体肥料,其特征在于,每1L液体肥料由以下原料制成:黄腐酸61.6g、尿素以N计22.08g、液体聚磷酸铵以N计33g和P2O5计111g、氯化钾以K2O计60.42g、水溶硼以硼元素计2.02g、螯合锌以锌元素计2.09g、螯合铁以铁元素计1.5g,其余为水。
8.制备如权利要求1所述的抗旱保水保肥的液体肥料的方法,其特征在于,包括以下步骤:
将氮肥、钾肥、磷肥、黄腐酸加入水中,搅拌溶解,然后加入微量元素搅拌溶解,用水定容至1L,搅拌均匀,灌装即得。
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