CN109608288A - 花生专用控释肥 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种花生专用控释肥,其包括氮肥、磷肥、钾肥、硫肥、锌肥和铁肥,在花生专用控释肥中,各种有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为:氮为20%‑22%、五氧化二磷为10%‑12%、氧化钾为13%‑15%、硫为0.41%‑0.82%,铁为0.4%‑0.7%、锌为0.4%‑0.8%,以及腐殖酸为7%‑9%,其中,氮肥包括控释氮肥,控释氮肥中的氮元素的含量为氮肥中所含氮元素总量的36%‑45%。根据本发明的如上所述的肥料养分配比合理,符合花生全生育期对养分的需求,肥料利用率高,节省了追肥的投入和人工成本,同时加入适量的铁肥和锌肥,能为花生品质和经济效益提升打下了基础。
Description
技术领域
本发明涉及一种控释肥料,更具体地,涉及一种适用于种肥同播的花生专用控释肥。
背景技术
以下对本发明的相关技术背景进行说明,但这些说明并不一定构成本发明的现有技术。
花生是我国重要的油料作物,常年种植面积500hm2左右,总产量1500万t。但是,油料作物的生产受不予粮食作物争地政策的影响,我国花生主产区60%-70%以上种植在丘陵、盐碱地上,种植土壤多为丘陵旱地、粗砂土,这些土壤一般都存在土层浅薄、结构性查和自然肥力差等,加上物质投入少,栽培技术落后,田间管理粗放,花生产量平均比全国单产水平低10%-30%,另外土壤盐渍化、酸化、微量元素缺乏等因素严重制约了花生生产整体水平的提高。
由于粮食、水果、蔬菜等农作物的产量在不断增加,而生长周期在缩短,大量肥料、农药的使用造成了品质的下降、土壤恶化、大气污染等,给人类的生活带来了很大的危害。人们强烈期望生产和供应无污染、富营养的优质农产品。花生一般被认为是根瘤固氮作物,一般可以不大量施用化肥,只是在有机质含量低的地块施用少了化肥作种肥。但是我国花生施用肥料比较普遍,存在盲目施用现象,主要表现在施肥数量、时期和施用方法等方面。近年来,随着来随花生市场价格的不断攀升,化肥的肥料投入量不断增大,远高于花生需肥量,导致化肥利用率低,造成土壤酸化、水体富营养化、温室气体排放等问题。因此,研究我国花生适宜的氮肥、磷肥、钾肥用量,对减少化肥投入,实现花生高产、稳产、优质与环境保护协调发展显的尤为重要。
随着肥料产业的发展,控释肥越来越引起的大家的关注,国内控释肥料工业的研究进展中,我国已研制出多种控释肥料,且成本相对较低,一般为常规肥料的1.2~1.3倍。目前部分产品主要用于水稻、棉花、果树等作物,并且取得了较好的效果。有研究表明,用长效碳铵在水稻、小麦、棉花、甘蔗、茶叶、橡胶和海带等作物上进行过肥效试验,结果表明,在砂质土壤,长效碳铵的肥效高于普通碳铵,而且可减少施肥次数,增产效果明显。随着控释肥料生产成本的降低及产量的增加,控释肥料在各类作物生产中的广泛应用是化学肥料发展的必然方向,在花生施用专用控释肥也将越来越受到大家关注。
控释肥能减缓或控制养分的释放,肥效期长且稳定,能满足花生在整个生育期对养分的需求;减少肥料的淋洗等损失;其盐指数低,不会造成盐分伤害种子或秧苗;可减少施肥量和次数,节省劳动力,提高肥料的利用效率,提高产量和品质,节约农业生产成本。
发明内容
针对现有技术中存在的上述问题,本发明的目的是提供一种适用于花生生长的专用控释肥,它充分考虑到花生生长期的养分需求规律,将氮磷钾和中量元素以合适的比例配合,并加入适量的锌肥、铁肥。不仅可以满足花生前期生长发育的需要,增加花生植株根瘤菌,提高光合作用、单株结荚和百仁重,而且对减少化肥投入、提高养分利用率,实现花生高产、高质尤为重要。
根据本发明的实施例,提供一种花生专用控释肥,该花生专用控释肥包括氮肥、磷肥、钾肥、硫肥、锌肥、铁肥,在花生专用控释肥中,各种有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为:氮为20%-22%、五氧化二磷为10%-12%、氧化钾为13%-15%、硫为0.41%-0.82%,铁为0.4%-0.7%、锌为0.4%-0.8%,以及腐殖酸为7%-9%,其中,氮肥包括控释氮肥,控释氮肥中的氮元素的含量为氮肥中所含氮元素总量的36%-45%。
根据本发明的如上所述配方的肥料养分配比合理,符合花生全生育期对养分的需求,肥料利用率高,能显著提高花生根瘤菌数量,增加生物量。通过施用如上所述配方的肥料可以减少化肥的不合理施用,防止了肥料的浪费,同时还能够避免追肥带来的人力、物力和资金的投入,降低生产成本。
根据本发明的花生专用控释肥的优选的实施例,在花生专用控释肥中,各种有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为:氮为20%、五氧化二磷为11%、氧化钾为14%、硫为0.6%,铁为0.5%、锌为0.6%以及腐殖酸铵为8%。
在根据本发明的花生专用控释肥的进一步优选的实施例中,控释氮肥中的氮元素的含量为氮肥中所含氮元素总量的40%。
根据本发明的花生专用控释肥的再一个优选的实施例,控释氮肥为树脂包膜尿素。
在根据本发明的花生专用控释肥的还一个优选的实施例中,控释氮肥的释放期为60天。
根据本发明的花生专用控释肥的又一个优选的实施例,在花生专用控释肥中,各种有效化学元素的重量份数分别为:180份~200份的普通尿素、185份~215份控释氮肥、230份~245份的氯化钾、165份~190份的磷酸一铵、40份~50份的硫酸铵、25份~40份的七水硫酸锌、25份~40份的七水硫酸亚铁、80份~100份的腐殖酸铵以及5份~10份的双氰胺。
在根据本发明的花生专用控释肥的另一个优选的实施例中,在花生专用控释肥中,各种有效化学元素的重量份数分别为:185份的普通尿素、200份树脂包膜尿素、234份氯化钾、181份磷酸一铵、40份硫酸铵、35份七水硫酸锌、35份七水硫酸亚铁、85份腐殖酸铵和5份双氰胺。
根据本发明的花生专用控释肥的再一个优选的实施例,磷肥选自磷酸一铵、磷酸二铵、过磷酸钙、重过磷酸钙和钙镁磷肥中的至少一种。
在根据本发明的花生专用控释肥的又一个优选的实施例中,钾肥为氯化钾。
与现有技术相比,根据本发明的花生专用控释肥的养分配比合理,符合花生生育期生长对养分的需求。肥料利用率高,能显著促进花生的生长,在肥料中加入了适量的锌肥和铁肥,促进籽粒中蛋白质的累积,为提高花生产量和品质打下了良好的基础。同时可以减少追肥带来的人力、物力和资金的投入,提高了经济收益。
具体实施方式
下面对本发明的示例性实施方式进行详细描述。对示例性实施方式的描述仅仅是出于示范目的,而绝不是对本发明及其应用或用法的限制。
本发明提出一种改进的花生专用控释肥,该花生专用控释肥包括氮肥、磷肥、钾肥、硫肥、锌肥和铁肥,该花生专用控释肥还可以包括土壤调理剂。在根据本发明的花生专用控释肥中,各种有效化学元素的重量份数分别为:180份~200份的普通尿素、185份~215份控释氮肥、230份~245份的氯化钾、165份~190份的磷酸一铵、40份~50份的硫酸铵、25份~40份的七水硫酸锌、25份~40份的七水硫酸亚铁、80份~100份的腐殖酸铵以及5份~10份的双氰胺。在此需要说明的是,可以利用本领域已知且常用的各种氮肥、磷肥、钾肥、硫肥、锌肥、铁肥,只要这些肥料混合之后能够达到以上规定的各种有效化学元素的重量份数即可有利地,各有效化学元素的重量份数分别为:185重量份的普通尿素、200重量份树脂包膜尿素、234重量份氯化钾、181重量份磷酸一铵、40重量份硫酸铵、35重量份七水硫酸锌、35重量份七水硫酸亚铁、85重量份腐殖酸铵和5重量份双氰胺。
根据本发明的如上所述的配方肥料不仅能够满足花生在生育期对各种肥料的需求,而且还能够通过这种肥料获取其生长所需的中微量元素。另外,通过施用根据本发明的花生专用控释肥还能够对花生底肥施用量合理化,减小环境污染,防止了肥料的浪费,同时还能够减少追肥带来的人力、物力和资金的投入,从而提高了收益率。采用根据本发明的配方的花生专用控释肥还能够提高花生的产量和品质。
根据本发明的花生专用控释肥的各种有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为:氮为20%-22%、五氧化二磷为10%-12%、氧化钾为13%-15%、硫为0.41%-0.82%,铁为0.4%-0.7%、锌为0.4%-0.8%,以及腐殖酸为7%-9%。在根据本发明的花生专用控释肥中,氮肥包括控释氮肥,控释氮肥中的氮元素的含量为所有氮肥中所含氮元素总量的36%-45%。进一步地,各种有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为氮为20%、五氧化二磷为11%、氧化钾为14%、硫为0.6%,铁为0.5%、锌为0.6%以及腐殖酸铵为8%。在此,氮肥包括控释氮肥,控释氮肥中的氮元素的含量为所有氮肥中所含氮元素总量的40%,控释氮肥为树脂包膜尿素,控释氮肥的释放期为60天。
进一步地,根据本发明的花生专用控释肥的氮肥可以选自尿素、氯化铵、碳酸氢铵和硫酸铵中的一种或更多种;该花生专用控释肥的磷肥可以选自磷酸一铵、磷酸二铵、过磷酸钙、重过磷酸钙和钙镁磷肥中的一种或更多种;该花生专用控释肥的钾肥可以为硫酸钾或氯化钾;该花生专用控释肥的锌肥可以为硫酸锌、铁肥为硫酸铁;另外,可以在根据本发明的花生专用控释肥中添加8%的腐殖酸铵土壤调理剂。
采用如上所述的重量百分比含量的各种组分组成的花生专用控释肥能够为花生生长中期提供所需的营养,从而为花生生长提供了保障。由于根据本发明的花生专用控释肥按花生生长所需养分进行控释设计,因此,这种肥料在花生的生长的过程中能够被花生所吸收,对土壤质量有一定的保护作用,减缓土壤的盐分积累。
以下将根据实验对根据本发明的花生专用控释肥的效果进行说明。以下对采用根据本发明的专用控释肥、传统复合肥分别种植花生进行对比,其中从花生的生长指标和产量两个方面对两种肥料的效果进行了对比。
在此采用根据本发明如上所述的花生专用控释肥组分进行配制,即采用185重量份的普通尿素、200重量份树脂包膜尿素、234重量份氯化钾、181重量份磷酸一铵、40重量份硫酸铵、35重量份七水硫酸锌、35重量份七水硫酸亚铁、85重量份腐殖酸铵和5重量份双氰胺。其中,有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为:氮为20%、五氧化二磷为11%、氧化钾为14%、硫为0.6%,铁为0.5%、锌为0.6%以及腐殖酸铵为8%。
根据本发明的花生专用控释肥适用于北方褐土,在密云区建新村,试验作物为花生。结果表明每亩施用根据本发明的花生专用控释肥组分制备的控释肥70公斤,处理3(控释肥,20-11-14(其表示氮含量为20%、五氧化二磷含量为11%、氧化钾含量为14%的专用控释肥,下同))产量最高,达到258.5公斤/亩,较空白对照高37.8公斤/亩,处理2(普通复合肥,15-15-15)产量较高,为239.7公斤/亩;处理1(空白对照)产量为220.7公斤/亩。
如下表1所示,示出采用根据本发明的花生专用控释肥与传统复合肥、不施肥试验在生长指标和产量进行对比。
试验一
试验地点:密云区建新村。
试验作物:花生种植品种:鲁花9。
小区面积:20㎡。
种植间距:行距45cm,株距17.4cm。
定植日期:2015年5月2日
试验结果
(一)生育期指标测定结果
对试验各处理花生株高及结果数等进行调查,测定结果如下表。
生育期测定结果表明:处理1(空白)株高及样品结果数最小;处理2(传统复合肥,15-15-15)株高和结果数较高,与空白处理比较,差异均显著。施肥处理3(控释肥,20-11-14)株高最高,结果数最高,施用控释肥及适量中微量元素会促进植株的生长,提高花生结果数。但是处理1(空白)饱果率最高,与处理2和处理3饱果率差异明显,这可能与处理1的结果数较低有关。
(二)产量结果
9月5日,对控释肥试验进行集中测产,每个处理选取4m2典型样点,单独收获、晾晒、脱粒计产,并进行常规室内考种,然后将其折算成每亩产量。
测产结果表明,处理3(控释肥,20-11-14)单株果数最高为19.2,产量最高,达到258.5kg/亩,相比于空白对照高37.8kg/亩,差异显著;处理2(15-15-15),单株果数和产量相对较高,但仍与处理3(控释肥,20-11-14)存在差异。
虽然参照示例性实施方式对本发明进行了描述,但是应当理解,本发明并不局限于文中详细描述和示出的具体实施方式,在不偏离权利要求书所限定的范围的情况下,本领域技术人员可以对所述示例性实施方式做出各种改变。
Claims (9)
1.一种花生专用控释肥,包括氮肥、磷肥、钾肥、硫肥、锌肥和铁肥,
其特征在于,在所述花生专用控释肥中,各种有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为:
氮为20%-22%、五氧化二磷为10%-12%、氧化钾为13%-15%、硫为0.41%-0.82%,铁为0.4%-0.7%、锌为0.4%-0.8%,以及腐殖酸为7%-9%,其中,所述氮肥包括控释氮肥,所述控释氮肥中的氮元素的含量为所述氮肥中所含氮元素总量的36%-45%。
2.根据权利要求1所述的花生专用控释肥,其特征在于,在所述花生专用控释肥中,各种有效化学元素的含量以纯养分计算的重量百分比分别为:
氮为20%、五氧化二磷为11%、氧化钾为14%、硫为0.6%,铁为0.5%、锌为0.6%以及腐殖酸铵为8%。
3.根据权利要求2所述的花生专用控释肥,其特征在于,所述控释氮肥中的氮元素的含量为所述氮肥中所含氮元素总量的40%。
4.根据权利要求1所述的花生专用控释肥,其特征在于,所述控释氮肥为树脂包膜尿素。
5.根据权利要求3或4所述的花生专用控释肥,其特征在于,所述控释氮肥的释放期为60天。
6.根据权利要求1所述的花生专用控释肥,其特征在于,在所述花生专用控释肥中,各种有效化学元素的重量份数分别为:
180份~200份的普通尿素、185份~215份控释氮肥、230份~245份的氯化钾、165份~190份的磷酸一铵、40份~50份的硫酸铵、25份~40份的七水硫酸锌、25份~40份的七水硫酸亚铁、80份~100份的腐殖酸铵以及5份~10份的双氰胺。
7.根据权利要求6所述的花生专用控释肥,其特征在于,在所述花生专用控释肥中,各种有效化学元素的重量份数分别为:
185份的普通尿素、200份树脂包膜尿素、234份氯化钾、181份磷酸一铵、40份硫酸铵、35份七水硫酸锌、35份七水硫酸亚铁、85份腐殖酸铵和5份双氰胺。
8.根据权利要求1所述的花生专用控释肥,其特征在于,所述磷肥选自磷酸一铵、磷酸二铵、过磷酸钙、重过磷酸钙和钙镁磷肥中的至少一种。
9.根据权利要求1所述的花生专用控释肥,其特征在于,所述钾肥为氯化钾。
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