CN1784371A - 颗粒肥料 - Google Patents

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Abstract

一种改良颗粒肥料和施加改良颗粒肥料到土壤的方法,其中土壤稳定剂被混和、浸渍和/或施加到颗粒肥料上。

Description

颗粒肥料
相关申请
本申请为2002年10月15日提交的美国专利申请No.10/271072的部分延续。
发明领域
通过减少浸出、稀释和流失来最大化营养可用性的包含植物营养物和土壤改良剂的肥料,和生产它的方法。
发明背景
世界人口的快速增长是农业和园艺产品需求增加的主要推动力。由于这种需求增加,因此存在对支持植物生长的营养物的需求。到2050年,世界人口将为大约11000000000;因此,对植物营养物(肥料)的需求将持续增长。
在当今农业和园艺体系中,肥料对替代以某种方式从土壤中除去的元素是必不可少的。肥料为包含至少一种植物营养物的物质,其中植物营养物处于能以已知量同化或“可用”于植物的形式。通常,植物营养物以在水中溶液的形式被植物根或叶吸收。失去的土壤营养物必须被补充,否则土壤变得缺少这些营养物,植物生长减少。保持土壤营养物的失败导致许多古代社会的衰败。当营养物未被补充到土壤时,有时甚至原生植被的生长也不能得到维持,区域在环境上遭到破坏。
土壤为覆盖地球的疏松的松散物质,其来自于岩石材料,在适当的位置或通过风或水从另外的地方带过来,并用于在物理上支撑植物和为生长提供水和营养物。它们还包含微生物群落和土壤动物区系,这些是土壤形成、营养物和水动力学、岩石材料风化和土壤的物理特性所必需的。
总起来说,肥料和土壤在植物的发育和生长中扮演重要的角色,因为植物营养物被植物根或叶吸收。所有植物种类实际上都需要相同的营养物,但它们既在生长所需的具体营养物量上不同,又在利用土壤中可用营养物的能力上不同。土壤因素如土壤pH、土壤中的阳离子交换和土壤中的有机物质影响营养物可用性,并是肥料使用中重要的考虑因素。
生态可持续工业发展的生态观念推动生产者和消费者使用产品和使用最好的工艺和技术运转工业以最小化负面环境影响。关于肥料,浸出和流失是关注的两个主要方面。浸出为肥料在土壤中被向下输送的过程。在植物的根靠近土壤表面存在时,土壤相当大深度内的肥料稀释可降低植物可用的肥料浓度。流失为肥料沿土壤的表面移动。侵蚀的土壤颗粒携带吸收的化学物质和它们在一起,尤其是被大多数矿物土壤强烈吸收的磷。有机物质、庄稼碎片、施加的肥料和动物废弃物也可通过流失水在物理上输送。营养物从所有这种输送的悬浮材料中溶出将可能在接受水体中维持或增加增加,有时引起严重的水质问题。当流失扩展到非目标点时,一些肥料会产生严重后果。
传统上,在向土壤中加入肥料时,很少考虑土壤固定营养物以被植物吸收的能力。相反,“假定”指望土壤能有效地管理营养物。实际上,有些土壤度量值如土壤渗透性(如US EPA测量和报道的)对整个土壤中的水和肥料性能有显著影响。忽略这些事实将类似于忽略种子在压实土壤中通常不会发芽和种植良好的事实。就象土壤首先被耕种来种植种子一样,土壤也需要被调节以使施肥效果最大化。
过度施肥导致两个严重影响。第一个仅仅是成本影响。花在施肥上但不能回报至少同样增产量的每一美元都是浪费的。除了浪费钱外,过度施肥还导致第二个近农场处的影响:由于肥料营养物传递造成的地下水源和下游生态系统的污染。营养物流出到表面和地下水中对接受水体的有益用处、美学吸引力、植物群和动物群都是有害的。当这发生时,生长物只是间接受影响,社会总体上承担了成本的压力。
肥料管理是迄今控制营养物损失和庄稼生产的最紧要措施。其实,施加到田地里的肥料越多,损失的可能性就越大。因此,良好的肥料计划是施加需要的最少量肥料获得最有利产量的那种。由于只有溶解的材料通常才在渗透水中移动,因此氮和磷的可溶形式将很可能向下移动。控制营养物损失的方法是直接的:限制土壤-水中可溶营养物的数量并降低水的运输能力。减少营养物损失的重要做法是土壤保持、有效灌溉和施肥技术。
水溶性聚丙烯酰胺(PAM)已被建议作为土壤改良剂用于各种农业目的。水溶性聚合物,通常描述为聚丙烯酰胺(PAM),似乎具有各种有益的土壤改良性能,包括水流失、侵蚀和起皮的最小化、土壤结构的稳定化、和营养物与土壤内微生物的结合。
从20世纪80年代后期,恢复了对水溶性聚合物用于土壤物理改善的兴趣。尽管从20世纪40年代PAM已用于土壤结构改善,但在农业上,从20世纪50年代,使用的PAM的种类和施加方法是不同的。早期的PAM具有比现今PAM低的分子量。它们被高速施加到土壤中,并通过耕耘结合到表土中。
除了目前对阴离子型PAM作为土壤改良剂的关注外,它们还被广泛用于其它应用。PAM被用于矿物和煤加工、石油生产、造纸、水处理、食品加工和其它各种应用。
聚丙烯酰胺为由丙烯酰胺单体制成的合成水溶性聚合物。它在水和灌溉垄沟中与土壤颗粒结合到一起,使颗粒更大,从而水将它们冲出田地要更长的时间。
在聚丙烯酰胺可脱离土壤并向前到池塘、湖泊、溪水、江河和/或地下水之前,它们为结合在营养物和讨厌的微生物上的化合物。PAM已被表明有助于阻止营养物如肥料中的氮和磷在灌溉流失中流出农场外。类似地,PAM有助于阻止引起疾病的微生物如牛、猪或鱼肥中的那些被冲出农场或饲养场界限之外。
已很好地证实PAM能提高土壤渗透性至能促进水到浅水植物的渗透。PAM为阴离子型或中性长链有机聚丙烯酰胺。因此,施加到土壤表面的营养物的可用性在可渗透土壤上可通过离子向下移动到生根区域(浸渗或渗透)得到增强。PAM还在下雨时减少了中等斜坡上的土壤移动,因此减少了土壤和肥料流失。可通过使用PAM提高分离性能。PAM将细颗粒粘结到一起,并增加了氮和磷营养物的吸收和迁移,这被USDA所发现。USDA证实,当使用PAM和钙用于浸透和侵蚀控制时,PAM和钙的联合使钙离子能用作阴离子土壤表面和阴离子PAM大分子之间的桥梁。土壤颗粒、土壤内的水、土壤微生物和土壤空气形成大量化学、物理和生物反应发生的复杂系统。响应于它们的营养物和庄稼的命运以非常复杂的模式受上述要素中每一个影响。
PAM的三种最常见形式为干颗粒、固体块(立方体)和乳化液体。选择的PAM施加方法取决于选择的PAM形式。
干粒状PAM应用到灌溉水中需要在PAM到达灌溉垄沟前使用预计量系统和良好的混合和完全溶解。可在PAM干颗粒到达垄沟前通过直接溶解到灌水沟中来施加,或使用称为“分块法”的方法直接施加在垄沟中。分块法包括在垄沟中水首先达到的点处放置PAM;沿垄沟向下施加约3-5英尺的长度,以降低PAM被埋在垄沟中或很少沿垄沟向下冲洗至没有效果的风险。分块法在垄沟的顶部形成一种凝胶-片,水在这里缓慢溶解PAM并将它向垄沟下传送。
为了使PAM完全地溶解到灌水沟中的液体中,必须有适当的搅拌。不像在水中溶解相当快的糖或盐,粒状PAM需要被充分搅拌以便它溶解。如果没有搅拌,PAM小球就形成,并且迟早小球沿垄沟向下漂流,而对垄沟侵蚀有很小作用。确信施加的PAM被溶解的一种方法是在沟渠中具有下落结构以在水冲击垄沟前对它增加湍流。获得所需溶解的另一个窍门是在靠近灌溉水首次冲击沟渠的点处施加它。在混凝土沟渠中,罐或板能提供充分的湍流。在土制沟渠中,下落水坝能很好地起作用。
对于利用现有的施加方法将PAM施加到土壤,存在多个已知的问题。干配方易于处理,但由于其对水分的亲和性而必须被保持干燥。干材料主要用于明渠施加,因为使材料进入到水管中困难。对于最好的结果,用于分散散装材料的施肥机被放置在灌溉装置上游并远离任何喷溅的水滴。
当暴露于湿度时,聚丙烯酰胺颗粒往往彼此粘结并落到管中然后可堵塞管路。粒状PAM的流速范围为2-33克/分钟,取决于灌溉流速和灌溉水中所需要的浓度。计量PAM的速度的小误差将导致灌溉流入水中浓度的大差异。干PAM施肥机考虑因素包括:1-35克/分钟的分配速度;预校准或易于校准用于田地中快速设定;轻便性;持续的电力供应。
对于封闭的管系统,通常建议液体配方。使用喷射泵,液体可被直接泵送到灌溉管线中。管线中的湍流如急弯有助于使PAM与水混合。在100英尺长或更长的管线中的自然湍流很可能对混合是足够的。但是,液体材料难以在容器外边处理。为了清除与液体PAM接触的任何东西,通常的做法是用土壤“洗”掉PAM。PAM将粘附到土壤颗粒上,使用水清除成为可能。
液体配方还可用于明渠应用;但是,如果不使用泵,则液体滴落到水中,液体的粘度可随温度变化,改变了校准的传输速度。使容器不暴露于直接日光能缩小但不能消除这个问题。
液体PAM可从容器直接被计量入灌溉渠,直接进入垄沟,或通过管线或喷射泵。可将乳化的PAM(特殊的液体PAM溶液)像颗粒形式一样使用分块法施加到灌溉渠或垄沟中。乳化的PAM不需要同颗粒形式那样的相当强烈混合,但为了溶解仍需要充分的混合。乳化的PAM比干形式体积大,但具有较容易的定时溶解,并是用于喷洒灌溉系统的唯一PAM形式,因为大大降低了堵塞管线的风险。
PAM的固体配方被放在发生湍流的区域中。水的作用缓慢溶解聚丙烯酰胺到流动水中。控制加入到水中的量的唯一方法是控制在何处放入固体PAM和它在水中停留多长时间。用于分配速度的校准还没有确定,因此反复试验是目前使用的方法。
PAM块(或立方体)通常被放置在流动沟渠中湍流点处的铁丝筐中。铁丝筐需要被固定到沟渠的边上,以避免将块冲到沟渠下游。块慢慢溶解,释放少量的PAM到水中。在三种形式中,PAM块可能不象液体或颗粒PAM在沟渠灌溉中表现一样好。但是,PAM块已用于处理沉降池来加速水澄清和促进絮凝。它们还可用于投放到田地上集中流失的区域,否则会导致不可控制的侵蚀。
向水中加入聚丙烯酰胺与加入大多数其它材料有很大不同。例如,如果向1加仑水中加入1杯盐水并搅拌,则盐将在短时间内溶解。但是,当向水中加入聚丙烯酰胺时,湍流是必需的,以确保充分的混合。没有充分的混合,聚丙烯酰胺将不能立即溶解,并会形成PAM小球。迟早这些小球将到达田地,并可看到沿沟渠向下漂浮。尽管不太可能,但小球确实仍因喷射系统使用出现。如果用中间旋转的喷洒机喷嘴施加PAM,则如果PAM溶液不被充分混合的话,也可能发生堵塞。
施加方法取决于选择的材料。颗粒PAM需要一些形式的预计量系统。固体块应被放在铁丝筐中并固定到沟渠的边上以避免将块冲到下游。液体PAM可被从容器中直接计量入明渠或通过喷射泵到管线中。
如果向明渠中加入液体或干PAM,则卸料点保持离流动水至少2英尺。小的水滴可导致PAM在出口堵塞并停止流动。如果水中的湍流正引起喷溅,则移开施肥机,以便水不会接触容器或,或移动湍流到下游。
另一个关心的问题是用于灌溉的水的类型。因为聚丙烯酰胺附着到土壤颗粒上并将它们粘结到一起,因此包含大量沉淀物的水可能导致沉淀物在水被转入到沟渠前沉淀出来。通常,这不会影响PAM的效力,但对于负载极多沉淀物的沟渠水,沉淀物可堆积并限制了供应沟渠中的流动。这也是地下输送管线关注的问题。如果管中的水速不足以抬起聚集的沉淀物,则管流可能受到限制。尽管管流速度降低,但管不可能完全堵塞,因为当沉淀物减少管内径时,水速增加。
当接受等量PAM时,不同的土壤质地和田地斜坡可得到不同的结果。可以10ppm速率开始,并根据离开田地的流出物的澄清度增加或减少浓度。
为了效力最大化,在施加前用灌溉水充分混合PAM。在明渠中,让水通过至少一个下落结构或一些沟渠阻碍物以在水转入到垄沟前引起湍流。在土制沟渠中,下落水坝将是足够的;在混凝土沟渠中,可使用板产生湍流。在有些情况下,建立落差以便充分混合水中的材料。在带闸门的管中,管涡流作用通常在初始的2-3个管接头内产生足够的混合。如果带闸门的管中的压力较低,3英尺或更低,则可使用Krause Box在管线中建立下落结构。
不管供应何种形式的PAM到农场(干材料、浓缩材料或预混合原料溶液),重要的是在向水源施加PAM的点处提供积极混合(搅拌)。当原料溶液的浓度增加时,搅拌需求就增加,并对于使用直接施加干PAM搅拌需求是最大的。搅拌应通过在靠近喷射点处使用流落差和多个流动障碍物来提供。对于强湍流,在第一虹吸管抽吸或闸门前应允许25-50英尺的沟渠静水用于原料溶液混合。干PAM可能需要更长的沟渠行程用于充分混合。如果使用带闸门的管,PAM注入点之后的带闸门的管的第一长度应具有一个或两个挡板以增强混合。PAM不应在杂草籽筛或任何种类的过滤器的上游加入。加热原料溶液的水能大大增强PAM溶解和混合。
一旦水到达田地的末端,垄沟就被视为处理过,附加聚合物通常不被要求用于该灌溉。在许多情况下,生产者发现,与其施加PAM直到水前进到田地末端为止,不如通过只在水前进田地长度的50%或更少前施加PAM使保护充分。优点是田地顶部的侵蚀控制、田地底部的沉积物减少和降低的施加成本。
因为聚丙烯酰胺使自身附着到靠近表面的土壤上,因此PAM施加后的耕作或开沟导致效力的损失。在耕作或开沟打乱土壤表面后,应重新施加PAM。一旦施加,PAM不是整个季节期间都有效。但是,在初次施加后,PAM确实继续在随后的灌溉中提供一定的侵蚀控制。因素如土壤类型、田地斜坡和灌溉垄沟流大小将决定单次PAM施加的长期效力。
PAM的不充分混合可能导致高度浓缩的PAM被施加在开始的少数垄沟中,在远离注入点的垄沟中PAM不足。
使用自动计时器或液体截流阀控制PAM注入可能是有问题的,因为难以精确预测垄沟推进时间。如果推进时间比预料的慢,则田地的底部将不能被PAM处理。如果垄沟推进比预料的快,则将施加比所需多的PAM,并可能发生流出水中的PAM损失。
如果在喷洒灌溉中使用PAM,则管必须被加压以确保水在注入PAM到水流之前被输送。这个规则确保了PAM在水进入管之前不会在喷洒管线中堆积(这将违反不要加入水到PAM的警告)。喷洒灌溉使用PAM的益处不及垄沟灌溉惊人。每亩施加2-4磅PAM可减少侵蚀,并在一定条件下提高灌溉过程中的渗透。但是,有益的效果持续只有1或2次灌溉。
PAM处理通常是通过注入少量浓原料溶液到灌溉水源中。一些迹象表明,直接粉末加入可能是切实可行的,但该观念还没有被广泛检验。
通过灌溉水施加PAM只是为了在侵蚀、堵漏和结皮的物理过程中起作用的小部分土壤。
水施加的PAM增加了土壤内聚力,并通过使暴露的土壤颗粒更牢固地粘结到一起加强了它在垄沟中接触的集料。这大大减少了脱离和灌溉流出物中沉积物的输送。土壤水界面处的土壤可侵蚀性因增强的内-集料粘结和更好的表面粗糙度保持而降低。PAM还用作沉降剂。它使细颗粒絮凝(使一起结块)。如果灌溉未被调整,则上部的过湿和/或下端的地下浸水可能更加严重。
许多政府要求农业化学品(包括土壤改良剂如PAM)满足安全和政府标示要求。目前标示的PAM为水溶性的、阴离子型(11-20%)、高(10-15百万)分子量化合物,满足EPA和FDA单体界限低于0.05%。PAM可以以几种形式得到:包含80-95%活性成分(AI)的干粉末或颗粒;包含30-50%AI的倒置油-上浮液体浓缩物(PAM溶解在漂浮在油基质中的水滴中);和包含<3%PAM的预混合PAM-水溶液。
至少PAM应在首次灌溉和当土壤因运输和/或耕种而被弄乱时使用。可考虑标记量或低于标记量的追加以为整个季节提供完全的侵蚀控制。如果在首次灌溉中施加PAM并且随后的灌溉在水中没有PAM,则可预料到对于每次非处理灌溉,侵蚀控制和渗透作用将降低大约50%。因此,经过第三次灌溉,保留了很少的作用。对于侵蚀在一半季节中自然减退的那些庄稼,在自然侵蚀减退性能产生后,不需要再施加PAM。
聚丙烯酰胺(PAM)为常用于净化废水的长链分子。迄今,这种化合物的主要市场是市政废水处理设施。它使处理水中的细固体相互粘结,直到它们变得大到足以沉淀出来或被过滤器捕集生成污水污泥。
PAM寻找并结合到带有负电荷的粘土颗粒的破碎边缘上。通过增加田地土壤表面上土壤颗粒的粘聚力,PAM使得污泥更耐由从它上面流过的水施加的强侵蚀剪切力。这种结合称为絮凝。使用絮凝描述在独立颗粒之间形成桥的聚合物材料的作用。当聚合物链的片段在不同颗粒上吸附并帮助颗粒团聚时桥接发生。絮凝剂携带具有能平衡颗粒电荷的电荷的活性基团。絮凝剂在颗粒上吸附,并通过桥接或电荷中和破坏稳定。阴离子絮凝剂通常反抗带正电荷的悬浮液(正ζ势)。这是盐和金属氢氧化物的情况。阳离子絮凝剂反抗带负电荷的悬浮液(负ζ势),像二氧化硅或有机物质。
最常用的聚合物为基于聚丙烯酰胺的那些,聚丙烯酰胺为非离子聚合物。它们的作用起因于聚合物链引起的颗粒之间的桥接。通过使丙烯酰胺与丙烯酸共聚可给予聚合物阴离子特征。通过使丙烯酰胺与阳离子单体共聚可制备阳离子聚合物。所有可用的丙烯酰胺基聚合物都具有能给予一定程度的离子特征的特别量离子单体。它们具有特别的平均分子量(即链长)和给定的分子分布。对于每种悬浮液,一定程度的阴离子、阳离子或非离子特征都是有益的。通常,内在的絮凝力随分子量增加。在合成的工业化学物质中,聚丙烯酰胺具有最高的分子量,在10-20百万的范围内。其它聚合物表现出特殊性能,并在特别的条件下使用。它们主要是:聚乙烯-亚胺、聚酰胺-胺、聚胺、聚乙烯-氧化物、磺化化合物。
阴离子PAM为“市售可得”的工业絮凝剂,广泛用于以下地方:饮用水处理、污泥脱水、水果和蔬菜的洗涤和碱液剥离、糖汁和液体的澄清、与食品接触的粘合剂和纸、动物饲料增稠剂和悬浮剂、化妆品、造纸和各种采矿和钻井应用。
美国专利6357176涉及包含无纺生物纤维素纤维垫和草根的土壤和草籽较少的草皮前体。草皮前体可用于产生用于制造运动场、高尔夫球场和草坪的无土草皮。除了生物纤维素纤维外,垫可包含其它材料。垫可包含其它类型的纤维,如木质纤维或合成有机纤维。木质纤维可提高垫的持水性。有机纤维的例子包括丙烯酸、纤维素酯、弹性体、烯烃、聚酯、聚酰胺和聚乙烯醇纤维。合成有机聚合物可用作粘合剂。垫还可包含非纤维性聚合物,如多糖、蛋白质、聚丙烯酰胺和其它持水剂。现有技术专利使用聚丙烯酰胺提高垫的持水性。
美国专利5900038涉及耕种底土层和制备它的方法。耕种底土层包含选自结节草、C4植物以及大麻和蚌壳蕨属的植物中的粉碎植物,并适合作为泥煤替代物。在粉碎过程中,或在其后,可根据耕种底土层以后的用途加入添加剂。聚丙烯酰胺颗粒、粘土矿物混合物、地面熔岩、浮石、膨润土、砂、废纸、褐煤燃烧的飞灰、褐煤废料和各种肥料都适合作为添加剂。聚丙烯酰胺颗粒改善了该发明的耕种底土层,因为它对覆盖物具有高的储水能力。凝胶化交联聚丙烯酰胺颗粒如以名称Polywater-Aqua-Plus从Polyplant GmbH,Xanten得到的尤其有利。该现有技术专利使用聚丙烯酰胺提高覆盖物的储水能力。
美国专利4337117涉及耐真菌和其它微生物有机体腐败并用于鞋结构、育苗纸等的合成片材。材料包括在基质或粘合剂内均匀分布的纤维素和任选的合成纤维,并由纤维配料形成;使材料耐腐败的金属喹啉酸盐;聚合物胶体如防止随后加入的弹性体粘合剂因金属喹啉酸盐而凝结的丙烯酸乳胶;和用作合成片材中金属喹啉酸盐保留剂的阳离子聚合物。耐腐败片材通常通过造纸过程形成。阳离子聚合物可为聚丙烯酰胺聚合物。聚丙烯酰胺用于使片材耐腐败。
美国专利5429741和5641458涉及用与另一材料结合的加工纤维素材料处理污泥的方法,另一材料如表面活性剂、去垢剂、表面活性剂、聚合物和/或有机聚合物。公开了纤维素薄片和制造它们的方法。它们可用于动物干草或草垫、食物或肥料。公开了吸收、除去和清除漂浮在第二液体上或第二液体中的第一液体的方法,该方法使用吸收剂丸粒。污泥调节中使用的典型表面活性剂包括乳胶如聚丙烯酰胺。该现有技术文献使用PAM作为污泥处理的表面活性剂。
美国专利5456733涉及通过向成球组合物中掺入颗粒状水不溶、可溶胀的形成凝胶聚合物由废纸屑生产新型覆盖丸粒的方法。形成的丸粒在用水散开并浸渍后溶胀并崩解,增加了它们的地面覆盖面积,释放任何包含的营养物或种子,并沉积具有水吸收性能的聚合物颗粒。
该发明涉及生产干挤出覆盖丸粒的方法,丸粒包含颗粒状废纸和溶胀剂,能通过简单的散布装置施加,并高度吸收和持水。当用施加的水或雨水浸渍时,丸粒溶胀,膨胀并崩解,增加了它们的地面覆盖面积,并提供了防止水流失和帮助保持土壤中水分的水吸收表面覆盖物。聚丙烯酰胺增加了丸粒的水吸收。溶胀丸粒的崩解或裂开也增加了覆盖物的暴露表面面积,并有助于种子释放和营养物释放到土壤中,维持土壤中种子和植物的发芽和生长。
方法和覆盖物丸粒的最基本特征是掺入溶胀剂到包括废纸颗粒的丸粒中,溶胀剂包括水不溶、可溶胀、形成凝胶的亲水聚合物材料,能吸收大量的水。方法几乎完全由颗粒状废纸组成,并包含分布在整个丸粒中的少量最高到10wt%的水溶性成膜聚合物粘合剂材料和最高到10wt%的溶胀剂,溶胀剂包括水不溶、可水溶胀、形成凝胶的颗粒状疏水聚合物材料。覆盖物丸粒包括最高到约99wt%的颗粒状废纸,并包含在造纸过程中粘结木质纤维的以重量计少量的水溶性成膜粘合剂材料如聚乙烯醇和/或纤维素粘合剂材料如羧甲基纤维素。基本添加剂为以粉末形式均匀混合的水不溶性形成凝胶的亲水聚合物。将组合物送入到常规制粒机中并造粒。聚合物的例子为交联聚丙烯酰胺聚合物或聚丙烯酸酯聚合物。该现有技术使用PAM是出于其对丸粒溶胀能力的益处。
美国专利6349499涉及密度类似于要被种植的种子的成片覆盖物产品,包括密度被调整至种子50%内的团聚和压实天然原料。该发明提供了木质纤维覆盖物产品。还可向原料中加入各种添加剂,如染料和颜料、发芽助剂、肥料和一种或多种表面活性剂和/或吸水物质。可加入表面活性剂以促进快速水吸收和保留。可使用水吸收剂材料,如聚丙烯酸、其它聚丙烯酸酯等。在一些应用中,这类合成聚合物也可用作粘合剂,例如聚丙烯酸、聚丙烯酰胺、和各种丙烯酸酯、丙烯酸、和丙烯酰胺共聚物和三元共聚物。该现有技术文献使用PAM作为覆盖物产品的粘合剂。
美国专利6360478涉及可完全生物降解的覆盖物产品,其形成机械粘结但仍开孔的纤维覆盖物基质,包含天然纤维和可互锁的卷曲天然纤维,卷曲天然纤维通过引起耐水永久卷曲的方法被卷曲。
聚合物基水吸收剂可被分散在整个纤维覆盖物中以提高覆盖物水吸收能力。聚合物基水吸收剂优选存在覆盖物重量的约5%至15%。水吸收剂优选为粉末,如能在水中吸收其自身重量很多倍的聚丙烯酰胺基共聚物粉末。聚合物基水吸收剂于是被分散到纤维覆盖物中增加其水吸收能力。水吸收剂优选被机械分散到混合的覆盖物纤维-卷曲合成纤维覆盖物中。该现有技术文献使用PAM以有益于覆盖物产品。
美国专利5741832、5779782和5942029涉及机械粘结的水吸收剂纤维覆盖物,包括被最终混合形成机械粘结纤维覆盖物的天然和卷曲合成纤维。水吸收剂聚合物基材料分散在整个纤维覆盖物中以增加它的水吸收能力。聚合物基水吸收剂优选存在覆盖物重量的约5%至15%。水吸收剂优选为粉末,如能在水中吸收其自身重量很多倍的聚丙烯酰胺基共聚物粉末。聚合物基水吸收剂于是被分散到纤维覆盖物中增加其水吸收能力。水吸收剂优选被机械分散到混合的自然纤维-合成纤维覆盖物中。该现有技术文献使用PAM以有益于覆盖物产品。
美国专利6460290涉及充分相容表面活性剂-浸渍的水溶性肥料、浓缩物和用途。同时公开了固体表面活性剂-浸渍的水溶性肥料组合物和由其制备的含水浓缩物。还公开了使用由所述浓缩物制备的稀释组合物水溶液提高水再润湿均匀性和最初未处理的植物培养基的营养物保留特性。肥料组合物固体易碎,并由65-99wt%的水溶性肥料和1-35wt%的表面活性剂体系组成,表面活性剂体系包括重量比为从小于2∶1至1∶5的水溶性非离子表面活性剂和烷基聚糖苷。当这些固体组合物溶解在水中形成具有20-50wt%肥料的浓缩物时,浓缩物既是单相的,又是极其稳定的。
现有技术文献中没有使用固体载体作为施加PAM到土壤的方式。在现有技术中,PAM已被包括在覆盖物中,作为表面活性剂,作为水吸收剂聚合物,来改变覆盖物的状态(当供水时使覆盖物膨胀),增加覆盖物尺寸以使覆盖物更好地覆盖苗床,增加覆盖物吸收更多水的能力以降低多余水的量,并因此减少了水流失和相应的土壤损失,作为粘合剂将覆盖物固定到一起,增加覆盖物的粘性以使它保持在原位。
发明概述
本发明涉及包含植物营养物和土壤调节剂的肥料产品,其通过最小化由于浸出和流失引起的营养物损失使营养物利用率最大化。通过联合植物营养物和适宜的土壤调节材料,更多的植物营养物可用于被目标植物吸收。本发明的一个目的是使肥料与已知能将营养物以它们目前的状态保留在土壤中的土壤调节材料结合。本发明的一个目的是使肥料与已知能粘结土壤颗粒到一起的土壤调节材料结合。本发明的一个目的是使肥料与已知难以均匀施加、廉价和/或没有水的土壤调节材料结合。本发明的一个目的是限定可用于生产本发明的肥料的方法。水用作活化剂或催化剂,因为没有它,任何组分都不能为土壤和/或植物生命提供更多的价值。通过使肥料与调节土壤的改良材料(如PAM)以降低肥料和水损失的方式结合,结果是获得所需结果需要的肥料和水量全面降低。由于PAM粘结营养物并稳定土壤,因此它减少了肥料浸出和流失。实际上,它用作对土壤的PAM坝,因为它能用于与营养物有关的土壤的性能最大化。PAM用于使土壤能够提高其保留营养物在合适位置供植物使用的能力。
本发明的一个目的是肥料和土壤稳定剂都因水的存在而从它们的颗粒状态释放。本发明的一个目的是土壤稳定剂为PAM。
本发明的一个目的是有助于土壤保持、有效灌溉和施肥的改良肥料。
本发明涉及包含肥料和PAM的改良颗粒肥料产品;其中改良肥料被施加到土壤。本发明的一个目的是通过雨水或灌溉或其组合加入水使肥料和PAM释放到土壤中。本发明的一个目的是肥料选自由以下组成的组:碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、氯、铜、铁、锰、钼、锌、钠、硅、钴和钒,或它们的任意组合。
本发明的一个目的是改良肥料颗粒尺寸为直径1.00-3.35mm。本发明的一个目的是PAM为阴离子型。本发明的一个目的是PAM为中性的。本发明的一个目的是PAM为阳离子型。
本发明的一个目的是PAM占产品总重量的最高到75%。本发明的一个目的是肥料为有机的。本发明的一个目的是肥料为无机的。本发明的一个目的是肥料为有机和无机的联合。
本发明的一个目的是改良肥料通过搅拌、液体、加压和/或热团聚方法形成。本发明的一个目的是颗粒肥料通过常规装置如撒播机施加到土壤上。本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少了种植永久植物前对斜坡施肥中侵蚀垫的需要。本发明的一个目的是PAM提高了土壤的渗透性。本发明的一个目的是PAM粘结到土壤上增加了土壤内肥料和水的渗滤。
本发明的一个目的是改良颗粒肥料提高了土壤的水渗滤,从而提高了土壤吸收水的能力。本发明的一个目的是改良颗粒肥料提高了土壤的水渗滤,从而减少了土壤所需水的量和/或频率。本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少了土壤堆积和土裂。本发明的一个目的是改良颗粒肥料提高了土壤的可耕作性。本发明的一个目的是改良颗粒肥料为土壤中的抗结皮剂。本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少了土壤的细流侵蚀。
本发明的一个目的是PAM粘结到肥料上减少了肥料在土壤内的浸出。本发明的一个目的是PAM粘结到土壤和肥料上减少了肥料从土壤的流失。本发明的一个目的是PAM粘结到土壤和肥料上以保留肥料在土壤中。本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少了土壤侵蚀,从而减少了肥料侵蚀,从而降低了每亩的肥料用量和肥料成本。本发明的一个目的是改良颗粒肥料提高了土壤的水渗滤,从而减少了肥料侵蚀,从而降低了每亩的肥料用量和肥料成本。本发明的一个目的是改良颗粒肥料是保留营养物在土壤中,从而减少了每亩的肥料用量和成本。
本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少了土壤中微生物的流失和浸出。本发明的一个目的是改良颗粒肥料防止了包含营养物、杀虫剂和其它物质的沉淀物的移动。本发明的一个目的是改良颗粒肥料包含硫酸铝和/或氧化钙。本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少了总粪便大肠菌和粪便链锁状球菌从土壤的浸出和流失。本发明的一个目的是改良颗粒肥料通过保留土壤在合适位置并离子化地粘结它们到一起以增加粒度来控制侵蚀力。
本发明的一个目的是改良颗粒肥料改善植物的存活和生长。本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少种子在土壤内发芽的时间。本发明的一个目的是改良颗粒肥料促进植物在土壤内的根生长。本发明的一个目的是改良颗粒肥料提高土壤内的农作物产量。本发明的一个目的是改良颗粒肥料在加入到土壤中时导致块根作物的更干净收获。本发明的一个目的是改良颗粒肥料加速农作物成熟。
本发明的一个目的是改良颗粒肥料提高灌木、树木和/或蔬菜移植的生存能力。本发明的一个目的是改良颗粒肥料加深了植物在土壤中生根。本发明的一个目的是改良颗粒肥料通过更快地干燥土壤提前种植日期。本发明的一个目的是改良颗粒肥料提高了土壤中的农作物质量。本发明的一个目的是改良颗粒肥料增加了种子在土壤中的发芽率。本发明的一个目的是改良颗粒肥料减少了土壤内土壤媒介疾病。
本发明涉及改良颗粒肥料产品,包括:肥料和PAM;其中改良颗粒肥料被施加到土壤,并且PAM用于改善肥料被土壤中指定植物的利用。
本发明涉及改良颗粒肥料,包括:肥料和土壤稳定剂;土壤稳定剂选自:黄原酸盐、酸水解纤维素微纤维、甲壳质、石膏、PAM、水状胶质多糖、丙烯酸共聚物、丙烯酸钠、聚丙烯酰胺、聚乙烯-亚胺、聚酰胺-胺、聚胺、聚乙烯-氧化物和磺化化合物、土壤调节剂或它们的组合。
本发明的一个目的是通过计量到土壤的颗粒肥料的比例控制计量到土壤的土壤稳定剂的量。
本发明涉及改良颗粒肥料,包括:肥料和土壤稳定剂,土壤稳定剂选自:预先用具有土壤稳定性能的成分处理的材料,或从轻便水处理、污水污泥的脱水、水果和蔬菜的洗涤和剥皮、糖汁和母液的澄清,与食品接触的粘合剂和纸、动物饲料增稠剂和悬浮剂、化妆品、造纸、各种采矿和钻井应用得到的材料或它们的组合。
本发明涉及减少植物成功生长所需肥料量的方法,包括:利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到土壤中。改良颗粒肥料包括肥料和PAM。向改良颗粒肥料中加入水,释放肥料和PAM到土壤中。
本发明涉及促进土壤渗透的方法,包括:利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到土壤中。改良颗粒肥料包括肥料和PAM。向改良颗粒肥料中加入水,释放肥料和PAM到土壤中。
本发明涉及减轻土壤侵蚀的方法,包括:利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到土壤中。改良颗粒肥料包括肥料和PAM。向改良颗粒肥料中加入水,释放肥料和PAM到土壤中。
本发明涉及减少肥料流失和浸出的方法,包括利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到土壤中。改良颗粒肥料包括肥料和PAM。向改良颗粒肥料中加入水,释放肥料和PAM到土壤中。
本发明涉及调节土壤的方法,包括:利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到土壤中。改良颗粒肥料包括肥料和PAM。向改良颗粒肥料中加入水,释放肥料和PAM到土壤中。
本发明涉及用改良颗粒肥料处理土壤的方法,包括:利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到土壤中。改良颗粒肥料包括肥料和PAM。向改良颗粒肥料中加入水,释放肥料和PAM到土壤中。
本发明涉及向土壤中施加改良颗粒肥料的方法:包括:向土壤稳定剂中加入颗粒肥料。向土壤中施加颗粒肥料。向颗粒肥料中施加水,从颗粒肥料中释放出土壤稳定剂进入到土壤中。
本发明涉及向土壤中施加交联聚丙烯酰胺的方法,包括:向颗粒肥料中加入交联聚丙烯酰胺。向土壤中施加颗粒肥料。向颗粒肥料中施加水,从颗粒肥料中释放出交联聚丙烯酰胺进入到土壤中。
本发明涉及用于施加交联聚丙烯酰胺到土壤的颗粒肥料,包括颗粒肥料和交联聚丙烯酰胺。本发明的一个目的是颗粒肥料增加了植物在土壤中的侧根系统。
本发明涉及施加PAM到土壤的方法,其中PAM被精确混合、浸渍和/或施加到固体载体中。固体载体可由能被施加到土壤中的有机和/或无机材料组成。这些材料可包含肥料、土壤改良剂、土壤调节剂和/或废品。固体载体可通过团聚产生。常用于描述团聚的其它术语为造粒和压实,因为它们都涉及到粒度放大。固体载体用作PAM的输送系统。通过控制固体载体计量到土壤中的速度,又可以控制计量到土壤中的PAM量。本发明涉及任何能通过常规装置如撒播机施加的固体载体。在一种优选的实施方案中,这些工业包括农业和园艺。PAM不容易被施加到土壤中。目前它通过灌溉系统或以它的干颗粒形式施加。假设它的施加速度低,挑战有很多。
本发明涉及加入PAM到固体载体中,施加固体载体到土壤中;施加水到固体载体中;并从固体载体中浸出PAM到土壤中。水可为天然雨水形式或通过人工方式施加。本发明的一个目的是PAM为干颗粒形式。本发明的一个目的是固体载体包括覆盖物或肥料。本发明的一个目的是加入肥料和/或土壤改良剂到固体载体中。本发明的一个目的是固体载体包括纤维材料。本发明的一个目的是固体载体为颗粒、挤出丸粒、纺织垫、薄片和/或成型包和/或粉碎颗粒的形式。本发明的一个目的是固体载体包含种子。本发明的一个目的是向固体载体中加入杀虫剂或除草剂。本发明的一个目的是向固体载体中加入肥料。本发明的一个目的是用于施加PAM到土壤的固体载体包括覆盖物和PAM。本发明的一个目的是向固体载体中加入硫酸铝和/或氧化钙。加入这些元素与PAM有助于减缓流失中磷的损失。
本发明涉及施加土壤稳定剂到土壤的方法,包括加入土壤稳定剂到固体载体中和施加固体载体到土壤中。向固体载体中施加水,其然后从固体载体中释放土壤稳定剂到土壤内。本发明的一个目的是土壤稳定剂选自:黄原酸盐、酸水解纤维素微纤维、甲壳质、石膏、PAM、水状胶质多糖、丙烯酸共聚物和/或丙烯酸钠,和上述的任意组合。
本发明的一个目的是土壤稳定剂选自聚丙烯酰胺、聚乙烯-亚胺、聚酰胺-胺、聚胺、聚乙烯-氧化物和磺化化合物。
本发明的一个目的是固体载体由预先用具有土壤稳定性能的成分处理的材料组成。
本发明的一个目的是材料来自于轻便水处理、污水污泥的脱水、水果和蔬菜的洗涤和碱液剥皮、糖汁和母液的澄清,与食品接触的粘合剂和纸、动物饲料增稠剂和悬浮剂、化妆品、造纸、各种采矿和钻井应用。
本发明的一个目的是固体载体包括矿物元素。本发明的一个目的是土壤稳定剂保留矿物元素在土壤中。在土壤内有被认为是植物生长必需的13种矿物元素。在植物内存在的这些元素的量变化相当大;因此根据生长所需的相对量,它们被分为大量营养元素、次级营养元素和微量营养元素。大量营养元素为:氮、磷和钾。次级营养元素为硫、钙和镁。微量营养元素为铁、锰、硼、铜、锌、钼和氯。
本发明涉及施加交联聚丙烯酰胺到土壤的方法,包括:加入交联聚丙烯酰胺到固体载体中。向土壤中施加固体载体。然后向固体载体中施加水。这将交联聚丙烯酰胺从固体载体中释放出来到土壤内。
本发明涉及施加土壤稳定剂到土壤的方法,包括加入土壤稳定剂到固体载体中。固体载体由至少25%的直径超过1mm的颗粒组成。向土壤中施加固体载体。向固体载体施加水,将土壤稳定剂从固体载体中释放出来到土壤内。
可通过大量团聚方法方式制备固体载体,包括搅拌、加压、液体和热。搅拌团聚包括方法:翻滚、混合、粒化、制丸、成球、调节和速溶化。加压团聚包括方法:压块、压实、挤出、制丸、成型、压片和等静压制。液体团聚包括方法:喷雾干燥、喷雾造粒、流化床造粒、喷射、在液体介质中团聚、油团聚和成球作用。热团聚包括方法:烧结、硬化、球化、煅烧、干燥/固化、部分气化/炭化和刨片。
搅拌团聚可使用下面的设备:混合机(行星式、锥形、带式、针式、转鼓式、逆流式、垂直、叶片式、捏拌机)、圆盘造球机(盘式造粒机)、转鼓式造球机和锥形造球机。加压团聚可使用下面的设备:滚压机(辊式压块机、辊式压实机)、活塞挤压机/冲压机、制粒机(环形模、平模)、挤出机(螺旋钻、螺杆、筛网、框篮)、压片机。液体团聚可使用下面的设备:喷雾干燥器、喷射塔、喷洒床/流化床、造粒机、油团聚用混合机。热团聚可使用下面的设备:带式烧结机、转动炉篦、旋转窑、竖炉和转鼓/带式刨片机。
还可通过捣碎方法制备固体载体,其中材料被缩小至更小的粒度。在一种实施方案中,固体载体由不处于液体或浆液状态的材料组成。
水溶性聚丙烯酰胺(PAM)已被建议作为土壤改良剂用于各种农业目的。水溶性聚合物,通常描述为聚丙烯酰胺(PAM),似乎具有各种有益的土壤改良性能,包括水流失、侵蚀和起皮的最小化、土壤结构的稳定化。这种益处扩展到肥料、杀虫剂和除草剂流失的总体减少。
PAM为用作将土壤颗粒粘结到一起的增强剂的长链合成聚合物。对水来说,除去这些较大较重的土壤颗粒是较难的。与没有聚合物的灌溉相比,灌溉水中施加的PAM降低垄沟中的土壤侵蚀超过95%。
本发明允许用户不必在田地中混合PAM。本发明的PAM不堵塞杂草籽筛、过滤器或窄虹吸管,因为不需要这种设备。另外本发明的方法能使用户避免处理干浓缩物的风险。本发明的方法还避免了在现有技术中用于施加PAM的庞大设备。本发明的方法避免了对大田地或前进速度慢时所需的巨大原料溶液体积的需要;从浓缩物混合田地溶液需要大量时间并需要复杂的设备。
本发明的方法避免了向土壤中直接加入液体浓缩物(油乳液)施肥的缺点。使用本发明的方法,使用标准撒播设备就可完成施肥,得到均匀计量速度不需要很熟练(与预混合溶液相比)。本发明不需要为农作物提供未知益处的油和表面活性剂组分。
尽管在本发明中PAM可以以任何物理状态被掺入到固体载体中,但优选干PAM,因为它比其它PAM形式更容易地浸渍到固体载体中。另外,干PAM可购买并贮存,可能是最便宜的PAM形式。另外,通过利用本发明的方法施加PAM,施肥设备往往不会堵塞,杂草籽筛和过滤器也不会堵塞。在装填机器时,没有因PAM粉尘吸入引起的阻塞危险。如果直接施加干PAM到田地,则田地中有较大的PAM损失,因为对溶解控制较小。另外,直接施加干PAM到土壤中比本发明有较差的分布均匀性。PAM加入比例必须基于总灌溉流入速度、对田地的侵蚀可能性和所需的注入浓度。
需要根据土壤类型、斜坡和目标侵蚀类型(即风或水)调整阴离子PAM混合物的施加比例。当与其它侵蚀BMP如种子和覆盖物或侵蚀垫一起使用时,阴离子PAM混合物可被施加到较陡的斜坡上。
发明详述
肥料是一种材料,如Fertilizer Manual(1998)中所述,其主要作用是提供植物营养物。植物营养物为植物正常发育和生长所必需的元素。这些元素一般包括碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、氯、铜、铁、锰、钼和锌。元素被认为必需的标准在于它必须是为了植物完成其生命循环而存在,它的作用必须明确并不能被另一元素的作用代替;而且它的作用必须是直接的。其它肥料包括被认为不是必需的各种有益植物营养物(钠、硅、钴和钒)。这些类型的有益植物营养物似乎在植物营养中具有特殊功能,但不满足上述必需所要求的全部三个标准。
存在无机(矿物)肥料,其中声明的营养物为通过萃取和/或通过物理和/或化学过程得到的无机盐形式,还存在有机肥料。有机肥料为可被加入到土壤中的主要为植物和/或动物源(包括加工的和/或非加工肥料)的碳质材料。有机肥料还定义为包含碳和一种或多种植物生长必需的除氢和氧以外元素的材料。
肥料可为单肥(只具有一种营养元素)或复肥(包含两种或多种植物营养元素)。肥料可为颗粒、丸粒、球粒或晶体的形式,并应是自由流动的。颗粒肥料为被成形为具有预定大小的颗粒的固体材料。颗粒肥料不包括粉末(形式为非常细颗粒的固体物质)、溶液肥料(不含固体颗粒的液体肥料)、悬浮液肥料(固体颗粒保持在水相悬浮液中的2-相肥料)、浆液肥料(包含溶解和未溶解的植物营养物材料并需要连续机械搅拌确保均匀性的流体混合物)。在美国,颗粒肥料产品的典型尺寸范围为约1.00-3.35mm。颗粒为通过连续沉积液体或浆液材料使小颗粒增大产生的相对球形颗粒,液体或浆液材料在表面上通过结晶和/或干燥固化(称为造粒、团聚、生长或相反,粉碎)。根据要被造粒的材料使用不同的方法。球粒为通过肥料液滴固化或通过在特定条件下结晶得到的颗粒。晶体为具有直边和陡边和角的颗粒。
除了水和日光外,覆盖地球表面的土壤为所有植物生命的基本支持体系。土壤用于为生长提供水和营养物。可通过外部手段(即人相互作用)以提高这些区域土壤性能的方式改变土壤条件。其中方式之一是通过向土壤中加入土壤调节剂来实现。
土壤调节剂的主要作用是提高土壤物理和/或化学性能和/或它们的生物活性。土壤调节剂还称为土壤改良剂,并可为有机或无机的。
在光合成后,许多植物科学家认为土壤材料交换阳离子(带正电荷的离子)的能力是能使土壤支持植物生长的最重要现象。矿物和有机材料具有永久的负电荷,这给予它们通过交换吸收和解吸阳离子的能力。这种现象减少了这些离子对浸出的敏感性,并使它们的浓度在土壤溶液中缓冲以提供生长用离子。有多种具有将土壤颗粒粘结到一起形成较大稳定聚集体的能力的土壤调节剂。它们还影响土壤的保持营养物和水分特性和土壤的物理处理特性。
改良肥料为用改良剂处理以降低肥料损失和/或提高土壤内肥料利用率的肥料。改良剂可通过常规搅拌、加压、液体和/或热团聚方法施加到肥料。
许多肥料涂有各种改良剂(即聚合物)控制营养物到土壤内的释放速度。有时理想的结果通常称为缓释肥料或控释肥料。在其它应用中,物质被加入到肥料中以延长肥料氮组分以氨形式在土壤中保留的时间。另一应用具有复合化学物质,其具有杀死或暂时降低土壤细菌亚硝酸菌活性的作用,亚硝酸菌用于在硝化作用过程中转化铵-氮。效果类似于缓释肥料。存在称为硝化作用抑制剂的东西,并在施肥前加入到氮产品中。没有现有技术文献使肥料与土壤调节剂联合,其中土壤调节剂被认为将营养物以它们现存的状态保留在土壤中;被认为将土壤颗粒粘结到一起;和/或被认为难以均匀、便宜和/或没有水地施加。
许多改良剂被认为将营养物以它们的元素态保留在土壤中和/或被认为将土壤颗粒粘结到一起。它们中的许多种已用于农业多年,但难以均匀、便宜和/或开始不在水中稀释地施加。
在一种实施方案中,向稍后被施加到土壤的固体载体中加入交联聚丙烯酰胺。然后向固体载体中施加水,其从固体载体中释放交联聚丙烯酰胺到土壤中。在几类应用中使用高效吸收剂交联聚丙烯酰胺,用于吸收水溶液。该聚合物可用于固化任何水基材料。这些聚合物在需要时用作植物可用的水库,减少植物成堆和干旱影响。当加入到土壤中时,植物根直接生长到水溶胀的聚合物中,按需要导出储备物。这种聚合物的例子包括交联聚丙烯酸钾/聚丙烯酰胺共聚物。
在一种实施方案中,向稍后被施加到土壤的固体载体中加入土壤稳定剂。向固体载体中施加水,然后其从固体载体中释放土壤稳定剂到土壤中。土壤稳定剂的例子有:黄原酸盐、酸水解纤维素微纤维、甲壳质、石膏、PAM、水状胶质多糖、丙烯酸共聚物和/或丙烯酸钠,和上述的任意组合。已表明三种多糖(黄原酸盐、酸水解纤维素微纤维和甲壳质)能减少土壤损失。多糖为通过配糖键连接的单糖的长链。三种重要的多糖:淀粉、糖原和纤维素由葡萄糖组成。淀粉和糖原分别用作植物和动物中的短期能量存储。葡萄糖单体通过配糖键连接。它们是具有与水溶性PAM类似性质的可生物降解聚合物。在本发明的一种实施方案中,这些多糖用作添加剂或PAM的替代品。
石膏当与PAM联合时能有效减少土壤损失和水流失。总的结果表明,这些表面处理如耕种、覆盖物、遮盖物、石膏和PAM的适时联合能有用和有效地阻止耕地上的水流失和土壤损失。在本发明的一种实施方案中,石膏用作本发明PAM的添加剂。
瓜尔胶为天然高分子量水状胶质多糖,由通过配糖键连接的半乳糖体和甘露聚糖单元组成,其在化学上可描述为半乳甘露聚糖。很多年来,它常用作土壤稳定剂。它为白色至黄白色粉末。它溶解在冷或热水中,并形成高粘度的粘液。在本发明的一种实施方案中,瓜尔胶用作本发明PAM的添加剂或替代品。
丙烯酸共聚物经常用作土壤稳定剂。另外,丙烯酸钠经常与水溶性PAM联合并用作土壤稳定剂。丙烯酸酯为丙烯酸的盐或酯。在本发明的一种实施方案中,这些用作PAM的添加剂或替代品。
在一种实施方案中,向固体载体中加入土壤稳定剂,其中固体载体由至少约25%的直径超过1mm的颗粒组成。向土壤中施加固体载体。然后向固体载体中施加水,其将土壤稳定剂从固体载体中释放出来到土壤内。当处理聚合物和肥料、土壤改良剂、土壤覆盖物和载体时,粒度很重要,因为它影响农业学反应、造粒和过程性能、和混合、贮存、装卸和施加性能。通常,粒度越小,就发生越快速地溶解。在约1950年前,几乎所有肥料都生产成相对细的粉末或小晶体。结果,肥料通常在装卸过程中多灰尘,并在管道或袋中的贮存过程中非常易于结硬块。造粒(团聚)的生长导致贮存、装卸和施加性能上的巨大提高。这种生长与施肥设备的改进共同利用更好的流动性质和颗粒产品中结块的减少。在美国,颗粒肥料产品的典型尺寸范围为约1-3.35mm。在欧洲国家和日本,尺寸通常在2-4mm范围内。在优选的实施方案中,固体载体在约5/16-约30目(0.0234英寸或600微米)的尺寸范围内。
实施例
用PAM以43∶1的比例浸渍肥料颗粒(DAP)进行实验室试验。精确称量原料,并与计量的干PAM颗粒一起送入到加氨器-造粒机中。造粒机成功地团聚了最终的固体载体。然后干燥固体载体并过筛至一定大小。然后利用常规下落式撒播机将固体载体计量到草皮台上。在供水后,固体载体成功到输送精确量的营养物和PAM到草皮台上。

Claims (59)

1.一种改良颗粒肥料产品,包括:
肥料;和
PAM;
其中所述改良肥料被施加到土壤。
2.权利要求1的产品,其中通过雨水或灌溉或其组合加入水使所述肥料和所述PAM释放到所述土壤中。
3.权利要求1的产品,其中其中所述肥料选自由以下组成的组:碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、氯、铜、铁、锰、钼、锌、钠、硅、钴和钒,或它们的任意组合。
4.权利要求1的产品,其中所述改良肥料颗粒尺寸范围为直径1.00-3.35mm。
5.权利要求1的产品,其中所述PAM为阴离子型。
6.权利要求1的产品,其中所述PAM为中性的。
7.权利要求1的产品,其中所述PAM为阳离子型。
8.权利要求1的产品,其中所述PAM占所述产品全部的最高到75wt%。
9.权利要求1的产品,其中所述肥料为有机的。
10.权利要求1的产品,其中所述肥料为无机的。
11.权利要求1的产品,其中所述肥料为有机和无机的组合。
12.权利要求1的产品,其中所述改良肥料通过搅拌、液体、加压和/或热团聚方法产生。
13.权利要求1的产品,其中所述颗粒肥料通过常规装置如撒播机施加到所述土壤中。
14.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了种植永久植物前对斜坡施肥中侵蚀垫的需要。
15.权利要求1的产品,其中所述PAM提高了所述土壤的渗透性。
16.权利要求1的产品,其中所述PAM粘结到所述土壤上增加了所述土壤内所述肥料和水的渗滤。
17.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料提高了所述土壤的水渗滤,从而提高了土壤吸收水的能力。
18.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料提高了所述土壤的水渗滤,从而减少了所述土壤所需水的量和/或频率。
19.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了土壤堆积和土裂。
20.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料提高了土壤的可耕作性。
21.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料为所述土壤中的抗结皮剂。
22.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了所述土壤的细流侵蚀。
23.权利要求1的产品,其中所述PAM粘结到所述肥料上减少了所述肥料在所述土壤内的浸出。
24.权利要求1的产品,其中所述PAM粘结到所述土壤和所述肥料上减少了所述肥料从所述土壤的流失。
25.权利要求1的产品,其中所述PAM粘结到所述土壤和所述肥料上以保留所述肥料在所述土壤中。
26.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了所述土壤的侵蚀,从而减少了所述肥料的侵蚀,从而降低了每亩的肥料用量和肥料成本。
27.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料提高了所述土壤的水渗滤,从而减少了所述肥料的侵蚀,从而降低了每亩的肥料用量和肥料成本。
28.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料保留营养物在所述土壤中,从而减少了每亩的肥料用量和成本。
29.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了所述土壤中微生物的流失和浸出。
30.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料防止了包含营养物、杀虫剂和其它物质的沉淀物的移动。
31.权利要求1的产品,还包含硫酸铝和/或氧化钙。
32.权利要求31的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了总粪便大肠菌和粪便链锁状球菌从所述土壤的浸出和流失。
33.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料通过保留土壤在合适位置并离子化地粘结它们到一起以增加粒度来控制侵蚀力。
34.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料改善植物的存活和生长。
35.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了种子在所述土壤内发芽的时间。
36.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料促进植物在所述土壤内的根生长。
37.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料提高了所述土壤内的农作物产量。
38.权利要求1的产品,其中所述土壤导致块根作物的更干净收获。
39.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料加速农作物成熟。
40.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料提高了灌木、树木和/或蔬菜移植的生存能力。
41.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料加深了植物在所述土壤中生根。
42.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料通过更快地干燥所述土壤提前种植日期。
43.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料提高了所述土壤中的农作物质量。
44.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料增加了种子在所述土壤中的发芽率。
45.权利要求1的产品,其中所述改良颗粒肥料减少了所述土壤内的土壤媒介疾病。
46.一种改良颗粒肥料产品,包括:
肥料;和
PAM;
其中所述改良颗粒肥料被施加到土壤,和其中所述PAM用于改善所述肥料被所述土壤中指定植物的利用。
47.一种改良颗粒肥料,包括:
肥料和土壤稳定剂;
所述土壤稳定剂选自:黄原酸盐、酸水解纤维素微纤维、甲壳质、石膏、PAM、水状胶质多糖、丙烯酸共聚物、丙烯酸钠、聚丙烯酰胺、聚乙烯-亚胺、聚酰胺-胺、聚胺、聚乙烯-氧化物和磺化化合物、土壤调节剂或它们的组合。
48.权利要求47的改良颗粒肥料,其中通过计量到所述土壤的所述颗粒肥料的比例控制计量到所述土壤的所述土壤稳定剂的量。
49.一种改良颗粒肥料,包括:
肥料和土壤稳定剂;
所述土壤稳定剂选自:预先用具有土壤稳定性能的成分处理的材料,或从轻便水处理、污水污泥的脱水、水果和蔬菜的洗涤和剥皮、糖汁和母液的澄清,与食品接触的粘合剂和纸、动物饲料增稠剂和悬浮剂、化妆品、造纸、各种采矿和钻井应用得到的材料或它们的组合。
50.一种减少成功的植物生长所需肥料量的方法,包括:
利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到土壤中;
所述改良颗粒肥料包括肥料和PAM;
向所述改良颗粒肥料中加入水;
释放所述肥料和所述PAM到所述土壤中。
51.一种促进土壤渗透的方法,包括:
利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到所述土壤中;
所述改良颗粒肥料包括肥料和PAM;
向所述改良颗粒肥料中加入水;
释放所述肥料和所述PAM到所述土壤中。
52.一种减轻土壤侵蚀的方法,包括:
利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到所述土壤中;
所述改良颗粒肥料包括肥料和PAM;
向所述改良颗粒肥料中加入水;
释放所述肥料和所述PAM到所述土壤中。
53.一种减少肥料流失和浸出的方法,包括:
利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到所述土壤中;
所述改良颗粒肥料包括肥料和PAM;
向所述改良颗粒肥料中加入水;
释放所述肥料和所述PAM到所述土壤中。
54.一种调节土壤的方法,包括:
利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到所述土壤中;
所述改良颗粒肥料包括肥料和PAM;
向所述改良颗粒肥料中加入水;
释放所述肥料和所述PAM到所述土壤中。
55.一种用改良颗粒肥料处理土壤的方法,包括:
利用常规施肥设备将改良颗粒肥料施加到所述土壤中;
所述改良颗粒肥料包括肥料和PAM;
向所述改良颗粒肥料中加入水;
释放所述肥料和所述PAM到所述土壤中。
56.一种向土壤中施加改良颗粒肥料的方法:包括:
向土壤稳定剂中加入颗粒肥料;
向所述土壤中施加所述颗粒肥料;
向所述颗粒肥料中施加水;
从所述颗粒肥料中释放出所述土壤稳定剂进入到所述土壤中。
57.一种向土壤中施加交联聚丙烯酰胺的方法,包括:
向颗粒肥料中加入交联聚丙烯酰胺;
向土壤中施加所述颗粒肥料;
向所述颗粒肥料中施加水;
从所述颗粒肥料中释放出所述交联聚丙烯酰胺进入到所述土壤中。
58.一种用于施加交联聚丙烯酰胺到土壤的颗粒肥料,包括颗粒肥料和交联聚丙烯酰胺。
59.权利要求58的产品,其中所述颗粒肥料增加了植物在所述土壤中的侧根系统。
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