PL167516B1 - Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych - Google Patents

Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych

Info

Publication number
PL167516B1
PL167516B1 PL29393392A PL29393392A PL167516B1 PL 167516 B1 PL167516 B1 PL 167516B1 PL 29393392 A PL29393392 A PL 29393392A PL 29393392 A PL29393392 A PL 29393392A PL 167516 B1 PL167516 B1 PL 167516B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
potassium
solution
nitrate
potassium hydroxide
ammonium
Prior art date
Application number
PL29393392A
Other languages
English (en)
Other versions
PL293933A2 (en
Inventor
Maria Dankiewicz
Jozef Sas
Zbigniew Malczewski
Original Assignee
Inst Nawozow Sztucznych
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Nawozow Sztucznych filed Critical Inst Nawozow Sztucznych
Priority to PL29393392A priority Critical patent/PL167516B1/pl
Publication of PL293933A2 publication Critical patent/PL293933A2/xx
Publication of PL167516B1 publication Critical patent/PL167516B1/pl

Links

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)

Abstract

1. Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych, w których podstawowe składniki pokarmowe występują w postaci związków o wysokiej rozpuszczalności, a mikroelementy w formie związanej za pomocą silnych substancji kompleksujących, znamienny tym, że termiczny kwas fosforowy o stężeniu 70-90% w przeliczeniu na H3PO4, będący mieszaniną kwasów orto, piro i polifosforowych neutralizuje się węglanem i/lub wodorotlenkiem potasowym w ilościach zabezpieczających wymagane stężenie składników w produkcie, wprowadzając wodorotlenek potasowy i/lub węglan potasowy korzystnie w postaci roztworu wodnego i rozpoczyna dozowanie mocznika równolegle z wodorotlenkiem potasowym lub w przypadku stosowania węglanu potasowego, po zakończeniu jego dodawania, całość intensywnie mieszając i uzupełnia ewentualnie dalsze ilości azotu, fosforu i potasu, azotanem amonowym i/lub potasowym i fosforanem amonowym, a następnie rozpuszcza sól magnezową, korzystnie siarczan i/lub azotan magnezu, wersenian dwusodowy oraz kwas borowy i molibdenian amonowy, podgrzewając roztwór do 30-50°C, a następnie uzupełnia pozostałe mikroelementy dodając roztwór wodny soli Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ti osobno skompleksowanych znanymi sposobami.

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych, w których podstawowe składniki pokarmowe występują w postaci związków o wysokiej rozpuszczalności, a mikroelementy w formie związanej za pomocą silnych substancji kompleksujących.
Znane są różne sposoby produkcji nawozów płynnych, nie gwarantują one jednak otrzymania roztworu rzeczywistego o składzie zrównoważonym wobec potrzeb nawozowych roślin oraz wysokim stężeniu składników odżywczych. Nawozy takie są nieekonomiczne w stosowaniu w wielkotowarowej produkcji roślinnej zarówno warzywniczej jak i rolniczej polowej.
W polskim zgłoszeniu patentowym nr P 264510 zastosowano cytrynian sodowy do skompleksowania mikroelementów i magnezu oraz sól sodową kwasu etylenodwuaminoczterooctowego do skompleksowania wapnia, uzyskując niskie stężenie składników np. fosforu wynoszące 0,1-2%, a w opisie patentowym nr 141547 z zastosowaniem melasy, glukozy i sacharozy, zaledwie 0,1-1% fosforu.
Otrzymywanie wyższych koncentracji przy szerokim udziale substancji pokarmowych, jest technologicznie trudnym zagadnieniem, szczególnie gdy chce się uzyskać wysokie stężenie w roztworze takich składników jak fosfor i potas.
Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych według wynalazku pozwala wykluczyć większość niekorzystnych zjawisk zachodzących w stężonych nawozach ciekłych. Między innymi nawozy otrzymywane tym sposobem posiadają niską temperaturę krystalizacji oraz nie wykazują własności korozyjnych w stosunku do tworzyw metalicznych.
167 516
Istota wynalazku polega na wykorzystaniu właściwości skondensowanych form fosforanów, które posiadają helatujące możliwości oraz tworzą związki charakteryzujące się wysoką rozpuszczalnością np. polifosforany potasowe.
Według wynalazku termiczny kwas fosforowy o stężeniu 70-90% w przeliczeniu na H3PO4, będący mieszaniną kwasów orto, piro i polifosforowych neutralizuje się węglanem i/lub wodorotlenkiem potasowym w ilościach zabezpieczających wymagane stężenie składników w produkcie, wprowadzając wodorotlenek potasowy i/lub węglan potasowy korzystnie w postaci roztworu wodnego i rozpoczyna dozowanie mocznika równolegle z wodorotlenkiem potasowym lub w przypadku stosowania węglanu potasowego, po zakończeniu jego dodawania, całość intensywnie miesza i uzupełnia ewentualne dalsze ilości azotu, fosforu i potasu azotanem amonowym i/lub potasowym i fosforanem amonowym, a następnie rozpuszcza sól magnezową, korzystnie siarczan i/lub azotan magnezu, wersenian dwusodowy oraz kwas borowy i/lub boraks oraz molibdenian amonowy, podgrzewając roztwór do 30-50°C, a następnie uzupełnia pozostałe mikroelementy dodając roztwór wodny soli Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ti osobno skompleksowanych znanymi sposobami.
W ten sposób otrzymuje się nawozy płynne o wysokiej koncentracji, trwałe przez okres co najmniej roku i o różnym stosunku N:p2Os:K,2O:MgO.
Przykład I. Przygotowanie roztworu podstawowego.
Do 50,3268 kg wody dodaje się 6,5 kg kwasu fosforowego termicznego o stężeniu 85% H3PO4 i neutralizuje dodając porcjami 8,81 kg K2CO3 intensywnie mieszając. Następnie rozpuszcza się 9,45 kg CO/NH2/2 podgrzewając całość do około 40°C i rozpuszcza 13,15 kg NH4H2PO4, a następnie dodaje 0,062 kg MgSO4 · 7H2O oraz 0,55 kg CnHnO^2Na2 · 2H2O utrzymuje temperaturę roztworu ok. 40°C i rozpuszcza 0,0092 kg/NH4/6Mo7O24 · 4H2O i 0,0572 kg H3BO3.
Przygotowanie roztworu mikroelementów
Do 10,6038 kg wody dodaje się 0,14 kg C6H8O7 · H2O, miesza i kolejno rozpuszcza 0,04 kg CuSO4 · 5H2O, 0,031 kg MnSO4 · H2O, 0,05 kg FeSO4 · 7H2O i 0,22 kg ZnSO4 · 7H2O, mieszając i utrzymując temperaturę 30-40°C aż do rozpuszczenia surowców. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej wlewa się roztwór mikroelementów do roztworu podstawowego przy intensywnym mieszaniu. Otrzymuje się nawóz płynny o zawartości 6% N, 12% P2O5, 6% K2O, 0,006% Mg, 0,01% Cu, 0,01% Mn, 0,01% Fe, 0,01% B, 0,05% Zn, 0,005% Mo.
Przykład II. Przygotowanie roztworu podstawowego.
Do 47,1808 kg wody dodaje się 6,5 kg kwasu fosforowego termicznego o stężeniu 85% H3PO4 i mieszając neutralizuje 7,9 kg 40% roztworu KOH dodając równolegle, porcjami 24 kg CO/NH2/2, a następnie wprowadza 7,2 kg KNO3, podgrzewa roztwór do ok. 40°C i miesza aż do rozpuszczenia. Następnie rozpuszcza się 1,24 kg MgSO4 · 7H2O i 0,1 kg CioHi4O8N2Na2 · 2H2O utrzymując temperaturę ok. 40°C i dodaje 0,0092 kg /NH46Mo7O24 · 4H2O i 0,177 kg Na2B4O-7 · 10H2O mieszając aż do rozpuszczenia.
Przygotowanie roztworu mikroelementów.
Do 5,0 kg wody dodaje się 0,55 kg CóHsO^ · H2O, miesza i kolejno rozpuszcza 0,04 kg CuSO4 · 5H2O, 0,031 kg MnSO4 · H2O, 0,05 kg FeSO4 · 7H2O i 0,022 kg ZnSO4 · 7H2O. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej wlewa się roztwór mikroelementów do roztworu podstawowego przy intensywnym mieszaniu. Otrzymuje się nawóz płynny o zawartości 12% N; 4% P2O5; 6% K2O; 0,12% Mg; 0,01% Cu; 0,01% Mn; 0,01% Fe; 0,02% B; 0,005% Zn; 0,005% Mo.
Przykład III. Przygotowanie roztworu podstawowego.
Do 65,09 kg wody dodaje się 7,32 kg kwasu fosforowego termicznego o koncentracji 85% H3PO4 i neutralizuje 4,41 kg K2CO3, a następnie rozpuszcza 7,14 kg CO/NH2/2 i 8,59 kg KNO3 podgrzewając roztwór do 40°C, wszystko przy intensywnym mieszaniu roztworu. Następnie rozpuszcza się 1,1 kg Mg/NO3/2· 6H2O, 0,1 kg CioH14OsN2Na2 · 2H2O oraz 0,00092 kg /NH46Mo7O24 · 4H2O i 0,0572 kg H3BO3 mieszając i utrzymując temperaturę 40°C aż do rozpuszczenia się surowców.
Przygotowanie roztworu mikroelementów.
W 5,40188 kg H2O rozpuszcza się 0,6 kg C6H8O7 · H2O i następnie mieszając rozpuszcza się kolejno 0,4 kg CuSO4 · 5H2O, 0,031 kg MnSO4 · H2O, 0,075 kg FeSO4 · 7H2O i 0,044 kg
167 516
ZnSOą · ΊH2O utrzymując temperaturę 30-40°C. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej wlewa się roztwór mikroelementów do roztworu podstawowego przy intensywnym mieszaniu. Otrzymuje się nawóz płynny o zawartości: 4,5% N; 4,5% P2O5; 7% K2O; 0,1% Mg; 0,01% Cu; 0,01% Mn; 0,015% Fe; 0,01% Zn; 0,01% B; 0,0005% Mo.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 1,50 zł

Claims (3)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych, w których podstawowe składniki pokarmowe występują w postaci związków o wysokiej rozpuszczalności, a mikroelementy w formie związanej za pomocą silnych substancji kompleksujących, znamienny tym, że termiczny kwas fosforowy o stężeniu 70-90% w przeliczeniu na H3PO4, będący mieszaniną kwasów orto, piro i polifosforowych neutralizuje się węglanem i/lub wodorotlenkiem potasowym w ilościach zabezpieczających wymagane stężenie składników w produkcie, wprowadzając wodorotlenek potasowy i/lub węglan potasowy korzystnie w postaci roztworu wodnego i rozpoczyna dozowanie mocznika równolegle z wodorotlenkiem potasowym lub w przypadku stosowania węglanu potasowego, po zakończeniu jego dodawania, całość intensywnie mieszając i uzupełnia ewentualnie dalsze ilości azotu, fosforu i potasu, azotanem amonowym i/lub potasowym i fosforanem amonowym, a następnie rozpuszcza sól magnezową, korzystnie siarczan i/lub azotan magnezu, wersenian dwusodowy oraz kwas borowy i molibdenian amonowy, podgrzewając roztwór do 30-50°C, a następnie uzupełnia pozostałe mikroelementy dodając roztwór wodny soli Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ti osobno skompleksowanych znanymi sposobami.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w neutralizowanym roztworze utrzymuje się stosunek wag P2Os:K2O = 0,5:2.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję neutralizacji prowadzi się w temperaturze 20-50°C, regulując egzotermiczny efekt wywołany neutralizacją kwasu fosforowego wodorotlenkiem potasowym, równoległym wprowadzeniem mocznika w trakcie reakcji.
PL29393392A 1992-03-20 1992-03-20 Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych PL167516B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL29393392A PL167516B1 (pl) 1992-03-20 1992-03-20 Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL29393392A PL167516B1 (pl) 1992-03-20 1992-03-20 Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL293933A2 PL293933A2 (en) 1992-12-28
PL167516B1 true PL167516B1 (pl) 1995-09-30

Family

ID=20057154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL29393392A PL167516B1 (pl) 1992-03-20 1992-03-20 Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL167516B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL293933A2 (en) 1992-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5171349A (en) Solubility compound fertilizer compositions
US9764993B2 (en) Phosphate fertilizers and methods of making and using the same
CA2345952C (en) Solubility compound fertilizer compositions
CN1049203C (zh) 一种含硫酸的固体组合物及其应用
PL167516B1 (pl) Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych
DK2578557T3 (en) Solid water-soluble composition of a compound NPK fertilizer containing a mixed ammonium potassium nitrate salt and process for preparing the same
Alimov et al. The insoluble part of phosphorus fertilizers, obtained by processing of phosphorites of central kyzylkum with partially ammoniated extraction phosphoric acid
US2557730A (en) Manufacture of mixed phosphatic fertilizers
CN114560744A (zh) 一种制备多形态磷复合肥的方法
GB2076795A (en) Aqueous fertiliser solutions
EP1505046A1 (en) Water-soluble powder fertilizer containing phosphorus (P2O5) and calcium (Ca0) in different ratios
CN106242705A (zh) 一种提高聚磷酸铵鳌合微量元素的方法
PL186367B3 (pl) Sposób wytwarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płynnych
RU2200139C1 (ru) Способ получения сложных удобрений
BG110579A (bg) Концентриран фосфорно-калиев течен тор с микроелементи и метод за получаването му
US3291595A (en) High-nitrogen particulate fertilizer coated with neutralized superphosphoric acid
PL173959B1 (pl) Sposób wytwarzania wieloskładnikowych płynnych koncentratów do nawożenia dolistnego
US3600153A (en) Nh4n03-khs04 fertilizer composition
CN114380632A (zh) 含聚磷酸盐和水溶性钙的np和npk肥料及其制备方法
PL172272B1 (pl) S posób otrzymywania wieloskladnikowego nawozu plynnego z wysoka zawartoscia azotu PL
PL162995B1 (pl) Nawóz płynny I sposób Jego otrzymywania
Tudorovskaya et al. Physicochemcal investigations and methods of producing complex fertilisers with the use of urea
Cichy Multicomponent Fluid Fertilizers Containing Polyphosphates
SK9842Y1 (sk) Tuhé hnojivá
SU1071616A1 (ru) Способ получени удобрени с бором