RU2235707C2 - Способ получения органоминерального удобрения - Google Patents

Способ получения органоминерального удобрения Download PDF

Info

Publication number
RU2235707C2
RU2235707C2 RU2002129541/12A RU2002129541A RU2235707C2 RU 2235707 C2 RU2235707 C2 RU 2235707C2 RU 2002129541/12 A RU2002129541/12 A RU 2002129541/12A RU 2002129541 A RU2002129541 A RU 2002129541A RU 2235707 C2 RU2235707 C2 RU 2235707C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
fertilizer
brown coal
fertilizers
ammonia water
Prior art date
Application number
RU2002129541/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002129541A (ru
Inventor
нов Д.М. Мирза (RU)
Д.М. Мирзаянов
Ф.Г. Габдуллина (RU)
Ф.Г. Габдуллина
Ю.И. Молчанов (RU)
Ю.И. Молчанов
А.М. Баранов (RU)
А.М. Баранов
И.Р. Хадыев (RU)
И.Р. Хадыев
Original Assignee
Мирзаянов Дим Миргарифанович
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 Мирзаянов Дим Миргарифанович filed Critical Мирзаянов Дим Миргарифанович
Priority to RU2002129541/12A priority Critical patent/RU2235707C2/ru
Publication of RU2002129541A publication Critical patent/RU2002129541A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2235707C2 publication Critical patent/RU2235707C2/ru

Links

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для получения органоминеральных удобрений для растениеводства, особенно в почвах с низким содержанием гумуса. Способ включает обработку бурого угля путем химического воздействия и смешивание его с питательными компонентами. Бурый уголь обрабатывают при температуре окружающей среды 20-25%-ной аммиачной водой в течение 10-20 минут при массовом соотношении твердой и жидкой фаз 1:(0,019-0,025). Затем обработанный аммиачной водой уголь смешивают последовательно с фосфоритной мукой (ФМ) и карбамидом (КА) при массовом соотношении ФМ : уголь=(0,8-1,5):1, КА : уголь=(0,3-1,0):1. Изобретение позволяет упростить способ получения удобрения, повысить его производительность и качество удобрения. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к способам получения органоминеральных удобрений, повышающих плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Такие удобрения находят все более широкое применение в растениеводстве, особенно в почвах с низким содержанием гумуса.
При получении органоминеральных удобрений источником гуминовых веществ обычно является либо бурый уголь, либо торф.
Торф характеризуется повышенной влагоемкостью, что ограничивает его применение в производстве органоминеральных удобрений.
Бурым углям свойственно высокое содержание гуминовых веществ (до 70%). Удобрения на их основе можно использовать для любых почв в разных климатических зонах для возделывания различных сельскохозяйственных культур. Однако для перевода гуминовых веществ в усвояемую для растений форму обычно применяются жесткие условия обработки бурых углей, что резко снижает физиологическую и биологическую активность удобрений. С другой стороны, гуминовые вещества органоминеральных удобрений на основе необработанного угля остаются не доступными для растений.
Для перевода гуминовых веществ бурого угля в растворимое состояние уголь подвергают разрушающему химическому или физическому воздействию. Известными химическими способами воздействия являются либо окисление угля азотной кислотой при нагревании с последующей нейтрализацией щелочами (например, авт. свид. СССР №588219, кл. C 05 F 11/02, 1978 г.), либо обработка угля окислителями и затем щелочами (например, авт. свид. СССР №1763437, кл. C 05 F 11/02, 1992 г.).
Недостатками химических способов разрушающего воздействия являются длительность и многостадийность процесса и низкая эффективность получаемых удобрений. Щелочные гуматы хорошо растворяются в воде, что приводит к избыточной концентрации гуматов сразу после внесения удобрений во влажную почву. Высокая концентрация гуматов угнетает растения. Затем под воздействием атмосферных осадков гуматы вымываются из почвы, что приводит к недостатку стимуляторов роста растений. Кроме того, при обработке угля азотной кислотой образуются побочные продукты нитрования гуминового комплекса угля, а при окислительно-щелочной обработке образуются полифенолы, альдегиды и др., присутствие которых в удобрениях приводит к гибели микрофлоры в почве и ухудшает качество гуминовых веществ.
Примером разрушающего физического воздействия на бурый уголь может служить его обработка высокочастотным электромагнитным излучением частотой 2450-50 МГц (авт. свид. СССР №1602861, C 05 F 11/02, 1990 г.).
Такая жесткая обработка приводит к потере гуминовыми веществами бурого угля физиологической и биологической активности.
Известны способы, сочетающие физическое и химическое воздействие, например обработка угля аммиачной водой при одновременном воздействии ультразвуковыми колебаниями частотой 15-20 кГц (авт. свид. СССР №1404501, кл. C 05 F 11/02, 1988 г.) либо обработка аммиачной водой при одновременном тонком активационном диспергировании угля (патент РФ №2015951, C 05 F 11/02, 1994 г.).
Последние два известных способа получения удобрения отличаются значительно более мягкими условиями как физического, так и химического воздействия и обеспечивают высокий выход гуминовых веществ в виде растворимых в воде гуматов аммония.
Недостатками этих известных способов является высокая растворимость и, следовательно, высокая вымываемость получаемых гуматов, что, во-первых, препятствует их удержанию в почве на длительные сроки, а во вторых, может привести не к стимулированию растений, а к их угнетению (избыток ростостимулирующих веществ в почве угнетает растения). Существенным недостатком указанных способов является также отсутствие в получаемых удобрениях необходимых для растений макро- и микроэлементов.
Наиболее близким по технической сущности и выбранным в качестве прототипа является способ получения органоминерального удобрения, включающий обработку бурого угля нагреванием при 75°С, с одновременным смешиванием угля с карбамидом при массовом соотношении 1:1. Высокотемпературную обработку угля проводят в течение 2-3 часов (патент РФ №2044720, кл. C 05 F 11/02, 1995 г.). При такой обработке выделяется аммиак, который взаимодействует с гуминовыми кислотами бурого угля, образуя гумат аммония. Кроме того, содержащийся в карбамиде азот является одним из основных питательных веществ для почвы.
Способ-прототип отличается простотой и позволяет получать удобрение с замедленным по сравнению с карбамидом выходом азота в почву.
Недостатком известного способа-прототипа является его высокая трудоемкость, энергоемкость, низкая производительность. Кроме того, наблюдается ухудшение качества гуминовых веществ бурого угля из-за высокой температуры обработки в течение длительного времени. Известно, что любая длительная высокотемпературная обработка гуминосодержащего сырья отрицательно сказывается на свойствах гуминовых веществ - в их структуре происходят необратимые изменения, приводящие не к увеличению, а к уменьшению их подвижности (водорастворимости), в результате чего падает физиологическая и биологическая активность удобрения. Существенным недостатком способа-прототипа являются также длительность обработки (2-3 часа) угля. Кроме того, получаемые удобрения несбалансированны по содержанию основных элементов питания растений (отсутствие в удобрении фосфора и калия).
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение, удешевление способа производства органоминерального удобрения, повышение его производительности с одновременным повышением качества удобрения за счет сбалансированного состава по основным макро- и микроэлементам питания растений за счет высокой физиологической и биологической активности и способности восстанавливать плодородие и структуру почвы.
Решение поставленной задачи достигается предлагаемым способом получения органоминерального удобрения, включающим обработку бурого угля путем активирующего химического воздействия и смешивание его с питательными компонентами, в котором в отличие от прототипа бурый уголь в течение 10-20 минут обрабатывают при температуре окружающей среды 20-25% аммиачной водой при массовом соотношении твердой и жидкой фаз 1:(0,019-0,025), затем смешивают последовательно с фосфоритной мукой (ФМ) при массовом соотношении ФМ : уголь=(0,8-1,5):1 и карбамидом (КА) при массовом соотношении КА : уголь=(0,3-1,0):1.
При повышенной потребности выращиваемых растений в калии его вводят в удобрение в виде твердой неорганической соли вместе с фосфоритной мукой и карбамидом в количестве СК : уголь=(0,3-1):1.
Источником органического гуминосодержащего вещества в предлагаемом способе является мало используемый бурый уголь, запасы которого в нашей стране весьма велики. Важно отметить, что бурый уголь богат также столь необходимыми для развития растений и получения полноценной сельскохозяйственной продукции микроэлементами, такими как магний, марганец, бор, цинк, медь и др. Некоторые бурые угли, например угли местного Кумертауского месторождения Башкирии, содержат также фосфор и калий.
В качестве фосфорсодержащего сырья в предлагаемом способе используют фосфоритную муку (ФМ) из малоиспользуемого полиминерального сырья, например бедной фосфоритной руды Верхнекамского месторождения, которая содержит мас.%: P2O5 - 22; К2О+Na2O - 1,6; CaO - 37,4; MgO - 1,1; Fe2О3 - 4,9; АlО3 - 2,6; SO3 - 1,0 и др. Большинство регионов России располагают значительными запасами подобной фосфоритной руды.
Важным отличием предлагаемого способа от известного способа-прототипа являются мягкие условия обработки бурого угля, не приводящие к потере его гуминовых веществ (ГВ) физиологической и биологической активности. Такими условиями являются щелочная обработка при температуре окружающей среды (20°С), например, 20-25% аммиачной водой. В результате такой обработки происходит химическая реакция взаимодействия ГВ с аммиачной водой с образованием гуматов аммония (ГА) и глубокие изменения в структуре бурого угля с образованием ячеистой структуры. Такая структура повышает сорбционные свойства угля, что в свою очередь способствует образованию стойких против вымывания органоминеральных комплексов.
Оптимальное соотношение аммиачной воды и бурого угля было найдено экспериментальным путем. Заявляемое соотношение обеспечивает тонкий баланс между процессом образования высокоподвижных ГВ и процессом образования ячеистой структуры. В полостях ячеистой структуры при смешении с другими компонентами размещаются молекулы карбамида, солей калия, гуматов аммония и минеральные элементы фосфоритной муки. В результате этих процессов образуются физиологически и биологически активные органоминеральные комплексы, обеспечивающие пролонгированность действия удобрения.
Массовое соотношение ФМ : уголь выбирают в пределах (0,8-1,5):1, что позволяет получить органоминеральные удобрения, обладающие новыми свойствами восстанавливать плодородие и структуру почвы. Такие свойства достигаются за счет повышения содержания гумуса или снижения кислотности почвы. Так, удобрениям с массовым соотношением ФМ : уголь=(0,8-1,1):1 характерно высокое содержание органических веществ, в частности физиологически и биологически активных гуматов аммония. Применение таких удобрений особенно в почвах с низким содержанием гумуса создает благоприятные условия для развития микроорганизмов, улучшает структуру почвы, повышает содержание гумуса и стимулирует рост растений. Однако применение удобрений со значением соотношения ФМ : уголь<(0,8:1) в дозах, обеспечивающих полноценное питание растений макроэлементами, недопустимо, поскольку из-за высокой концентрации гуматов аммония происходит не стимулирование роста, а наоборот угнетение растений.
Удобрениям же с соотношением ФМ : уголь=(1,1-1,5) характерно высокое содержание столь необходимых для кислых почв кальция и фосфора. Применение таких удобрений за счет снижения кислотности повышает плодородие почвы. Однако при выборе соотношения компонентов ФМ : уголь>(1,5:1) эффективность удобрений резко снижается. Обусловлено данное обстоятельство низким содержание комплексообразующих гуматов аммония. В этой связи значительная часть минеральных солей не участвует в образовании органоминеральных комплексов, что снижает коэффициент их использования.
Сущность другого существенного отличия заявляемого способа от прототипа заключается в значительном расширении в удобрениях диапазона соотношения компонентов КА : уголь. Величину этого соотношения выбирают в зависимости от содержания азота в почве в пределах (0,3-1,0):1. Если удобрения предназначаются для применения в почвах с повышенным содержанием азота (более 12 мг/100 г почвы, по Кирсанову), соотношение КА : уголь устанавливают в пределах (0,3-0,5):1, для почв с средним содержанием азота (8-12 мг/100 г почвы) - (0,5 - 0,8): 1, а для почв с низким содержанием азота - (0,8-1,0):1.
Использование в предлагаемом способе природных веществ и мягких условий их обработки позволяет обеспечить экологическую безопасность и безотходность способа и экологическую чистоту получаемого удобрения.
Получаемое по предлагаемому способу удобрение содержит как подвижные (водорастворимые) гуматы аммония, так и сбалансированное количество макро- и микроэлементов. Такой состав получаемого удобрения и наличие органоминеральных комплексов обеспечивает пролонгированность его действия и тонкую естественную дозировку необходимых для растения элементов питания в течение 2-4 лет. Кроме того, растворимые гуматы способствуют образованию гумуса и питательной среды для микроорганизмов. Наличие в удобрении карбамида и солей калия, которые добавляют для отдельных видов растений в повышенном количестве, не нарушает сложного комплекса протекающих в почве превращений - карбамид и соли калия полностью усваиваются растениями, так как поступают из органоминеральных комплексов удобрения к корневой системе растений в пролонгированном режиме.
Примеры осуществления способа.
Пример 1
Бурый уголь (твердая фаза - Т) в количестве 364 кг перемешивают в течение 15 минут при температуре окружающей среды с 6,30 л 25%-ной аммиачной воды (жидкая фаза - Ж), соотношение Т:Ж=1:0,020. Добавляют 454 кг фосфоритной муки (ФМ), (соотношение ФМ : уголь=1,25:1), 174 кг карбамида (КА), (соотношение КА : уголь=1:2,09) и перемешивают в течение 15 минут. Содержание питательных веществ в полученном продукте N:Р=8:10, а содержание гуматов аммония составляет около 2%.
Полученное удобрение рекомендуется для кислых почв с рН 5,5.
Пример 2
404 кг бурого угля обрабатывают 8 л 25%-ной аммиачной воды при перемешивании в течение 15 минут при температуре окружающей среды, соотношение Т:Ж=1:0,019. Добавляют 454 кг ФМ (соотношение ФМ:уголь=1,12:1), добавляют 133 кг хлористого калия и перемешивают 15 минут. Содержание питательных веществ в полученном продукте Р:К=10:8, а содержание гуматов аммония составляет 2,1%.
Полученное удобрение рекомендуется для нейтральных и слабокислых почв с низким содержанием гумуса и для растений, требующих повышенного содержания калия.
Пример 3
325 кг бурого угля обрабатывают 6,5 л 22%-ной аммиачной воды в течение 15 минут при температуре окружающей среды, соотношение Т:Ж=1:0,02. Добавляют 363 кг ФМ и 173 кг КА (соотношение ФМ : уголь=1,12:1, КА : уголь=1:1,88), затем добавляют 133 кг хлористого калия и перемешивают в течение 10 минут. Содержание питательных веществ N:Р:К=8:8:8.
Удобрение рекомендуется для слабокислых и нейтральных почв при выращивании сахарной свеклы и других культур.
Пример 4
200 кг бурого угля обрабатывают 4 л 25%-ной аммиачной воды в течение 15 минут при температуре окружающей среды, Т:Ж=1:0,020. Добавляют 454 кг ФМ, 193 кг КА (соотношение ФМ : уголь=2,27:1, КА : уголь=1:1,04) и 150 кг хлористого калия. Перемешивают 15 минут. Содержание питательных веществ N:P:K=9:10:9, а содержание гуматов аммония составляет около 1%.
Удобрение полносоставное, рекомендуется для кислых почв относительно богатых гумусом.
Пример 5
160 кг бурого угля обрабатывают при перемешивании 3,1 л 25%-ной аммиачной воды в течение 15 минут, соотношение Т:Ж=1:0,019. Добавляют 454 кг ФМ, 217 кг КА (соотношение ФМ : уголь=2,84:1, КА : уголь=1:0,73) и 166 кг хлористого калия. Перемешивают 15 минут. Содержание питательных веществ N:Р:К=10:11:10.
Удобрение рекомендуется для кислых почв.
Предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает полное сохранение физиологической и биологической активности гуминовых комплексов бурого угля, позволяет активизировать гуминовые вещества бурого угля, что обусловливает в дальнейшем длительное (2-4 года) протекание в почве как процессов образования гумуса, так и усвоения растениями питательных элементов удобрения. Предлагаемый способ позволяет получать удобрение, содержащее все необходимые макро- и микроэлементы питания растений.
Опытные партии удобрения по предлагаемому способу были получены на предприятии ОАО “Минудобрения” (г.Мелеуз, Республика Башкортостан) и испытаны в полевых условиях на технических культурах в хозяйстве им. Салавата Мелеузовского района. Исследовалось влияние удобрений на урожайность и качество продукции и на агрохимические свойства почвы. Испытания показали, что действие удобрения является многосторонним: повышается плодородие почвы за счет накопления органического вещества (гумуса) и обогащение питательными макро- и микроэлементами, удобрение стимулирует всхожесть семян и ускоряет вегетацию и сроки созревания урожая. Внесение удобрения повышает урожай: например, прибавка урожая сахарной свеклы составила 190 ц/га (при внесении комплексного минерального удобрения (NPK) прибавка составила 180 ц/га), при этом значительно увеличилась сахаристость корнеплодов: в контрольном варианте (без удобрений) сахаристость составила 16,1%, а при внесении испытываемого удобрения - 20,5%. Для сравнения вносили чисто минеральное удобрение, содержащее фосфор, азот и калий, сахаристость составила 19,7%.

Claims (2)

1. Способ получения органоминерального удобрения, включающий обработку бурого угля путем химического воздействия и смешивание его с питательными компонентами, отличающийся тем, что бурый уголь обрабатывают при температуре окружающей среды 20-25%-ной аммиачной водой в течение 10-20 мин при массовом соотношении твердой и жидкой фаз 1:(0,019-0,025), затем смешивают последовательно с фосфоритной мукой (ФМ) и карбамидом (КА) при массовом соотношении ФМ : уголь=(0,8-1,5):1, КА : уголь=(0,3-1,0):1.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно вводят соли калия (СК) в количественном соотношении СК : уголь=(0,3-1):1.
RU2002129541/12A 2002-11-04 2002-11-04 Способ получения органоминерального удобрения RU2235707C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002129541/12A RU2235707C2 (ru) 2002-11-04 2002-11-04 Способ получения органоминерального удобрения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002129541/12A RU2235707C2 (ru) 2002-11-04 2002-11-04 Способ получения органоминерального удобрения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002129541A RU2002129541A (ru) 2004-05-27
RU2235707C2 true RU2235707C2 (ru) 2004-09-10

Family

ID=33433125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002129541/12A RU2235707C2 (ru) 2002-11-04 2002-11-04 Способ получения органоминерального удобрения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2235707C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2490241C1 (ru) Органо-минеральное комплексное удобрение и способ его получения
CN112094155B (zh) 一种增效磷肥及其制备方法与应用
Apthorp et al. The effects of nitrogen fertilizer form on the plant availability of phosphate from soil, phosphate rock and mono-calcium phosphate
Suntari et al. Determination of urea-humic acid dosage of vertisols on the growth and production of rice
RU2520144C1 (ru) Способ получения жидкого гуминового удобрения
JPH05874A (ja) 植物生育促進剤とその製造方法および植物生育促進剤を含有する肥料
Kumar et al. Enhancement of apple (Malus domestica) productivity and soil health through organic fertilization and bio-inoculants under north-western Himalayan region of India
BG4333U1 (bg) Средство за листно и почвено подхранване на растенията
RU2235707C2 (ru) Способ получения органоминерального удобрения
Abd EL-Kader The combined effect of urea and organic acid on some soil properties, yield and nutrient uptake by wheat crop
Abdelkader Effect of different levels of farmyard manure, mineral fertilization and potassium humate on growth and productivity of garlic
CN114213183A (zh) 肥料及其制备方法和应用
RU2691693C1 (ru) Способ получения жидкого гуминового удобрения
CN105693428A (zh) 一种改善土壤种植环境的肥料辅助剂
JP3119296B2 (ja) 柑橘類浮皮防止剤およびそれによる浮皮防止方法
CN105130707A (zh) 一种石灰氮多功能颗粒型土壤改良剂及其制备方法
RU2580156C1 (ru) Способ корневой подкормки винограда на песчанных почвах
Kavaliauskaitė et al. Impact of an organic fertiliser on the yield of white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) and the soil productivity.
RU2747748C1 (ru) Способ повышения урожайности сои
RU2743462C1 (ru) Состав для стимулирования роста растений и устойчивости к стрессовым факторам
Islam et al. Nitrogen Sources and Foliar Spray with Some Stimulants Affect Dry Weight, Yield and Fruit Quality of Sweet Pepper under Plastic Houses Conditions
Misra et al. Fertilizer value of indigenous phosphate rock modified by mixing with pyrite and composting with paddy straw
RU2203255C2 (ru) Жидкое органо-минеральное гуминовое удобрение
Hilton et al. Effects of sulfur, zinc, iron, copper, manganese, and boron applications on sunflower yield and plant nutrient concentration
RU2094409C1 (ru) Способ приготовления удобрений

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041105