RU2487105C1 - Калийно-магниевое удобрение - Google Patents

Калийно-магниевое удобрение Download PDF

Info

Publication number
RU2487105C1
RU2487105C1 RU2011154413/13A RU2011154413A RU2487105C1 RU 2487105 C1 RU2487105 C1 RU 2487105C1 RU 2011154413/13 A RU2011154413/13 A RU 2011154413/13A RU 2011154413 A RU2011154413 A RU 2011154413A RU 2487105 C1 RU2487105 C1 RU 2487105C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnesium
potassium
fertilizer
chloride
manganese
Prior art date
Application number
RU2011154413/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Матвей Алексеевич Алешин
Николай Александрович Шундиков
Людмила Аркадьевна Михайлова
Дмитрий Анатольевич Рымкевич
Валерий Владимирович Тетерин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2011154413/13A priority Critical patent/RU2487105C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487105C1 publication Critical patent/RU2487105C1/ru

Links

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Калийно-магниевое удобрение, которое содержит хлориды калия, магния, кальция, натрия и оксид магния, причем оно дополнительно содержит компоненты марганца, ванадия, хрома, цинка, меди и кобальта. Все компоненты взяты при определенном соотношении. Суммарное соотношение компонентов марганца, ванадия, хрома, цинка, меди и кобальта к оксиду магния составляет (0.15-0.42):1. Изобретение позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, в частности яровых зерновых и кормовых культур. 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к технологии получения минеральных удобрений и касается производства удобрений из солевых отходов магниевого производства.
Известно калийно-магниевое удобрение (авт. свид. СССР №1546454, опубл. 28.02.90, бюл.8), содержащее хлорид калия, хлорид магния, оксид магния и примеси, кроме того, удобрение содержит исходные компоненты в виде плава при следующем соотношении, масс.%:
Хлорид калия 45-75,
Хлорид магния 4,5-15,0
Оксид магния 1,5-15,0
Остальное - примеси в виде хлорида натрия 15,0 и хлорида кальция 2,0 и другие.
Недостатком данного удобрения является то, что эффективность его использования в сельском хозяйстве низкая, удобрение не позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, в частности яровых зерновых и кормовых культур.
Известно калийно-магниевое удобрение (А.с. СССР №1571043, опубл. 15.06.1990, бюл.22), содержащее, масс.%:
Хлорид калия 50-75,
Соединения магния в пересчете на хлорид магния 10,0-25,0
Хлорид кальция 0,5-5,0
Остальное - хлориды натрия и др.
Недостатком данного удобрения является то, что эффективность его использования в сельском хозяйстве низкая, удобрение не позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, в частности яровых зерновых и кормовых культур.
Известно калийно-магниевое удобрение (патент РФ №1637238, опубл. 10.11.1995), по количеству общих признаков принятое за ближайший аналог-прототип и содержащее в виде плавленых гранул хлориды калия и магния, оксид магния, а также хлориды кальция и натрия в виде примеси, удобрение содержит исходные компоненты при следующем соотношении, масс.%:
Хлорид калия 45-75,
Хлорид магния 5,0-20,0
Оксид магния 1,5-15,0
Бор - 0,015-0,50
Остальное - хлориды кальция и натрия в виде примеси, при этом соотношение бора и оксида магния в удобрении составляет 1: (30-100).
Недостатком данного удобрения является то, что эффективность его использования в сельском хозяйстве низкая, удобрение не позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, в частности яровых зерновых и кормовых культур.
Технический результат направлен на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в частности яровых зерновых и кормовых культур.
Технический результат достигается тем, что предложено калийно-магниевое удобрение, содержащее хлориды калия, магния, кальция, натрия и оксид магния, новым является то, что оно дополнительно содержит компоненты марганца, ванадия, хрома, цинка, меди и кобальта при следующем их соотношении, масс.%:
Хлорид калия - 60-80
Хлорид натрия - 12-24
Хлорид кальция - 2-5
Хлорид магния - 4-9
Оксид магния - 1,7-3,8
Марганец - не более 0,7
Ванадий - не более 0,015
Хром - не более 0,0006
Цинк - не более 0,0023
Медь - не более 0,0003
Кобальт - не более 0,0005,
при этом, суммарное соотношение компонентов марганца, ванадия, хрома, цинка, меди и кобальта к оксиду магния составляет (0.15-0.42):1.
Подобранная опытным путем новая совокупность компонентов в калийно-магниевом удобрении позволяет в несколько раз повысить урожайность сельскохозяйственных культур, в частности яровых зерновых (ячмень, пшеница, овес) и кормовых культур, таких как свекла, кукуруза и картофель.
Присутствие в калийно-магниевом удобрении оксида магния позволяет лучше усваивать в удобрении калий и не дает перенасыщать почву азотом.
Присутствие в калийно-магниевом удобрении компонентов марганца, ванадия, хрома, цинка, меди и кобальта и подобранное их суммарное соотношение к оксиду магния в количестве (0.15-0.42):1 позволяет приготовить удобрение заданных агрономических свойств для сбалансированного питания растений и повысить усвоение всех компонентов при внесении его в почву.
Наличие в калийно-магниевом удобрении соединений марганца придает калийно-магниевому удобрению новые агротехнические свойства, марганец необходим для формирования скелетной структуры растения, участвует в тканевом дыхании растения, хлорофилл при отсутствии марганца быстро разрушается на свету. Марганец активирует ряд ферментов, участвует в процессе фотосинтеза, влияет на проветривание и минеральный обмен. Все эти качества позволяют повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
Наличие в калийно-магниевом удобрении соединений цинка позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет того, что цинк входит в состав более 100 ферментов, которые влияют на рост растений.
Наличие в калийно-магниевом удобрении соединений меди позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет того, что он участвует в синтезе соединительных тканей, передающих влагу и питательные вещества от корней к ветвям, листьям и плодам.
Наличие в калийно-магниевом удобрении соединений кобальта позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет улучшения регуляции углеводного обмена и повышения роста растения.
Наличие в калийно-магниевом удобрении соединений хрома позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет повышения энергии роста растений.
Наличие в калийно-магниевом удобрении соединений ванадия позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет повышения энергии роста растений.
Выбор соотношения компонентов марганца, цинка, ванадия, меди, хрома и кобальта к оксиду магния равным (0,15-0,42): 1 позволяет поддерживать необходимый уровень усвоения азота, калия, фосфора и минеральных удобрений в почве, исключает их переизбыток и недостаток.
Пример получения калийно-магниевого удобрения
В электролизер для получения магния и хлора в рабочий электролит состава, масс.%: MgCl - 8, KCl - 58, NaCl - 36, Mg - 0,04, заливают из вакуум-ковша расплавленный безводный карналлит в количестве 8,2 тонны на 1 тонну магния, состава, масс. %: MgCl2 - 51,6, KCl - 45,4, NaCl - 2,3, CaCl2 - 0,3, MgO - 0,3, Fe - 0,014, Si - 0,01, Ti - 0,0007, Mn - 0,013, Cu - 0,0008, Co - менее 0,0005, Zn - 0,0022, Cr - 0,002 и другие элементы. Безводный карналлит под воздействием постоянного тока разлагается на магний и хлор. В процессе электролиза в электролизер также подгружают фторид кальция в виде плавикового шпата фракции 0,05 и хлорид натрия в количестве 0,328 т на 1 тонну магния, состава, масс.%: NaCl - 99,6, MgCl2 - 0,015, KCl - 0,013, CaCl2 - 0,206, Fe - 0,01, Si - 0,002, Mn - 0,002, V - 0,008, Cu - 0,0005, Co - менее 0,0003, Zn - 0,01, Cr - 0,005. Продукты электролиза - магний извлекают из электролизера один раз в сутки вакуум-ковшом, а хлор отводят по хлоропроводу потребителю. В период электролиза расплав циркулируют в системе сборная ячейка - электролитическое отделение через переточные окна в разделительной перегородке до содержания в расплаве хлорида магния 7 масс. %. Периодически из электролизера откачивают заборным устройством отработанный электролит в стальные короба емкостью 1,5 тонн. Смесь охлаждают, выгружают из короба на инерционную решетку ИР-120, с помощью лоткового питателя подают на наклонный ленточный транспортер и дробят в роторной дробилке. Дробленый электролит ленточным элеватором транспортируют на инерционный грохот и методом грохочения рассеивают по фракциям менее 3 мм, а продукт, оставшийся на сетке, возвращают в дробилку на повторную переработку. Затем направляют элеватором в бункер силосной башни, отбирают пробу на химический и гранулометрический анализы. При соответствии полученного продукта по содержанию компонентов, масс. %: хлорид калия - 68, хлорид натрия - 15, хлорид кальция - 4, хлорид магния - 6, оксид магния - 3,0, марганец - не более 0,7, ванадий - не более 0,015, хром - не более 0,0006, цинк - не более 0,0023, медь - не более 0,0003, кобальт - не более 0,0004 удобрение подают в бункер фасовочного комплекса, откуда его затаривают в мешки для отправки потребителю.
Полученное удобрение испытано на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве Урала. Исследования проведены на яровых зерновых культурах (пшеница, ячмень, овес) и кормовых культурах: кукурузе, свекле и картофеле.
Эффективность использования калийно-магниевого удобрения при возделывании яровых зерновых культур.
Таблица 1
Удобрение Ячмень, ц/га Пшеница, ц/га Овес, ц/га
Урожай Прибавка Урожай Прибавка Урожай Прибавка
N60Р60-фон 30,9 - 16,9 - 26,8 -
Фон+хлорид калия 32,3 1,4 17,5 0,6 28,9 2,1
Фон+Калийно-магниевое 34,3 3,4 19,0 2,1 30,2 3,4
HCP05, ц/га 3,0 2,3 2,1
* - результаты с ячменем представлены за три года исследований.
В большинстве случаев новое удобрение не уступает по эффективности, а зачастую и превосходит наиболее распространенное концентрированное калийное удобрение - хлорид калия - на всех испытуемых зерновых культурах. На основании полученных результатов можно утверждать, что наиболее отзывчивыми на данное удобрение явились, прежде всего, фуражные культуры.
Эффективность животноводческой отрасли в структуре сельского хозяйства в значительной степени зависит не только от возделываемых зерновых культур, но и от стоимости и рентабельности получения сочных кормов. Одними из более перспективных культур на этом этапе производства остаются кукуруза, кормовая свекла и картофель.
Большая потенциальная урожайность, полученная в опытах с кормовыми культурами и картофелем, способствовала получению высоких прибавок от внесения калийно-магниевого удобрения, что подтверждают данные таблицы 2.
Результаты полевых опытов в среднем за два года исследований с кормовыми культурами.
Таблица 2
Удобрение Культура
Кормовая свекла Кукуруза Картофель
К90 Kl20 К90
Урожай Прибавка Урожай Прибавка Урожай Прибавка
N90Р90-фон 31,20 - 35,84 - 42,88 -
Фон + Калий хлористый 35,78 4,58 38,50 2,66 47,67 4,79
Фон + Калийно-магниевое 43,05 11,85 45,24 9,4 51,31 8,43
HCP0,5, т/га 3,38 6,98 3,92
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что калийно-магниевое удобрение, приготовленное из отхода магниевого производства, является хорошим источником минеральных веществ для питания растений, превышающим по эффективности чистый хлористый калий. Эффективное применение калийно-магниевого удобрения для сельскохозяйственных культур можно объяснить положительным влиянием полезных примесей, входящих в его состав.

Claims (1)

  1. Калийно-магниевое удобрение, содержащее хлориды калия, магния, кальция, натрия и оксид магния, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит компоненты марганца, ванадия, хрома, цинка, меди и кобальта при следующем их соотношении, мас.%:
    Хлорид калия 60-80 Хлорид натрия 12-24 Хлорид кальция 2-5 Хлорид магния 4-9 Оксид магния 1,7-3,8 Марганец не более 0,7 Ванадий не более 0,015 Хром не более 0,0006 Цинк не более 0,0023 Медь не более 0,0003 Кобальт не более 0,0005,

    при этом суммарное соотношение компонентов марганца, ванадия, хрома, цинка, меди и кобальта к оксиду магния составляет (0,15-0,42):1.
RU2011154413/13A 2011-12-29 2011-12-29 Калийно-магниевое удобрение RU2487105C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154413/13A RU2487105C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Калийно-магниевое удобрение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154413/13A RU2487105C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Калийно-магниевое удобрение

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2487105C1 true RU2487105C1 (ru) 2013-07-10

Family

ID=48788214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154413/13A RU2487105C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Калийно-магниевое удобрение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2487105C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104446768A (zh) * 2014-11-17 2015-03-25 常熟市梅李镇香园稻米专业合作社 肥效稳定长久的生物肥料

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3447901A (en) * 1967-08-15 1969-06-03 Allied Chem Production of hydrogen chloride and magnesium oxide
SU1571043A1 (ru) * 1987-04-02 1990-06-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Способ получени калимагниевого удобрени
SU1637238A1 (ru) * 1989-06-26 1995-11-10 Соликамский магниевый завод Калийно-магниевое удобрение и способ его получения
RU2205816C1 (ru) * 2002-07-11 2003-06-10 Винаров Александр Юрьевич Минерально-биоорганическая добавка для роста и развития растений
US20040050126A1 (en) * 2000-11-08 2004-03-18 Kerry Green Fertilizer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3447901A (en) * 1967-08-15 1969-06-03 Allied Chem Production of hydrogen chloride and magnesium oxide
SU1571043A1 (ru) * 1987-04-02 1990-06-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Способ получени калимагниевого удобрени
SU1637238A1 (ru) * 1989-06-26 1995-11-10 Соликамский магниевый завод Калийно-магниевое удобрение и способ его получения
US20040050126A1 (en) * 2000-11-08 2004-03-18 Kerry Green Fertilizer
RU2205816C1 (ru) * 2002-07-11 2003-06-10 Винаров Александр Юрьевич Минерально-биоорганическая добавка для роста и развития растений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104446768A (zh) * 2014-11-17 2015-03-25 常熟市梅李镇香园稻米专业合作社 肥效稳定长久的生物肥料

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chimdessa Blended fertilizers effects on maize yield and yield components of Western Oromia, Ethiopia
Khismatullin et al. Comparative evaluation of productivity of ryegrass and ryegrass-goatling grass stands affected by different mineral and organomineral nutrition
JP2010208893A (ja) 有機肥料及び有機肥料の製造方法
CN103058785A (zh) 一种绿色生态全营养肥料及其生产方法
de Lima Vasconcelos et al. Filter cake in industrial quality and in the physiological and acid phosphatase activities in cane-plant
CN103497020B (zh) 一种烟草种植用生物活性微量元素肥料及其制备方法
CN104177159A (zh) 一种水稻专用肥
RU2487105C1 (ru) Калийно-магниевое удобрение
CN106831108A (zh) 一种抗逆促生长的叶面肥及其制备方法
Yadav et al. Effect of foliar application of micronutrients on physical parameters of winter season guava (Psidium guajava L) cv. Lalit
Abbasi et al. Growth and yield of okra under foliar application of some new multinutrient fertilizer products
Korzeniowska et al. Improvement of the solubility of rock phosphate by co-composting it with organic components
Ahlawat et al. Re-use of Agaricus bisporus spent compost for commercial scale compost making of the succeeding crop of A. bisporus
Dubey et al. Effect of INM on quality, nutrient content and uptake of various nutrients by Brassica Juncea L.(Indian mustard)
DE2831583C2 (de) Verfahren zur Herstellung eines Düngemittels und Verwendung desselben
Patel et al. Effect of fertility levels on nutrient contents and uptake of soybean (Glycine max) genotypes
CN102464507A (zh) 稀土植物增长调节剂
Szulc et al. Response of maize hybrid (Zea mays L.), stay-green type to fertilization with nitrogen, sulphur, and magnesium. Part II. Plant development and the uptake of mineral components
CN107118063B (zh) 一种猕猴桃种植专用肥及其制备方法
KR101872722B1 (ko) 폐난각을 활용한 유기질 천연 액체 비료의 제조방법 및 이에 의해 제조된 유기질 천연 액체 비료
Keya et al. Application of gliricidia sepium tree leaves and nitrogen fertilizer to improve tomato production and soil properties
DE10240153A1 (de) Wässrige oder feste Formulierung für die Pflanzenernährung und/oder Pflanzenstärkung
Balaout et al. Evaluation of NDVI, SPAD values and yield of two different maize (Zea mays l.) genotypes under foliar fertilisation
RU2775276C1 (ru) Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи черной львинки
KR101346599B1 (ko) 질소함량이 높고, 펠렛 가공적성이 좋은 HN(High Nitrogen)을 이용한 펠렛(pellet)형태의 유기질비료 제조방법