RU2525582C2 - Кремнийсодержащее комплексное удобрение - Google Patents

Кремнийсодержащее комплексное удобрение Download PDF

Info

Publication number
RU2525582C2
RU2525582C2 RU2011130263/13A RU2011130263A RU2525582C2 RU 2525582 C2 RU2525582 C2 RU 2525582C2 RU 2011130263/13 A RU2011130263/13 A RU 2011130263/13A RU 2011130263 A RU2011130263 A RU 2011130263A RU 2525582 C2 RU2525582 C2 RU 2525582C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphorus
silicon
fertilizer
ash
soil
Prior art date
Application number
RU2011130263/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011130263A (ru
Inventor
Юрий Викторович Нестеренко
Сергей Викторович Нестеренко
Original Assignee
Юрий Викторович Нестеренко
Сергей Викторович Нестеренко
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 Юрий Викторович Нестеренко, Сергей Викторович Нестеренко filed Critical Юрий Викторович Нестеренко
Priority to RU2011130263/13A priority Critical patent/RU2525582C2/ru
Publication of RU2011130263A publication Critical patent/RU2011130263A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525582C2 publication Critical patent/RU2525582C2/ru

Links

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Кремнийсодержащее комплексное удобрение включает кремниевый компонент, в качестве которого используют золу рисовых растительных остатков - шелуху (лузгу), содержащую 88-99% оксида кремния SiO2, азот, калий, фосфор и микроэлементы, содержащиеся соответственно при следующем соотношении компонентов в мас.%: 0,20-0,44; 0,90-2,80; 0,12-0,60 и 0,05-5,0 мас.% микроэлементов - солей цинка, марганца, железа, кальция, магния, титана, алюминия. Изобретение позволяет получить органоминеральное удобрение с высоким содержанием органического кремниевого компонента, обеспечивающего высокую степень усвояемости растениями фосфора, обеспечить значительное повышение урожайности подкармливаемых сельскохозяйственных культур, снизить экологическую нагрузку на почву и природные воды.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к органоминеральным удобрениям, включающим фосфорные, кремниевые, азотные, калийные и другие компоненты, в т.ч. и микроэлементы.
Фосфорные удобрения широко применяются в сельскохозяйственной практике, поскольку фосфор является важнейшим и дефицитным элементом питания растений [1].
Их недостатком является низкая усвояемость. Для повышения эффективности применяют ряд приемов, например гранулирование, добавление труднорастворимых компонентов. Применение гранулированных фосфатов позволяет повысить коэффициент полезного действия (до 30% в умеренном климате и до 10% в условиях влажных тропиков или избыточного переувлажнения). Внесение фосфорных удобрений экологически небезопасно, т.к. приводит к зафосфачиванию почв и к загрязнению подземных и надземных вод фосфором.
Известны смеси фосфорного удобрения с кремнийсодержащими компонентами, например с синтетическим силикатом [2].
Однако использование такой смеси экономически невыгодно из-за дорогостоящего производства синтетического силиката.
Известны термофосфатные удобрения, которые получают путем смешивания фосфорного сырья с кремнеземом и раствором гидроокиси щелочных металлов при высоких температурах порядка 900-1000°С [3], [4].
Процесс производства таких удобрений является сложным и дорогим.
Известно минеральное удобрение, содержащее смесь фосфорного удобрения с природным цеолитом при соотношении фосфорное удобрение-цеолит от 1:5 до 1:500 [5] (Челищев Н.Ф., Челищев Р.В. Способ получения удобрения длительного действия. Авторское свид. СССР №763310, МКИ C05G 3/00, 1978 г.).
Указанная смесь характеризуется большим расходом цеолита, источники которого ограничены, а также незначительным увеличением усвояемости фосфора. Использование указанной известной смеси не снижает дозы вносимого фосфора в почву и не уменьшает экологическую нагрузку на почву и природные воды.
Кремниевый компонент - цеолит - не обеспечивает требуемой биогеохимической активности, поскольку растворимость его природных форм в воде обычно не превышает 6 мг SiO2 на литр и требует предварительного размельчения. Кроме того, цеолит является дорогим природным невозобновляемым ископаемым.
При недостатке кремния наблюдается задержка в росте некоторых зерновых и бобовых культур, однако присутствие солей кремниевой кислоты повышает усвояемость растениями фосфора.
Настал вопрос, найти исходный материал, который бы содержал в достаточном количестве кремний, был бы промышленно воспроизводимым и коммерчески дешевым.
В современной отечественной литературе по удобрениям не нашло отражение использование кремния в качестве как самостоятельного, так и в составе с другими компонентами. Нет информации о промышленном производстве кремнийсодержащих удобрений. Анализ работы [7] и [8] подтверждает это, но указывает только некоторые негативные свойства, присущие фосфору. В частности, Безуглов в [7] отмечает, что применение фосфорных удобрений вызывает явление «зафосфачивания почв». Обусловлено это явление тем, что фосфорные удобрения активно поглощаются почвой, но большая их часть оказывается неиспользованной растениями (стр.50).
Значительно способствует росту эффективности водорастворимых фосфатов их припосевное внесение в виде гранулированного суперфосфата. Фосфорные удобрения имеют низкую миграционную способность, вносятся в район корней. Земля быстро пересыхает и при мелкой заделке оно окажется невостребованным (стр.49).
Ефимов в [8] обращает внимание на необходимость припосевного внесения фосфорных удобрений, когда в первые две недели после прорастания семян у растений наступает критический период к недостатку фосфора, когда начинает развиваться корневая система (стр.19). Припосевное внесение фосфорного удобрения (10 кг P2O5 на 1 га) способствует удовлетворению озимых в фосфоре в этот период (стр.25). Однако фосфор по известным причинам не полностью усваивается растениями.
Таким образом, анализ цитируемых источников свидетельствует о том, что фосфорные удобрения из-за своей слабой растворимости не полностью усваиваются растениями.
Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является минеральное удобрение, содержащее фосфорный и кремниевый компоненты, в качестве кремниевого компонента используют биогеохимические вещества с содержанием Si от 10 до 45% в некристаллической форме и с размером частиц не более 1 мм, при этом весовое соотношение фосфорного и кремниевого компонентов составляет 1:1 и более [9].
В качестве кремниевого компонента с биогеохимической активностью могут быть использованы твердые, экологически безопасные промышленные отходы металлургической (в т.ч. цветной), цементной, химической, фармацевтической, пищевой, энергетической, деревообрабатывающей отраслей промышленности и сельского хозяйства в виде шлаков, пыли и золы сахарного тростника.
В связи с тем, что в качестве кремниевого компонента использованы твердые промышленные отходы металлургической, цементной, химической отраслей промышленности в виде силикатных минералов горных пород, их необходимо измельчить до частиц размером не более 1 мм. Этот технологический процесс осуществляется на горно-обогатительных фабриках, что делает этот компонент дорогостоящим. Кроме того, он содержит от 55 до 90% горнорудных отходов, загрязняющих почву сельхозназначения и не усвояемых растениями, т.к. минеральный кремний труднорастворим.
Зола сахарного тростника как органический компонент содержит недостаточное количество кремния Si и, кроме того, золу из сахарного тростника необходимо будет завозить из-за границы.
В целом минеральный и органический кремниевый компонент, берущийся в соотношении 1:1 с фосфором, увеличивает его весовую дозу в составе удобрения. Коммерчески это ведет к увеличению расхода фасовочного материала, транспортных расходов и количества вносимого в почву удобрения.
В основу настоящего изобретения поставлена задача создания органоминерального удобрения с высоким содержанием органического кремниевого компонента, обеспечивающего высокую степень усвояемости растениями фосфора, снижение весовой части кремния некристаллической формы в составе комплексного удобрения, обладающего высокой растворимостью в его природной форме, и за счет этого обеспечить значительное повышение урожайности подкармливаемых сельхозкультур, снижение экологической нагрузки на почву и природные воды.
В качестве такого органического кремниевого компонента принята зола растительных остатков, в частности рисовая шелуха (лузга).
Сущность изобретения выражается в том, что комплексное кремнийсодержащее удобрение включает фосфорный и кремниевый компоненты, при этом в качестве кремниевого компонента используют золу растительных остатков риса, в частности шелуху (лузгу), содержащую оксид кремния SiO2, азот, калий, фосфор и микроэлементы при следующем соотношении основных компонентов в мас.%: оксид кремния 88-99; азот 0,20-0,44; фосфор 0,12-0,60; калий 0,90-2,80 и 0,05-5,0 мас.% микроэлементов - солей цинка, меди, марганца, железа, кальция, магния, титана, алюминия. Наличие фосфора в золе рисовых остатков снижает в составе заявляемого удобрения дозу основного фосфорного составляющего. Можно создавать удобрения с различным содержанием компонентов - азот, фосфор, калий, принимая за базу их наличие в рисовой золе.
Автором проделана исследовательская работа по производству золы из рисовой шелухи, анализ составляющих ее компонентов (Протокол КХА №101 от 07.02.2011 г. Аналитическая испытательная лаборатория НИИ Биологии ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. Протокол испытаний №528 от 16.03.2011 г. ИЛ ФГУ ГЦАС «Ростовский» п. Рассвет, Аксайский район, Ростовская обл.), разработаны ТУ 2387-001-017330625-2011 от 02.09.2011 г. на производство заявленного удобрения.
Кремнийсодержащее комплексное удобрение содержит кремниевый и фосфорный компоненты. Кремниевый компонент получают путем обжига растительных остатков риса, в частности рисовой шелухи (лузги). В зависимости от температуры обжига получают золу с содержанием аморфного оксида кремния SiO2 с концентрацией 88-99 мас.%. Кроме того, в составе золы имеются и другие компоненты с соотношением в мас.%: азот 0,20-0,44; фосфор 0,12-0,60; калий 0,90-2,80 и 0,05-5,0 мас.% микроэлементы - солей цинка, меди, марганца, железа, кальция, магния, титана, алюминия. Кремнийсодержащее удобрение можно получить также методом кислотного и щелочного гидролиза. Полученная зола подвергается измельчению в шаровой мельнице до фракции менее 0,16 мм и просеивается через сетки. Образованный концентрат представляет собой готовое к употреблению удобрение.
Удобрение представляет собой порошок черного или темно-серого цвета, без вкуса и запаха, экологически чистый, не содержит вредных веществ и не требует дополнительных затрат по утилизации.
Заявленное удобрение является как самостоятельным минеральным удобрением, так и основой для производства минеральных удобрений с содержанием аморфного оксида кремния различных составов компонентов в зависимости от потребности внесения под различные виды культур. Однако основным назначением зольного кремния (рисовой золы) является его использование в составе фосфорных удобрений - суперфосфата простого или двойного (выпускается в гранулах, чтобы уменьшить переход фосфора (42-46%) в почве в труднодоступные для растений соединения). SiO2 в составе удобрения, имея Ph>11, является кислотонейтральным, выполняет роль раскислителя почвы, растворяясь при воздействии влаги, образует монокремниевую кислоту, вступая в химическую реакцию с фосфором, растворяет его и делает его более доступным для усвоения растением. В рисовой золе оксид кремния SiO2 находится в микродисперсной легкоусвояемой форме и совместно с солями микроэлементов усиливает иммунную систему растения, что способствует большей сопротивляемости к грибковым и другим видам заболеваний.
Имея в сравнении с прототипом более чем в два раза большую концентрацию SiO2, возможно во столько же раз уменьшить его дозу в составе фосфорного удобрения и во столько же раз увеличить скорость преобразования фосфора в усвояемую форму, а следовательно, растение в более сжатые сроки усвоит внесенное в почву фосфорное удобрение, что очень важно в зонах рискованного земледелия - Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края Российской Федерации, когда после выпадения осадка почва высыхает в течение одних-двух суток, а суперфосфатные удобрения без кремния очень долго растворяются и растения их не успевают усвоить. Поэтому большая часть фосфорного удобрения остается неиспользованной и происходит зафосфачивание почв.
Широкое распространение данное удобрение должно найти при подкормке пропашных культур кукурузы, подсолнечника, пшеницы многостеблевой, высеваемой ленточным способом и проходящую культиваторную обработку междурядий. Поэтому для развития мощной корневой системы можно будет вносить адресное фосфорно-кремниевое удобрение после появления третьего листа, это примерно через две недели после посева, когда наступает фосфорное голодание. Эффективно удобрение для поливных культур. Его эффективно можно использовать как припосевное удобрение, т.е. суперфосфат вместе с SiO2 высевают одновременно вместе с посевом зерновых или посадкой овощей.
Усвояемый SiO2 при удобрении пшеницы, ржи, ячменя, проса, гречи будет укреплять соломину (стебель), тем самым повышать сопротивляемость к полеганию. За счет повышенного усвоения растением находящегося в удобрении фосфора снижается экологическая нагрузка на почву и природные воды.
Источники информации
1. Кудеяров В.Н. и др. Экологические проблемы применения минеральных удобрений. М.: Наука, 1984, стр.213.
2. Пат. США №3266886, кл. 71-64.
3. Карпович Э.А. и др. Способ получения термофосфатов, содержащих калий. А.С. СССР №1618744, С05В 3/06, 1989.
4. Серазетдинов Д.З. и др. Удобрение с регулируемой растворимостью. А.С. СССР №1608172, С05В 13/06, 1987.
5. Челищев Н.Ф. и др. Способ получения удобрения длительного действия. А.С. СССР №763310, C05G 3/00, 1978.
6. Сельскохозяйственная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1975, стр.443-444.
7. Безуглова О.С. Удобрения, биодобавки и стимуляторы роста для вашего урожая. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2007.
8. Ефимов В.Н. и др. Система удобрения. Учебник. М.: Колос С, 2002.
9. Пат. RU 2130445, C05G 3/00, 23.12.1997.

Claims (1)

  1. Кремнийсодержащее комплексное удобрение, включающее кремниевый компонент, в качестве которого используют золу рисовых растительных остатков - шелуху (лузгу), содержащую 88-99% оксида кремния SiO2, азот, калий, фосфор и микроэлементы, содержащиеся соответственно при следующем соотношении компонентов в мас.%: 0,20-0,44; 0,90-2,80; 0,12-0,60 и 0,05-5,0 мас.% микроэлементов - солей цинка, марганца, железа, кальция, магния, титана, алюминия.
RU2011130263/13A 2011-07-20 2011-07-20 Кремнийсодержащее комплексное удобрение RU2525582C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130263/13A RU2525582C2 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Кремнийсодержащее комплексное удобрение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130263/13A RU2525582C2 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Кремнийсодержащее комплексное удобрение

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011130263A RU2011130263A (ru) 2013-01-27
RU2525582C2 true RU2525582C2 (ru) 2014-08-20

Family

ID=48805319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130263/13A RU2525582C2 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Кремнийсодержащее комплексное удобрение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525582C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11254622B2 (en) 2017-11-20 2022-02-22 Elkem Asa NPK-Si-humate fertilizer, method for production and use thereof
US11299436B2 (en) 2017-11-20 2022-04-12 Elkem Asa NPK-Si fertilizer, method for production and use thereof

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2272903A (en) * 1992-11-20 1994-06-01 Puwakdandawe Narayan Nandadasa Organic material
RU2130445C1 (ru) * 1997-12-23 1999-05-20 Матыченков Владимир Викторович Комплексное кремний-фосфорное удобрение
RU2186753C2 (ru) * 2000-06-15 2002-08-10 Чекасина Елизавета Васильевна Способ биоконверсии органических отходов для получения модифицированного удобрения и питательного субстрата

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2272903A (en) * 1992-11-20 1994-06-01 Puwakdandawe Narayan Nandadasa Organic material
RU2130445C1 (ru) * 1997-12-23 1999-05-20 Матыченков Владимир Викторович Комплексное кремний-фосфорное удобрение
RU2186753C2 (ru) * 2000-06-15 2002-08-10 Чекасина Елизавета Васильевна Способ биоконверсии органических отходов для получения модифицированного удобрения и питательного субстрата

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11254622B2 (en) 2017-11-20 2022-02-22 Elkem Asa NPK-Si-humate fertilizer, method for production and use thereof
US11299436B2 (en) 2017-11-20 2022-04-12 Elkem Asa NPK-Si fertilizer, method for production and use thereof

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011130263A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101633587B (zh) 盐碱地改良增肥剂及其制备方法
CN104072304A (zh) 一种竹炭复合微生物肥料及其生产方法
SAHA et al. UPTAKE OF NUTRIENTS BY WHEAT AS INFLUENCED BY LONGTERM PHOSPHORUS FERTILIZATION
CN102503632A (zh) 一种用于生产富硒米的富硒有机无机肥料及其施用方法
CN102627514A (zh) 一种抗土壤酸化有机肥添加剂及其制备方法
Bhat et al. Rehabilitating acid soils for increasing crop productivity through low-cost liming material
CN106977278A (zh) 多聚磷酸钾甘蔗缓释肥及其生产方法
Ditta et al. Bio-organo-phos: a sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils
CN101905999B (zh) 腐植酸缓、控释肥料及其生产方法
CN104642026A (zh) 一种富有机硒大米的生产工艺
CN103497046A (zh) 麦饭石硼钙钾肥料及其制备方法
CN104447114B (zh) 一种基于苏打盐化土的油葵专用肥及其制备方法
CN104003780A (zh) 一种氮硫磷肥及其制备方法
Alabdulla Effect of foliar application of humic acid on fodder and grain yield of oat (Avena sativa L.)
Zicker et al. Long-term phosphorus supply with undigested and digested slurries and their agronomic effects under field conditions
CN101391916B (zh) 高效多元素复混肥的生产方法
Omar et al. Enhancing nutrient use efficiency of maize (Zea mays L.) from mixing urea with zeolite and peat soil water
RU2525582C2 (ru) Кремнийсодержащее комплексное удобрение
Pati et al. Soil application of Silicon: Effects on economic yield and nutrition of phosphorus, zinc and iron in rice (Oryza sativa L.)
TWI787397B (zh) NPK-Si肥料、其製造方法及用途
Merwad Efficiency of K-sulphate and K-feldspar combined with silicate dissolving bacteria on yield and nutrient uptake by maize plants
Rana et al. Effect of nitrogen, zinc and boron on nutrient concentration at maximum tillering of wheat
CN107188728A (zh) 一种含钾生物活化酶液体解磷剂及其制备方法
Jelić et al. Amelioration of pseudogley soil using different ameliorants and fertilizers.
RU2667159C1 (ru) Органоминеральное удобрение

Legal Events

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

Effective date: 20170721