RU2767637C1 - Способ гуматизации минеральных удобрений - Google Patents

Способ гуматизации минеральных удобрений Download PDF

Info

Publication number
RU2767637C1
RU2767637C1 RU2021121285A RU2021121285A RU2767637C1 RU 2767637 C1 RU2767637 C1 RU 2767637C1 RU 2021121285 A RU2021121285 A RU 2021121285A RU 2021121285 A RU2021121285 A RU 2021121285A RU 2767637 C1 RU2767637 C1 RU 2767637C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mineral
fertilizers
ecorost
fertilizer
humic
Prior art date
Application number
RU2021121285A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Митрофанов
Владимир Сергеевич Тетерин
Дмитрий Андреевич Благов
Николай Сергеевич Панферов
Наталья Николаевна Гапеева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2021121285A priority Critical patent/RU2767637C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767637C1 publication Critical patent/RU2767637C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G1/00Mixtures of fertilisers belonging individually to different subclasses of C05
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • C05G3/50Surfactants; Emulsifiers

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ гуматизации минеральных удобрений характеризуется тем, что для гуматизации минерального удобрения – нитроаммофоски используют жидкий гуминовый препарат Экорост с содержанием гуминовых веществ 50,68 г/л, а также полиэтиленгликоль-400, используемый в качестве прилипателя. Все компоненты взяты при определенном соотношении. Изобретение позволяет увеличить урожайность культур за счет повышения доступности элементов питания, входящих в состав минеральных удобрений и снизить потери водорастворимых элементов питания, входящих в состав минеральных удобрений, вследствие их вымывания. 3 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к производству удобрений, в частности минеральных, и может быть использовано для изготовления минеральных удобрений в оболочках из гуминовых препаратов.
Дефицит и дороговизна использования традиционных форм минеральных удобрений заставляет изыскивать способы повышения их эффективности и включать в современные технологии производства и применеия. В сельскохозяйственной практике нередки случаи, когда применение даже высоких доз минеральных удобрений не всегда приводит к прогнозируемому увеличению урожая, так как погодные условия вегетационного периода оказывают настолько сильное влияние на продукционные процессы, что в неблагоприятные годы (как засушливые, так и чрезмерно влажные) минеральные удобрения вообще не влияют на урожайность или даже вызывают ее снижение. Коэффициенты использования питательных веществ из минеральных удобрений резко отличаются в зависимости от погодных условий вегетационного периода. Особенно велики потери питательных веществ из почв более плодородных, из легких парующих (получающих повышенные дозы удобрений), а также при увеличении количества атмосферных осадков или норм оросительной воды и т. д.
Одним из направлений повышения эффективности минеральных удобрений является их биологическая модификация, в том числе гуматизация. Эффективность данного приема обусловлена взаимодействием различных функциональных групп, входящих в состав гумусовых кислот, с минералами и металлами.
Известны различные способы модификации минеральных удобрений гуматами.
Самый простой способ – перемешивание гранулированных минеральных удобрений с сухим порошком гуминовых удобрений. Для этого можно использовать смесители барабанного типа, тукосмесительные машины и бетономешалки в условиях хозяйства. Недостатком данного способа является низкая адгезия порошка гуматов на поверхности гранул минералки.
Известен способ получения комплексного органоминерального удобрения, включающий изготовление гранул из минерального удобрения и гумата щелочного металла препаратов (RU 2184103 C1, 04.07.2001, МПК C05G 1/00, C05F 11/02). Минеральное удобрение предварительно нагревают до температуры плавления, после чего вносят в него гумат щелочного металла в виде водного раствора в количестве 0,15-1,0 мас. % по действующему веществу, а затем расплав подвергают грануляции в вертикальной грануляционной колонне во взвешенном состоянии при продувании холодным воздухом. В качестве гуматсодержащего вещества может быть использован низинный фрезерный торф или бурый уголь. В качестве минерального удобрения могут быть использованы карбамид, или аммиачная селитра, или аммофос, или диаммонийфосфат, или сульфат аммония, или нитрофоска. Недостатками данного способа являются высокие энергозатраты, необходимые для плавления минеральных удобрений, их последующего гранулирования и охлаждения.
Известен способ получения гранулированных органо-минеральных наноудобрений, включающий смешение сухих исходных минеральных компонентов, выбранных из ряда: карбамид, аммофос, диаммонийфосфат, фосфоритная мука, аммиачная селитра, суперфосфат, двойной суперфосфат, сульфат аммония, сульфат калия, хлорид калия, поташ; минеральных компонентов, содержащих микроэлементы: Mg, В, Mn, Zn, Cu, Ni, Со, Cr, Мо и гуминовых веществ, их гранулирование и рассев гранул (RU 2479559 C2, 20.04.2013, МПК C05G 1/00, B82B 3/00). Гранулирование проводят в роторном пресс-грануляторе в термобарическом режиме: давление в зоне прессования 20-35 МПа, температура 100-125°С, что приводит к протеканию механо-химических процессов с образованием наноразмерных комплексов гуминовых веществ с минеральными компонентами (от 100 до 10 нм), обладающих свойствами стимуляторов роста, пролонгированным действием и повышенной биоактивностью, сохраняющейся длительное время, так как биоактивные нанокомплексы, инкапсулированные в жесткую матрицу – гранулу ОМУ, не агрегируются. Недостатком данного способа является использование роторного пресс-гранулятора, имеющего высокое энергопотребление.
Известен способ получения гранулированного комплексного удобрения на основе карбамида с гуматом (RU 2226427 C2, 10.04.2004, МПК B01J 2/30, C05C 9/00, C05F 11/02). Навеску карбамида помещают во вращающийся со скоростью 32 об/мин смеситель, наклоненный под углом 5-22 к горизонту, и заливают водой, взятой в соотношении 0,0096-0,0104 от навески карбамида, вращают в течение 20-30 секунд. Добавляют порцию гумата и вращают в течение 90-130 секунд. Затем смесь поступает во вращающуюся сушилку, где смесь сушат горячим воздухом, нагретым до температуры 90-100 С. Высушенная смесь до влажности 0,4-0,8% поступает в секторный питатель и высыпается в бункер, где охлаждается в течение 30-35 минут. Недостатками данного способа является ограниченный ассортимент возможных к обработке удобрений – только карбамид, отслоение гуминовой оболочки от гранул удобрения в процессе хранения, транспортировки и внесения удобрения в почву.
Наиболее близким по технологической сущности к заявляемому способу является способ получения гуматизированного минерального удобрения (RU 2110503 C1, 10.05.1998, МПК C05C 9/02, C05G 3/00). Минеральную основу удобрения, например карбамид в виде гранул размером 1-3 мм, обрабатывают порошкообразным гуматом калия влажностью 12% при их совместном перемешивании во вращающемся барабане (плакирование). Перемешивание минеральной основы удобрения с гуматом калия осуществляют при их соотношении 25-30:1 до приобретения гранулами черного или темно-коричневого цвета. Плакированные гуматовой оболочкой гранулы удобрения опрыскивают при интенсивном перемешивании 10%-ным раствором гумата калия и карбамидоформальдегидной смолы, обволакивая им первичную гуматовую оболочку вторым слоем. Гуматизированное удобрение высушивают и затем подают на расфасовку. Обработка гранул гуматизированного минерального удобрения водным раствором гумата щелочного металла и карбамидоформальдегидной смолы обеспечивает проникновение гуматов в структуру минеральной основы удобрения и предотвращает отслоение гуматовой оболочки от ее поверхности.
Недостатками известного способа являются достаточно высокая сложность, многостадийность и энергозатратность. Кроме того, применяемая карбамидоформальдегидная смола является токсичной, что обусловлено наличием в ней свободного формальдегида (класс опасности 2 по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005). Формальдегид обладает раздражительным и общетоксичным действием, является сильным аллергеном. Уже при концентрации формальдегида равной 0,12 мг/м3 происходит раздражение слизистых оболочек глаз, появляется першение в горле, кашель. В связи с чем использование карбамидоформальдегидной смолы опасно для людей, как при обработке удобрений, так и в случае попадания формальдегида в продукты растениеводства из удобрений.
Задачами изобретения являются увеличение урожайности культур за счет повышения доступности элементов питания, входящих в состав минеральных удобрений и снижение потерь водорастворимых элементов питания, входящих в состав минеральных удобрений, вследствие их вымывания.
Технический результат достигаются тем, что в способе гуматизации минеральных удобрений включающем обработку гранулированного минеральног удобрения гуматом щелочного металла, согласно изобретения, для гуматизации минеральных удобрений используют жидкие гуминовые препараты с содержанием гуминовых веществ более 5%, либо высококонцентрированных порошкообразных водорастворимых гуминовых препаратов с содержанием гуминовых веществ 80-90%, а также полиэтиленгликоль-400, используемый в качестве прилипателя, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
при использовании жидких гуминовых препаратов
минеральное удобрение – 97,96;
гуминовый препарат с содержанием д.в. – более 5% – 1,96;
полиэтиленгликоль-400 – 0,08.
при использовании порошкообразных гуминовых препаратов, мас. %:
минеральное удобрение – 98,04;
вода – 1,76;
гуминовый препарат с содержанием д.в. – 80-90% – 0,12;
полиэтиленгликоль-400 – 0,08.
В качестве минеральных удобрений применяются гранулированные и крупнокристаллические удобрения, комплексные минеральные удобрения – нитроаммофоска, аммофос, диаммонийфосфат; простые удобрения и их тукосмеси – мочевина, натриевая селитра, суперфосфат двойной, суперфосфат простой, сульфат аммония, сульфат аммония-натрия, цианамид кальция, хлорид аммония, сернокислый калий, хлористый калий крупнокристаллический, калимагнезия.
Обработка гранул минеральных удобрений происходит путем мелкодисперсного опрыскивания их раствором высококонцентрированных гуминовых препаратов и низкомолекулярного полиэтиленгликоля-400. Обеспечивается проникновение раствора в структуру минеральной основы удобрения, образуя вокруг гранул осматически активной оболочки, что в свою очередь позволяет уменьшить агдезию и снизить потери водорастворимых минеральных удобрений.
Использование высококонцентрированных гуминовых препаратов позволяет снизить объем необходимых рабочих растворов – 1,96-2,04 (мас. %), что облегчает процесс сушки.
В качестве оборудования могут быть использованы смесительные машины различных типов, оборудованные системами мелкодисперсного опрыскивания.
Пример.
На тукосмесительной машине ТСМ-20, оборудованной системой мелкодисперсного опрыскивания, производят обработка гранул нитроаммофоски жидким гуминовым препаратом Экорост (содержание гуминовых веществ 50,68 г/л). Машина оснащена двухшнековым смесителем, в котором происходит интенсивное перемешивание и одновременное транспортирование удобрений в приемный лоток отгружающего шнека.
Соотношение компонентов, мас. %:
Нитроаммофоска – 97,96;
Гуминовый препарат Экорост – 1,96;
Полиэтиленгликоль-400 – 0,08.
Эффективность полученных удобрений установлена в ходе проведения двухлетних полевых опытов.
Схема опыта включала три фона минерального питания: 1) без применения минеральных удобрений; 2) N30Р30К30; 3) N30Р30К30 + гумат Экорост. Поперек фонов располагаются восемь вариантов с обработками семян, включающие гуминовые и биопрепараты, жидкие комплексные микроудобрения и их смеси.
Полевые опыты проведены на серых лесных почвах колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского района Рязанской области в звене полевого севооборота – чистый пар, озимая пшеница, кукуруза на силос, ячмень.
Почвы опытных участков – среднесуглинистые, хорошо окультуренные за счет освоения севооборота, систематического внесения органических и минеральных удобрений.
Опытные участки располагались на убранных в конце августа – начале сентября полях со спокойным рельефом (склон
Figure 00000001
1
Figure 00000002
, южной экспозиции). Проведена осенняя обработка дискаторами, в сентябре – вспашка на зябь на глубину 20-22 см.
Агрохимическая характеристика опытных участков свидетельствует о довольно низких показателях содержание гумуса, которое стабилизировалось на уровне 1,0-2,0%. Обеспеченность доступным фосфором 256-269 мг/кг почвы и обменным калием 81-120 мг/кг почвы высокая, реакция почвенной среды среднекислая (2016 г.) и слабокислая (2015 г.).
В ходе исследований установлено, что использование обработки минеральных удобрений жидким гуматом Экорост независимо от способов предпосевной обработки семян увеличивает воздушно-сухую массу растений в фазу кущения и колошения таблица 1, продуктивную кустистость таблица 2 и урожайность ячменя ярового таблица 3.
Таблица 1 – Влияние способов обработки семян и удобрений на воздушно-сухую массу растений в фазу колошения (2015-2016 г.), г/м2
Фон
Вариант
Без внесения удобрений N30Р30К30 N30Р30К30 + Экорост Разница с абсолютным
контролем по фонам, %
Без обработки семян 556 628 698 - 12,9 25,5
Гумат Экорост 735 857 923 32,2 54,1 66,0
Микромак 764 868 961 37,4 56,1 72,8
Райкат Старт 940 978 1010 69,1 75,9 81,7
Нутри - Файт РК 944 974 895 69,8 75,2 61,0
Гумат Экорост + Микромак 987 1002 1007 77,5 80,2 81,1
Гумат Экорост + Райкат Старт 998 1092 1140 79,5 96,4 105,0
Гумат Экорост + Нутри - Файт РК 871 928 998 56,7 66,9 79,5
Использование минеральных удобрений обеспечило повышение урожайности в среднем за 2015-2016 г. на 1,7 ц/га, а внесение удобрений, обработанных гуминовым препаратом, – 4,7 ц/га (см. таблицу 3).
Таблица 2 - Густота продуктивного стеблестоя в зависимости от способов обработки семян и удобрений (2015-2016 г.), шт/м²
Фон
Вариант
Без внесения удобрений N30Р30К30 N30Р30К30 + Экорост Разница с абсолютным
контролем по фонам, %
Без обработки семян 361 402 443 - 11,4 22,7
Гумат Экорост 452 460 521 25,2 27,4 44,3
Микромак 410 440 463 13,6 21,9 28,3
Райкат Старт 405 435 462 12,2 20,5 28,0
Нутри - Файт РК 448 467 466 24,1 29,4 29,1
Гумат Экорост
+ Микромак
392 444 455 8,6 23,0 26,0
Гумат Экорост
+ Райкат Старт
465 385 436 28,8 6,6 20,8
Гумат Экорост
+ Нутри - Файт РК
395 417 455 9,4 15,5 26,0
Анализ структуры урожая позволил установить, что прибавки урожая складывались, в первую очередь, за счет увеличения числа продуктивных колосьев. Наиболее сильное влияние на данный показатель оказало внесение минеральных удобрений, обработанных гуматом Экоростом. В среднем по вариантам за 2015-2016 г. число продуктивных колосьев на фоне без внесения удобрений составило – 416; на фоне (NPK)30 – 420; на фоне (NPK)30 + Экорост – 463 шт/м2.
Таблица 3 – Урожайность ячменя ярового в зависимости от способов обработки семян и удобрений, т/га (средняя за 2015-2016 г.)
Фон
Вариант
Без
внесения
удобрений
N30Р30К30 N30Р30К30
+ гумат
Экорост
Прибавки урожая к
абсолютному контролю по фонам, т/га
Без обработки семян 2,30 2,56 2,94 - 0,26 0,64
Гумат Экорост 2,73 2,98 3,38 0,43 0,68 1,08
Микромак 2,68 2,77 3,09 0,38 0,47 0,79
Райкат Старт 2,44 2,54 2,86 0,14 0,24 0,56
Нутри - Файт РК 2,67 2,76 3,04 0,37 0,46 0,74
Гумат Экорост + Микромак 2,46 2,96 3,31 0,16 0,66 1,01
Гумат Экорост + Райкат Старт 2,60 2,55 2,67 0,30 0,25 0,37
Гумат Экорост + Нутри - Файт РК 2,43 2,52 2,70 0,13 0,22 0,40
НСР05=0,28 т/га (2015 г.)
НСР05=0,29 т/га (2016 г.)
Приведенные исследований говорят о повышении урожайности культур за счет обработки минеральных удобрений гуминовыми препаратами предлагаемым способом.

Claims (2)

  1. Способ гуматизации минеральных удобрений, характеризующийся тем, что для гуматизации минерального удобрения – нитроаммофоски используют жидкий гуминовый препарат Экорост с содержанием гуминовых веществ 50,68 г/л, а также полиэтиленгликоль-400, используемый в качестве прилипателя, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
  2. минеральное удобрение – нитроаммофоска 97,96 жидкий гуминовый препарат Экорост 1,96 полиэтиленгликоль-400 0,08
RU2021121285A 2021-07-19 2021-07-19 Способ гуматизации минеральных удобрений RU2767637C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021121285A RU2767637C1 (ru) 2021-07-19 2021-07-19 Способ гуматизации минеральных удобрений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021121285A RU2767637C1 (ru) 2021-07-19 2021-07-19 Способ гуматизации минеральных удобрений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767637C1 true RU2767637C1 (ru) 2022-03-18

Family

ID=80737268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021121285A RU2767637C1 (ru) 2021-07-19 2021-07-19 Способ гуматизации минеральных удобрений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767637C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2110503C1 (ru) * 1996-07-24 1998-05-10 Владислав Яковлевич Семенов Гуматизированное минеральное удобрение и способ его получения
LT5169B (lt) * 2004-01-06 2004-10-25 Akcinė bendrovė "ACHEMA" Humino turinti trąšų kompozicija
RU2713692C1 (ru) * 2019-05-21 2020-02-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель" (ФГБНУ ВНИИМЗ) Способ приготовления кремнийорганического удобрения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2110503C1 (ru) * 1996-07-24 1998-05-10 Владислав Яковлевич Семенов Гуматизированное минеральное удобрение и способ его получения
LT5169B (lt) * 2004-01-06 2004-10-25 Akcinė bendrovė "ACHEMA" Humino turinti trąšų kompozicija
RU2713692C1 (ru) * 2019-05-21 2020-02-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель" (ФГБНУ ВНИИМЗ) Способ приготовления кремнийорганического удобрения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Экорост - серия гуминовых удобрений | Список форумов, Экорост - серия гуминовых удобрений, 2014-05-11, [найдено 2022-01-18]. Найдено в Интернет: <. https://fialka.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=35581.>. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10513470B2 (en) Slow and fast release fertilizer composition and methods for making same
RU2034818C1 (ru) Гомогенное гранулированное удобрение, способ его получения и способ повышения роста растений
CN103936499B (zh) 一种可用于种肥同播的肥料及其生产方法
CN108976018A (zh) 中微量元素混合剂及包裹中微量元素肥料的制备方法
CN105036983B (zh) 一种多元腐植酸复混肥的生产方法
RU2629215C1 (ru) Удобрение и способ его получения
CN102153412A (zh) 一种风化煤活化型有机无机复混肥料及其制备方法
CN1239435C (zh) 一种活性腐植酸复混肥及其加工方法
KR100301698B1 (ko) 구형의 입상미량요소복합비료 및 그의 제조방법
RU2766716C1 (ru) Способ получения гранулированного органо-минерального удобрения
RU2051884C1 (ru) Способ получения гуминосодержащего органо-минерального удобрения
CN109369303A (zh) 多功能高活性土壤调理剂及其制备方法
RU2767637C1 (ru) Способ гуматизации минеральных удобрений
WO2017206744A1 (zh) 一种具有速效和长效硫和锌的颗粒磷铵及制备方法
CN104446983B (zh) 一种内陆盐碱地甜菜专用肥及其制备方法
CN106810372A (zh) 一种马铃薯专用肥及其制备方法
RU2078068C1 (ru) Многофазный кондиционер почвы
JPH1017388A (ja) 有機物腐熟促進・土づくり肥料及びその製造方法
CN108794193A (zh) 一种玉米秸秆颗粒肥及其制备方法
CN104725108A (zh) 一种改良盐碱地板结的有机肥料的配方及颗粒化生产
CN107082731A (zh) 一种颗粒氮肥的造粒方法
CN108033833A (zh) 一种防脲解的腐植酸水溶肥
RU2676710C1 (ru) Удобрение и способ его получения
RU2672408C1 (ru) Гранулированное комплексное бесхлорное азотно-калийно-магниевое удобрение и способ его получения
RU2675937C1 (ru) Удобрение и способ его получения