рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Медленнодействующие азотные удобрения

Медленнодействующие азотные удобрения - раздел Химия, Основы агрохимии     Медленнодействующие Удобрения Производят Разн...

 

 

Медленнодействующие удобрения производят разными путями:

- получение соединений с ограниченной растворимостью в воде (уреаформы);

- покрытие частиц удобрений различными веществами (воск, парафин, масла, смолы, полимеры и др.);

- производство удобрений, содержащих ингибиторы нитрификации.

Основные преимущества медленнодействующих удобрений следующие:

- уменьшаются потери питательных веществ в период между внесением удобрений и усвоением их растениями;

- повышается коэффициент использования удобрений;

- уменьшается загрязнение окружающей среды;

- улучшается качество продукции вследствие снижения количества нитратов в ней;

- снижаются трудовые затраты при замене дробного внесения на один прием;

- улучшается качество удобрений при хранении и транспортировке.

Самые крупные производители медленнодействующих удобрений - США и Япония.

Мочевино-формальдегидные удобрения (МФУ) (карбамид-форм, уреаформы) представляют собой продукты конденсации мочевины CO(NH2)2 и формальдегида (СН2О). Конденсация производится в концентрированных растворах обычно при эквимолярном соотношении мочевины и формальдегида, подкислении реакционной среды до рН 3, при температуре 30-60°С. При конденсации образуется смесь, состоящая из остатков молекул мочевины, связанных между собой метиленовыми группами (СН2) и содержащих некоторое количество метоксильных групп (СН2ОН). В кислой среде образуется монометилмочевина CONHCH2NH2OH, которая конденсируется с мочевиной в метилендимочевину NH2CONHCH2NHCONH2 с выделением воды. Образующийся конденсат отфильтровывают, высушивают, размалывают, а при необходимости гранулируют. Обычно это белый рассыпчатый порошок, который не слеживается и хорошо рассеивается даже при высокой влажности.

В МФУ содержится 38-40% азота, из которых 8-10% находятся в водорастворимой, а остальные - в водонерастворимой, но доступной для растений форме. МФУ имеют различную степень доступности азота для растений. Один из главных показателей, характеризующих свойства этих удобрений, - индекс усвояемости, т.е. то количество нерастворимого в воде азота, которое растворяется при кипячении удобрения в течение 1 ч. Величину его выражают в процентах водонерастворимого азота. В зависимости от реакции, температуры, молярного отношения мочевины к формальдегиду и продолжительности конденсации индекс усвояемости МФУ колеблется от 15 до 55%.

В некоторых зарубежных странах за индекс усвояемости условно принимается то количество азота, которое нитрифицируется в течение 6 месяцев нахождения удобрения в почве. Степень нитрификации МФУ является важным показателем их эффективности. Она зависит от индекса усвояемости и свойств почв. МФУ с высоким индексом усвояемости способствуют большему и более быстрому накоплению в почве нитратного азота, чем с низким индексом усвояемости.

Кислая реакция почвы существенно снижает скорость превращения МФУ, поэтому известкование таких почв увеличивает скорость процессов их нитрификации. Как и мочевина, высокие дозы МФУ подщелачивают почву, а по мере их минерализации почва постепенно подкисляется.

При определенных условиях конденсации, например при температуре 30-40°С, получаются МФУ с высоким содержанием доступного для растений азота, приближающиеся к растворимым азотным удобрениям, например мочевине. В этом случае они утрачивают свое основное назначение как медленнодействующие удобрения.

В перспективе производство МФУ оправдано тем, что все азотные удобрения хорошо растворимы в воде, но внесение их в повышенных дозах создает повышенную концентрацию и высокое осмотическое давление почвенного раствора, что может отрицательно сказываться на росте молодых растений, особенно культур, чувствительных к повышенной концентрации солей, например кукурузы, льна и др. Кроме этого, в районах достаточного увлажнения, особенно на легких почвах, а также при орошении возможны значительные потери азота вследствие его вымывания по профилю почвы. В слаборастворимых МФУ азот медленно переходит в растворимую форму и постепенно используется растениями в течение продолжительного времени.

Преимущество МФУ заключается в следующем:

- внесение всей дозы азота на планируемый урожай в один срок позволяет значительно сократить затраты;

- из-за пониженной растворимости этих удобрений в воде предотвращаются потери азота через улетучивание, вымывание, а также переход азота в труднорастворимые органические соединения;

- медленнодействующие удобрения существенно снижают загрязнение грунтовых и других водных источников нитратами и другими формами азота, особенно на легких почвах;

- при применении медленнодействующих азотных удобрений повышается коэффициент использования азота растениями, предотвращается накопление избыточных количеств его в растениях, особенно в нитратной форме.

Для повышения эффективности водорастворимых форм азотных удобрений, коэффициента использования азота широко применяют капсулированные азотные удобрения и ингибиторы нитрификации. При капсулировании водорастворимых азотных удобрений гранулы покрываются пленками, через которые трудно и медленно проникают водные растворы. Получаются медленнодействующие азотные удобрения. В качестве покрытий используются парафин, эмульсия полиэтилена, соединения серы, акриловая смола, полиакриловая кислота и другие вещества. Такие гранулированные удобрения, покрытые пленками, обладают улучшенными физико-механическими свойствами: они менее гигроскопичны, механически более прочны, не слеживаются при хранении. Подбором состава и толщины покрытий можно получать удобрения с разной интенсивностью отдачи азота, т.е. пролонгированного действия с учетом биологических требований и периодичности питания азотом сельскохозяйственных культур. Капсулированные азотные удобрения используются растениями лучше и равномернее в процессе вегетации, что положительно сказывается на росте урожаев и качестве продукции, как, например, белковости зерна злаковых культур.

Из ингибиторов нитрификации за последние годы чаще всего применяются циангуанидин (дициандиамид), американский препарат N-serve (2хлор-6трихлорметил) пиридин и японский препарат AM (2-амино-4хлор-6метилпиримидин). При внесении в смеси с твердыми и жидкими аммиачными удобрениями или мочевиной в дозах N-serve 0,5-1%, AM 1-3% от количества азота удобрений ингибиторы тормозят процессы нитрификации в течение 1,5-2 месяцев, т.е. в период интенсивного потребления азота растениями. Скорость разложения ингибиторов в почве, а следовательно, и продолжительность их действия зависят от гранулометрического состава почвы, её влажности, реакции, температуры, содержания гумуса и других условий.

Ингибиторы, подавляя нитрификацию азота удобрений, снижают его потери в газообразной форме, с поверхностным стоком и в результате вымывания нитратов, что приводит к повышению урожайности культур, особенно в условиях орошения и районах избыточного увлажнения. Ингибиторы снижают накопление нитратов в продукции, заболеваемость растений некоторыми болезнями, а также позволяют снизить дозу азотных удобрений вследствие повышения коэффициента использования азота. При возможна замена дробного внесения азотных удобрений одноразовым, что повышает экономическую эффективность их применения.

В нашей стране разработан комплекс агрохимических приемов, направленных на повышение эффективности азотных удобрений. Важнейшие условия, способствующие повышению эффективности азотных удобрений, следующие:

1. Строгое соблюдение агрономической технологии использования азотных удобрений с учетом доз, форм, сроков и способов их внесения;

2. Правильное соотношение азота с другими макро- и микроэлементами в зависимости от плодородия почвы и биологических требований культуры;

3. Совершенствование методов оптимизации азотного питания сельскохозяйственных культур в процессе всей вегетации растения. При этом необходимо учитывать прямое действие удобрений как источника питания растений этим элементом и косвенное, связанное с мобилизацией дополнительного «экстраазота» вследствие активизации процессов минерализации органического вещества почвы. Это имеет важное значение, так как к количеству минерального азота почвы и азота минерального удобрения добавляется «экстраазот», который трудно учесть существующими методами. Поэтому может создаваться избыток азота в почве, приводящий к полеганию хлебов, ухудшению качества продукции, загрязнению природных вод нитратами и т.д.

4. Использование ингибиторов нитрификации. Хотя этот прием и временный, на этапе разработки комплексных мер повышения эффективности азотных удобрений ингибирование нитрификации может сыграть существенную роль, особенно в предотвращении его потерь.

5. Совершенствование форм азотных удобрений в плане пролонгирования их действий. По-видимому, важно совершенствовать технологию производства мочевинно-формальдегидных форм (МФУ) и различных видов капсулированных азотных удобрений. Актуальны исследования по синтезу новых видов и форм минеральных удобрений с постепенным переходом питательных веществ удобрений в почвенный раствор в процессе вегетации растений. Это позволит повысить коэффициент продуктивного их использования и снизить потери питательных элементов в окружающую среду.

6. Проведение периодического известкования в севообороте при систематическом применении азотных удобрений на кислых почвах, особенно дерново-подзолистого типа. Это объясняется тем, что азотные удобрения усиливают кислотность почвы, что отрицательно влияет на рост и развитие растений. Снижается коэффициент использования азота сельскохозяйственными культурами и соответственно возрастают его потери.

7. Применение комплекса агротехнических приемов, направленных на регулирование процессов мобилизации и иммобилизации азота в почве и в процессе гумификации.

Минерализация азота почвы при внесении азотных удобрений зависит от многих факторов: 1) от степени окультуренности дерново-подзолистых почв (на хорошо окультуренных почвах больше «молодых», т.е. легкогидролизуемых, гумусовых соединений); 2) интенсивной деятельности почвенных микроорганизмов; 3) увеличения поглотительной деятельности корневой системы удобренных растений; 4) форм азотного удобрения (аммиачные формы способствуют большему усвоению азота почвы по сравнению с нитратными); 5) известкования, которое значительно увеличивает мобилизацию и усвоение растениями азота почвы; 6) внесения навоза, с которым в почву поступает дополнительное количество микрофлоры, активно минерализующей органический азот почвы.

Нитратная и аммонийная формы азота могут быть иммобилизованы в результате взаимодействия с почвенным органическим веществом, потребления почвенными микроорганизмами, фиксации глинистыми минералами аммонийной формы азота. Иммобилизации подвергается 20-60% внесенного азота, размер ее зависит от: 1) форм и доз азотных удобрений (из амидных и аммиачных форм удобрений обычно закрепляется в 1,5-2 раза больше, чем из нитратных; с повышением дозы азота удобрений абсолютное количество иммобилизованного азота возрастет, а относительное - процент от внесенного - снижается); 2) количества закрепленного азота (в высоко гумусных почвах содержание азота всегда выше, чем в мало гумусных); 3) количества энергетического материала, который совместно с минеральными удобрениями увеличивает иммобилизацию азота удобрений за счет образования трудногидролизуемых соединений; 4) от отношения C:N в почве (чем шире отношение, тем больше иммобилизуется азота).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основы агрохимии

академия... Кафедра лесоводства лесных культур и почвоведения Утверждены...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Медленнодействующие азотные удобрения

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основы агрохимии
    Учебно-методическое пособие к разделу «Расчёт доз удобрений» для студентов III курса лесохозяйственного факультета очного обучения специал

Система удобрений
    Система удобрения [1, 2, 3, 11] - это комплекс агрономических и организационных мероприятий (накопление, приготовление и правильное хранение органических удобрений,

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА
    Роль удобрений в фитоценозе многофункциональна. Они являются источником питательных веществ для растений; усиливают мобилизацию элементов питания в почве; повышают э

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
    Воспроизводство плодородия почв, создание положительного или бездефицитного баланса питательных веществ для растений и гумуса в почве - важнейшие задачи в условиях и

Аммиачно-нитратные удобрения
    Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) NH4NО3 содержит 34,6% азота. В настоящее время выпускается в виде

Аммиачные удобрения
    К аммиачным удобрениям относятся сульфат аммония, хлористый аммоний, жидкие аммиачные удобрения. Сульфат аммония (NH4)2

Нитратные удобрения
    Натриевая селитра NaNО3- кристаллический порошок белого или сероватого цвета, содержит 15-16% азота, хорошо растворяется в воде, гигр

Удобрения с амидной формой азота
    Мочевина CO(NH2)2 содержит 46% азота. Мочевина - самое концентрированное азотное удобрение, выпускается в гранулированном

Жидкие азотные удобрения
Безводный аммиак (NH3) - самое концентрированное безбаластное удобрение с содержанием азота 82,3%. Получается сжижением газообразного аммиака под давлением. По внешн

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ
    Источником сырья для промышленного производства фосфорных удобрений являются природные фосфорные руды [16], подразделяемые на две основные группы: апатиты и фосфорит

Фосфорные удобрения, содержащие водорастворимые фосфорные соединения
    К этой группе относятся суперфосфаты. По способу производства и содержанию Р2О5 они делятся на простые и двойные (и даже тройные) суперфосфаты,

Фосфорные удобрения, содержащие фосфорные соединения, нерастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах
    Преципитат (дикальций фосфат) СаНРО4∙2Н2Осодержит 25-35% Р2О5 в зависимости от исходного фосфа

Нерастворимые фосфаты
    Фосфоритная мука - самое дешевое из всех фосфорных удобрений. По объему производства и применения она занимает второе место после суперфосфата.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ
    Удобрения, содержащие калий, производят из природных солей. Значительные залежи калийных солей имеются в России, Канаде, Германии, Франции, США, Испании и других стр

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ
    Комплексные удобрения содержат два и более основных питательных для растений элементов (азот, фосфор, калий). В их состав могут входить также магний, сера и микроэле

Сложные удобрения
    Сложные удобрения имеют следующие преимущества: - высокая концентрация питательных элементов, отсутствие или небольшое содержание балластных компонентов (Na

Сложносмешанные удобрения
    Для получения сложносмешанных удобрений используют готовые порошкообразные удобрения, смесь которых подвергают обработке аммиаком, аммиакатами и кислотами (фосфорной

Смешанные удобрения
    Эти удобрения представляют собой механическую смесь удобрений, содержащую два и более питательных элементов. Смешивают удобрения в том случае, если необходимо одновр

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ)
  ЖКУ - это водные растворы или суспензии, содержащие два или более основных питательных элемента. Они обладают рядом преимуществ: - применение ЖКУ позволяет механизировать т

МАГНИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ
  Основным источником для производства магнийсодержащих удобрений являются природные соединения этого элемента. Свыше 200 минералов представлены типично магниевыми соединениями. Многи

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ
    При разработке системы удобрения отдельных сельскохозяйственных культур и в севообороте сере как питательному элементу для растений до недавнего времени не уделялось

МИКРОУДОБРЕНИЯ
    В ряде почвенно-климатических зон страны сельскохозяйственные культуры отзывчивы на различные микроудобрения [4]. Чаще всего это проявляется при длительном применени

Борные удобрения
    Борные удобрения содержат бор в форме хорошо растворимой в воде борной кислоты. Наиболее широко применяются следующие удобрения. Гранулированный бор

Молибденовые удобрения
  Молибдат аммония - мелкокристаллическая соль белого цвета, содержит около 50% молибдена, хорошо растворяется в воде. Молибдат аммония

Медные удобрения
  В качестве медных удобрений широко используют сернокислую медь (медный купорос) и отходы промышленности, содержащие медь. Сернокислая медь (CuSО

Марганцевые удобрения
  В качестве марганцевых удобрений применяют сернокислый марганец (MnSO4) - мелкокристаллическую сухую безводную соль с содержанием марганца 32,5%, хорошо растворимую в вод

Цинковые удобрения
В качестве цинковых удобрений применяют сернокислый цинк и различные отходы промышленности, содержащие цинк. Сернокислый цинк (ZnSО4∙7Н2

Кобальтовые удобрения
    Основными кобальтовыми удобрениями являются сернокислый и хлористый кобальт. Очень важна обогащенность кобальтом растительной продукци

УДОБРЕНИЕ ЛЕСОВ. МНОГОСТОРОННЕЕ ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ В ЛЕСУ
  Для успешного роста и развития растениям и животным организмам необходим определённый количественный и качественный состав жизненно важных элементов питания, основными из которых яв

Особенности применения удобрений в лесу
    При внесении удобрений в питомниках и лесных культурах, особенно при уходе и уничтожении сорняков, питательные вещества потребляются в первую очередь деревьями. В ес

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Применение удобрений является одним из самых эффективных мероприятий, повышающих урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность лесов. Разнообразие почвенного покрова по генезис

Установление норм удобрений по средним рекомендуемым нормам с учетом плодородия почв
    Задача 1а. Почва - дерново-подзолистая легкосуглинистая на водно-ледниковых отложениях. Содержание по Кирсанову Р2О5 - 27 мг/кг почвы, К2

Рассчитать норму удобрений на дополнительную прибавку урожая
    Общий уровень почвенного плодородия может быть оценен по урожайности, полученной в данных условиях без применения удобрений в предыдущие годы. Получение более высоки

Определение норм минеральных удобрений на планируемый урожай
  В этом методе используют: - данные по выносу питательных веществ на единицу основной продукции урожая (на 1 т или на 10 ц) с учётом побочной; - коэффициенты исполь

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги