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相似文献
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1.
制造腐植酸铵,主要是利用氨与腐植酸作用,生成腐植酸铵盐,使难溶性的腐植酸,变为可溶性,便于植物吸收,起营养和刺激作用;同时使挥发性氨与腐植酸化合,生成比较稳定的高分子有机氮肥——腐植酸铵,提高了肥效。其反应原理:  相似文献   

2.
一、前言1974年4月燃化部邀请了国内十多个有关腐植酸铵的生产厂和科研单位,座谈讨论腐植酸铵的分析方法和交流经验。会上分配我们摸索腐植酸铵中氨态氮的稳定性,我们即进行了这方面的工作,现将试验结果总结如下,供兄弟单位参考。二、试验内容腐植酸铵中的氨态氮可以分为三个部份:(1)化合氨—它们与腐植酸中的铵基、酚羟基等基团上可以被金属离子置换的氢原子作用形成铵盐,这部份铵是处在化学结合的状态下,比较稳定。(2)吸附氨—由于腐植酸的物理微观结构是一个多孔、疏松的、有着发达的内表面,因此它能对多种离子进行吸附,当腐植酸进行  相似文献   

3.
过去生产腐植酸铵,要经过干燥、粉碎、氨化三个步骤,即先将风化煤晒干,然后经粉碎机粉碎,再用螺旋输送器(或搅拌机)作氨化器,加氨水进行“氨化”。这样的生产流程比较复杂,需要的设备较多,而且在粉碎和氨化过程中,粉尘大,氨味浓,劳动条件差,晒煤又受天气条件限制,故不利于大规模连续生产。在全国农业学大寨会议精神的鼓舞下我,们对腐植酸铵(简称“腐铵”)的生产工艺进行改革,经过反复试验,摸索出“一步法”生  相似文献   

4.
大同市利群煤矿用大同风化煤生产腐植铵,对氨化时氨水投入量,过去是按腐植酸的总酸基计算的理论量配加的,按风化煤含腐植酸40%左右,计算纯氨投入量为煤的3.4%(折纯氮2.8%),但是产品的速效氮含量一般仅在0.6%左右,氮的利用率只有20%。在群众性的推广、应用优选法运动中,广大职工群众打破洋框框,运用优选法,试验投氨量,不仅节约了氨水,而且提高了产品含氮量,使氮的利用率由20%提高到80~100%。一、用分数法优选投氨量:  相似文献   

5.
腐植酸铵是当前使用最广的腐肥品种。在其制造、使用等方面已积累了丰富的经验。为便于推广,当前腐铵的生产大多是在常温、常压下,使腐植酸原料(风化煤、褐煤、泥炭等)与氮肥(氨水、碳酸氢铵、人畜粪尿等)按一定比例混合,经过堆沤而成。在这种条件下,如何进一步提高腐铵的质量?如何正确掌握氨化条件,用最少量的氮肥,制得最好的腐铵?如何更合理地选择腐植酸原料?成为当前生产实践中迫切需要解决的问题。  相似文献   

6.
根据硝基腐植酸的特点,该所进行了生产硝基腐植酸及其提纯物的热重(TG)及差热分析(DTA)和将硝基腐植酸经不同温度和时间热处理的质量变化试验。通过试验认为:(1)在硝基腐植酸铵中,羧铵盐的结构在100℃以上就不太稳定,易分解放出氨,游离出羧基。但腐植酸在150℃以下短期受热还比较稳定,180℃左右时,脱羧反应才比较显著,腐植酸含量显著降低;(2)含水工业硝基腐植酸铵,受热后开始脱除游离水份,随温度升高才逐渐发生羧基或羧铵基的缩合脱水,失重逐渐增加,含  相似文献   

7.
一、试验目的腐植酸铵肥料是一种多功能的有机肥料,含有丰富的有机质和各种养料。在毛主席革命路线的指引下,我省腐植酸铵的生产和使用已在各地蓬勃开展。为了探讨腐植酸铵肥料在烤烟上的作用和不同用量对烟叶产、质量的影响。我所今年作了腐植酸铵施用量试验。  相似文献   

8.
(一)在有关单位的协助下,我所于1964~1966年间,先后对吉林舒兰煤矿综合利用研究室生产的硝基腐植酸铵和辽宁本溪市轻化工研究所生产的空气氧化腐植酸铵进行了一些肥效试验。1973年又对山西省交城化工厂生产的氨化煤进行了一些肥效试验。今年我们在山西省阳高县以大同市利群煤矿实验厂生产的腐植酸铵及风化煤粉进行了一些肥效及改土试验。目前试验正在进行中。  相似文献   

9.
一、概述国外对腐植酸类肥料的制造和肥效进行研究的国家有日、苏、美、法、英、德、波、捷、加拿大、印度等国。德国首先从泥炭或含腐植质的物料制取腐植酸铵,1902年德国有人利用泥炭回收气体中的氨获得成功,1913年英国W.B.Bonomley等进行了腐植酸铵的研究,他们使泥炭在细菌的作用下产生腐植酸,然后用水抽提,盐酸沉淀,并将此沉淀洗涤,再加NH_4OH而得到腐植酸铵,并指出这种物质能引起植物根系的良好发育。  相似文献   

10.
腐植酸功能性肥料在水稻上的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用田间小区试验,以普通尿素为对照,在不同施氮量和施肥次数条件下,探究腐植酸功能性肥料(腐植酸尿素)在太湖流域水稻上的应用效果。研究表明,在常熟推荐施氮量255 kg/hm~2情况下,腐植酸尿素分两次施用的水稻产量和氮肥利用率均高于普通尿素分两次和三次施用,水稻产量分别增加了8.75%和5.06%,氮肥利用率平均提高了10.18%,但在高施氮量和低施氮量时,水稻产量低于相应普通尿素处理,但差异不显著;腐植酸尿素处理降低了稻田田面水铵氮浓度,从而降低氮素向大气(主要以氨挥发途径)和水体(主要指径流)迁移的风险。因此,腐植酸尿素在太湖流域高产水稻田上选择适宜施氮量255 kg/hm~2具有较好的环境和经济效益。  相似文献   

11.
一、原理: 用碳化氨水(或碳铵)与高钙、镁风化煤采取“一步氮化”制取腐植酸铵有机化肥的基本原理,无论是“干法生产”或“湿法生产”都是一样的,其主要反应是利用含有碳酸根离子的氨化剂与风化煤中的腐植酸钙、镁盐发生复分解反应,生成难溶于水的钙镁酸盐,使腐植酸游离出来,可以与氨结合成溶于水的腐植酸铵。  相似文献   

12.
我国泥炭资源丰富,利用泥炭生产腐植酸类肥料普遍推广,当前存在的问题是腐植酸铵(简称“腐铵”)质量不高,含氮量低而不稳定。所以研究提高稳定腐铵中的含氮量,对改善腐铵的品质具有重要意义。泥炭原料加氨(氨水或者碳酸氢铵等)制成的腐铵肥料,是一种富含有机质成分的缓效氮肥。现在国外已有高氮腐铵、氮—木素等肥料生产,有的含氮量已达20%,其中  相似文献   

13.
一九八一年十二月中旬,化工部委托江西省轻化工业厅等有关部门对宜春县腐肥厂的腐植酸铵生产工艺及设备进行了定型工作,现就定型中工艺参数的选择问题谈几点粗浅的看法:一、加氨量的选择加氨量应根据原料煤的吸氨量而定,而影响吸氨量关键的因素是原料煤中羧基的含  相似文献   

14.
在毛主席关于“农业学大寨”的伟大号召下,山西省交城县化工厂,山西省化肥农药研究所等单位,自1965年以来,开始了利用当地开采的风化煤制取腐植酸铵肥料的试验研究工作。经过不断实践,反复认识,到1971年初完成了年产腐植酸铵肥料1500吨盐酸法的中间试验,初步掌握了风化煤及腐植酸的性能,并摸索出一套生产和使用方法。至1973年总共生产腐植酸铵6000多吨。在本省人民公社和有关科研部门,大专院校协作下在农田中的施用结果表明:肥效很好。在总结盐酸法制取腐植酸铵肥料的基础上,利用骨渣中的磷素制取腐磷  相似文献   

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火汽氨化炉     
火汽氨化炉是干法生产腐植酸铵的主要设备。这是我县广大贫下中农和北京师范大学师生共同协作,在生产实践中创造出来的。干法生产的产品“手捏成团,一扔就散”便于储运,便于使用,而且产量高、耗煤少,氨损失少。经试验表明,干法产品与湿法产品相比,其肥效基本相同。  相似文献   

16.
通过向普通尿素中添加风化煤粉、腐植酸钾和脱盐液,利用熔融造粒工艺制备出普通尿素(U)、风化煤尿素(F U)、腐植酸尿素(H A U)、脱盐液尿素(T U)3个增值尿素试验产品,在25℃条件下,进行土壤培养试验,研究了增值尿素的氨挥发特征及其对土壤微生物量碳、脲酶活性的影响。结果表明,与普通尿素相比,各增值尿素氨挥发累积量降低29.52%~39.78%,延迟了氨挥发的峰值;各增值尿素处理,在培养的前7天内土壤的脲酶活性降低,延缓了尿素态氮在土壤的转化速率;延缓了土壤微生物量碳峰值出现时间;风化煤和腐植酸尿素处理在整个培养期内表现处理了较好的稳定性,减少氨挥发效果明显。  相似文献   

17.
硝基腐植酸是采用褐煤、草炭为原料经硝酸氧解而制成的。硝基腐植酸用氨氨化后即成硝基腐植酸铵。硝基腐植酸铵是国内外最近发展起来的一种有机—无机相结合的化学肥料。日本从1950年起就开始研究这类肥料,并先后在1962年、1965年和1979年分别将腐铵、腐镁、腐钾和腐磷确认为国家正式肥料品种。我国此项工作始于1958年,于1964年在沈阳军区  相似文献   

18.
腐植酸铵含有速效性氮素养分外,主要是含有有机质,是一种肥料又是一种土壤改良剂,能显著的改善土壤物理,化学和生物性质。又含有刺激植物生长的物质,能促进作物生长和调节营养状况,从而相应地增加农作物产量。生产和推广使用腐植酸铵肥料,对增辟肥源,促进农业生产大发展有其深远意义。几年来,广大贫下中农不断的生产实践和有关农业部门、人民公社积极地配合进行试验,对腐植酸铵肥料性能和增产效果有了更多的认识。现将收集到的部分有关腐植酸铵肥料的肥效和作用介绍于下。  相似文献   

19.
我省开始试验和应用腐植酸肥料是在大跃进的一九五八年底,主要是用液体腐植酸钠作为生长刺激素肥料使用。当时称为胡敏酸或呼吸肥料,曾先后在晋宁、玉溪、元江、宜良等县试制和施用。实践证明,施用腐植酸钠肥料能增加产量。在文化大革命以前,宜良县可保煤矿进行了用褐煤制造腐植酸铵,并在宜良、曲靖、陆良等县的生产队施用,取得了较好的效果。但因受到刘少奇反革命修正主义路线的干扰和破坏,这一新生事物遭到了压制,长期以来腐植酸钠和腐植酸铵在我省得不到应有的发展。  相似文献   

20.
《腐植酸》2020,(1)
正采用培养试验方法研究腐植酸添加量(0、5%、10%、25%、50%、75%腐植酸)对土壤氮素转化及其损失的影响。结果表明:与CK对比,(1)腐植酸可显著降低氨挥发量,各处理平均降低12.08%,且随着腐植酸添加量的增加对氨挥发的抑制作用增大;(2)培养前期,5%~50%添加量范围内腐植酸均能提高土壤脲酶活性,至5天时平均提高了35.13%,75%腐植酸添加量的土壤脲酶活性降低了13.23%,但培养后期(14天后)腐植酸处理均能提高土壤脲酶活性;(3)添加腐  相似文献   

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