Способ получения жидких азотсодержащих удобрений с микроэлементами

 

Изобретение относится к способам получения жидких азотсодержащих удобрений на основе карбамида и аммиач- - ной селитры (КАС), содержащих микроэлементы . Способ включает введение в КАС фильтрата, папу т-ieHHoro путем обработки пыли очистительных фильтров (отхода производства переработки цветных металлов), 10-25%-ным водным раствором аммиака при их массовом соотношении 1:10-20. Состав полученного удобрения, карбамид 30,0- 36,4; нитрат a мoния 40,0-43,3; остальное фильтрат водно-аммиачный, содержащий в составе аммианатов микроэлементы , мас.%: цинк 0,04-0,13; медь 0,02-0,05; никель(0,04-0,15)10- марганец (0,02-0,08) . Общее со- § держание азота в удобрении 26-36%. Температура кристаллизации минус 2 - минус 19°С5 стабильность 3-4 мес. 1 з.п. ф-лы., (Л

ОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51) 4 С 05 С 9/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4171619/30-26 (22) 25.11.86 (46) 23. 11.88. Бюп. Ф 43 (71 ) Украинская сельскохозяйственная академия и Киевский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной обороны (72) Н.Ф.Вовкотруб, С.А.Иваницкая, Т.И.Богомаз; Н.M.Городний, Б.А.Лубис, A.N.Ñâèêëàñ, A.Ô.Ìîêåè÷åâ, В.М.Жартовский и А.В.Антонов (53) 631.8.1.095.337(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

И- 941337, кл. С 05 D 9/02, 1982. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ (57) Изобретение относится к способам получения жидких азотсодержащих удобЪ

„„SU,„, 1439Î93 А1 рений на основе карбамида и аммиачной селитры (KAC), содержащих микроэлементы. Способ включает введение в

КАС фильтрата, полученного путем обработки пыли очистительных фильтров (отхода производства переработки цветных металлов), 10-257-ным водным раствором аммиака при их массовом соотношении 1:10-20. Состав полученного удобрения, мас.Ж: карбамид 30,036,4; нитрат аммония 40,0-43,3; остальное фильтрат водно-аммиачный, содержащий в составе аммианатов микроэлементы, мас.Ж: цинк 0,04-0,13; медь 0,02-0,05; никель(0,04-0, 15) 10 марганец (0,02-0,08) 10 4. Общее содержание азота в удобрении 26-36Х

Температура кристаллизации минус 2 минус 19 С, стабильность 3-4 мес.

1 з.п. ф-лы.

1439093

Изобретение относится к производ-!. ству удобрений, в частности к получению жидких азотных удобрений на основе карбамида и аммиачной селитры с микроэлементами, используемых для внесения в почву и некорневой подкормки сельскохозяйственных культур.

Целью изобретения является повышение качества удобрений для некорневой подкормки за счет улучшения их физико-химических и эксплуатационных свойств.

Способ получения жидкого азотсодержащего удобрения с микроэлементами, включающий введение в раствор или суспензию жидкого удобрения, например, на основе карбамида и аммиачной селитры микроэлементсодержащего фильтрата, полученного путем обработки пы- 20 ли очистительных фильтров (ПОФ) отхода производства при переработке цветных металлов 25%-ным водным аммиаком при массовом соотношении ПОФ: аммиак водный 1:(20-10)., При введе- 25 нии фильтрата в удобрение на основе карбамида и аммиачной селитры (КАС) используют соотношение карбамида и аммиачной селитры, равное

3:4„ при содержании общего азота не 30 менее 26-36Х. Фильтрат можно ввести к каждому из компонентов в отдельности с последующим добавлением другого компонента. Соотношение ПОФ: аммиак, равное 1:(10-20), обеспечи— вает наибольшую взаимную растворимость компонентов основы жидкого удобрения, определяя при этом наибольшее содержание общего азота для таких систем без нарушения стабиль- 40 ности системы вплоть до температуры кристаллизации, Пыль очистительных фильтров — отход производства при переработке цветных металлов. ПОФ вЂ” высокодисперсный порошок (40-110) мк с удельной поверхностью 70-75 м /г . Рентгено-спектральный анализ показал, что в состав ПОФ входят элементы, мас,Х: цинк 60-64, медь 6-9, железо 3-4; калий 2,5-3,0; кальций 3-5, титан, никель, марганец 1-2 и другие.

ПОФ (5-10) мас.ч. смешивают с (90-95 мас.ч ° 25%-ного водного аммиака.Декантируют раствор с осадка, фильтруют. В фильтрате атомно-абсорбционным анализом обнаружены элементы, г/л: цинк 3„5-5,2, медь 0,9-2,1, никель (2„5х10 -6,0х10 ), марганец

2,0х10 . -3,0x10 . Фильтрат добавляют к основному удобрению, Поскольку процесс растворения компонентов (аммиачной селитрь:, карбамида) идет с понижением температуры(эндотермический процесс), для более быстрого полного растворения смесь о подогревают до температуры 35-50 С.

Дальнейшее повышение температуры до о

50-90 С возможно,но нецелесообразно с точки зрения зкономии энергозатрат. о

Нагрев выше 90 С недопустим из-за разложения исходных продуктов.

Из соображений технологичпости и безопасности работы концентрация аммиака в воде составляет 10-25%.

Сильно разбавленный раствор из-за плохой смачиваемости пыли в воде не обеспечивает заметноГо перехода микроэлементов в растворимую форму, например в аммиакаты типа )Me(NH ) (Н О )л1 (ОН), где Ме — Zn, Cu, Ni и др.Применение 25Х-ного всдного аммиака — продукта промышленного производства наиболее целесообразно из экономических соображений. Применение водного аммиака более высокой концентрации возможно, но не технологично, так как требует соответствующих предосторожностей из-за летучести .,аммиака. Обработку водным аммиаком

I можно проводить в несколькс приемов, обеспечивая более полное извлечение требуемых микроэлементов.

Количество ПОФ для приготовления суспензий в водном аммиаке составляет

5-10Х, соотношение 1:(10-?О). Приготовление суспензий меньшей концентрации нецелесообразно ввиду получения растворов с.низкой концентрацией микроэлементов, о чем можно судить по слабой синей окраске аммиакатов меди в растворе. Использование пыли в количестве более 10% неэффективно, поскольку содержание микроэлементов в фильтрате увеличивается незначительно, в то время как объем нерастворившегося осадка сильно возрастает,что затрудняет фильтрацию.

Пример 1. 5 г пыли очистительных фильтров обрабатывают 95 мл водного amma

55 ! г/мп Zn 3,5 ° 10 ; Си 9,1х10

Ni 2,5xlO

К смеси карбамида 30 г и аммиачной селитры 50 r добавляют 30 мл этого водно-аммиачного фильтрата. Смесь о подогревают до 35-50 С до полного растворения, Полученная жидкая композиция прозрачна, окрашена в темносиний цвет, устойчива при длительном хранении и имеет температуру выпадения кристаллов минус:19 С. В компоо эиции абсолютное содержание микроэлементов, входящих в состав комплексов с аммиаком, составляет, г: Zn 0,11;

Си 0,03; Ni 0,08х10 „Удобрение может использоваться для внесения в почву и некорневой подкормки путем опрыскивания листьев сельскохозяйственных культур.

Пример 2. 10 r пыли очисти= тельных фильтров обрабатывают 257ным водным аммиаком 190 мп при меха. ническом перемешивании с последующей декантацией и фильтрацией. В 1 мп водно-аммиачного Фильтрата содержание микроэлементов, входящих в состав комплексов с аммиаком, составляет,г:

Zn 4,1xlp, Cu 1,65x10 ; Ni 0,004x х10 э 0,002х10 4

К смеси 36,4 r карбамида и 43,3 r аммиачной селитры добавляют 20,3 мл этого фильтрата. Смесь подогревают до

I полного растворения. Полученная жидкая композиция прозрачна, темно-синего цвета, устойчива при длительном хранении (3-4 мес), имеет температу0 ру выпадения кристаллов -3 С. Абсолютное содержание микроэлементов, образующих комплексы с аммиаком, в указанной композиции составляет, r:

Zn 0,08; Си 0,03; .Ni 0,08x10 ; Hn

0,4х10

К смеси карбающа 30 r и аммиачной селитры 40 г добавляют 30 мл этого водно-аммиачного фильтрата с микроэлементами. Смесь подогревают.

Полученная жидкая композиция прозрачна, темно-синего цвета, устойчива при длительном хранении, имеет темо пературу выпадения кристаллов -19 С.

Абсолютное содержание микроэлементов, входящих в состав аммиакатов, в данной композиции составляет, r: Zn

0,12; Си 0,05; Ni 0,12х10 з, Мп 0,06х х10 4

К смеси карбамида 32,7 и аммиачной селитры 42,2 r добавляют 10 мп этого фильтрата и 15 мл:воды. Смесь подогревают до полного растворения.

Полученная жидкая композиция прозрачна, темно-синего цвета, устойчива при длительном хранении, имеет темо пературу выпадения кристаллов -11 С.

Абсолютное содержание микроэлементов в композиции составляет, г: Zn 0,04;

Си 0,02; Ni 0,04х10 ; Мп 0,02х10

Пример 3. 10 г пыли очистительных фильтров обрабатывают 257ным водным BYMHBKQM 45 .мп при механическом перемешивании. После декантации осадок повторно обрабатывают новой порцией 257-ного аммиака водного (45 ип) при механическом перемешивании с последующей фильтрацией всей смеси. В 1 мп водно-аммиачного фильтрата содержится микроэлементов, r:

Zn 5,2x10 ; Cu 2, lx 10 ; Ni 0,006х х 10, Pln 0 003х10-4

К смеси 32,7 г карбамида и 42,2 r аммиачной селитры добавляют 25,1 мл водно-аммиачного фильтрата, смесь подогревают до полного растворения.

Полученная жидкая композиция прозрачна, устойчива при длительном хранении, имеет температуру выпадения крисо таллов — 11 С. Абсолютное содержание микроэлементов в композиции составляет, г: Zn 0,13; Си 0 05; Ni 0,15х х10 ; Мп 0,08х10-4

Состав удобрения, полученного по предлагаемому способу, включает, мас. Т карбамид 30, 0-36,4; нитрат аммония

40,0-43,3," остальное фильтрат водноаммиачный, содержаший микроэлемент (цинк 0,04-0,13,.медь 0,02-0,05, никель (0,04-0, 15) 10, марганец (0,02-0,08) 10 4 ) в составе аммиакатов. Композиции указанного состава жидкие прозрачные растворы, стабильные при длительном хранении (3-4 мес) с общим содержанием азота (26-36)X и температурой кристаллизации в интеро вале минус 2 — минус 19 С. Удобрения, полученные описанным способом, сохраняют все преимущества КАС как устойчивых, сбалансированных систем с высоким содержанием азота. При этом они отличаются ценньпчи с агрохимической точки зрения свойствами, обусловленными присутствием ряда важных микроэлементов в растворимой, доступной для растений форме. Все это позволяет расширить область применения удобрения — для некорневой подкормки путем разбрызгивания на листья.

1. Способ получения жидких азотсодержащих удобрений с микроэлементами, включающий введение в жидкие удобрения микроэлементсодержащих добавок, отличающийся тем, что, с целью повышения качества удоб2. Способпоп. 1, отличаюшийся тем, что в качестве жидкого аэотсодержащего удобрения используют смесь карбамида и аммиачной селитры, Составитель В.Вилинская

Редактор Н.Гунько Техред Л.Олнмнык Корректор В Романенко

Заказ 6036/23 Тираж 425 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35,, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. ужгород, ул. Прсектная, 4

5 1439093 6

Преимуществом предлагаемого спаса- рений для некорневай подкормки эа ба получения жидких азотсодержащих счет улучшения его физико-химических удобрений с микроэлементами является и эксплуатационных свойств, в качерасширение набора вводимых в удобре- стве микроэлементсодержащей добавки

5 ния микроэлементов в доступной для используют фильтрат, полученный пурастений форме, а также утилизация тем обработки пыли очистительных отхода производства. фильтров — отхода производ" тва переработки цветных металлов 10-257-ныл

Ф о р м у л а и з î б р е т е н и я 1р водным pRcTBopoM аммиака при их массавом соотношении 1: 10-20.

Способ получения жидких азотсодержащих удобрений с микроэлементами Способ получения жидких азотсодержащих удобрений с микроэлементами Способ получения жидких азотсодержащих удобрений с микроэлементами Способ получения жидких азотсодержащих удобрений с микроэлементами 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии производства медленнодействующих азотных удобрений

Изобретение относится к технологии жидких азотных удобрений, получаемых путем абсорбции аммиака водным раствором.Для стабилизации удобрения в абсорбционную воду вводят формальдегид и метанол при их массовом соотношении 1:(О,5-1,О) и общем количестве органических добавок 0,8-12,0% от массы удобрения

Изобретение относится к способам получения свободносыпучего карбамида

Изобретение относится к получению минеральных удобрений в оболочках из гуминовых препаратов

Изобретение относится к получению олигометиленмочевинного продукта, пригодного к использованию в качестве удобрения
Изобретение относится к удобрениям пролонгированного действия

Изобретение относится к удобрениям пролонгированного действия и может быть использовано в сельском хозяйстве для любых культур в течение 3-5 лет при однократном внесении в почву
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способам получения комплексных минеральных удобрений с микроэлементами

Изобретение относится к области химии и используется для получения удобрений

Изобретение относится к производству комплексных химических удобрений и мелиорантов для щелочных и засоленных почв, получаемых на основе промышленных отходов, содержащих сульфаты кальция и позволяет получать гранулированное удобрение, обогащенное гуминовыми стимуляторами роста растений, с малой пылимостью
Наверх