На нашем сайте вы найдете полезные советы о том, как повысить плодородие почвы на вашем участке.
Меню
Нитрат это минеральное удобрение
Нитратные удобрения (Селитры)
Содержание:
Физические и химические характеристики
Кальциевая селитра (безводная соль)
При температуре до 42,7 °C кристаллизуется четырехводный кристаллогидрат, выше 54,6 °C – безводный нитрат кальция. Растворимость в воде при 20 °C – 56,3 %, при 51,6 °C – 78,2 %.
Как безводная соль, так и кристаллогидраты нитрата кальция сильно гигроскопичны и расплываются на воздухе.
Натриевая селитра
В природе встречается в виде минеральной чилийской селитры (нитронатрит).
Физико-химические свойства нитратных удобрений, согласно:
Кальциевая селитра
Кальцевая селитра гранулированная
Марка «А»
Кальцевая селитра гранулированная
Марка «Б»
Кальций азотнокислый 4-х водный
Натриевая селитра
Внешний вид
бесцветные кристаллы
Гранулы полусферической формы белого цвета
Гранулы полусферической формы белого цвета
Белые или прозрачные кристаллы.
Бесцветные кристаллы
Плотность, г/см3
2,36
2,257
Температурара плавления, °C.
561
309,5
Растворимость %, при 20°C
56,3
87,6
Степень гигроскопичности
сильная
слабая
сильная
средняя
Массовая доля общего азота (N), %, не менее
13 – 15
14,5
11,6
11,6
Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество, %, не менее
99,8 – 99,5
Применение нитратных удобрений
Сельское хозяйство
Подробнее при переходе по ссылке
«>подкормок различных сельскохозяйственных культур в течение вегетационного периода.
Строительство
Кальциевая селитра используется для улучшения антикоррозийных свойств бетона, повышения его прочности и ускорения отвердевания.
Промышленность
Нитратные удобрения применяют в пищевой, химической, стекольной , металлообрабатывающей промышленности.
Видынитратных удобрений
Применение на различных типах почв
Нитратные удобрения применяют повсеместно на различных типах почв. Исключение составляют засоленные почвы и солонцы. На этих почвах не рекомендуется использование натриевой селитры.
Особенно эффективны натриевые удобрения на кислых дерново-подзолистых почвах, поскольку длительное их употребление оказывает нейтрализующее действие, и реакция почвы сдвигается к нейтральной.
Влияние на сельскохозяйственные культуры
Нитратные удобрения – дополнительный источник азота для всех сельскохозяйственных культур. Их применение положительно влияет на состояние растений, повышает качественные и количественные характеристики урожайности.
Подробнее при переходе по ссылке
«>подкормки озимых, пропашных и прочих культур. Натриевая селитра – при внесении под корнеплоды.
Поведение в почве
Нитратные удобрения при внесении в почву быстро растворяются в почвенном растворе. Катионы натрия и кальция вступают в обменные реакции с почвенно-поглощающим комплексом и переходят в обменно-поглощенное состояние, вытесняя из них различные катионы.
Анион NO — 3 образует с вытесненными катионами различные растворимые соли или азотную кислоту. NO — 3 поглощается почвой только биологическим путем и только в теплое время года.
Способы внесения нитратных удобрений
Подробнее при переходе по ссылке
Подробнее при переходе по ссылке
Вносятся нитратные удобрения в почву как совместно с поливом , так и в сухом виде. При поливе применяют различные системы капельного полива и дождевальные установки. Сухое внесение осуществляют при помощи туковых сеялок и разбрасывателей удобрений.
Получение
Нитратные удобрения получают различными способами.
Кальциевая селитра получается как побочный продукт при производстве азотной кислоты, а также по методу азотнокислого разложения фосфатного сырья.
Натриевая селитра – конечный продукт переработки природных залежей либо поглощения нитрозных газов раствором карбоната натрия (Na2CO3) или гидроксида натрия (NaOH) либо обменным воздействием кальция азотнокислого (Ca (NO3)2) и сульфата натрия (Na2SO4).
При написании статьи использовались следующие источники:
Источник
Азотные удобрения. Часть 3. Основные виды минеральных азотных удобрений и их особенности.
Минеральные азотные удобрения можно разделить на две большие группы:
— Соединения с нитратной формой азота. В них азот входит в состав нитрат-аниона и имеет заряд (+5) (например, NaNO3, CaNO3, KNO3). (Нитратные соли щелочных и щелочно-земельных металлов и аммония называют также селитрами).
— Соединения с аммонийной формой азота. Они содержат азот в составе катиона аммония, азот имеет заряд (-3) (например, NН4OH, NH4SO4).
Нитрат аммония или аммиачная селитра (NH4NO3) — это единственное исключение из вышеназванного деления, так как в ее состав входит и нитратная, и аммонийная части одновременно.
Долгие годы идет дискуссия, какие удобрения лучше – аммонийные или нитратные?
Опыты, проводившиеся исследователями, показывают, что обе формы азота являются удобрениями и повышают урожай при правильном применении.
Долгое время оставалось непонятным, как ведут себя аммонийные соединения, попадая в почву и растения. Опыты с меченым азотом показали, что аммонийный азот может участвовать в синтезе аминокислот сразу, минуя цепочку превращений в другие соединения азота.
Это происходит, в основном, при внекорневой подкормке, когда раствором аммонийного удобрения опрыскивают листья. Однако, нужно учесть, что аммонийные растворы имеют щелочную реакцию и могут обжечь растения, поэтому их применяют в концентрации 0,1-0,5%.
Очень популярны среди огородников опрыскивания раствором нашатырного спирта. Например, клубнику слабый раствор нашатыря в воде (20 грамм на 10 л) подкармливает и обеззараживает, для огурцов это также противогрибковый препарат (от мучнистой росы), для смородины – один из вариантов борьбы с тлей и клещами, скорее, как отпугиватель, чем инсектицид.
При внесение соединений аммиака в почву их дальнейшую судьбу более трудно предсказать.
Катионы аммония могут необратимо поглощаться почвенными минералами, что исключает их использование биотой и растениями на неопределенный период.
Они легко разлагаются с образованием газообразного аммиака и могут улетучиваться из почвы при неглубокой заделке.
Они неизбежно атакуются почвенными бактериями, выигрывая у растений.
Они не так легко попадают в растения через корни. Считается, что для этого задействуются специальные белки-транспортеры.
В результате потеря аммонийных соединений как удобрений может составить и 30, и 60%.
Нитратные формы азотных удобрений более стабильны в почвенных растворах, однако могут вымываться из верхнего слоя почвы дождями и талыми водами, поэтому осеннее внесение азотных удобрений вообще не эффективно.
Также нитраты намного проще попадают в растения, всасываясь через корни с почвенными растворами.
В почве растения конкурируют за нитраты с бактериями, и эволюция научила растения «хватать» нитраты в любом количестве, откладывая лишние соли в «депо» и затем постепенно расходуя на синтез аминокислот.
Применение синтетических азотных удобрений началось менее 100 лет назад. И растения оказались генетически не защищены от «перекорма» нитратами. А лишние нитраты могут попасть в урожай. Особенно это касается корнеплодов, листовой зелени, овощей.
Это проблема, которая на сегодня не имеет четкого решения.
Основная рекомендация — производить азотные подкормки в начале вегетации растений.
На растениях, которые мы ценим за углеводы, азотные подкормки должны быть минимальными. Например, картофель, перекормленный азотом, не будет образовывать крахмал и сами клубни.
Перекорм азотом часто выражается в «жировании» растений, когда они наращивают зеленую массу, но «забывают» цвести и завязывать плоды. Это встречается, например, у томатов.
Многолетние растения стараются не перекармливать азотом из-за снижения морозостойкости. Молодые побеги должны успеть вызреть до зимы.
В последние годы появились новые виды азотных удобрений, которые, кажется, лишены вышеперечисленных недостатков. Читайте о них в следующей части.
Источник
Азотные удобрения
Азотные удобрения – азотосодержащие вещества, которые используются для повышения содержания азота в почве. В зависимости от формы азотного соединения, однокомпонентные азотные удобрения подразделяются на шесть групп. Используются в основной прием как припосевные удобрения и в качестве подкормок. Производство основано на получении синтетического аммиака из молекулярного водорода и азота. [1]
Содержание:
Группы азотных удобрений
В зависимости от содержащегося азотного соединения, однокомпонентные азотные удобрения подразделяются на шесть групп:
Нитратные удобрения
Нитратные удобрения содержат азот в нитратной форме (NO3 — ). К этой группе относятся натриевая селитра NaNO3 и кальциевая селитра Ca(NO3)2.
Нитратные удобрения являются физиологически щелочными и сдвигают реакцию почвы от кислой к нейтральной. В связи с этим свойством их использование очень эффективно на кислых дерново-подзолистых почвах. Не рекомендуется использование натриевой селитры на засоленных почвах. [1]
Азотные удобрения (по формам азота)
Натриевую селитру долгое время добывали в природе. Самые большие залежи расположены в Чили (чилийская селитра). В настоящее время разработаны способы получения натриевой селитры путем взаимодействия различных азото- и натрийсодержащих соединений.
Кальциевую селитру получают при производстве азотной кислоты или при разложении фосфатного сырья. [1]
Аммонийные удобрения
Аммонийные удобрения – вещества, содержащие азот в форме катиона аммония NH4 + .
К ним относятся сульфат аммония (NH4)2SO4, сульфат аммония-натрия (NH4)2SO+Na2SO4 или Na(NH4)SO4*2H2O), хлористый аммоний NН4Сl. [1]
Производство аммонийных удобрений проще и дешевле, чем нитратных, поскольку окисление аммиака в азотную кислоту не требуется.
Сульфат аммония
Сульфат аммония-натрия
Виды азотных удобрений
Хлористый аммоний (хлорид аммония)
Хлорид аммония – мелкокристаллический порошок желтоватого или белого цвета. При 20°C в 100 м 3 воды растворяется 37,2 г вещества. Обладает хорошими физическими свойствами, при хранении не слеживается, малогигроскопичен.
Хлорид аммония получают как побочный продукт при производстве соды. [4]
Аммонийно-нитратные удобрения содержат азот в аммонийной (NH4 + ) и нитратной форме (NO3 — ). К этой группе причисляют аммиачную селитру (NH4NO3), сульфо-нитрат аммония ((NH4)2SO4*2NH4NO3+(NH4)SO4), известково-аммонийную селитру (NH4NO3*CaCO3). [4]
Аммиачная селитра
Сульфо-нитрат аммония
Физико-химические свойства удобрения позволяют успешно использовать его в различных почвенно-климатических условиях. Обладает потенциальной кислотностью. [4]
Известково-аммонийная селитра
Амидные удобрения
Амидные удобрения содержат азот в амидной форме (NH2 — ). К этой группе относится мочевина CO(NH2)2. Азот в мочевине присутствует в органической форме в виде амида карбаминовой кислоты. Это наиболее распространенное твердое азотное удобрение. Применяется во все приемы внесения, но наиболее эффективно для некорневых подкормок. [4]
Жидкие аммиачные удобрения
Жидкие аммиачные удобрения – жидкие формы азотных удобрений. К этой группе относятся жидкий (безводный аммиак) NH3, аммиачная вода (водный аммиак), аммиакаты. Производство жидких аммиачных удобрений значительно дешевле, чем твердых солей.
Безводный аммиак
При транспортировке емкости заполняют не полностью. Вещество нейтрально к чугуну, железу и стали, но сильно коррозирует цинк, медь и их сплавы. [2]
Аммиачная вода (водный аммиак)
Аммиакаты
Аммиакаты отличаются по концентрации общего азота, по соотношению его форм и разнообразны по физико-химическим свойствам.
Аммиакаты вызывают коррозию медных сплавов. Аммиакаты с аммиачной селитрой окисляют, кроме того, и черные металлы. Хранение и транспортировка аммиакатов возможны в емкостях из алюминия, его сплавов, нержавеющей стали или в обычных стальных цистернах с антикоррозийным покрытием эпоксидными смолами. Возможно применение емкостей из полимерных материалов. [2]
Карбамид-аммонийно-нитратные удобрения (КАС)
Побдробнее об азоте читайте в статье Азот.
Поведение в почве
Все однокомпонентные азотные удобрения хорошо растворимы в воде.
Нитратные формы
В теплое время года в почвах преобладают восходящие потоки влаги. А растения и микроорганизмы активно поглощают нитратный азот.
Аммиачные и аммонийные
Дальнейшие процессы нитрификации способствуют трансформации азота в нитратные формы и биологическому поглощению его растениями и микроорганизмами почвы.
Солома и стерня злаков
Солома и стерня злаков сохраняет азот в почве.
С мочевиной
Таким образом, азотные удобрения изначально или в процессе нитрификации скапливаются в почве в нитратной форме, которая впоследствии подвергается денитрификации. Эти процессы протекают практически во всех типах почв, и именно с ними связаны основные потери азота.
С агрономической точки зрения, денитрификация является негативным процессом. Но с экологической стороны она играет позитивную роль, поскольку освобождает почву от не использованных растениями нитратов и уменьшает их поступление в сточные воды и водоемы.
Часть азота удобрений в процессе жизнедеятельности микроорганизмов превращается в органические формы, не усвояемые растениями, то есть, идет процесс иммобилизации. Установлено, что в результате этого процесса около 10–12 % азота нитратных и 30–40 % аммонийных, амидных и аммиачных удобрений оказываются закрепленными в почве в органической форме. Интенсивность иммобилизации возрастает при внесении органических веществ, бедных азотом, но богатых клетчаткой. К ним относятся солома и стерня злаков, соломистый навоз. (фото)
Азот внесенных в почву удобрений расходуется за один вегетационный период. Расход распределяется между поглощением растениями, процессами иммобилизации и потерями при денитрификации, вымывании и эрозии почв.
Последействие у азотных удобрений практически не наблюдается. [4]
Применение на различных типах почв
Эффективность внесения азотных удобрений зависит от почвенно-климатических условий региона. Наибольшая эффективность азотных удобрений наблюдается в районах достаточного увлажнения.
Обыкновенные и карбонатные черноземы Кубани, предгорий Северного Кавказа, североприазовские черноземы
Карбонатные черноземы Ростовской области, обыкновенные черноземы Поволжья
Каштановые почвы
Способы внесения
Азотные удобрения вносятся в основное внесение, припосевное внесение и в качестве подкормок. Способ зависит от формы содержания азота и почвенно-климатических условий местности. [2]
Азотным удобрениям принадлежит ведущая роль в повышении урожайности различных сельскохозяйственных культур. Это связано с ролью азота как важного биологического элемента, играющего исключительную роль в жизни растений.
Достаточное снабжение азотом усиливает синтез органических азотистых веществ. У растений образуются мощные листья и стебли, интенсивность зеленой окраски усиливается. Растения хорошо растут и кустятся, улучшается формирование и развитие органов плодоношения. Эти процессы способствуют повышению урожайности и содержанию белка.
Однако необходимо учитывать, что односторонний избыток азота может задерживать созревание растений, способствуя развитию вегетативной массы при уменьшении развития зерна, корнеплодов или клубней. У льна, зерновых и некоторых других культур избыток азота вызывает полегание (фото) и ухудшение качества растениеводческой продукции.
Так, в клубнях картофеля может снизиться содержание крахмала. В корнеплодах сахарной свеклы снижается сахаристость и возрастает содержание небелкового азота.
При избытке азотных удобрений в кормах и овощах накапливаются потенциально опасные для здоровья человека и животных нитраты. [1]
Получение азотных удобрений
Производство азотных удобрений основывается на получении синтетического аммиака из молекулярного азота и водорода.
Азот образуется при прохождении воздуха через генератор с горящим коксом.
Источники водорода – природный газ, нефтяные или коксовые газы.
Из смеси азота и водорода (соотношение 1: 3) при высокой температуре и давлении и в присутствии катализатора образуется аммиак:
Синтетический аммиак идет на производство аммонийных азотных удобрений и азотной кислоты, которая используется для получения аммонийно-нитратных и нитратных удобрений. [1]