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化肥是什么原料做的?生产化肥的化学工艺有哪些?
作者:管理员    发布于:2022-12-09 15:26    文字:【】【】【
摘要:化肥是什么原料做的?生产化肥的化学工艺有哪些?化肥是化学工业中最大的市场商品之一。在所有工业化国家中,这是一个非常大的产业,因此对于早日引入发展中国家是非常重要的

  化肥是什么原料做的?生产化肥的化学工艺有哪些?化肥是化学工业中最大的市场商品之一。在所有工业化国家中,这是一个非常大的产业,因此对于早日引入发展中国家是非常重要的产业。那么,我们常说的化肥到底包含哪些种类呢?他们的化学工业是什么样的,是怎么制成的?今天,贤集网小编就带大家来了解一下化肥。

  如果您想让花园蓬勃发展,则几乎总是需要添加某种肥料,因为大多数土壤缺乏某些养分。但是,由于植物的营养需求不同,因此您选择的肥料类型会有所不同。肥料的使用方式会受到土壤成分的影响,土壤成分也会因许多因素而变化,其中最重要的因素就是植物的生长方式。

  除了选择肥料中包含的营养元素外,您在进行选择时还有许多基本选择。您可以选择有机肥料或合成肥料,还可以选择是立即提供营养还是按时释放营养。您选择的大多数肥料将提供相同的三种主要营养素:氮,磷和钾,但根据产品的不同,其比例也不同。这三种元素被称为大量营养素,此外,大多数肥料还包含大量微量营养素。

  如果土壤中的必需营养素严重不足,则可以通过添加堆肥或堆肥茶来对其进行改良。堆肥和肥料之间的主要区别在于,堆肥为土壤供食,使其能够产生健康花园所需的养分,而肥料则直接为植物供食。换句话说,肥料是一种更快的解决方法。请务必遵守有关添加肥料的说明,因为绝对有可能过量使用,如果这种情况发生,您的植物将遭受损失。

  字母N,P和K分别是元素氮,磷和钾的化学符号。每袋化肥将其NPK比率指定为由三个破折号隔开的一系列数字,每个数字指定混合物中该营养素的百分比。例如,25-4-2的混合物包含25%的氮,4%的磷和2%的钾。

  您怎么知道哪种混合物最适合您的花园?首先,进行土壤测试以确定土壤成分,然后根据您花园中植物的需求选择一种能够提供营养不足的肥料。它有助于了解植物为何需要每种营养素。

  氮:尽管大气中氮含量很高,但植物无法直接从空气中吸收氮,而必须从土壤中吸收氮。它们需要氮才能为新的组织和叶子生产蛋白质,但是如果氮过多,它们可能就不会生产水果或花朵。

  磷:植物需要磷才能获得健康的根,种子和花朵。这种必需的营养素有助于促进能量从植物的一部分转移到另一部分。

  钾:这种营养物质通过帮助植物生产碳水化合物和调节代谢过程而使植物旺盛。它还提高了对疾病的抵抗力。

  完全和不完全的混合物:您的花园可能不需要所有三种营养素,如果不需要,则正确的选择是不完全肥料,仅提供所需的营养素。例如,12-0-0的混合物提供氮,但不提供磷或钾。另一方面,您可能正在种新的花园或草坪,并且需要包含所有三个要素的完整混合物。

  通用和特定的混合物:如果您正在寻找一种可以在整个生长季节为花园或草坪提供所有三种养分的完整肥料,则可以选择通用产品。它包含相等比例的所有三个元素(12-12-12),或者氮可能比磷或钾(12-8-6)多一点。有些肥料是为某些植物专门混合的。例如,一种流行的玫瑰肥料的NPK混合物为18-24-16,而设计用于杜鹃花和杜鹃花的混合物为30-30-10。针对草坪草的另一种混合物是30-0-6。

  其他微量营养素:除氮,磷和钾外,植物还需要微量的其他三种元素:钙(Ca),镁(Mg)和硫。(S)。钙是细胞膜的成分,镁是光合作用所必需的,硫是形成蛋白质的氨基酸的成分。许多肥料都包含少量这些元素,您可以从自然资源中获取它们。植物还需要极少量的其他元素,例如硼,铜和铁,但是这些元素通常已经存在于相当健康的土壤中。

  如您所料,合成肥料是在工厂中使用标签上指定的原材料制造的。一旦将其引入土壤,即可用于植物。但是,由于合成肥料是水溶性的,因此可以从土壤中冲洗掉并进入附近的水道。这些产品通常包含石油副产品,例如硝酸铵,过磷酸钙或硫酸钾。

  另一方面,有机肥料包含源自生物体的物质。它缓慢释放其养分,并刺激土壤以产生更多有益的养分。有机肥料的例子包括ste牛和鸡粪,骨头和血粉以及鱼乳剂。

  秋天是引入有机肥料的最佳时机。然后它们可以在冬季刺激土壤,并在春季提供营养。如果您的工厂需要更多即时帮助,则可以使用还包含少量合成肥料的有机肥料。这种肥料可使植物立即获得养分,同时促进健康的土壤。

  如果使用合成肥料,则由于在每次下雨时都会从土壤中洗去,因此在生长季节可能不得不多次施用。解决此问题的一种方法是使用定时释放的混合物或有机肥料。堆肥(或堆肥茶)是最终的时间释放肥料。如果在深秋或生长季节开始时施用,它会与土壤缓慢结合,并刺激所需养分的生产和释放。

  自己制作堆肥是保持花园健康的一种廉价,可持续的方法,但是创建好的堆肥需要花费时间,并且使用它可能很辛苦。通常,您将堆肥工作到土壤中或以3或4英寸的层数铺在表面。堆肥不会像合成肥料那样使土壤中的养分超负荷,但也不会针对特定植物的营养需求。

  获得堆肥的长期利益和立即刺激合成肥料的一种方法是散布肥料,然后在其上覆盖一层堆肥。堆肥可防止雨水在调理土壤的同时将肥料冲洗掉,并且可以消除将来对肥料的需求。

  现在您了解了肥料的重要性,下一步就是根据您的独特需求选择正确的肥料。当您在肥料领域经营许多不同的品牌时,您可能会有点不知所措。就是说,不用担心-根据您的特定需求,通常很容易缩小选择范围。

  首先,您需要确定打算如何使用肥料。例如,对“房主混合”(对草坪,花园等使用的东西)感兴趣的人可能会从专门从事高填充肥料混合的肥料品牌中受益。

  填充剂含量高的肥料所含的化学肥料比工业混合物少,因此对于希望保持草坪一流的任何人来说,它都是理想的选择。这些消费者混合物通常掺入低缓释营养素,从而可以随着时间的推移持续增长。

  换句话说,肥料的重要性在很大程度上取决于环境。确保您选择的品牌和类型符合您的特定目标,否则您可能看不到理想的结果。

  同样,您可以考虑使用有机肥料。尽管有机肥料有其时机和位置,但化学肥料通常比有机替代品更快,更高效且更实惠。

  另一方面,对于作物产量和可持续性很重要的较大规模的运营,房主肥料混合物当然不是理想的选择。商业化肥服务于大规模地区,并针对特定的作物和气候量身定制。

  化肥可最大程度提高农作物产量并增加植物产量。正确使用化学肥料可以显着提高产量,否则会使贫瘠的土壤变成生产用地。就像您想象的那样,肥料的重要性随您的成长规模而扩大。

  化学肥料是专门为支持特定植物而设计的。改善几乎可以立即被认识到-植物迅速吸收营养,结果很快可见。

  最重要的是,化肥可以提供植物所需的最少生长填料,并且受到严格监管。最重要的是,化肥具有极高的成本效益。

  正确使用化学肥料是生产高产的一种出色且经济高效的方法。但是,在考虑肥料的重要性时,请确保不要偶然使用过多的好东西。

  化肥的过度使用会使土壤退化-重要的是采取适当的步骤来恢复土壤的自然结构和平衡。化肥的过度使用也可能破坏土壤的酸度。

  一般而言,将化肥的使用视为有价值的重要工具。重要的是要记住,正确使用需要适度和专家应用。也不应忘记土壤复兴!

  该图最简单的部分是代表钾的部分。钾元素在地壳中的丰度为第七,大约与钠相同,其性质非常相似。尽管钠很容易从海洋的氯化钠中获得,但是大部分钾以小比例包含在大量矿物质中,因此无法经济地从中提取钾。19世纪下半叶开始使用钾盐作为肥料时,人们认为德国斯塔斯福特(Stassfurt)的矿床拥有垄断地位,但后来在世界其他地方发现了许多其他可行的钾盐矿床。世界储备已有数千年的历史,在苏联,加拿大(萨斯喀彻温省)和德国(东西方)都有大量的储量。

  氯化钾是 碳酸钾和一些硝酸钾。这些产品的大约90%用于肥料。对于其他目的,类似的钠盐较为便宜,但对于一些特殊用途,钾具有优势。一些陶瓷用途需要钾,而碳酸氢钾在灭火时比碳酸氢钠更有效。

  磷呈现出更复杂的图景。除肥料外,它还有许多用途。到目前为止,最大的来源是磷矿石,尽管有些用途是使用磷铁矿,但磷是作为矿渣的副产品而获得的。与钾一样,还有大量的储备。最大的矿床分布在北非(摩洛哥,阿尔及利亚,突尼斯),美国(主要是佛罗里达州)和苏联,但在许多其他国家也有相当大的矿床。

  磷酸盐岩存在于沉积成因的沉积物中,最初沉积在海床的床上。岩石主要由不溶物组成磷酸三钙以及其他一些物质,包括一些氟。要用作肥料,磷酸盐必须转化为可溶于水的形式,即使只是微溶于水。

  磷酸(H 3 PO 4)具有三个氢原子,所有这些氢原子均可被金属取代。磷酸三钙(其中所有三个氢原子均被钙替代)必须转变为可溶形式的磷酸一钙,其中仅一个氢原子被钙替代。转化是通过硫酸完成的,硫酸将磷矿转化为过磷酸钙,广泛用作肥料。该操作需要大吨位的硫酸。

  化肥工业不仅要生产正确的化学品,还要分配适当的材料,以便在正确的时间将正确的材料运到正确的地方。肥料是集中生产的,但必须分布在较大的农业地区。化肥厂通常是大型设施,其特点是存储仓很大。该产品常年生产,但是在将其分发到农田之前的几周内,需要一定的存储空间。

  过磷酸的重量比原始磷矿石的重量大出所添加硫酸的量。过磷酸钙还具有在制造过程中形成的硫酸钙的自重。可以通过用磷酸代替硫酸(通过硫酸在磷酸盐岩上的硫酸作用而获得,然后分离产物;或者通过电炉来获得)来降低这种自重处理)。该过程产生三重过磷酸钙,其中最初在磷矿石中的所有钙均表现为单磷酸钙。肥料的有用含量(以氧化磷的百分比表示)从普通的过磷酸钙的20%增加到三重品种的约45%,从而导致必须分配的物料量减少了两倍以上。给定量的有用氧化物。

  代替使用硫酸或磷酸来处理磷矿石,可以使用硝酸。其中一种产品,硝酸钙本身就是一种肥料,因此所获得的是多种混合肥料中的一种。可以使用氨代替氨来生成磷酸铵,而不是用钙来中和磷酸,钙仅对自重产生贡献,而氨可以产生磷酸铵,在磷酸铵中两种成分都可以贡献肥料元素。肥料的这种改进正在不断进行。

  使用了许多其他的磷化合物。一组由磷酸和由其衍生的各种磷酸盐组成。酸本身可用于软饮料中,以使其甜味时具有令人愉悦的口感和营养价值。其他食品应用包括在加工奶酪中使用磷酸二钠;以及发酵粉中的磷酸盐,防火和蒸汽设备中锅炉水的处理。某些磷酸盐的重要用途是用于清洁剂,如下所述。

  元素磷以多种同素异形形式存在。 白磷被用于啮齿动物的毒药中,并被军方用于产生烟雾。火柴中使用了相对无害的红磷。铁磷是磷与铁的结合物,被用作高强度低合金钢的成分。另外,磷的许多有机化合物具有不同的用途,包括那些作为添加剂用于汽油和润滑油,增塑剂为塑料,否则将是不方便地刚性的,并且在一些情况下,如强大杀虫剂,涉及神经毒物。

  1918年8月15日,法国贡德库尔,附近有一支白磷炸弹在附近爆炸,盟军进行了夜间攻击。

  氮的生产不仅是化肥工业的主要分支,而且开辟了整个化学工业中最重要的部分。

  长期以来,农场肥料为农业提供了足够的氮肥,但在19世纪后期,人们意识到农业已经超过了这种来源。煤碳化后可以得到一定量的硫酸铵,智利发现的大量硝酸钠沉积在一段时间内起到了作用。但是,直到第一次世界大战之前,长期的供应问题才得以解决。德国的Fritz Haber投入商业运营目前原则上使用的氨合成方法。取得这一巨大发展的直接动力是德国需要用于军事炸药的本地氮源。直到今天,氮在肥料和炸药中的使用仍然密切相关。

  由于空气中的氮含量为78%,因此地球表面每平方英寸的氮含量略高于11磅。但是,氮是一种惰性元素。很难使其与任何其他元素组合。哈伯成功地使氮与通过使用高压,适度高温和催化剂制氢。

  氨气中的氢气(NH 3)通常是通过分解水(H 2 O)获得的。这个过程需要能源,在某些情况下是由电力提供的,但更多地是由化石燃料提供的。在某些情况下,氢是直接从化石燃料中获得的,而不会分解水。

  哈伯使用焦炭作为燃料。碳可以燃烧到二氧化碳,或者如果空气供应不足,一氧化碳,通过称为煤气发生反应。气态产物是一氧化碳与最初在空气中的氮的混合物。

  炽热的焦炭也可以用蒸汽加热,产生一氧化碳和氢气,称为 煤气。也可以进行通过使水气与更多的蒸汽通过催化剂,产生更多的氢和二氧化碳,进行水煤气变换反应。通过将二氧化碳溶解在约十个大气压的压力下而将其除去。如下所述,它也可以直接使用。然后从水气开始,将一定比例的一氧化碳转化为二氧化碳和氢气,有可能以任何比例获得一氧化碳和氢气的混合物。

  在图中,合成气一词已显示为两种产物氨和甲醇的来源。在这两种情况下,合成气并不完全相同,但它们密切相关。上述一氧化碳和氢气的混合物是合成气,是甲醇的来源。但是氨气需要氮气,氮气是通过使其发生水煤气变换反应而从生产气中获得的,从而产生氢气。氨需要更多的氢,这是从获得的水进行水煤气变换的气体。因此,通过适当的混合,可以获得完全正确的组成的氨合成气。

  上面的描述简化了关于如何从化石燃料中获得氨或甲醇的合成气作为能源的方法,但是它给出了操作的多功能性的想法。在很大程度上取决于所使用的特定燃料,有许多可能的详细变化。自第一次世界大战后不久以来,制氮业一直稳定增长,其最初主要以焦炭为基础,无论是煤还是褐煤(褐煤)。石油产品作为化石燃料已逐渐发生了变化。就像化学工业的许多其他分支一样,最新趋势是转向天然气。

  二氧化碳的合成气的制备过程中除去可引起与氨反应,经常会在相同的植物,以形成尿素,CO(NH 2)2。这是一种极好的肥料,氮含量很高(46.6%),也可用作动物饲料的添加剂,以提供形成肉蛋白质所需的氮。通过与衍生自甲醇的甲醛反应,尿素还用于一系列重要的树脂和塑料。

  氨可以多种形式用作肥料,范围从土壤表面以下的液态氨,或氨水溶液(也包含其他肥料成分),硝酸铵或其他硝酸产品,其本身源自氨。氨在化学工业中还有其他用途。氨的量小于由使碳酸钠的过程中消耗的氨碱法以前的数量相当可观。在制造人造丝的一种方法中,氨被用作大型商业制冷设施中的制冷剂,并作为方便的便携式氢源。氢气可以压缩成圆柱体,但压缩后会形成液体的氨将更多的氢气填充到相同的容积中。通过加热分解为氢和氮;氮气用于为许多冶金操作提供惰性气氛。

  到目前为止,化学工业中氨的最重要用途是生产硝酸(HNO 3)。氮和氧仅在相当困难的情况下才能彼此直接结合。挪威1920年代和1930年代使用了一种基于这种直接组合但使用大量电能的方法,那里的水力发电很容易获得。在现代条件下,它还没有被证明是经济的。

  氨在空气或氧气中燃烧,导致氢原子燃烧掉,形成水并留下自由的氮。在催化剂的帮助下,具有少量相关金属铑,氨的铂被氧化为氮氧化物,可使其与水反应形成硝酸。

  用氨水处理的硝酸产生 硝酸铵,一种最重要的肥料。此外,硝酸铵也是许多产品的重要成分炸药。通过硝化(用硝酸处理,通常与硫酸混合处理)获得三种基本的爆炸物:纤维素,是从木材中获得的,可得到硝酸纤维素(以前称为硝化纤维素);甘油产生三酯(以前称为);和甲苯给出三硝基甲苯,或TNT。另一个爆炸性成分是源自苦味酸的苦味酸铵,其关系在其系统名称2,4,6-三硝基苯酚中更清楚地显示。

  炸药行业的一个次要但仍然重要的领域是 引爆剂,或这样的引发组合物如叠氮化铅[Pb(N 3)2 ],叠氮化银(AgN 3),以及叶酸汞 [Hg(ONC)2 ]。它们不是硝酸盐或硝基化合物,尽管还有其他一些雷管,但是它们都含有氮,硝酸也参与其中。

  与爆炸物有关的是 火箭推进剂。火箭推进的导弹或航天器运载工具必须同时携带两种不同分子或同一分子的反应性成分(燃料和氧化剂)。本质上,火箭推进剂由氧化剂和还原剂组成。氧化剂不一定是硝酸的衍生物,也可以是液态氧,臭氧(O 3),液态氟或三氟化氯。

  与炸药或推进剂无关的硝酸的其他用途包括生产 用于涂料的硝酸纤维素。如果没有颜料,它会形成透明清漆,常用于家具涂饰。着色后,它形成了称为漆的明亮光泽涂层。一次,一种类似于人造丝的纤维是由硝酸纤维素制成的。

  硝化苯可生成硝基苯,可将其还原为氨基苯,俗称苯胺。苯胺也可以通过使氨与从苯获得的氯苯反应制得。两种情况下均需要苯和氨。对萘(C 1 0 H 8)进行类似处理后,萘胺。苯胺和萘胺都是大量染料的母体,但是今天合成染料通常是石油化学来源的(请参阅文章染料)。苯胺,萘胺和其他染料中间体也可导致制药,照相化学品和橡胶加工中使用的化学品。

  上面的叙述不仅说明了肥料的重要性,而且还说明了其他许多产品对于固定大气的重要性。 氮 -即从空气中吸收氮并将其转化为可用形式的氮。化肥生产的巨大增长导致了巨大的氨工厂的建立。植物必须有化石燃料的来源,但石油和天然气易于运输,因此有将植物放置在产品最终目的附近的趋势。

  典型的工厂包括用于以所需规模制备合成气的所有设备以及用于净化该气体的设备。在合成氨(而不是甲醇)中,任何氧气化合物都是催化剂的毒物(降低了催化剂的效力),因此必须小心除去痕量的二氧化碳和一氧化碳。将气体压缩到所需压力需要大量工程设备。压力越高,产率越高,但实际压缩成本越高。温度越高,产率越低,但是不能无限降低温度以获得更好的产率,因为较低的温度会减慢反应速度。所使用的温度约为500°C(930°F)。温度和压力的选择是精心设计的折衷方案,以提供最佳结果。产率等于在任何一次通过转炉中结合形成氨的氮和氢的量。每次仅转化一小部分,但是在每次通过后,都会除去氨,并将剩余的气体再循环。大气中的氮气包含约1%的氩气,这是一种完全惰性的气体,必须不时删除它,以免它无限期地在系统中堆积。通常附近也有硝酸厂和设备,用于生产粒度精确的硝酸铵,以方便用作肥料。

  农作物生长中的植物没有从合成肥料中吸收所有的氮。一定比例是通过自然手段提供的。一些植物,特别是豆类,与硝化细菌具有共生关系,这些硝化细菌能够“固定”空气中的氮并将其结合成可用于植物生命的形式。这种天然合成不需要数百个大气压或高温的压力。在许多实验室天然产物的合成,通过无条件的安静反应,通过温和地跟随自然的过程而不是蛮力,取得了巨大的成功。也许有一天氨会通过某种更接近自然方式的过程合成。正在沿着这些方向进行研究,并且可能更容易的固定大气氮的方法将成为未来化学工业的一部分。

  自1930年代以来,化肥一直在帮助农民提高作物产量。虽然化学肥料在恶劣天气条件下或植物需要更多营养素的时候会增加植物养分,但是化学肥料也有一些有害作用。化肥可能造成的一些危害包括水路污染,对农作物的化学燃烧,空气污染增加,土壤酸化和土壤矿物质消耗。

  在作物上使用化学肥料可能会由于过量肥料的化学流失而对水道产生不利影响。水中营养物质的过多会减少氧气的含量。生活在水中的现有生物会消耗掉剩下的氧气。结果是耗氧导致鱼死亡。

  化肥的氮等养分含量很高。化肥在植物上的过量施用可能导致叶片变黄或变褐,从而损害植物并降低农作物的产量。这种情况被称为化学叶子烧焦。灼热的叶子可能导致植物的叶子枯萎,并可能导致植物死亡。

  作物施肥中过量使用的氮会导致向大气释放二氧化碳和一氧化二氮等温室气体。这种作用是由于使用了比植物容易吸收的量更多的化肥。根据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)气候监测和诊断实验室的数据,大气中滞留的过量温室气体可能会导致陆地和海洋表面温度的升高。

  由于土壤中有机物的减少,化学肥料的过度使用会导致土壤酸化。随着时间的推移,大量施入田间的氮会破坏表土,导致农作物减产。沙质土壤比黏土更容易酸化。粘土具有缓冲过量化学肥料影响的能力。

  人们越来越关注在土壤上连续使用化肥会耗尽土壤中的必需养分。结果,在这些土壤中产生的食物具有较少的维生素和矿物质含量。根据美国农业部营养数据实验室提供的数据,发现在化学施肥的土壤中生长的食物中镁,钾和钙的含量较低。

  生物肥料不仅是任何有机肥料或肥料。它由富含活微生物的载体培养基组成。当应用于种子,土壤或有生命的植物时,它会增加土壤养分或使其具有生物利用性。生物肥料包含不同类型的真菌,根细菌或其他微生物。当它们在土壤中生长时,它们与宿主植物形成互利或共生的关系。生物肥料具有许多优点和一些缺点。

  生物肥料比其他肥料更自然地增加了植物可利用的氮和磷含量。可利用的不同品种使种植者可以根据特定植物的需要量身定制微生物。生物肥料易于使用,即使对于新手小型种植者也是如此。生物肥料不会污染土壤或环境,而化学肥料通常会导致土壤中的磷和氮过多。然后,多余的水会渗入湖泊,并流向径流。水质下降,并遭受藻类过度繁殖和鱼类死亡的困扰。

  生物肥料减少了对昂贵的石油化学肥料的依赖。根据《植物学杂志》,到2020年,化肥的需求将超过供应量,超过700万吨。生产化肥的化石燃料短缺可能会使价格上涨,超出小用户的承受能力。生物肥料是人造石化产品的廉价,易于使用的替代品。

  生物肥料可恢复土壤的正常肥力,并使其具有生物活性。它们增加了有机质的含量,改善了土壤的质地和结构。增强的土壤比以前更好地保持水分。生物肥料为土壤增加了宝贵的营养,尤其是氮,蛋白质和维生素。它们从大气中吸收氮,从土壤中吸收磷酸盐,并将其转化为植物可以使用的形式。一些物种还产生天然农药。

  由于生物肥料添加到土壤中的氮和磷,其产量最多可提高30%。土壤质地和品质的改善有助于植物在干旱期间更好地生长。生物肥料可帮助植物发育更牢固的根系并生长得更好。生物肥料还可以减少土壤中有害生物的影响,例如真菌和线虫。植物可以更好地抵抗压力,并且寿命更长。

  生物肥料由于还活着,因此需要特别注意长期保存。必须在到期日期之前使用它们。如果其他微生物污染了载体培养基,或者种植者使用了错误的菌株,它们的效果就不那么理想。土壤必须包含足够的养分,以使生物肥料生物蓬勃发展和运转。生物肥料是其他肥料的补充,但不能完全替代它们。如果土壤太热或太干,生物肥料就会失去作用。过多的酸性或碱性土壤也会阻碍有益微生物的成功生长。此外,如果土壤中含有过多的天然微生物敌人,它们的功效就会降低。特定微生物菌株或最佳生长培养基的短缺会降低某些生物肥料的利用率。

  无论您是要在花园中饲喂植物还是将其种植在室内的容器中,都需要某种肥料。重要的是要了解,并不是所有的肥料都是一样的。

  肥料可分为以下两种类型之一:有机肥料和无机肥料。每种肥料都有优点和缺点,一种可能比另一种更适合您的需求,但是了解无机肥料的实例可以帮助您为植物做出正确的选择。

  为了识别不同类型的肥料,对有机品种和无机品种之间的区别有一个大致的了解是很重要的。有机肥料是指来自天然植物或动物来源的任何东西,例如堆肥的食物残渣或骨粉。

  有机肥料的确含有来自植物的营养素,但含量却比无机肥料低,这导致较长时间的释放较慢。有些人喜欢有机品种,因为它能够通过让水轻松通过而提高土壤质量。

  无机肥料或无机肥料主要来自矿藏,然后被制成合成化合物。无机肥料的类型包括硝酸钾和硝酸铵。当您购买无机肥料时,可以在大多数硬件或草坪和花园中心找到无机肥料,每种营养素的百分比将按照氮,磷和钾的顺序列出。如果一袋无机肥料的读数为10-30-10,则意味着它由10%的氮,30%的磷和10%的钾组成。

  像生活中的大多数事物一样,无机肥料具有积极和消极的品质。选择是否需要无机或有机肥料将取决于土壤的质量以及在土壤中的生长状况。

  使用无机肥料的一个好处是,您可以只给植物提供它们所缺乏的营养,而不会向植物过度添加其他不需要的营养。例如,如果您的土壤缺钾,则可以找到一种无机肥料来养护植物,这些肥料的钾含量更高。

  无机肥料也可以带来很多担忧。由于无机肥料不是天然肥料,因此它确实含有会随时间累积并损害土壤的其他材料,例如过量的盐。过量施用无机肥料的植物也会导致水,这会导致必需的营养素(如氮)在植物有机会吸收之前被洗掉。

  如果您要种植某些植物,即粮食作物,则必须决定是否要使用有机或无机耕作方法。这将决定您的植物将使用哪种肥料。

  有机耕作是指在没有转基因种子,合成农药或无机肥料的帮助下种植的植物。据说保持有机做法会随着时间的推移改善土壤质量,并通过提高水质和维持生物多样性环境来改善当地的生态系统。

  无机耕作方法是指使用非有机喷雾剂或肥料来保护和喂养农作物的方法。大多数大型农场以相对便宜和有效的农作物生产方法,将无机耕作方法用于各种类型的无机耕作。

  无机耕作依靠化学肥料,在需要时添加化学肥料,可通过添加额外的养分来改善土壤质量。收割后的植物通常会从土壤中抽出后失去营养,因此,在此之前必须给他们提供健康的饮食,以生产出优质的作物,这一点很重要。

  氮是植物和动物蛋白质中的重要成分,因此对整个生命至关重要。尽管氮是空气中最丰富的元素,但大多数生物无法在大气中使用氮。氮循环将大气中的氮转化为可生物利用的形式。但是,这种自然过程可能会因使用肥料而发生负面变化。

  氮循环始于将无法使用的大气氮转化为固定形式的生物过程。紫花苜蓿和豆类等降水作物和豆类作物将空气中的氮沉积到土壤和水道中。细菌和藻类将氮与氢结合,形成氨。

  少数植物利用土壤中的氨,但是氨对大多数生物有毒。土壤中的细菌通过将氨转化为更有用,毒性更低的亚硝酸盐和硝酸盐来继续氮循环。植物通过其根吸收这些氮化合物。动物和其他生物通过吃植物或食用其他食用植物的动物和生物来吸收氮化合物。细菌将未使用的硝酸盐转化回大气中的氮。

  随着动物粪便和腐烂的动植物将氮沉积到土壤中,而降水将大气中的氮沉积到土壤中,氮循环又开始了。细菌和藻类再次将氮转化为氨,循环继续进行。

  氮循环是向土壤添加氮的自然过程。但是,肥料的使用增加了土壤中可用的氮量。从农业的角度来看,额外的氮似乎很有吸引力,因为土壤中更多的养分意味着高产的农作物。不幸的是,包括通过作物生产创造的生态系统在内,对氮的需求有限。过量的氮未被植物吸收,无法被细菌浸入土壤深处并进入循环而无法转化回大气形式,污染了地下水供应,并促进了有毒藻类大量繁殖。

  好了,以上就是贤集网小编为大家整理的关于肥料的小知识,喜欢记得收藏点赞哦。

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