Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Другие виды сложных удобрений

    Производство аммиачной селитры основано на реакции нейтрализации азотной кислоты аммиаком. Половина азота в этом продукте содержится в виде иона аммония, а другая половина— в виде нитрат-иона. Прежде чем дать экономическую характеристику производству аммиачной селитры, рассмотрим технико-экономические особенности получения азотной кислоты. Основным потребителем азотной кислоты является промышленность минеральных удобрений. Кроме производства аммиачной селитры азотная кислота используется при получении сложных удобрений. Значительные количества НЫОз применяются также при изготовлении красителей, взрывчатых веществ, реактивного топлива и др. [c.86]


    ДРУГИЕ ВИДЫ сложных УДОБРЕНИЙ [c.418]

    Учитывая ряд технологических и экономических преимуществ нитрофосок перед другими видами сложных удобрений, а также в связи с проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию ряда заводов сложных удобрений в ближайшие годы, авторы сочли необходимым сравнительно детально рассмотреть различные варианты производства нитрофосок. [c.75]

    Гораздо больше на себестоимость удобрения влияет реальная стоимость сырья, разная на разных предприятиях. Так, из сравнения калькуляций простого суперфосфата для двух заводов (стр. 181) видно, что себестоимость одного и того же продукта, получаемого из одинакового сырья, различается в 1,2 раза, а для некоторых других предприятий это отличие еще больше. Такие же различия имеются и для сложных удобрений. Поэтому сопоставление технико-экономических показателей разных технологических схем и выбор наиболее выгодного для производства и потребления вида сложного удобрения следует делать только применительно к определенному месту производства с учетом особенностей обеспечения сырьем, энергией, рабочей силой, транспортом и др. [c.337]

    Вследствие того, что как это следует из примеров, приведенных в табл. 12, разные виды сложных удобрений не столь уж значительно отличаются но общему объему трудовых и материальных затрат, связанных с их производством и применением, выбор способа их производства следует основывать не только на технико-экономических показателях, как, впрочем, и в любых других случаях. Следует [c.337]

    Таким способом гранулируют аммиачную и известково-аммиачную селитру, карбамид, нитрат кальция, некоторые виды сложных удобрений. Грануляционные башни могут быть сделаны из различных материалов чаще всего используют круглые бетонные или прямоугольные алюминиевые башни, смонтированные на стальной основе. Для защиты бетона от коррозионного воздействия нитрата аммония иногда применяют эпоксидные или другие покрытия или наклеивают алюминиевую фольгу [3, 4, 6, 7]. [c.13]

    Нитроаммофоска, диаммонитрофоска и другие марки сложных удобрений, производимых на основе фосфатов аммония, выпускаются только в гранулированном виде с размером частиц от 1 до 3—4 мм. Такие удобрения характеризуются хорошими физикомеханическими свойствами и пригодны для механизированного внесения на любых туковысевающих аппаратах. [c.78]

    Образования фосфогипса не происходит при разложении фосфатов азотной кислотой. В этом случае в зависимости от условий разложения (нормы и концентрации кислоты, температуры процесса) образуются фосфорная кислота, нитраты кальция, магния, щелочных металлов, железа, алюминия, некоторых других металлов и кремнефтористоводородная кислота. Переработка таких растворов или суспензий дает возможность получать высококонцентрированные сложные удобрения в виде твердых и жидких продуктов. [c.191]


    Возможность организации производства в каждом районе других видов химической продукции (сложных удобрений, ряда изделий из пластических масс, например труб, лакокрасочной продукции, многих видов ре-зино-технических изделий) требует еще дополнительного изучения. [c.71]

    Основные преимущества нитрофоски по сравнению с другими видами простых и сложных удобрений  [c.690]

    Таким образом, агрохимические испытания полифосфата аммония на разл ич/ных видах поч и в различных климатических условиях показывают, что этот вид удобрений имеет такую же (или несколько большую) аг.рохим,ическую эффективность, как и другие виды СЛОЖНЫХ удобрений, применяемые в настоящее время в СССР. На сероземных почвах Средней Аз ИИ полифосфат аммония устойчиво показывает большую эффективность, что выгодно отличает его от других азотно-фосфорных удобрений, применяемых 3 этом районе. [c.231]

    За последние годы наблюдается повышенный интер-ес к методам изображения подобных систем. Этот вопрос приобрел особенно актуальное значение в связи с исследованием методов получения сверхчистых металлов, с развитием производства полупроводников и других многокомпонентных продуктов. кроме того, в ряде химических производств, в частности в гидрометаллургии цветных и редких металлов и при получении новых видов сложных удобрений, также возникает иеобходимость в графическом отображении взаимодействия многочисленных одновременно действующих факторов. [c.5]

    Заводская себестоимость сернокислотной нитрофоски (в пересчете на 100% питательных веществ) меньше, чем других сложных удобрений. Однако вследствие низкого содержания питательных веществ ее стоимость (с учетом доставки удобрения на поле) значительно повышается. Заводская себестоимость нитроаммофоски выше, чем фосфорнокислотной нитрофоски, в связи с расходом относительно дорогой фосфорной кислоты, тогда как в процессе приготовления нитрофоски содержание Р2О5 частично увеличивается в результате азотнокислотного разложения апатита. Стоимость же этих двух видов сложных удобрений с учетом затрат на их храпение и доставку на поле ниже стоимости сернокислотной нитрофоски благодаря более высокому содержанию питательных веществ (соответственно 46, 51 и 33%). [c.192]

    Данные о производстве сложных удобрений не приводятся, так как пот-ребляеный длв этих целей калий включен в другие виды калийных удобрений. [c.129]

    Проведена работа и по практическому внедрению комплексных препаратов в сельскохозяйственное производство. Так, на Сигулдском промкомбинате (Латвия) разработана технология получения различных видов сложных удобрений с добавками микроэлементов, которые уже выпускаются для нужд сельского хозяйства. Выпущены также опытные партии гексахлорана на фосфоритной муке, гептахлора и гекса.хлорана на суперфосфате 8,17, а также другие виды комплексных препаратов для внесения в почву и предпосевной обработки семян. [c.153]

    Как уже было отмечено, основной особенностью правильного применения микроудобрений является то, что они применяются, как правило, только после удовлетворения нотребпости растений в азоте, фосфоре и калии. Знание особенностей применения микроэлементов в сельском хозяйстве с учетом мировой практики применения микроудобрений показывает, что основным направлением при этом должно быть изготовление и применение многосторонних, сложных и смешанных минеральных удобрений, содерн ащих как макро-, так и микроэлементы. Это направление является наиболее перспективным. Вместе с тем некоторая часть микроудобрений будет применяться в виде односторонних удобрений (предносевная обработка посевного материала, подкормка растений во время их роста и во всех других случаях, когда не требуется одновременного внесения основных питательных веществ). [c.313]

    Бертело с успехом употреблял для опытов поглощения азота органическими веществами даже слабые напряжения электричества, что и заставляет его думать, что в природе, где действие электричества совершается очень часто, может часть сложных азотистых веществ происходить этим путем из газообразного азота воздуха. Так как азотистые вещества организмов играют в них весьма важную роль (без них органической жизни нет), так как азотистые вещества, введенные в почву, способны усиливать ее урожаи (конечно, в условиях присутствия других питательных начал, необходимых растениям), то вопрос о способах превращения азота воздуха в почвенные азотистые соединения, или в ассимнлнруемый азот, способный поглощаться растениями и давать в них сложные (белковые) вещества, составляет один из таких вопросов, которые представляют великий теоретический и практический интерес. В 1000 пуд. навоза обыкновенно не более 4 пуд. азота в виде сложных азотистых веществ, а это количество азота содержится всего в 20 пуд. серноаммиачной соли а потому то действие, которое оказывают массы навоза в отношении введения азота, может быть произведено малыми количествами азотистых искусственных удобрений. [c.479]


    Большое количество нитратов применяется в виде высококачественных удобрений (аммиачная, натриевая, калиевая, кальциевая селитры). Значение азотных солей для развития и роста растений общеизвестно. Азот является непременной составной частью сложных белковых соединений. Только растения из семейства бобовых, как клевер, люцерна и др., в состоянии черпать азот из воздуха. Другие же растения нуждаются в том, чтобы необходимый им азот находился в почве в связанном состоянии в виде нитратов. Отсюда цон51тно значение нитратов как удобрения. [c.5]

    На базе нитрата аммония производятся, как мы указали выше, сложные удобрения, содержащие помимо азота и другие компоненты (калий, фосфор, кальций и др.). Кроме того, на базе нитрата аммония готовится весьма распространенный вид удобрения — смесь или сплав или двойная соль, содержащая нитрат и сульфат аммония ( лейна-селитра и монтан-селитра ). Суль-фонитрат аммония применяется в качестве удобрения почти для всех сельскохозяйственных культур и особенно эффективен для технических культур (хлопок, свекла и др.). [c.29]

    Азотные удобрения могут содержать азот в виде свободного аммиака и амминов (аммиакатов), ионов ЫН1[, ЫОз, аминогруппы ЫНг (замещающей гидроксидную группу ОН в кислотах и солях) а также в виде сочетаний этих форм (например, аммонийно-нитрат ные, аммонийно-амидные удобрения). В качестве твердых азотно содержащих минеральных удобрений используют карбамид, нит рат, сульфат и фосфаты аммония, нитраты кальция и натрия, а кроме того, получаемые на основе этих солей и других компонентов смешанные и сложные удобрения. Применяют также жидкие азотные удобрения — жидкий и водный аммиак, аммины, водные растворы солей. [c.219]

    Выделенный флотацией лангбейнит содержит значительные ко-личества полигалита. Эту смесь после сушки можно вьШускать в виде калийно-магниевого удобрения, содержащего 17,5—19,5 % КзО. Для получения концентрированных калийных удобрений лангбейнитовый флотоконцентрат растворяют при 90 °С, щелок обрабатывают раствором железного купороса для связьшания флотореагентов, отстаивают от шламовых частиц и подают на стадию вакуум-кристаллизации шенита. Возможен и другой, более сложный вариант — лангбейнитовый щелок охлаждают до 20 °С и отделяют кристаллизующийся при этом шенит, который присоединяют к основному потоку шенита, подвергаемому разложению водой для получения сульфата калия. Полученный эпсомитовый щелок насыщают Na l, охлаждают до О °С и отделяют мирабилит NaaSOi-ЮНаО, после чего раствор направляют в цикл переработки избыточных щелоков. В обоих случаях образующийся при выщелачивании флотоконцентрата остаток полигалита является отходом производства. [c.274]

    Производство жидких комплексных удобрен ий должно создаваться не в виде самостоятельных цехов, а в совокупности с производством твердых сложных удобрений. При совмешении этих производств в одном цехе установки по производству ЖКУ могут принять на себя ту долю полупродуктов (фосфорной кислоты и аммиака), которая высвобождается при переводе цехов с выпуска одной марки сложных удобрений На другую. Такое мероприятие даст возможность в большей мере использовать производственные мощности для выпуска удобрений в соответствии с необходимым сельскому хозяйству, марочным ассортиментом. Такое сочетание производства жидких и твердых комплексных удобрений особенно целесообразно на тех предприятиях, где будут работать 2—3 технологические линии по производству фосфорной кислоты, так как в этих условиях возникает мобильность в обеспечении ею производства ЖКУ. [c.317]

    Совершенствование структуры химической промышленности происходит в результате повышения доли прогрессивных отраслей, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса, повышение эффектнвиостн и качества работы, а также совершенствования межвидовой структуры производства за счет преимущественного роста выработки высокопрогрессивных видов синтетических каучуков, конструкционных пластмасс, синтетических волокон, лаков и красок на основе синтетических смол, сложных и концентрированных удобрений и других видов продукции. [c.10]

    Органические красители по масштабам производства сильно уступают почти всем другим видам химической продукции для удовлетворения нужд текстильной, кожевенной, меховой, полиграфической, лакокрасочной, бумажной, обойной, резиновой, деревообделочной, парфюмерной промышленности, промышленности пластических масс, кинофотоматериалов и других отраслей во всем мире выпускается в настоягцее вредш всего около 800 тыс. т красителей в год. Но для выработки этого, в обш ем ничтожного по сравнению, например, с минеральными удобрениями, количества продукции приходится перерабатывать до 30 млп. т органического и минерального сырья, так как материальный индекс производства красителей составляет 10—20 т, а наиболее сложных и ценных — 160— 170 т [1]. Вся эта огромная масса исходных веществ должна пройти большое число сложных (в химическом) и разнообразных (в технологическом отношении) стадий, прежде чем она превратится в готовую продукцию. Не случайно производство красителей па рубеже XX в. называли венцом химии [2], а в середине XX в. ставили па одно из первых мест среди показателей научно-технического потенциала государства Г31. [c.194]

    СЛОЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Удобрения, содержащие несколько питательных элементов в однородных частицах. Различают 1) безбал-ластныо концентраты, в которых одна форма питательного элемента находится в виде катиона соли, а другая в виде аниона (фос- [c.268]

    Таким образом, сущность того, что я предполагаю развивать, сводится к тому, что в заботах о благе народа и его просвещении нужно иметь в виду прежде всего другие промышленности, а не одно сельское хозяйство это последнее неизбежно разовьется само собой по мере развития других видов промышленности. Дело, однако, очень сильно усложняется тем, что эти другие виды промышленности составляют полные произведения человеческой деятельности в разных ее частях и в этом отношении отчасти проще сельского хозяйства. Растения, разводимые в сельском хозяйстве, требуют не только подготовленной и предварительно удобренной почвы, но и семян, текущей затраты влаги и солнечной теплоты. Так рост видов промышленности, определяющих современное народное богатство, требует не только предварительно подготовленных условий, но и текущих затрат не солнечной, а людской энергии, без чего, как там не бывает урожаев, так тут не бывает успеха. На просвещение должно взглянуть, как на засеваемые семена, брошенные в удобную почву. На капитал и на таможенную охрану в этом отношении должно посмотреть, как на предварительную обработку и удобрение, но сверх того здесь требуется особый ряд мер, или правильнее сказать действий, без которых урожая в промышленности быть не может, как его не может быть в хлебопашестве без своевременных дождей и теплых дней. Мне бы хотелось указать в своих заметках на главнейшие условия, необходимые для развития видов промышленности. Между всеми ними первое преобладающее значение должно приписать свету современного просвещения страны, так как не по случайности, а по прямой внутренней связи промышленные, в современном смысле, страны в мире в то же время и просвещеннейшие эти стороны дела находятся в теснейшей, но сложной взаимной связи. Но и совокупностью таможенной охраны, внесенных капиталов и развитого просвещения еще далеко не обеспечиваются промышленные успехи страны. Они определяются затем развитием инициативы и трудолюбия в стране. Такие предметы, как эти, нося в себе чисто духовный, единоличный характер, могут развиваться, как все духовные стороны, только в ответ на доверие и благодушное отношение к личным потребностям и стремлениям. Если представляются трудности при развитии соображений, касающихся таможенного покровительства, развития капитализма и роста просвещения, то они еще во много раз умно5каются, когда нужно развивать мысли о накоплении в народе личной [c.275]

    Кроме жидких азотных удобрений, можно применять в жидком виде и другие, в том числе и сложные удобрения. Конечно, они не дают столь большого экономического эффекта, как жидкие азотные удобрения. Кроме того, если водные растворы аммиака кристаллизуются только при весьма низких температурах, то концентрированные водные растворы фосфорных и калийных солей кристаллизуются при температуре вьипе 0°. Тем не менее в США распространены (около 5% от общего количества сложных, смешанных удобрений) сложные жидкие удобрения, созданные на базе концентрированных растворов фосфорной кислоты, аммиакатов, мочевины, аммиачной селитры и хлористого или сернокислого калия. Типичные составы 5—10—10 7—14—7 8—8—8 14—14—0 16—8—0 8—24—0. Последний кристаллизуется при 8°. В последнее время, применяя так называемую сунерфосфорную кислоту или полифосфаты аммония, получают довольно концентрированные жидкие сложные удобрения, не-кристаллизующиеся при температуре ниже 0°. [c.255]

    В Советском Союзе расширяется поставка сельскому хозяйству жидкого азотного удобрения — водного аммиака. Однако для перевозки, хранения и внесения его в почву необходима герметически закрывающаяся аппаратура, иначе неизбежны значительные потери азота. Кроме того, хозяйства на большинстве почв вносят не только азотные, но и фосфорные и калийные удобрения. Последние два удобрения химическая промышленность выпускает в твердом виде. Поэтому для внесения их необходимы туковые сеялки, тукосмесители и другие машины. Хозяйства должны иметь двойной комплект машин и для жидких и для твердых удобрений. Конечно, нужны и жидкие сложные удобрения. [c.315]

    СВОЙСТВ производят в гранулированном виде. Доступность же растениям йе растворимых в воде фосфатов в значительной мере является функцией их порерхности, определяющей степень возможного контакта корневой системы растения с частицами удобрения. Так как удельная поверхность удобрений пр,и их гранулировании сокращается, то теоретически это должно вызывать понижение доступности растениям цитратнорастворимой Р2О5 гранулированных сложных удобрений. В отношении азота и калия нет никаких оснований думать, что доступность растениям легкорастворимых соединений этих элементов в сложных удобрениях будет другой, чем в соответствующих видах простых удобрений. Поэтому можно предполагать, что удобрительная [c.100]

    Поэтому, если производство карбонатной нитрофоски достигнет значительных размеров, необходимо разработать соответствующие технологические приемы для выведения части азота из процесса с тем, чтобы получить удобрение с более уравновешенным соотношением азота и фосфора. Соотношение азота я фосфора в сложных удобрениях, полученных по другим схемам азотнокислотного метода переработки фосфатов (с вымораживанием, с добавлением серной или фосфорной кислоты), может варьировать в зависимости от степени вымораживания нитрата кальция или от количества добавляемой серной или фосфорной кислоты. В этом заключается преимущество названных схем перед. карбонатной схемой в ее нынешнем виде, где на единицу азота при всех условиях приходится не более 0,8 единицы Р2О5. [c.108]

    С другой стороны, может быть целесообразным производство готовых сложных удобрений в жидком виде. В качестве таковых может служить, например, раствор диаммониевого фосфата, получаемого путем нейтрализации аммиаком фосфорной кислоты 60%-ный раствор диаммониевого фосфата содержит около 13,8% азота (N) и 32% фосфора (Р2О5). Такое соотношение азота к фосфору вполне подходит для основного удобрения сахарной свеклы, овощных и других культур. В тех случаях, когда требуется другое, более узкое, соотношение азота и фосфора, могли бы быть использованы концентрированные растворы — смеси диаммониевого фосфата и аммиачной селитры. Наконец, при добавлении калийных солей к этим растворам может быть получено тройное азотно-фосфорно-калийное удобрение. [c.114]

    Сложной и очень важной является проблема обеспечения производства минеральных удобрений фосфатным сырьем. Ограниченность ресурсов самого дешевого и высококачественного сурья — апатитового концентрата обусловливает необходимость использования других видов фосфатов с более низкой концентрацией Р2О5 и повышенным содержанием нежелательных примесей (окислы железа, магния и др.). От химического состава и методов переработки разных видов фосфатного сырья зависит концентрация питательных веществ в готовых удобрениях и их физико-механические свойства. Выбор методов переработки фосфатного сырья зависит не только от его качества, но и от географических условий перерабатывающего района, в частности от наличия и технико-экономической характеристики химических и энергетических ресурсов, которые могут быть ис- [c.16]

    Учет объема производства комплексных удобрений в условных единицах одного из питательных веществ (чаще всего фосфорных) не дает представления ни о количестве других питательных веществ, входящих в состав комплексного удобрения. Ни об ассортименте продукции и ее физической массе. Чтобы всегда иметь эти и другие данные, следует указывать концентрацию и количество всех питательных веществ, содержащихся в сложных удобрениях каждой марки. Суммировать питательные вещества надо отдельно по их видам (Н, Р2О5, К2О), что позволяет определить количество азотных, фосфорных и калийных удобрений, производимых (или потребляемых) в виде комплексных удобрений. Наличие данных о концентрации и количестве питательных веществ дает возможность рассчитать физическую массу каждого продукта, отличающегося соотношением или концентрацией питательных веществ. Для этого общее количество питательных веществ, содержащихся в удобрении, следует разделить на их концентрацию. [c.20]

    Касаясь некоторых особенностей применения калийных удобрений в зарубежном сельском хозяйстве, следует отметить, что в ФРГ, в отличие от других стран, калийные удобрения применяются в больших количествах в составе сложных и смешанных удобрений. На эти виды калийсодержащих удобрений приходится почти 50% общего потребления калийных удобрений в ФРГ. Во многих странах в связи с ростом выпуска комплексных (сложных и смешанных) удобрений калийные соли непосредственно применяются в небольших масштабах (например, вСША 24%). [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Другие виды сложных удобрений: [c.319]    [c.164]    [c.93]    [c.94]    [c.340]    [c.593]    [c.593]    [c.302]    [c.150]    [c.104]    [c.111]    [c.272]    [c.149]    [c.338]    [c.884]    [c.156]   
Смотреть главы в:

Технология минеральных удобрений и кислот -> Другие виды сложных удобрений




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Удобрения сложные



© 2024 chem21.info Реклама на сайте