Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Удобрения минеральные анализ

    Ю. Либих в 1840 г. разработал теорию минерального питания растений, дал научное обоснование плодородия почвы и на основе анализа золы обосновал потребность растений в калии, фосфоре, сере и других элементах. Он получил калийные и растворимые фосфорные минеральные удобрения сернокислотным разложением природных фосфатов. [c.245]


    Удобрения минеральные. Методы анализа. ГОСТ 20851-75. [c.14]

    Производства неорганических веществ заняты получением и переработкой минеральных кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений, силикатных материалов и т. п. Рассмотрим примеры применения химических методов анализа в контроле этих производств. [c.330]

    Как показывает аналитический обзор литературы по сельскохозяйственному загрязнению подземных вод, исследования по данной проблеме в основном находятся на стадии накопления эмпирического материала. При этом широкое распространение получило несколько упрощенное мнение, что нитратное загрязнение есть следствие применения повышенных доз минеральных удобрений. Однако анализ особенностей баланса азота в почве и результатов лизиметрических исследований с использованием изотопа свидетельствует о том, что, по существу, оно является следствием действия всего комплекса факторов интенсивного земледелия. В таких условиях в подземные воды вымывается не только азот минеральных и органических удобрений, но и азот почвы, источником которого служат как ее органическое вещество, так и почвенный поглощающий комплекс. Кроме того, источником поступления нитратов в подземные воды являются накопители навоза и сброженных кормов животноводческих комплексов. В связи с этим следует различать нитратное загрязнение подземных вод как следствие вымывания азота удобрений и почвы и как результат инфильтрации жидкой фазы из сборников навоза и силосных сооружений крупных животноводческих комплексов. Вид источника загрязнения и специфика его функционирования при прочих равных условиях определяют особенности формирования ореолов нитратного загрязнения. [c.241]

    Среди производств неорганических веществ производства минеральных удобрений выбраны как образец получения продуктов определенного назначения (минеральных удобрений) из различного сырья. Процессы в производстве неорганических веществ рассмотрены и с иной точки зрения - здесь будет проведено физико-химическое обоснование технологических схем, процессов и аппаратов отдельных стадий производства для этой цели выбрано получение неорганических кислот как наиболее хорошо изученных процессов. Некоторые данные о производствах приведены в описательном виде, поскольку они были обсуждены в предьщущих разделах. Также с учетом ранее изученного материала может быть проведен детальный анализ рассматриваемых процессов например, выбор системы разделения продуктов алкилирования бензола или смеси ароматических углеводородов, образуемых в каталитическом риформинге выбор схемы теплообмена в системе двойное контактирование/двойная абсорбция в производстве серной кислоты возможные пути обеспечения экологической безопасности производств. [c.340]


    Органические удобрения. Наряду с минеральными удобрениями в сельском хозяйстве широко используются органические, способствующие не только формированию высоких урожаев возделываемых культур, но и сохранению и повышению почвенного плодородия. Анализ структуры органических удобрений в нашей стране показывает, что основное место в ней принадлежит отходам животноводства. Для содержания животных нередко строятся крупные комплексы по откорму свиней, крупного рогатого скота, птицы. Скопление большого числа животных и птицы на сравнительно малых площадях, в свою очередь, приводит к производству больших масс навоза и птичьего помета, смешанных с подстилочными материалами или разбавленных водой, использующейся для смыва и удаления экскрементов. [c.40]

    ГОСТ 20851.2-75, разд. 8. Удобрения минеральные. Методы анализа, с. 8. [c.142]

    При любом методе количественного анализа вещества или отдельных элементов в сложных неоднородных смесях (кормах, почвах, удобрениях, минеральной подкормке, продукции и тканях животного организма) проводят следующие операции 1) отбор средней пробы, [c.198]

    Расчёт доз удобрений этими методами проводят по выносу элементов питания заданным урожаем с учётом данных агрохимического анализа почвы и коэффициента использования элементов питания растениями из почвы и удобрений, минеральных и органических. [c.562]

    В общем случае при единичных определениях и при ориентировочно известном диапазоне определяемых содержаний целесообразно использовать метод добавок или метод сравнения при массовых анализах — метод градуировочного графика. При определении следовых количеств обычно применяют абсолютный фотометрический анализ, а для повышения чувствительности и селективности — экстракционно-фотометрический. При массовом содержании определяемых элементов примерно 1 — 10 % предпочтителен дифференциальный фотометрический анализ, обеспечивающий большую воспроизводимость результатов [см. уравнения (4.23), (4.24) и табл. 4.2]. В частности, экспресс ный дифференциальный фотометрический анализ ряда компонентов в технологии многотоннажных минеральных удобрений позволяет намного сократить и упростить анализ исходного сырья, технологических растворов, готовой продукции. [c.217]

    Тенденции развития аналитического контроля в химической промышленности те же, что и в других сферах народного хозяйства. Это, конечно, инструментализация анализа, автоматизация экспресс-определений, что достигается использованием физических и физико-химических методов. Широко распространены химические методы, которые пока преобладают, например, в контроле производства минеральных удобрений. Так, в апатитовом концентрате, применяемом для производства фосфорных удобрений, химическими методами определяют основные компоненты — оксиды фосфора (V) и кальция, фтор, воду, сумму полуторных оксидов. В производствах органических веществ очень большое значение имеют методы газовой хроматографии для этой цели используют автоматизированные промышленные хроматографы. В гл. II были приведены данные об использовании этого метода в нефтехимии. [c.154]

    Представлен краткий анализ работы Завода минеральных удобрений ОАО Салаватнефтеоргсинтез в сложнейший период экономических преобразований с 1997 по 2000 гг. [c.118]

    Перспективно применение этого метода для анализа минеральных фосфорных удобрений. [c.206]

    Лабораторные работы получения минеральных удобрений просты по аппаратурному оформлению и по методике их выполнения. При проведении работ по этой теме можно ознакомиться с основными методами получения удобрений и их анализом. Эти лабораторные работы могут быть впоследствии осуществлены в школьной лаборатории или на внеклассных занятиях по химии. [c.43]

    Помимо этого, в учебник введена глава, посвященная применению ЭВМ в аналитической химии, а также глава по радиометрическому анализу минеральных удобрений. [c.4]

    Качественный химический анализ используют в сельскохозяйственном производстве и при решении проблем защиты окружающей среды. В агрохимической службе он применяется для распознавания минеральных удобрений, а в контроле загрязненности окружающей среды — для обнаружения пестицидных остатков. [c.104]

    Как правило, сухое вещество, выдаваемое для анализа, содержит соли, входящие в состав удобрений, микроудобрений, минеральной подкормки животных и сельскохозяйственных ядов. [c.156]

    Для многих растений, в частности хлебных злаков, некоторых трав, плодовых и ягодных культур, применение метода диагностики потребности их в удобрениях по анализу сока стеблей, черешков или листьев затруднено или вследствие недостаточной сочности их стеблей и листьев, или отсутствия черешков, а иногда также из-за интенсивной зеленой окраски сока, мешающей колориметрическим определениям. Для таких растений В. В. Церлинг предложила быстрый метод анализа при помощи микрореакций на срезах растений. Ею разработана полевая лаборатория, выпускаемая в виде портативного прибора под названием ОП-2 (Церлинг). Этот прибор позволяет очень быстро определять в растении содержание нитратов, минеральных фосфатов и калия. Анализы просты по технике выполнения. [c.568]


    За годы восьмой и девятой пятилеток в нашей стране создана новая быстро растущая подотрасль химической промышленности— промышленность термической фосфорной кислоты. На новые заводы пришло много специалистов, для которых весьма важно углубить и расширить свои теоретические и практическое познания в области химии, теоретических основ и технологии пр0из1в0дст1ва термической фосфорной кислоты. Эта потребность не может быть в настоящее время удовлетворена, так как на книжном рынке отсутствуют необходимые пособия, а изданная в 1970 г. монография Н. Н. Постникова Термическая фосфорная кислота стала библиографической редкостью в том же году. Кроме того, за прошедшие годы получило значительное развитие производство продуктов на основе термической фосфорной кислоты (удобрения, минеральные подкормки, технические соли) и появилась необходимость обобщить и систематизировать результаты новых исследований, дать анализ работы промышленных установок. [c.7]

    С 1967 г. лаборатории впервые во всех хозяйствах проводят массовые анализы грубых кормов и минеральных удобрений. Основной поставщик образцов минеральных удобрений для анализов — республиканское объединение Литсельхозтехника , с которым зональные агрохимические лаборатории заключают договоры. Образцы известковых материалов для анализов в основном отбирают работники з ональных агрохимических лабораторий во время проверки качества известкования. [c.26]

    Анализ литературных источников показал отсутствие каких-либо теоретических разработок, выявляющих общие закономерности протекания процесса гранулообразования мелкодисперсных материалов в устройствах с инициатором перемешивания, а в плане экспериментальных исследований - ойытных данных по гранулированию порошков Фосйопсодепжаших, минеральных удобрений. [c.88]

    Кривые диаграмм состав — свойство позволяют судить о происходящих в системе превращениях, образовании твердых растворов и даже о химическом составе получающихся ин-терметаллпческих соединений. Помимо металлургической промышленности физико-химический анализ находит применение в химической промышленности, в производстве минеральных удобрений и других солей, в силикатной промышленности. [c.270]

    Ионообменную хроматографию все шире применяют в микроко-личественном анализе минеральных удобрений, микроудобрений почв, пестицидов, растительного материала. [c.323]

    Выполненный анализ состояния Завода минеральных удобрений ЗАО БАХК , оценка мирового рынка карбамида были необходимы для дальнейшей разработки программы реорганизации производства, а так же для принятия бизнес-планов развития на ближайшую перспективу. [c.23]

    Впервые на основе исследования и глубокого анализа историкоархивных документов и литературных источников установлены условия и целесообразность организации непрофильного для нефтехимического предприятия (комбината №18) производства минеральных удобрений на базе существующего химического производства. [c.23]

    Важным аспектом рассматриваемой технологии является соотношение производительности по углю и сере. Как показывает анализ, это соотношение может изменяться в широких пределах и определяется назначением и мощностью установки. В случае энергетического назначения установки нагрузка по сере минимальная, определяемая из условия получения требуемого количества абсорбентов для переработки дымовых газов. В то же время такие установки перспективны для промышленных комплексов, например, металлургических, по производству минеральных удобрений и т.п. Здесь, наряду с выработкой тепловой и электрической энергии, установки позволят перерабатьшать выхлопные газы (СО , 80 , N0 ) всего комплекса. [c.245]

    При огромной территории Советского Союза и отдаленности некоторых крупных заводов по производству минеральных удобрений от районов потребления большое значение имеет концентрация питательных веществ в удобрениях. Транспортировка низкопроцентных минеральных удобрений обходится дорого. Применение концентрированных удобрений дает экономию на таре, складировании, внесении в почву. В периоде 1965по 1980г.средняя концентрация питательных веществ в удобрениях возросла с 26,7 до 38,4%, а доля концентрированных и сложных удобрений — соответственно с 58,4 до 80%. Анализ показывает, что, основываясь только на современном ассортименте традиционных минеральных удобрений, нельзя ожидать значительного повышения концентрации питательных веществ в поставляемых сельскому хозяйству туках. На смену фосфоритной муке и простому суперфосфату намечено в ближайшие годы освоить производство полимерных фосфатов и суперфоса, широко применять жидкие комплексные удобрения и безводный аммиак. [c.175]

    Р " Методы газовой хроматографии позволяют успешно преодолеть трудности, связанные с определением серусодержащих соединений в сложных смесях. Основные области применения газовой хроматографии в производстве серы, серной кислоты и минеральных удобрений онисаны в работе [65], там же приведены методы анализа смесей SOj, S2, H2S, OS на различных сорбентах. Наиболее важной является проблема определения сероводорода в газовых смесях и сточных водах, которая с каждым годом становится все актуальнее [283, 366]. Метод газовой хроматографии позволяет анализировать смеси, содерн(ащие сероводород и серусодержащие органические соединения [66], [c.146]

    Методы качественного и количественного анализа делятся на химические, фпзпко-химические или физические методы. Химический анализ широко применяют во многих отраслях народного хозяйства геологи с его помощью изучают запасы природных ископаемых металлурги ведут переработку руд и создают современные сплавы для развития техники в сельском хозяйстве с помощью агрохимического анализа исследуют состав почв и нормируют применение минеральных удобрений астрономы определяют состав метеоритов и грунта, доставленного автоматическими станциями с других планет, фармацевты изучают состав лекарственных средств. [c.6]

    Безусловно, вышеперечисленным не исчерпываются пути хими-ации сельского хозяйства. Химическими средствами можно ис-сственно вызвать дождь, защитить растения от заморозков, очи-гить водоемы, защитить деревянные строения от гниения при по-ощи антисептиков и сельскохозяйственные машины от коррозии ри помощи ингибиторов. Химия проникает в сельское хозяйство акже путем внедрения химических методов исследования (анализ очв, удобрений, кормов, сельскохозяйственной продукции и пр.),, как указано в Продовольственной программе СССР, ответ-гвенность агрохимической службы за эффективность использова-ия минеральных удобрений и других средств химизации должна ыть повышена. [c.173]

    В статьях С. Ф. Кудряшова с сотр. и О. С. Кудряшовой с соавт. приведены результаты составления рецептур моющих средств, полученных с помощью физико-химического анализа. Пятикомпонентная система, изученная С. А. Мазуниньш, является основой для разработки нового способа получения минеральных удобрений. [c.4]

    Кроме того, для усиления связи курса с агропромышленным комплексом и рассмотрения производственных ситуаций студентам предлагается больше работ, предусматриваюхцих самостоятельный анализ сельскохозяйственных материалов (минеральных удобрений, почв, растений, гербицидов). Например, по гравиметрическому анализу добавлено определение сухого вещества в растительном материале в титриметрический анализ включено определение общей (титруемой) кислотности плодов и овощей и т. п. [c.3]

    Основные объекты количественного исследования в сельском хозяйстве это почва, растения, удобрения, сельскохозяйственные яды, корма и т.п. Почвы анализируют для того, чтобы определить степень обеспеченности растений питательными веществами. Количественный анализ минеральных удобрений служит для проверки содержания в них полезных для сельскохозяйственных культур компонентов (азота, Ра05, К2О), а анализ сельскохозяйственных ядов — для нахождения количества действующего начала. Состав кормов необходимо знать, чтобы правильно составить рационы животных. Анализируют также продукцию животноводства и растениеводства. [c.158]

    Однако все эти методы не отвечают масштабам аналитических работ, проводимых агрохимической службой нашей страны. Например, в системе Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства ежегодно выполняется в среднем 18 млн. анализов почв, 1 млн. анализов минеральных удобрений, анализируется 250 тыс. образцов органических удобрений и торфа, 20 тыс. образцов известняка и т.п. Выполнение таких объемов аналитической работы невозможно без автоматических и полуавтоматических анализаторов. Поэтому наша агрохимическая служба уже располагает специальными автоматическими линиями. В агрохимическом и почвенном анализе сейчас используются автоматы проточного типа, имеющие 12 каналоя, каждый из которых выдает по 60 определений в час. Эти автоматы снабжены ЭВМ для вычисления результатов анализа (например, в ЦИНАО). [c.337]

    В работах МХТИ главное внимание уделяется титрованию в неводных растворах. Сотрудниками Гиредмета, многие из которых являются учениками Ю. А. Чернихова, внесен значительный вклад в аналитическую химию веществ высокой чистоты и редких металлов. Аналитическая группа в Московском институте стали и сплавов многое сделала для развития и стандартизации методов анализа продуктов черной металлургии здесь разрабатываются методы анализа полупроводников. Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам (НИИУИФ) способствовал созданию методов анализа химикатов, используемых в сельском хозяйстве. Крупным центром аналитической химии является ИРЕА — ведущий институт промышленности химических реактивов. Большой опыт анализа минерального сырья накоплен ВИМСом. [c.202]

    Пламенная спектрофотометрия — быстрый и удобный метод определения щелочных и щелочноземельных металлов. Этот метод широко применяется в серийных анализах. Определениям мешают фосфаты, сульфаты и некоторые неэлектролиты. Для уменьшения ошибок, обусловленных присутствием этих веществ, можно вводить поправки в результаты анализа или добавлять некоторые вещества в раствор (ср. [216]). Лучше, однако, удалять мешающие вещества с помощью ионитов этот метод получил широкое распространение. Если помехи обусловлены только анионами с низким молекулярньш весом, то наиболее быстрое их удаление достигается с помощью анионитов. Для быстрого определения калия в удобрениях Герке с сотрудниками [67, 68] применили статический метод, причем со слабоосновным анионитом в N0 з-форме (Амберлит Ш-4В) они получили лучшие результаты, чем с сильноосновными анионитами. Анализируемая проба раствора должна иметь pH около 5 (кислая реакция по метиловому красному). Раствор встряхивают с избытком анионита в течение 5—15 мин. Для более точных оиределених применяют динамический метод. Описан также метод определения натрия, калия, магния и кальция в пищевых продуктах после мокрого сжигания [184]. Другие применения анионообменного метода связаны с определением натрия в минеральных водах [92], кальция в растительных веществах [3, 45, 159], стронция в моче после осаждения родизонатом [83] и способных к обмену катионов в почвах ]163]. [c.263]

    Физико-химический анализ представляет собой интенсивно развивающуюся область, для которой характерно исследование равновесий и превращений веществ во все расширяющемся дианазоне внешних факторов равновесия — давления и температуры. Оп является мощным орудием создания новых материалов с заданными свойствами и широко используется при разработке разнообразных новых сплавов с требуемыми механическими и электрофизическими свойствами, энергоемких систем, полупроводников, сверхпроводящих материалов, лазеров, стекол, керамики, минеральных удобрений и т. д. [c.49]


Смотреть страницы где упоминается термин Удобрения минеральные анализ: [c.271]    [c.392]    [c.6]    [c.76]    [c.107]    [c.25]    [c.3]    [c.121]    [c.18]    [c.89]   
Технический анализ (1958) -- [ c.219 ]

Технический анализ Издание 2 (1958) -- [ c.219 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ удобрений Минеральные удобрения

Удобрения минеральные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте