一种水溶液体富硒肥料的制备方法与流程

文档序号:11244643阅读:1972来源:国知局

本发明涉及一种水溶液体肥料制造方法,特别涉及一种水溶液体富硒肥料的制备方法。



背景技术:

水溶性肥料简称水溶肥,是一种可以完全溶于水的多元复合肥料,水溶性好、无残渣,能迅速地溶解于水中。与传统的过磷酸钙、造粒复合肥等品种相比,水溶肥具有明显的优势,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是可以应用于喷灌、滴灌等农业设施,实现水肥同施,以水带肥,水肥一体化,达到省水省肥省工的效能.其有效吸收率高出普通化肥一倍多,达到80%~90%,在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面起着重要的作用,尤其是在目前水资源短缺的情况下,水溶肥成为保证农业持续、高效发展的有效途径之一。

cn201410652506.0发明公开了一种富硒有机水溶肥料的制作方法,包括:溶解酸化、螯合、冷却混合、复混以及浓缩步骤。在溶解步骤之前进行有机硒的转化,将亚硒酸钠加水得亚硒酸钠溶液,将决明子在温水中浸泡,置于温室内,待决明子现绿后,喷洒在决明子芽上,每天喷洒一次,10~25天后,摘芽,捣碎即得有机硒。本发明还公开了一种富硒有机水溶肥料的用途。本发明利用决明子发芽过程的吸收转化作用,将无机硒转化为有机硒,制得的富硒有机水溶肥料,硒含量高,科学地施用在农作物上,还能够提高作物的抗旱性、抗寒性、有效提高作物中叶绿素的含量,减少了腐烂现象,大幅度地提高农作物营养物质的含量、产量的同时,有效地提高农产品中硒含量。但本发明所用各种原料成本高,且组成中不含有机硅,仅为常规的有机水溶肥。

cn201510054741.2发明公开了一种基于腐殖酸吸附方法的有机硒肥料的制备方法,具体按照以下步骤实施:富含黄腐酸的腐殖酸的制备;溶解硒矿石,制备得到含硒有机溶液;搅拌;成品预处理,制备出富硒腐殖酸水溶肥料。本专利采用酸溶解硒矿石的方法,制备工艺复杂,制备周期长,且溶解过程中残留较高。

cn201510584257.0发明公开了一种增效型含黄腐酸钾富硒液体肥,属于液体肥生产技术领域。其由以下各原料制得:尿素、重过磷酸钙、硫酸钾、黄腐酸钾、亚硒酸钠、微量元素、乳化剂、聚天冬氨酸、芸苔素内酯。本发明制得的增效型含黄腐酸钾富硒液体肥具有总养分含量高、作物吸收利用率高、增产效果显著、提高作物产量和品质,并能改善土壤质量的优点。但本发明采用各种工业原料制备成本高,且不含植物所需的有机硅,肥料肥效有限。

cn201210390264.3发明提供了一种富硒控释氮肥的制备方法。该方法步骤为:(1)将硒元素与黄腐酸钾混合,将所得的含硒黄腐酸钾喷撒粘结到核心肥尿素颗粒上,制得三种不同含硒黄腐酸钾包膜量的包膜尿素;(2)按比例将三种不同包膜量的含硒黄腐酸钾包膜尿素进行复配,满足不同作物的养分需求。本发明的富硒控释氮肥将硒肥施用与控释氮肥生产相结合,在不改变包膜工艺情况下补充硒素营养;肥料养分利用率高,显著提高作物产量及农产品硒含量。cn201410215622.6发明提供了一种富硒腐殖酸水溶肥料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)有机硒的制备;2)腐殖酸的酸化;3)搅拌;4)螯合;5)浓缩。本发明提供的制备方法操作简单,容易实现,由本发明提供的方法制备出来的产品既能降低农产品中重金属和农药残留量,在确保农产品质量安全的同时,又能提高农作物产量,符合国家富硒农产品的标准,具有广阔的市场前景。本发明采用化学物质的形式,引入硒源,植物吸收无机硒的效率低,且该工艺制备成本高。

cn201310296906.8发明涉及一种果树的富硒输液肥,其特征在于每升水含有以下物质:亚硒酸钠10g-20g,复硝酚钠5g-15g,生化黄腐酸钾10g-20g,钼酸铵10g,硫酸锌10g,四硼酸钠10g,尿素20g,磷酸氢二钾10g-20g;所述的果树的富硒输液肥制备工艺为:先将原料干燥、粉碎;将复硝酚钠、生化黄腐酸、硫酸锌、钼酸钠、四硼酸钠、尿素按剂量要求称量混合粉碎并搅匀;将亚硒酸钠、磷酸氢二钾混合搅匀,将两混合物混合搅匀;将两混合物加水溶解,再加水至规定加水量即可。本发明产品是利用果树输液技术原理,在液肥配方中添加微量元素硒、钼、锌、硼和细胞激活剂、生长调节剂等,加速植株生长发育。本发明采用化学物质的形式,引入硒源,植物吸收无机硒的效率低,且该工艺制备成本高。

cn201610463287.0发明公开了一种广谱型高效富硒叶面肥,包含以下组分原料:亚硒酸钠10-20份,酒精废液100-150份,蜂蜜10-20份,尿素100-150份,磷酸二氢钾40-50份,氯化钾(kcl)20-25份和水585-720份;其制备方法为(1)溶解;(2)螯合;(3)加入蜂蜜;(4)加入n、p、k营养元素。本发明采用化学物质的形式,引入硒源,植物吸收无机硒的效率低,且该工艺制备成本高。

cn201610324915.7发明公开了一种富硒氮磷钾复合肥,由下列重量份的原料制成:钾长石30-33、磷矿30-33、65%磷酸溶液130-135、浓氨水适量、落叶14-15、果渣10-12、蛭石粉20-22、废棉絮10-11、泥炭土14-15、硫酸亚铁0.2-0.3、甜菜碱0.1-0.2、氧化镁1-1.1、琼脂粉3-4、亚硒酸钠0.01-0.02、羧甲基壳聚糖6-7、异丙醇5-6、40%氢氧化钠溶液10-11、50%的3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵水溶液22-24、10%盐酸溶液适量、80%的甲醇溶液适量、无水乙醇适量、聚乙烯醇3-4、微生物菌粉1-1.2。本发明钾长石与磷矿、磷酸反应产物用水浸取得可溶性磷钾成分,羧甲基壳聚糖经反应后通过静电力吸附肥料内核溶出的带不同电荷的离子,增强肥料缓释性能,且本发明可使栽培出的作物富含硒。本专利使用原料较多,制备工艺复杂,制备成本高。

cn201510584257.0发明公开了一种增效型含黄腐酸钾富硒液体肥,属于液体肥生产技术领域。其由以下各原料制得:尿素、重过磷酸钙、硫酸钾、黄腐酸钾、亚硒酸钠、微量元素、乳化剂、聚天冬氨酸、芸苔素内酯。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种能有效降低水溶液体富硒肥料的生产成本,保护环境,变废为宝的利用硒矿石和废玻璃等原料制备水溶肥的方法,按本发明的生产方法得到的水溶液体肥料有机硒有机硅含量高,中微量元素含量高,植物吸收快且制备工艺简单。

为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:

1)将富硒矿石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至30~80目得富硒矿石粉;

2)将废玻璃清洗干净,烘干后球磨至30~80目得废玻璃粉;

3)将钾长石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至30~80目得钾长石粉;

4)按质量分数将40~50%的富硒矿石粉,5~20%的废玻璃粉,5~10%的磷酸二氢铵,30~40%的碳酸钾,1~10%的钾长石粉,0~2%的硒粉放入混料机中,混合至均匀度大于98%,形成配合料;

5)将配合料加入已经升温至1300~1400℃的石英坩埚中,保温2h后将熔融的玻璃液倒入蒸馏水中,其中,玻璃液与水的质量比为1:1.2~1.5;

6)将玻璃和水一起放入球磨机中球磨2~4h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,形成富硒富硅水溶液;

7)按质量分数将60~75%的富硒富硅水溶液,3~5%的edta(乙二胺四乙酸),5~15%的尿素,1~15%的磷酸一铵,5~15%的黄腐酸;1~5%的硼酸,放入球磨机中,并调节ph=7~8,球磨2~4h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,既得水溶液体富硒富硅肥料。

本发明制备水溶液体肥料所用的富硒矿的化学组成为:sio2:63.8wt%;tio2:1.5%;al2o3:12.4wt%;fe2o3:3.5wt%;mno2:0.2wt%;mgo:3.1wt%;sro:1.1wt%;na2o:4.4wt%;k2o:4.5wt%;cao:3.3wt%;se:0.1wt%;其他2.1wt%。

由于本发明使用硒矿为原料,在加入废玻璃制备富硒水溶液体肥料,制备温度低,且原料组成富含mn,sr,ti等中微量元素,有效降低制备成本。同时硒矿和废玻璃中含有大量的sio2,经过与碳酸钾反应生成的硅酸钾水溶液,使得该水溶肥同时富含有机硅。本发明不但有利于废物利用,保护环境,而且制得的水溶肥富含有机硒有机硅,植物吸收充分、不溶成份少,肥料有效成分高。本发明可以有效地降低富硒富硅水溶液体肥料的生产成本,保护环境,变废为宝,具有明显的经济效益和环保效益。制得的增效型含黄腐酸钾富硒液体肥具有总养分含量高、作物吸收利用率高、增产效果显著、提高作物产量和品质,并能改善土壤质量的优点。本发明采用化学物质的形式,引入硒源,植物吸收无机硒的效率低,且该工艺制备成本高。

具体实施方式

实施例1,

1)将富硒矿石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至30目得富硒矿石粉;

2)将废玻璃清洗干净,烘干后球磨至30目得废玻璃粉;

3)将钾长石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至30目得钾长石粉;

4)按质量分数将45%的富硒矿石粉,9%的废玻璃粉,5%的磷酸二氢铵,30%的碳酸钾,10%的钾长石粉,1%的硒粉放入混料机中,混合至均匀度大于98%,形成配合料;

5)将配合料加入已经升温至1300℃的石英坩埚中,保温2h后将熔融的玻璃液倒入蒸馏水中,其中,玻璃液与水的质量比为1:1.2;

6)将玻璃和水一起放入球磨机中球磨2h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,形成富硒富硅水溶液;

7)按质量分数将60%的富硒富硅水溶液,5%的edta,10%的尿素,15%的磷酸一铵,5%的黄腐酸;5%的硼酸,放入球磨机中,并调节ph=7,球磨2h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,既得水溶液体富硒富硅肥料。

实施例2:

1)将富硒矿石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至40目得富硒矿石粉;

2)将废玻璃清洗干净,烘干后球磨至40目得废玻璃粉;

3)将钾长石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至40目得钾长石粉;

4)按质量分数将43%的富硒矿石粉,12%的废玻璃粉,7%的磷酸二氢铵,33%的碳酸钾,3%的钾长石粉,2%的硒粉放入混料机中,混合至均匀度大于98%,形成配合料;

5)将配合料加入已经升温至1350℃的石英坩埚中,保温2h后将熔融的玻璃液倒入蒸馏水中,其中,玻璃液与水的质量比为1:1.5;

6)将玻璃和水一起放入球磨机中球磨4h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,形成富硒富硅水溶液;

7)按质量分数将67%的富硒富硅水溶液,3%的edta,5%的尿素,10%的磷酸一铵,10%的黄腐酸;5%的硼酸,放入球磨机中,并调节ph=8,球磨4h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,既得水溶液体富硒富硅肥料。

实施例3:

1)将富硒矿石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至50目得富硒矿石粉;

2)将废玻璃清洗干净,烘干后球磨至50目得废玻璃粉;

3)将钾长石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至50目得钾长石粉;

4)按质量分数将43%的富硒矿石粉,20%的废玻璃粉,5%的磷酸二氢铵,30%的碳酸钾,1%的钾长石粉,1%的硒粉放入混料机中,混合至均匀度大于98%,形成配合料;

5)将配合料加入已经升温至1400℃的石英坩埚中,保温2h后将熔融的玻璃液倒入蒸馏水中,其中,玻璃液与水的质量比为1:1.3;

6)将玻璃和水一起放入球磨机中球磨3h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,形成富硒富硅水溶液;

7)按质量分数将71%的富硒富硅水溶液,4%的edta,6%的尿素,6%的磷酸一铵,10%的黄腐酸;3%的硼酸,放入球磨机中,并调节ph=8,球磨3h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,既得水溶液体富硒富硅肥料。

实施例4:

1)将富硒矿石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至60目得富硒矿石粉;

2)将废玻璃清洗干净,烘干后球磨至60目得废玻璃粉;

3)将钾长石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至80目得钾长石粉;

4)按质量分数将40%的富硒矿石粉,9%的废玻璃粉,6%的磷酸二氢铵,40%的碳酸钾,4.5%的钾长石粉,0.5%的硒粉放入混料机中,混合至均匀度大于98%,形成配合料;

5)将配合料加入已经升温至1400℃的石英坩埚中,保温2h后将熔融的玻璃液倒入蒸馏水中,其中,玻璃液与水的质量比为1:1.4;

6)将玻璃和水一起放入球磨机中球磨3h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,形成富硒富硅水溶液;

7)按质量分数将,75%的富硒富硅水溶液,5%的edta,5%的尿素,5%的磷酸一铵,5%的黄腐酸;5%的硼酸,放入球磨机中,并调节ph=8,球磨4h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,既得水溶液体富硒富硅肥料。

实施例5:

1)将富硒矿石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至70目得富硒矿石粉;

2)将废玻璃清洗干净,烘干后球磨至80目得废玻璃粉;

3)将钾长石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至60目得钾长石粉;

4)按质量分数将50%的富硒矿石粉,5%的废玻璃粉,10%的磷酸二氢铵,33%的碳酸钾,2%的钾长石粉放入混料机中,混合至均匀度大于98%,形成配合料;

5)将配合料加入已经升温至1380℃的石英坩埚中,保温2h后将熔融的玻璃液倒入蒸馏水中,其中,玻璃液与水的质量比为1:1.4;

6)将玻璃和水一起放入球磨机中球磨3h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,形成富硒富硅水溶液;

7)按质量分数将62%的富硒富硅水溶液,3%的edta,8%的尿素,10%的磷酸一铵,15%的黄腐酸;2%的硼酸,放入球磨机中,并调节ph=7,球磨3h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,既得水溶液体富硒富硅肥料。

实施例6:

1)将富硒矿石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至80目得富硒矿石粉;

2)将废玻璃清洗干净,烘干后球磨至70目得废玻璃粉;

3)将钾长石采用颚式破碎机破碎后放入球磨罐中球磨至80目得钾长石粉;

4)按质量分数将40%的富硒矿石粉,8%的废玻璃粉,5%的磷酸二氢铵,40%的碳酸钾,5%的钾长石粉,2%的硒粉放入混料机中,混合至均匀度大于98%,形成配合料;

5)将配合料加入已经升温至1360℃的石英坩埚中,保温2h后将熔融的玻璃液倒入蒸馏水中,其中,玻璃液与水的质量比为1:1.4;

6)将玻璃和水一起放入球磨机中球磨3h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,形成富硒富硅水溶液;

7)按质量分数将70%的富硒富硅水溶液,4%的edta,15%的尿素,1%的磷酸一铵,9%的黄腐酸;1%的硼酸,放入球磨机中,并调节ph=8,球磨4h后,将球磨后的溶液通过100目标准筛,既得水溶液体富硒富硅肥料。

由于本发明使用硒矿为原料,在加入废玻璃制备富硒水溶液体肥料,制备温度低,且原料组成富含mn,sr,ti等中微量元素,有效降低制备成本。同时硒矿和废玻璃中含有大量的sio2,经过与碳酸钾反应生成的硅酸钾水溶液,使得该水溶肥同时富含有机硅。本发明不但有利于废物利用,保护环境,而且制得的水溶肥富含有机硒有机硅,植物吸收充分、不溶成份少,肥料有效成分高。本发明可以有效地降低富硒富硅水溶液体肥料的生产成本,保护环境,变废为宝,具有明显的经济效益和环保效益。本发明所制备的液体水溶肥可用于一些沙漠地区或者极度缺水的地方、规模化种植的大农场以及高品质高附加值经济作物种植园,即在灌溉的时候,肥料已经溶解在水中,浇水的同时也是施肥的过程,这时植物所需要的营养可以通过水溶肥来获得。还可以用于土壤浇水或者灌溉的时候,水溶肥先行混合溶解在灌溉水中,这样在浇水灌溉的同时可以让植物根部全面地接触到肥料,吸收各种营养元素,通过根的呼吸作用把化学营养元素运输到植株的各个组织中。此外,还可以把水溶肥先行稀释溶解于水中进行叶面喷施,或者与非碱性农药(大部分常用农药都是非碱性的)一起溶于水中进行叶面喷施,通过叶面气孔进入植株内部。对于一些幼嫩的植物或者根系不太好的作物出现缺素症状时是一个最佳纠正缺素症的选择,极大地提高了肥料吸收利用效率,减少植物营养元素在植物内部的运输过程。因此,该种水溶液体肥料具有广泛应用前景。

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