
- •Содержание
- •Введение
- •Удобрения, их свойства и применение
- •Питательные вещества минеральных удобрений
- •Питательные вещества растений
- •Классификация минеральных удобрений
- •Действие удобрений
- •Технологические свойства
- •Зависимости между минеральным удобрением и урожаем
- •Минеральные удобрения
- •Азотные удобрения
- •Нитратные удобрения
- •Аммиачные удобрения
- •Аммиачно-нитратные удобрения
- •Фосфорные удобрения
- •Суперфосфат
- •Преципитат
- •Томасшлак
- •Обесфторенный фосфат
- •Фосфоритные руды как сырье для производства фосфорных удобрений
- •Калийные удобрения
- •Сырые калийные удобрения
- •Сульфат калия, или сернокислый калий
- •Щелочные формы калийных удобрений (поташ и калийсодержащая пыль цементных заводов)
- •Сырые калийные соли как сырье для производства калийных удобрений
- •Сера в растении
- •Сера в почве
- •Удобрения, содержащие серу
- •Известковые удобрения
- •Известняк как сырье для производства известковых удобрений
- •Смешанные удобрения
- •Твердые сложные удобрения
- •Нитрофосфаты
- •Смешиваемость минеральных удобрений
- •Кормовые растения
- •Используемая литература
Сырые калийные соли как сырье для производства калийных удобрений
За немногими исключениями, сырьем для производства калийных удобрений служат добываемые в копях калийные соли. Только в США и в Израиле калийные удобрения получают из концентрированного солевого раствора соленых озер. Залежи калийных солей в Германии в основном возникли в каменноугольный период. Считают, что в результате испарения больших внутренних морей или отделявшихся частей моря постепенно возник концентрированный солевой раствор, из которого соли, затем выпадали в соответствии с их растворимостью. Поэтому трудно-растворимые соли в месторождениях залегают глубже всех, а легкорастворимые соли — над ними.
Важнейшими солевыми минералами являются галит NaCl, сильвинитKCl, карналлит КСl*МgСl2*6Н2О, каинит КСl*Мg5О4*ЗН2О и кизерит МgSО4*Н2О.
Эти солевые минералы встречаются большей частью не в чистом виде, а перемешаны друг с другом и загрязнены ангидритом (Са5О4) и глиной и называются тогда рудами. Добываемая в настоящее время в ГЕРМАНИИ руда — это главным образом твердые соли.
Сера
Сера в растении
Сера поглощается растением через корни большей частью в форме сульфатиона SO4-. Возможно также непосредственное поглощение через листьяSO2. Такая форма поглощения имеет значение, прежде всего в промышленных районах, где возможно даже повреждение растений слишком высокой концентрациейSО2в воздухе.
Сера в растении находится отчасти в органически связанной, отчасти в неорганической форме сульфатов. Последние представляют собой резерв серы в растении. После восстановления до сульфида сера может включаться в органические соединения в форме сульфгидрильной (SH—) или дисульфидной (—S—S—) групп, в виде тиоцианата (—N = 0 =S) или гетероциклически. В отличие от органически связанного азота в растениях возможно повторное окисление органически связанной серы до сульфата.
Высокое содержание серы имеют богатые белками части растений (например, семена бобовых) и прежде всего растения, содержащие горчичные и луковые масла (лилейные, крестоцветные).
Недостаток серы, прежде всего, препятствует действию ферментов, синтезирующих белок. Растения остаются мелкими, имеют желтовато-зеленую окраску, вследствие ограничения образования хлоропластов светлую. Однако в отличие от недостатка азота недостатков серы проявляется большей частью сначала на молодых листьях.
Сера в почве
Общее содержание серы в почве колеблется в среднем от 0,001 до 0,1%.
Сера в почве содержится в неорганических соединениях в форме сульфатов (гипс СаSО4*2Н2О, ангидрит СаSО4, сульфидный пиритFеS2иFеS). Доля органически связанной серы составляет в зависимости от содержания органического вещества в почве от 60—90% общего содержания серы. Отсюда большое значение для обменных реакций серы в почве имеет минерализация органических веществ и деятельность микроорганизмов. Сера, освобождающаяся при минерализации, в аэробных условиях сейчас же окисляется микроорганизмами до сульфатов. При анаэробных условиях также микроорганизмы восстанавливают сульфаты серы до сульфидов. Сульфидная сера в неорганической форме и сера органического вещества, которые составляют большую часть всей серы в почве, доступны растениям только после превращения в сульфатную серу.