способ получения жидкого удобрения

Классы МПК:C05B7/00 Удобрения на основе щелочных или аммонийных ортофосфатов
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Фонд изобретений России,
Копылева Бронислава Борисовна
Приоритеты:
подача заявки:
1993-05-14
публикация патента:

Изобретение относится к получению жидких удобрений. Способ включает взаимодействие фосфорной кислоты с аммиаком при повышенной температуре с использованием органической добавки - мыла сульфатного в количестве 0,003 - 0,3% от массы питательных веществ. Способ позволяет снизить температуру кристаллизации, повысить степень конверсии и агрохимическую эффективность удобрения. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО УДОБРЕНИЯ, включающий взаимодействие фосфорной кислоты с аммиаком при повышенной температуре с использованием органической добавки, отличающийся тем, что в качестве органической добавки используют мыло сульфатное в количестве 0,003 - 0,3% от массы питательных веществ.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к получению жидких удобрений. Одним из основных качественных показателей жидких удобрений является температура кристаллизации. Для фосфорсодержащих удобрений большое значение имеет также соотношение содержания орто и полифосфатов, которое характеризуют коэффициентом конверсии, т. е. отношением (в) Р2О5 в виде полиформ к общему содержанию Р2О5.

Известен способ получения жидких азотных удобрений [1] где для снижения температуры кристаллизации раствора используют капролактам и циклогексанон в количестве 0,5-1,3 мас. от общего количества удобрений, что составляет 1,2-3,3% по отношению к питательным веществам. Снижение температуры кристаллизации от плюс 3-9 до минус 10-12оС достигается значительным количеством добавки, что ведет к разубоживанию удобрения, кроме того, добавка токсична.

Известен способ получения жидкого удобрения, включающий нейтрализацию фосфорной кислоты газообразным аммиаком, растворение образовавшегося плава в аммиачной воде и охлаждение готового продукта, где для изменения степени конверсии на стадии нейтрализации добавляют воду в количестве 4,5-8,5% на тонну Р2О5, что составляет 3,5-6,5 по отношению к питательным веществам [2] Полученное известным способом жидкое удобрение содержит 10,2% азота; 34,2% Р2О5, коэффициент конверсии 62% температура кристаллизации минус 18оС.

Недостатком известного способа является сравнительно невысокая степень конверсии.

Известны способы получения жидких удобрений, где используются различные добавки, способствующие повышению агроэффективности удобрений.

Известен способ получения жидких удобрений путем аммонизации фосфорной кислоты, где с целью модификации роста растений и повышения качества урожая используются гуминовые кислоты в количестве 0,6-1,0 [3]

Известен способ получения жидкого азотного удобрения, где для понижения скорости нитрификации при внесении в почву, в удобрение вводят формальдегид и метанол в количестве 0,8-12% [4]

Однако в обоих способах повышение эффективности связано с введением значительного количества добавок, которые к тому же не способствуют снижению температуры кристаллизации удобрения, а добавки, используемые во втором способе, являются еще и токсичными веществами.

Известен способ получения полифосфата аммония, служащего основой жидкого удобрения, взаимодействием термической фосфорной кислоты с газообразным аммиаком при 210-230оС в присутствии органической добавки сульфоугольной пыли, вводимой в кислоту в количестве 1,5-1,85% от массы кислоты, что составляет 1,9-2,3% от массы питательных веществ [5] Полученный плав содержит, мас. Р2О5общ. 59,5; Р2О5орто. 23,0; Р2О5поли. 36,5; N 18,3; коэффициент конверсии 61,3% Такой плав, будучи растворен, образует жидкое удобрение различных составов.

К недостаткам известного способа относится сравнительно невысокая степень конверсии, относительно высокая температура кристаллизации минус 22оС (Кочетков В.Н. Производство жидких комплексных удобрений. М. Химия, 1978, с. 43). Агроэффективность удобрения оценивается поглотительной активностью корней растения и по урожайности. Поглотительная активность определяется количеством Р2О5, поглощаемым корнями растений за определенный промежуток времени, и выражается в мг Р2О5 на 1 г сырой массы проростка за этот промежуток времени. Для жидкого удобрения, например марки 10:34:0, полученного известным способом, поглотительная активность корней проростков ячменя составила 2,2 мг/г.

Задачей изобретения является повышение степени конверсии, понижение температуры кристаллизации удобрения, повышение его агроэффективности за счет увеличения поглотительной активности корней растения по фосфору.

Это решается описываемым способом получения жидкого удобрения, включающим взаимодействие фосфорной кислоты с аммиаком при повышенной температуре с использованием органической добавки, где в качестве органической добавки используют сульфатное мыло в количестве 0,003-0,3% от массы питательных веществ удобрения.

Существенными отличительными признаками, характеризующими способ, являются использование в качестве органической добавки сульфатного мыла и его количество 0,003-0,3% от массы питательных веществ удобрения.

Сульфатное мыло представляет собой смесь щелочных солей жирных (С522), смоляных (С20) кислот и неомыляемых веществ.

Совокупность существенных признаков заявляемого изобретения позволяет в зависимости от марки жидкого удобрения снизить температуру кристаллизации до минус (30-50)оС, повысить степень конверсии до 49-69% повысить поглотительную активность корней растений по фосфору на 40-95% Урожайность злаков возрастает на 8-12%

Сущность изобретения заключается в том, что вводимая в указанных количествах добавка оказывает влияние на фазовое равновесие в системе NH3-P2O5-H2O, повышая растворимость фосфатов и полифосфатов, что приводит к снижению температуры кристаллизации жидкого удобрения и увеличению коэффициента конверсии. Кроме того, она способствует увеличению подвижности фосфат-ионов и вследствие этого увеличению поглотительной активности корней растений.

П р и м е р 1. Получение жидкого удобрения марки 8:24:0 на промышленной установке со струнным реактором.

В термическую фосфорную кислоту концентрацией 59% Р2О5 с температурой 60-80оС в количестве 20,75 т/ч добавляют 10%-ный раствор мыла сульфатного в количестве 488 кг/ч. Полученный раствор нейтрализуют подогретым до 70-80оС аммиаком в количестве 5 т/ч в струйном реакторе, температура в котором составляет 200оС. Образующийся плав поступает в эрлифтный аппарат, в который подают воду в количестве 26,0 т/ч. Полученное жидкое удобрение охлаждают.

Получают 50 т/ч жидкого удобрения, содержащего 8,1% N; 24,4% Р2О5общ.; плотность раствора 1270 кг/м3, рН 6,8, содержание мыла сульфатного в пересчете на массу питательных веществ удобрения составляет 0,3% Температура кристаллизации минус 29оС, коэффициент конверсии 49,3%

Агроэффективность полученного жидкого удобрения определяли: по поглотительной активности поглощения фосфора корнями ячменя. Для этого корни ячменя погружали в почвенный раствор, содержащий полученное жидкое удобрение в количестве 2,6 г/дм3. Через 11 сут определяли поглотительную активность корней ячменя по фосфору, которая составила 3,1 мг/г; по урожайности, которую определяли в вегетационных опытах по выращиванию ячменя. Урожайность зерна составила 17,3 г/сосуд.

П р и м е р 2. Получение жидкого удобрения марки 11:37:0.

Опыт проводят аналогично примеру 1 на той же установке. Используют экстракционную полифосфорную кислоту концентрацией 64% Р2О5, 5%-ный раствор мыла сульфатного и газообразный аммиак. Температура в струйном реакторе составляет 290оС. Полученное жидкое удобрение содержит 10,9% N; 38,8% Р2О5общ.; плотность раствора 1420 кг/м3, рН 6,7, содержание мыла сульфатного составляет 0,003% от массы питательных веществ удобрения. Температура кристаллизации минус 50оС, коэффициент конверсии 68,9% Агроэффективность определяли аналогично примеру 1. Поглотительная активность корней ячменя по фосфору составила 4,3 мг/г, урожайность зерна составила 18,0 г/сосуд.

П р и м е р 3. Получение жидкого удобрения марки 10:34:0. Опыт проводят аналогично примеру 2 за исключением стадии введения мыла сульфатного. Используют экстракционную полифосфорную кислоту концентрацией 64% Р2О5, газообразный аммиак и 5%-ный раствор сульфатного мыла. Полифосфорную кислоту нейтрализуют газообразным аммиаком в струйном реакторе, температура в котором составляет 328оС. Образующийся плав поступает в эрлифтный аппарат, в который подают воду и раствор сульфатного мыла. Полученное удобрение охлаждают. Продукт содержит 10,2% N; 34,3% Р2О5; плотность раствора 1400 кг/м3, рН 6,4, содержание сульфатного мыла составляет 0,02% от массы питательных веществ удобрения, температура кристаллизации минус 38оС, коэффициент конверсии 68,2% Агроэффективность удобрения определяли аналогично примеру 1, поглотительная активность корней ячменя по фосфору составила 3,8 мг/г, урожайность зерна была 17,5 г/сосуд.

Аналогичным образом были проведены опыты при значениях количества вводимой добавки, выходящих за заявляемый интервал.

В таблице представлены результаты опытов. Для сравнительного анализа приведены данные для известного способа получения жидкого удобрения марок 8: 24:0 и 10:34:0 (примеры 6,7).

Как видно из таблицы, уменьшение содержания мыла сульфатного ниже заявляемого интервала не оказывает положительного действия на агроэффективность удобрения. Увеличение содержания мыла сульфатного выше заявляемого интервала ведет к ухудшению физико-химических свойств, что приводит к увеличению температуры кристаллизации и понижению степени конверсии до уровня прототипа.

Класс C05B7/00 Удобрения на основе щелочных или аммонийных ортофосфатов

получение фосфатов аммония -  патент 2516411 (20.05.2014)
способ получения жидких комплексных удобрений -  патент 2510626 (10.04.2014)
способ получения удобрения и co2 -  патент 2449949 (10.05.2012)
растворимые и растворяющие сыпучие композиции твердых удобрений и способ их производства -  патент 2429213 (20.09.2011)
способ получения аммофоса -  патент 2420453 (10.06.2011)
способ получения нитрофосфатных продуктов с высоким содержанием азота -  патент 2412139 (20.02.2011)
способ получения бесхлорных сложных npk-удобрений -  патент 2409536 (20.01.2011)
способ получения сложных азотно-фосфорных удобрений -  патент 2407720 (27.12.2010)
способ получения диаммонийфосфата -  патент 2406713 (20.12.2010)
способ получения сложных азотно-фосфорных удобрений -  патент 2404149 (20.11.2010)
Наверх