Патент на изобретение №2333182
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) УДОБРЕНИЕ-ПОДКИСЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
(57) Реферат:
Изобретение относится к минеральным удобрениям, используемым при выращивании овощных культур в защищенном грунте. В состав удобрения-подкислителя, содержащего (г/л): азот в нитратной форме – 64, фосфаты – 93, кальций – 41, вводится полифосфат аммония (ПФА) в количестве от 5 до 9%. В качестве ПФА может быть использован полифосфат аммония состава 11-37-0. Согласно изобретению удобрение-подкислитель содержит азот, фосфор и кальций; причем содержание аммонийного азота в конечном продукте составляет не более 10% в общей дозе азота при следующем соотношении питательных элементов, мас.%: азот общий – 8,8÷9,0, в т.ч.: нитратный – 8,0÷8,5 и аммонийный – 0,5÷0,9; фосфор в пересчете на P2O5 – 11,6÷13,7; кальций в пересчете на СаО – 12,5÷13,7. Техническим результатом является создание удобрения, которое позволяет оптимизировать среду питательного раствора, а также азотное питание овощных культур, выращиваемых в теплицах при малообъемных технологиях. 1 табл.
Изобретение относится к минеральным удобрениям, используемым при выращивании овощных культур в защищенном грунте. Малообъемное выращивание овощных культур в теплицах основано на системе капельного полива и питания. При планировании высоких урожаев в поливную воду вводят все необходимые растениям элементы питания. При этом необходима точная дозировка питательных веществ, их соотношения с учетом фазы развития и оптимизация среды питательного раствора. Сдвиги реакции среды в значительных (против оптимума) интервалах – подщелачивание или подкисление ведут к дисбалансу питания, нарушениям обменных процессов в тканях, в итоге – к снижению урожайности. Неправильный выбор форм удобрений может привести к формированию неравномерно окрашенных плодов, образованию мелких листьев и т.д. [1]. Среди составов, используемых для подкисления почвы в теплицах, традиционно применяют минеральные кислоты: азотную или ортофосфорную. Однако в связи с их агрессивностью и высокой стоимостью необходимы большие затраты на хранение, транспортировку и применение данных препаратов. Кроме того, зачастую введение фосфорной кислоты необходимо лишь для подкисления, а не усиления фосфатного питания, а применение азотной кислоты часто ведет к дисбалансу азотного питания. Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков, т.е. прототипом, является удобрение-подкислитель питательного раствора для культур защищенного грунта, содержащее (г/л): азот в нитратной форме – 64, фосфаты – 93, кальций – 41 по ТУ 2186-010-02068189-2001 [2]. Однако данный препарат содержит питательный элемент азот только в нитратной форме. Отсутствие в его составе аммонийного азота нарушает синтез белка в растении, поэтому необходимо дополнительное балансирование питательного режима растений. Задачей изобретения является создание удобрения, позволяющего оптимизировать не только среду питательного раствора, но и азотное питание овощных культур в теплицах. Поставленная задача достигается тем, что в состав удобрения-подкислителя, содержащего (г/л): азот в нитратной форме – 64, фосфаты – 93, кальций – 41, вводится полифосфат аммония состава 11-37-0 в количестве от 5 до 9% при следующем соотношении элементов, мас.%:
Вводимый полифосфат аммония состава 11-37-0 содержит питательные элементы (мас.%): аммонийный азот – 11, общие фосфаты – 37. Положительный эффект по изобретению достигается также за счет оптимизации среды питательного раствора, который используется в системе капельного полива овощей закрытого грунта. Исходный раствор удобрения-подкислителя имеет очень кислую реакцию среды с отрицательным значением рН (-1,0)÷(-0,70). Количество вводимого полифосфата аммония с рН 6÷7 согласно заявке составляет от 5 до 9%, что незначительно снижает значение рН и не уменьшает функции удобрения как подкислителя. Сущность изобретения поясняется следующими примерами. Пример 1. Удобрение-подкислитель готовится путем смешения 100 г удобрения, содержащего (г/л): азот в нитратной форме – 64, фосфаты – 93, кальций – 41, и 9 г полифосфата аммония с массовой долей аммонийного азота 11%, общих фосфатов 37% при комнатной температуре до однородности. Пример 2. Аналогично примеру 1, но смешивают 100 г удобрения и 8 г полифосфата аммония. Пример 3. Аналогично примеру 1, но смешивают 100 г удобрения и 7 г полифосфата аммония. Пример 4. Аналогично примеру 1, но смешивают 100 г удобрения и 6 г полифосфата аммония. Пример 5. Аналогично примеру 1, но смешивают 100 г удобрения и 5 г полифосфата аммония. Полученные после смешения препараты имеют следующий состав питательных элементов (мас.%) и реакцию среды (таблица).
При организации питания овощных культур в теплицах необходимо также учитывать вынос питательных веществ с поливочным раствором. Введение полифосфата позволяет более полно использовать фосфор непосредственно для питания растений, так как полиформы медленно гидролизуются в ортоформы, сорбируются поверхностью субстрата и в меньшей степени вымываются в дренаж. Кроме того, полифосфат-ионы, обладающие хелатными свойствами, препятствуют выделению в осадок кальциевых соединений, связывая кальций в устойчивые полифосфатно-кальциевые комплексы, которые в дальнейшем постепенно усваиваются растениями. Литература 1. Акаев О.П., Ненайденко Г.Н. Минеральные подкислители среды в интенсивном овощеводстве (производство, применение). Кострома-Иваново, 2004. – С.32. 2. Журнал «Гавриш», №3, 2002. – С.8-12.
Формула изобретения
Удобрение-подкислитель для закрытого грунта, содержащее азот, фосфор и кальций, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит полифосфат аммония в количестве от 5 до 9 мас.%, обеспечивающем содержание аммонийного азота в конечном продукте не более 10% от общей дозы азота при следующем соотношении питательных элементов, мас.%:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||