질소 비료의 종류 및 사용 규칙

콘텐츠
  1. 그것은 무엇이며 왜 필요한가요?
  2. 생산
  3. 개요 보기
  4. 신청 규칙

식물 영양에 대한 주요 유용한 요소는 토양에서 소비됩니다. 그것들이 없거나 결핍되면 작물의 발달이 느려집니다. 이 경우 그들은 약해지고 해충, 박테리아 또는 곰팡이 질병으로 더 자주 고통받습니다. 그러나 영양소가 식물 유기체로 전달됨에 따라 토양에서의 양은 점차 감소합니다. 비옥한 토양에서는 첫해에 풍성한 수확을 얻을 수 있지만 매년 토양이 나빠지고 수확량이 감소합니다. 따라서 2 년 후에는 계절에 여러 번 부지를 비옥하게하여 성장하는 동안 식물에 흡수 된 물질을 보충하는 것이 중요합니다.

그것은 무엇이며 왜 필요한가요?

토양에 비료를 적용하는 것은 적절하게 적용되는 경우 연간 풍부한 수확을 위해 토양의 상태를 개선하고 작물의 면역 체계를 강화하는 데 도움이 되는 기술적인 조치입니다.

최고 드레싱의 올바른 선택은 토양의 특성과 식물의 필요를 고려하여 특성을 아는 데 있습니다., 뿐만 아니라 적용 용량 및 안전 조치의 대상이 됩니다. 이것은 과일 및 채소 작물의 수확량을 크게 늘리거나 장식용 식물의 개화를 연장하는 유일한 방법입니다.

식물이 조화롭게 자라는 데 필요한 수많은 천연 물질이나 화학 물질이 있습니다. 그리고 질소는 이 과정에서 중요한 역할을 합니다. 토양에 이 화학 원소가 부족하면 별도의 활성 물질(모노톱 드레싱)으로 보충할 수 있습니다. 그러나 질소를 포함하는 착물이 더 일반적으로 사용됩니다. 이러한 혼합물이 가장 편리합니다.

작물에 대한 질소 비료의 중요성은 질소가 식물의 신진 대사에 영향을 미치고 세포 형성의 건축 자재라는 사실에 기인합니다. 질소 화합물(다른 것과 다름)은 모든 유용한 미네랄과 비타민의 흡수에 영향을 미칩니다. 질소 덕분에 엽록소 합성 과정이 더 활발하게 진행됩니다.

이러한 모든 복잡한 생화학 공정은 다음을 위해 작동합니다.

  • 식물, 특히 어린 싹의 성장 증가 - 씨앗이 익을 때까지 식물 기관은 질소가 상당히 고갈되며, 이 기간 동안 특히 필요합니다.
  • 수확량 증가 -이 요소는 작물의 형성에 영향을 미치고 먼저 꽃의 크기를 증가시킨 다음 과일의 크기를 증가시킵니다.
  • 식물의 상처 치유 및 질병에 대한 면역력 증가;
  • 결실의 가속화 - 활발히 성장하고 폭이 넓은 과일 농장은 수년 동안 개화하지 않고 열매를 맺지 않으며 질소 비료로 일년에 두 번 최고 드레싱이이 문제에 대처하는 데 도움이됩니다.

생산

현대 사회에서 점점 더 많은 광물질 비료가 모든 국가에서 생산됩니다. 그들의 사용도 증가하고 있습니다. 광물질 비료의 세계 시장은 거의 몇 배로 증가했으며 추가 성장을 향한 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 주요 위치는 아시아 국가와 유럽의 큰 국가가 차지합니다.

러시아 화학 산업에서이 산업은 선도적 인 산업 중 하나입니다. 다른 산업과 관련하여 산업 전반의 현대화와 공장의 첨단 장비 설비로 인해 가장 앞선 산업입니다. 따라서 제조된 전통적이고 혁신적인 유형의 제품은 세계 광물질 비료 시장에서 경쟁력이 있을 뿐만 아니라 중요한 이점이 있습니다. 업계에서 약 30개 기업이 전 세계 생산량의 최대 8%를 생산합니다. 그리고 이러한 제품의 세계 최대 제조업체 및 수출 업체 중 질소 복합체 판매에서 1 위를 차지합니다.

모든 유형의 비료 시장 부문에서 주요 유형의 질소 보충제의 생산량은 수년 동안 변경되지 않았습니다. 수치는 49 %를 유지합니다.

질소를 함유한 비료는 아미드 NH2, 암모늄 NH4 및 질산염 NO3의 세 가지 화학식을 가진 광물에서 얻습니다.

기본 원료는 수소와 질소에서 얻은 암모니아입니다. 대기에 포함된 질소의 부피는 78%로 공기의 주성분입니다. 그리고 대기 중의 수소는 무시할 만하며 오히려 불순물입니다. 따라서 수소의 주요 공급원은 천연 가스, 코크스 오븐 및 석유 가스입니다.

암모니아를 얻기 위한 몇 가지 기술이 있습니다. 엄청난 양의 석탄을 필요로 하는 코크스 변환 방식과 많은 에너지를 필요로 하는 전기 방식이 있다. 따라서 러시아에서 암모니아를 생산하는 플랜트는 석탄 매장지의 근접성, 가스, 석탄 또는 연료유에서 작동하는 화력 발전소 및 수력 발전소와 같은 위치 요인에 의해 결정되었습니다.

광물질 질소 비료 생산의 대부분은 유럽 지역에 있습니다. 아시아 지역에서는 소량만 생산됩니다. 기업은 또한 가장 큰 야금 센터에 있습니다.

따라서 Zarinsk, Novotroitsk, Chelyabinsk, Magnitogorsk에서는 질소 함유 비료가 야금 공장 자체에서 부산물로 생산됩니다.

Kirovo-Chepetsk에 있는 주요 러시아 광물질 비료 공장 중 하나는 질산암모늄 및 니트로암모포스와 함께 신제품을 생산합니다. 질소, 황 및 질산염 및 AKS - 건조 카바마이드-질산암모늄의 속효성 최고 드레싱 ASN.

Stavropol Territory의 Nevinnomyssk에 있는 공장은 세계에서 또 다른 주요 암모니아 생산업체입니다. 러시아 화학 및 농업 기업에 제품을 공급할 뿐만 아니라 세계 40여 개국에 상당량을 수출하고 있습니다.

OAO NAK Azot, Novomoskovsk, Tula 지역이 수년 동안 업계의 선두 자리를 차지했습니다.

질소 비료는 대량으로 생산됩니다. 따라서 광물질 비료 생산을 전문으로하는 각 기업은 근처에 자체 화학 공장이 있으며 공기와 질산에서 암모니아를 생산하여 인근 작업장으로 보내집니다.

또한 이 산업의 생산자(Salavat, Angarsk)는 정유 폐기물에서 질소 제품을 생산합니다.

최근에는 코크스 및 코크스 오븐 가스 대신 천연 가스가 암모니아 생산의 원료로 사용되었습니다. 대형 가스 파이프라인에 중점을 두어 이러한 제품의 소비자에게 더 가까운 전문 단지를 배치할 수 있게 되었습니다.

개요 보기

원산지별 모든 질소 함유 탑 드레싱은 두 그룹으로 나뉩니다.

  • 미네랄(무기) 식물이 흡수하기에 적합한 형태로 화학적으로 합성된 미량 영양소. 일부 유형은 화학 산업에서 생산되고 다른 유형은 산업 폐기물입니다. 천연염도 비료로 사용됩니다. 여기에는 질소, 질산염, 미세 비료 및 요소와 같은 유기 화합물이 포함됩니다.
  • 본질적인 - 식물에 흡수되기 전에 땅에서 썩고 분해되어야 하는 동물성 또는 식물성 천연 폐기물로 인해 외관이 나타납니다.

그들의 분류는 비료 클래스의 수많은 대표자를 다루는 데 도움이 될 것입니다. 구성 요소의 존재와 속성을 결정하는 유용한 요소의 비율에 따라 그룹으로 나눕니다.

첫 번째 지표 - 영향의 성격 -은 직접 및 간접으로 나눕니다.

직접적인 것들은 작물의 영양에 필요한 미량 및 거대 요소로 토양의 농축에 기여합니다.

간접적 인 것들은 미네랄의 효과를 향상시킵니다. 예를 들어 토양의 산성 환경 (석회, 백악 등)의 변화에 ​​영향을 미칩니다.

다음 기능은 구성입니다. 직접보기는 하나의 요소로만 구성된 단순할 수 있습니다. 예를 들어, 직접 질소 함유 비료에는 하나의 미네랄 요소인 질소가 포함됩니다. 그리고 복잡한 것들은 여러 구성 요소로 구성되며 대부분 질소, 칼륨, 인과 다른 물질의 조합입니다. 예를 들면 디아모포스카(diammofoska), 질산나트륨 등이 있으며, 그 이름은 탑 드레싱의 구성을 반영합니다.

집계 상태에 따라 여러 범주가 구별됩니다.

  1. 분말, 과립 또는 결정 형태의 고체 비료. 그들은 또한 정제, 다양한 크기의 스틱 형태로 생산될 수 있으며, 토양에 건조 적용하거나 물에 용해하기에 적합합니다.
  2. 액체. 이 응집 상태에서는 식물에 더 잘 흡수됩니다. 그들은 물을주는 동안 토양에 첨가되며 잎을 뿌리는 데에도 적합합니다.
  3. 반액체.
  4. 기체(CO2).

선택은 적용 방법의 편의성과 재배 면적에 따라 재배자가 결정합니다. 예를 들어 화분에 심는 식물의 경우 액체 또는 막대기가 더 적합하고 넓은 지역의 경우 농업 기술을 사용하여 분무하는 분말을 사용하는 것이 더 편리합니다.

활성 성분에 따라 고려중인 조성물은 암모니아, 질산염 및 아미드 그룹으로 분류됩니다. 암모늄 형태의 질소는 식물의 흡수에 더 유리하며 질산염 형태로 사용되는 질소와 달리 과량의 형태로 과일에 축적되지 않습니다. 그러나 질산 암모늄은 암모늄과 질산염의 두 가지 질소 형태를 동시에 포함하는 특히 활성입니다.

현대 농업 생산자들은 보편적이고 농축된 2가지 형태의 질산암모늄 및 카바마이드(요소)에 대한 수요가 많습니다. 그들은 토양의 영양 균형을 최적으로 보장하고 질소 함유 비료 부문에서 선도적인 위치를 차지합니다.

Carbamide는 고농축 아미드 비료입니다. 활성 물질의 최대 비율 인 46 %의 구성으로 인해 작물 생산에 널리 사용됩니다. 이는 타 제품 대비 최대 규모다. Carbamide는 개인 보조 플롯에 가장 유리한 비료입니다.두 가지 버전(백색 과립 또는 투명 결정)으로 제공되며 불순물 함량이 낮습니다.

저미량 영양소 비료 중 일부의 생산량과 판매는 현재 꾸준히 감소하고 있지만 황산 암모늄은 여전히 ​​​​호의적입니다.

질산암모늄은 기본 활성 성분의 최대 35%를 포함합니다. 물에 잘 용해되며 최대 3mm의 작은 과립으로 생산됩니다. 그것은 또한 평평한 비늘의 형태이거나 판의 형태일 수 있습니다.

과립화되지 않은 초석은 흡습성이 뛰어나 수분을 흡수하고 동시에 응결이 가능합니다. 따라서 건조한 방과 작은 가방에서만 보관 조건에 대한 요구 사항이 높아졌습니다.

요소는 쉽게 용해되며 습도가 매우 높은 조건에서는 거대한 덩어리로 압축될 수 있습니다. 그것은 주로 가벼운 모래 토양에 사용되며 질산 암모늄보다 훨씬 큰 효과가 있습니다. 유일한 제한 사항은 요소가 미리 10-15 ° C까지 예열 된 토양에 적용되어야한다는 것입니다. 그렇지 않으면 작동하지 않습니다.

흡습성은 아니지만 원래 품질을 유지하려면 포장에 특별한 접근이 필요합니다.

러시아 농업 생산자로부터 초석에 대한 적극적인 수요가 계속 증가하고 있습니다. 매우 효과적인 약제는 단순, 암모니아-칼륨, 석회-암모니아, 마그네슘 및 칼슘과 같은 여러 버전으로 제공됩니다. 봄철 토양 파기 및 후속 여름 탑 드레싱으로 사용됩니다. 비료는 종종 같은 작물의 연간 재배로 인해 고통받는 질병 발병 위험이 높은 고갈 지역에서 사용됩니다.전문가들은 토양이 도움이 될 필요가 있다고 경고합니다. 영양소 결핍을 채우고 초석으로 비료를 주어 식물의 면역력을 높이고 질병의 확산을 방지합니다.

동화가 쉽기 때문에 암모늄 제품은 러시아의 모든 토양과 모든 재배 작물에 사용하는 것이 좋습니다.

그것은 절대적으로 무해하며 유화제 및 안정제로 식품 생산에 널리 사용됩니다. 황산 암모늄은 환경에 해를 끼치 지 않으며 유해한 불순물을 포함하지 않습니다.

이 물질은 약산성 반응을 나타내므로 과도한 산도를 제거하기 위해 적용하기 전에 재 또는 기타 지구 중화제로 희석하는 것이 좋습니다.

모든 질소 함유 탑 드레싱은 올바르게 보관해야 합니다. 그렇지 않으면 원하는 성분이 증발할 수 있습니다. 적절한 창고 보관이란 최적의 온도 체계를 유지하고 급격한 온도 변화를 방지하는 것을 의미합니다. 32.3°C 이상으로 가열하면 물질을 발화시키고 폭발을 일으킬 수도 있습니다. 이와 관련하여 질산의 폭발성 암모늄염은 특히 주의 깊게 보존해야 합니다. 기술적인 보관 조건(환기가 좋은 방의 캐노피 아래)을 관찰하면 큰 피해를 피할 수 있습니다.

가장 일반적으로 사용되는 유기물 중 환경 친화적 인 유기 비료는 거름입니다. 그것은 0.5 %에서 2.5 %의 작은 농도로 질소를 포함하므로 대량으로 땅에 깔립니다.

신청 규칙

토양에는 녹색 싹이 흡수할 수 있는 형태의 질소가 거의 포함되어 있지 않습니다. 각 유형의 토양에는 이 다량 영양소의 함량이 다릅니다. 체르노젬은 질소가 풍부하고 가벼운 사질양토 토양은 극도로 열악합니다. 대기 질소는 질소 고정 미생물에 의해 처리된 후에야 식물에 훨씬 더 적은 정도로 흡수될 수 있습니다. 이 양의 다량 영양소는 영양에 절대적으로 부족하며 식물은 질소 기아를 경험합니다.

질소는 정원 작물, 조경 잔디 식물 및 실내 꽃의 성장을 돕습니다. 질소는 이동성이며 심화가 필요하지 않으며 봄 또는 여름 전반기에 각 문화에 필요한 양으로 표면에 흩어져 있고 물을 뿌립니다 (바람직하게는 잎 화상을 피하기 위해 저녁에). 그것은 즉시 묘목의 뿌리 시스템에 도달합니다. "단단한" 응용 프로그램 외에도 "줄로" 또는 "구멍"과 같은 더 효과적인 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 이러한 우수한 광물 절약 방법은 종자 작물을 처리하는 데 사용됩니다.

아는 것이 중요합니다. 질소 영양은 올바른 농약학적 조치를 통해서만 긍정적으로 작용합니다. 영양 부족과 식물의 과잉 공급은 항상 질병과 수확량 감소로 이어집니다. 고농축은 묘목에 부정적인 영향을 미칩니다. 그러나 제 시간에 문제를 발견하면 식물을 먹이면 완전한 발달로 돌아갑니다.

엽록소 합성을 위반하면 수확량이 감소하거나 식물이 죽을 수도 있습니다.

느린 성장과 지연된 개화, 질소 결핍으로 인한 잎과 줄기의 약화는 발달 지연의 일반적인 징후입니다. 그러나 각 문화에는 고유 한 특성이 있습니다. 그래서:

  • 토마토 드롭 난소;
  • 사탕무 잎은 노랗게 변하고 빨리 죽습니다.
  • 딸기 잎의 가장자리를 따라 빨간 줄무늬가 형성됩니다.
  • 장미는 피지 않는다.
  • 과일 나무는 열매를 맺지 않습니다.

요소의 과잉은 또한 부정적인 결과를 초래합니다. 크고 무성한 녹지가 있으면 개화와 결실 과정이 느려집니다. 시리얼은 귀를 잠그기 시작할 수 있습니다.

다량의 먹이가 필요하지 않은 미네랄이 과다 공급되는 괴경 및 잎 농장에서는 과일에 과도한 질산염이 축적됩니다. 복용량을 엄격히 준수하면 과포화를 방지하여 질산염과 발암성 니트로사민의 축적을 허용하지 않습니다.

봄철 식물이 활발하게 자랄 때 질소가 가장 많이 필요합니다. 화학 미네랄로 토양을 비옥하게 할 수 있지만 집에서 직접 준비한 환경 친화적 인 유기물이 바람직합니다.

모든 민간 요법의 인기있는 리더는 농장 동물의 폐기물 (거름)입니다. 다른 동물에서 얻은 이러한 유형의 유기물의 유용성은 동일하지 않습니다. 말은 작물에 특히 가치가 있습니다. 그러나 어떤 기원의 분뇨도 신선하게 사용해서는 안 됩니다(최대 3개월). 힙에 효소 분해를 위해 저장하는 것이 좋습니다.

반 썩은 상태, 최대 6개월까지 누워 있거나 잘 분해된 배설물은 영양가 있는 주입을 준비하는 데 이상적입니다. 그들은 이미 해로운 박테리아, 곰팡이 포자를 제거했습니다. 그리고 그들은 살아있는 잡초 씨앗이 아니라 썩은 씨앗만 가지고 있습니다.

썩은(최대 2년 숙성 후) 비료만 심을 때 직접 추가할 수 있습니다. 이러한 부식질은 뿌리 덮개와 무거운 토양을 푸는 데 적합합니다.

파쇄 된 말린 새 배설물이 완벽합니다. 그러나 비둘기나 닭똥의 높은 독성을 줄이기 위해서는 건초나 톱밥과 섞어야 한다.

가장 일반적으로 사용되는 부식질은 썩은 잎과 함께 썩은 비료입니다. 다양한 제품의 발효 폐기물 혼합물 인 유용한 수제 퇴비로 지구를 먹일 수 있습니다. 발효 과정은 박테리아와 열의 도움으로 이루어집니다. 나무 재는 토양을 알칼리화하고 추가 상부 드레싱을 위해 개별 작물 아래에 도입됩니다.

천연 첨가제인 부식산염은 분뇨 덩어리의 발효 과정을 가속화할 수 있습니다. 분해할 시간이 없으면 가을에 흙을 파내거나 겨울에 눈 위에 흩뿌릴 수 있습니다.

마을 사람들은 퇴비 구덩이를 사용하여 자신의 퇴비를 만듭니다. 이 경우 구덩이에 이탄을 추가로 채우므로 퇴비에서 유용한 요소의 비율을 크게 높일 수 있습니다.

러시아 시골의 발전과 강화를 촉진하기 위해 녹색 치료법이 준비되고 있습니다. - 쐐기풀 또는 기타 허브 덩어리의 달인, 따뜻한 주입, 거름과 재의 추가 추가.

건전지로 말리고 고기 분쇄기로 갈아서 만든 바나나 껍질은 질소뿐만 아니라 칼륨의 훌륭한 공급원입니다. 현장의 봄 파기 동안 준비된 바나나 가루는 토양과 혼합되어야합니다.

오늘날 많은 정원사와 정원사가 광물질 비료를 사용하는 것을 꺼려한다는 사실에 주목해야 합니다. 그들은 플롯에 유기물만을 사용하는 것을 선호합니다. 그러나 이것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 미네랄을 사용하지 않고는 현재 토양 비옥도를 높이고 그에 따라 작물 수확량을 늘리는 것이 거의 불가능합니다. 또한 사용량과 유기물을 잘못 계산하면 토양에 큰 피해를 줄 수 있습니다.그리고 이 사실은 정원과 채소밭, 잔디 화단 및 집에서 화분에 심은 관상용 식물을 키울 때 비료의 유형과 유능하고 책임감 있는 접근 방식을 아는 것이 특히 중요하다는 것을 증명합니다.

질소 비료의 유형과 사용 규칙에 대해서는 비디오를 참조하십시오.

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