一種抑制溫室氣體釋放的穩(wěn)定肥料及其制備工藝的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及肥料領(lǐng)域,具體而言,設(shè)及一種抑制溫室氣體釋放的穩(wěn)定肥料及其制 備工藝。
【背景技術(shù)】
[0002] 溫室效應(yīng),又稱"花房效應(yīng)",是大氣保溫效應(yīng)的俗稱。大氣能使太陽短波福射到達(dá) 地面,但地表受熱后向外放出的大量長波熱福射線卻被大氣吸收,運樣就使地表與低層大 氣溫作用類似于栽培農(nóng)作物的溫室,故名溫室效應(yīng)。
[0003] 溫室效應(yīng)對于環(huán)境的危害是極大的,其能夠?qū)е氯驓夂蜃兣?、病蟲害增加、海平 面增高、氣候反常、±地沙漠化W及氧氣含量降低等一系列問題,并對農(nóng)業(yè)、海洋生態(tài)等領(lǐng) 域產(chǎn)生深遠(yuǎn)而不利的影響。溫室氣體的增加對氣候和生態(tài)系統(tǒng)的影響是一個復(fù)雜的問題。
[0004] 溫室氣體指的是大氣中能吸收地面反射的太陽福射,并重新發(fā)射福射的一些氣 體,如水蒸氣、二氧化碳、大部分制冷劑等。它們的作用是使地球表面變得更暖,類似于溫室 截留太陽福射,并加熱溫室內(nèi)空氣的作用。運種溫室氣體使地球變得更溫暖的影響稱為"溫 室效應(yīng)"。水蒸汽化0)、二氧化碳(C〇2)、氧化亞氮佈0)、甲燒(邸4)等是地球大氣中主要 的溫室氣體。
[0005] 自工業(yè)革命W來,人類向大氣中排入的強吸熱性溫室氣體逐年增加,大氣的溫室 效應(yīng)也隨之增強,其引發(fā)的一系列問題已引起了全世界各國的關(guān)注。
[0006] 成0作為大氣中重要的溫室氣體之一,具有滯留時間長、增溫潛勢大等特點,不僅 會促進(jìn)溫室效應(yīng)使全球氣溫變暖,海平面上升,而且還會破壞臭氧層。過往40年間,成0的 年均升幅為每年0. 25%。目前,在對流層的成0濃度在312到314ppbv左右。成0濃度的增 加會導(dǎo)致溫室效應(yīng)加劇,其對生態(tài)環(huán)境的影響逐漸凸顯,已備受人們關(guān)注。
[0007] 菜地是氧化亞氮氣體凈排放的重要來源之一。近年來,我國蔬菜產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,蔬 菜播種面積逐年增加?;实氖┯檬鞘卟烁弋a(chǎn)和優(yōu)質(zhì)的重要保障,然而化肥(尤其是氮肥) 的施用也是導(dǎo)致菜地±壤成〇排放的主要原因之一?;适┯貌缓侠?、養(yǎng)分流失嚴(yán)重、蔬菜 硝酸鹽含量超標(biāo)已成為蔬菜栽培過程中的普遍問題,運不僅造成了資源浪費,而且還給生 態(tài)環(huán)境W及人們的身體健康帶來了巨大威脅。
[0008] 在蔬菜種植領(lǐng)域,現(xiàn)有技術(shù)中對氧化亞氮的減排,其中一部分是通過改進(jìn)種植方 法來實現(xiàn)的,多篇相關(guān)專利曾從種植方法上著手。還有一部分從±壤著手,對±壤進(jìn)行處 理。然而,含氮肥料其本身對氧化亞氮的排放無疑起到更為重要的作用,因此,從肥料的成 分入手,對其進(jìn)行優(yōu)化,有利于從根本上改善菜地的氧化亞氮排放問題。
[0009] 綜上所述,提高肥料利用率,優(yōu)化肥料管理,改善施肥對±壤、水和大氣的環(huán)境效 應(yīng),是我國目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中面臨的重大科學(xué)問題之一。因此,研制一種抑制菜地±壤氧化亞 氮氣體釋放的穩(wěn)定性肥料對溫室氣體減排,緩解生態(tài)、環(huán)境和社會壓力具有非常重要的意 義。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0010] 本發(fā)明的第一目的在于提供一種抑制溫室氣體釋放的穩(wěn)定肥料,所述的肥料具有 有效降低菜地±壤成0氣體排放的優(yōu)點,同時,其還能提高作物產(chǎn)量和營養(yǎng)價值,并且,施用 該肥料的作物,其硝酸鹽含量較低。
[0011] 本發(fā)明的第二目的在于提供一種所述的肥料的制備方法,該方法步驟簡單易于實 施。
[0012] 為了實現(xiàn)本發(fā)明的上述目的,特采用W下技術(shù)方案:
[0013] 本發(fā)明的一個方面設(shè)及一種抑制溫室氣體釋放的穩(wěn)定肥料,所述穩(wěn)定肥料包括忍 材和包覆在忍材表面的包膜粘結(jié)物質(zhì),所述忍材包含W下組分:含氮物質(zhì)、含憐物質(zhì)、含鐘 物質(zhì)、和穩(wěn)定物質(zhì)。其中,忍材中的穩(wěn)定物質(zhì)是本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的重要區(qū)別。本發(fā)明通過 在忍材中引入穩(wěn)定物質(zhì),實現(xiàn)了延長肥效和抑制溫室氣體排放的雙重效果。
[0014] 所述含氮物質(zhì)是尿素、硫酸錠、氯化錠或碳酸氨錠中的一種或多種。
[0015] 所述含憐物質(zhì)是憐酸錠、憐酸二錠、過憐酸巧或巧儀憐肥中的一種或多種。
[0016] 所述含鐘物質(zhì)是氯化鐘或硫酸鐘中的一種或兩種。
[0017] W上含氮物質(zhì)、含憐物質(zhì)和含鐘物質(zhì)均為常見的化合物,其原料便宜易得。
[0018] 所述穩(wěn)定物質(zhì)是過氧化巧、雙氯胺、生物炭、腐殖酸、硫代硫酸錠中的一種或多種。 所述穩(wěn)定性物質(zhì)可W起到延長肥料作用時間和減少氧化亞氮氣體排放的雙重作用。
[0019] 所述包膜粘結(jié)物質(zhì)是簇甲基纖維素、娃酸鋼中的一種或兩種。
[0020] 所述肥料中的氮WN計,憐WP2〇5計,鐘WKzO計,所述N、P2〇5、KzO的質(zhì)量配比為 1-3 : 0.2-1. 5 : 0.3-2. 5,優(yōu)選 1-2 : 0.3-1 : 0.6-2。
[0021] 所述穩(wěn)定物質(zhì)的重量相對于肥料總重量的百分比為0. 1 % -3. 0 %,優(yōu) 選0.3 % -1.5% ;并且,所述包膜粘結(jié)物質(zhì)的重量相對于肥料總重量的百分比為 0. 1% -3.0%,優(yōu)選 0.3% -1.5%。
[0022] 本發(fā)明的另一個方面設(shè)及所述的穩(wěn)定肥料的制備工藝,所述工藝包括W下步驟:
[0023] 1)將所述含氮物質(zhì)、含憐物質(zhì)、含鐘物質(zhì)、和穩(wěn)定物質(zhì)混勻造粒;
[0024] 2)將包膜粘結(jié)物質(zhì)配制成包膜溶液,進(jìn)行包膜。 陽02引優(yōu)選的,步驟。中的包膜溶液,其濃度為1 % -10 %,優(yōu)選2 % -5 %。 陽0%] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果如下:
[0027] (1)提供了科學(xué)合理的肥料配方。本發(fā)明所述產(chǎn)品養(yǎng)分含量及長效物質(zhì)組成及配 合理,優(yōu)化了肥料的管理,減少蔬菜種植過程中化肥過量施用和蔬菜硝酸鹽的積累,降低了 ±壤養(yǎng)分流失給環(huán)境造成潛在污染。
[0028] (2)減少氧化亞氮溫室氣體的排放。本發(fā)明所述產(chǎn)品能有效抑制菜地氧化亞氮排 放,為科學(xué)評價氧化亞氮排放效應(yīng)及增溫潛能提供理論依據(jù),實現(xiàn)菜地減肥增效兼顧氧化 亞氮溫室氣體減排的雙重效果。
[0029] (3)提供了合理的制備工藝。本發(fā)明所述的制備工藝,簡單易行,并且成熟完善。
【附圖說明】
[0030] 為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,W下將對附圖作簡單 地介紹。 陽03U圖I為曲線圖,表明使用本產(chǎn)品肥料d與對照品肥料時,試驗對象的N2O排放通量 對比。 陽03引圖2為曲線圖,表明使用本產(chǎn)品肥料d與對照品肥料時,試驗對象的NzO累積排放 量對比。
【具體實施方式】
[0033] 下面將結(jié)合實施例對本發(fā)明的實施方案進(jìn)行詳細(xì)描述,但是本領(lǐng)域技術(shù)人員將會 理解,下列實施例僅用于說明本發(fā)明,而不應(yīng)視為限制本發(fā)明的范圍。實施例中未注明具體 條件者,按照常規(guī)條件或制造商建議的條件進(jìn)行。所用試劑或儀器未注明生產(chǎn)廠商者,均為 可W通過市售購買獲得的常規(guī)產(chǎn)品。 陽〇34] 實施例1
[0035] 稱取尿素39千克、過憐酸巧62千克、氯化鐘25千克、硫代硫酸錠0. 5千克、腐殖 酸0. 3千克、過氧化巧1. 1千克,粉碎混勻后,加入造粒機(jī)內(nèi)造粒,最后在包膜機(jī)內(nèi)對肥料噴 灑3%的簇甲基纖維素包膜溶液0.5升,再攬拌混勻5分鐘,即得氮、憐、鐘含量為13 - 5 -11且具有抑制成0排放效果的穩(wěn)定性肥料a。
[0036] 實施例2
[0037] 稱取尿素42千克、憐酸二錠15千克、硫酸鐘32千克、生物炭0. 7千克、過氧化巧 0. 3千克,粉碎后混勻,進(jìn)行圓盤造粒,在造粒過程中對肥料噴灑4%的娃酸鋼包膜溶液1 升,再攬拌混勻5分鐘,即得氮、憐、鐘含量為22 - 7 - 16具有抑制菜地成0溫室氣體釋放 的穩(wěn)定性肥料b。
[0038] 實驗例3
[0039] 稱取尿素41千克、憐酸一錠10千克、巧儀憐肥10千克、硫酸鐘32千克、過氧化巧 0. 3千克、生物炭0. 4千克、雙氯胺0. 4千克、腐殖酸0. 2千