尿素硝酸铵
尿素硝铵溶液(UAN)在农业中的应用知识讲解

尿素硝铵溶液(U A N)在农业中的应用尿素硝铵溶液(UAN)在农业中的应用一、尿素硝铵溶液的基本情况尿素硝铵溶液(Urea Ammonium Nitrate solution), 简称UAN溶液,国外也称为氮溶液(N solution), 是由尿素、硝铵和水配制而成。
尿素硝铵溶液的生产始于上世纪70年代的美国,目前已得到广泛使用。
2012年全球尿素硝铵溶液的产量超过2000万吨,其中美国占了全球产量的三分之二,达到1360万吨,法国200万吨,其它如加拿大、德国、白俄罗斯、阿根廷、英国、澳大利亚等国的产量在100万吨以内。
我国是氮肥生产大国,但尿素硝铵溶液的生产刚刚开始。
在国际市场上一般有3个等级的尿素硝铵溶液销售,即含N 28%, 30% 和32%。
不同含量对应不同的盐析温度,适合在不同温度地区销售。
含N28%的盐析温度为-18℃,含N 30%的盐析温度为-10℃,含N32%的盐析温度为-2℃。
在尿素硝铵溶液中,通常硝态氮含量在6.5~7.5%,铵态氮含量在6.5~7.5%,酰胺态氮含量在14~17%。
表1、几种常见尿素硝铵溶液的配方及性质原料/性质含N 28%含 N 30%含 N 32%41%44%47%硝酸铵32%34%37%尿素27%22%16%水1.283 1.303 1.320比重-18℃-10℃-2℃盐析温度由于灌溉设备和施肥机械的推广,美国在上世纪六十年代以前已经大量使用氨水和液氨。
由于这两种液体氮肥存在安全问题,因此在贮藏、运输和施用过程中都有特别的设备和操作要求。
尿素硝铵溶液是一种常压下的稳定产品,对设备和操作要求均比氨水低。
该溶液除含有铵态氮外,还有其它氮形态。
肥效上也优于氨水。
特别是硝酸铵原料,作为固体原料存在危险性,但与尿素配成溶液后,消除了它的可燃性和爆炸性,十分安全。
因此尿素硝铵溶液一推出市场,比氨水液氨更受欢迎。
尿素硝铵溶液将三种氮源集中于一种产品,可以发挥各种氮源的优势。
农用液体尿素执行标准和含量

中文名:农用液体尿素;即尿素硝酸铵溶液UAN 执行标准和含量农业行业标准《尿素硝酸铵溶液》(NY2670-2015)。
标准明确尿素硝酸铵溶液是以合成氨与硝酸中和形成的硝酸铵溶液、尿素溶液为原料按比例加工而成的水溶肥料。
农业行业标准《尿素硝酸铵溶液》(NY2670-2015),同时规定了尿素硝酸铵溶液登记、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存要求。
液体尿素标准首次将肥料中铵态氮、硝态氮、酰胺态氮等三种不同形态氮分别进行定量分析和标识,有益于农业生产者使用;同时,提出采用高效液相色谱法和分光光度法分别测定其缩二脲含量的精度和限量要求。
农用液体尿素含量主要技术指标:技术指标:总氮≥422克/L其中硝态氮≥120克/L;氨态氮≥120克/L酰胺态氮≥182克/L液体尿素的优势是固态尿素氮肥所不及;一是其采用尾液中和工艺,减少了烘干造粒环节的耗能,节能减排;二是相对于传统固体氮肥,[1]含三种形态氮,产品稳定、杂质少、腐蚀性低,有利于植物高效吸收和土壤氮素循环;三是产品偏中性,不会导致土壤酸化,施用上可配合喷雾器或灌溉系统施用,可少量多次,环境污染胁迫小;四是有很好的兼溶性、复配性,可与非碱性的助剂、化学农药及肥料混合施用等。
由标美力克肥业有限公司生产的液体尿素(Urea Ammoni um Nitrat e soluti on,UAN),是一种液体氮肥,可直接施用,也作为水溶肥的氮肥原料,与种高钾、磷钾、氮磷钾等元素复配出清液肥—液体清液肥。
不能与硝酸铵钙溶液或者其他硝酸钙盐溶液混合,因为混合后可能会产生堵塞喷管塞或管道的奶白色浓稠不溶沉淀。
农用液体尿素的优势液体尿素(UAN)相比传统普通尿素具有较好的节能效果。
现在的固体肥料实际上是先把化肥厂的溶液蒸发,蒸发后再造粒,做成固体后运到农民手上,农民再把它变回溶液施用到地里,比较耗能。
尿素硝酸铵

脲铵氮肥1释名2增效机理3发展意义1释名脲铵氮肥是一种新型肥料,但它不是一种“新化肥”。
不同形态氮肥协同效应的研究已经有几十年的历史。
脲铵氮肥是在我国国内率先利用不同形态氮肥协同效应工业化生产的商品氮肥。
根据中国化工行业标准HG/T 4214-2011《脲铵氮肥》中的定义,脲铵氮肥是指含有尿素态氮、铵态氮两种形态氮元素的固体单一肥料。
本文就脲铵氮肥的增效机理及其发展意义进行探讨。
2增效机理1.脲铵氮肥可减少氨的挥发损失。
尿素施入土壤后,在脲酶的作用下转化为铵氮形态。
在中性或碱性土壤中,铵态氮会分解释放出易挥发的氨气。
硫酸铵、氯化铵是典型的生理酸性肥料。
脲铵氮肥施入土壤,铵态氮肥被根系吸收后,降低了土壤pH值,可有效减少氨的挥发。
[1] 另外,生理酸性肥料形成的酸性土壤环境以及氯离子、硫酸根离子的存在,降低了土壤脲酶活性,减缓尿素分子矿化成铵态氮的速度。
2.脲铵氮肥可减少硝态氮淋失和反硝化损失。
硝态氮是以阴离子的形态存在于土壤中。
而阴离子不易被土壤胶体吸附,很容易随水流失(包括地表径流和地下径流)。
硝态氮还可以被反硝化细菌转化成氮气和氮氧化物。
脲铵氮肥能减缓或抵制“尿素分子→铵态氮→硝态氮”的转化过程,可降低硝态氮的淋失和反硝化损失。
氯离子可有效地抑制铵态氮的硝化作用,减少氮的损失。
脲铵氮肥能保持土壤中较高的NH4+:NO3-比例,能满足喜铵作物的需要。
3.脲铵氮肥可提高中微量元素的有效性。
平衡施肥是测土配方施肥的理论依据之一。
注重氮、磷、钾大量元素的同时,补充中微量元素是平衡施肥、提高肥效的重要措施。
但是,中微量元素多以金属离子为有效形态,这些金属离子易与磷酸根结合形成不溶或难溶性的化合物,降低肥效。
将中微量元素肥料与氮肥一起造粒制成商品肥料,可以有效地降低与磷酸根结合固化的比例,提高中微量元素的有效性。
以上增效机理决定了脲铵氮肥有显着的增产效果。
江苏省农业委员会(原农林厅)组织的土壤肥料试验机构对脲铵氮肥(尿素态氮15%+铵态氮15%+锌0.2%)的肥效试验结果(右图)表明脲铵氮肥的增效效果明显。
尿素硝铵溶液生产工艺

尿素硝铵溶液生产工艺
尿素硝铵(UAN)溶液是一种常用的氮肥,由尿素和硝酸组成。
它具有氮素含量高、结晶点低、易于溶解以及对作物吸收迅速的特点。
下面是尿素硝铵溶液的生产工艺的详细步骤:
1. 配制原料:根据所需氮素含量和溶液的比例,按照一定比例配制尿素和硝酸。
通常,尿素含量为30-40%,硝酸含量为10-20%。
2. 尿素溶解:将配制好的尿素加入搅拌桶或反应釜中,并加入足够的水进行溶解。
在溶解过程中,通常会提高水的温度和搅拌速度,以加快溶解反应。
3. 硝酸稀释:将配制好的硝酸加入另一个容器中,并加入足够的水进行稀释。
根据所需的硝酸含量,可以调整水的添加量。
4. 混合调配:将溶解好的尿素和稀释好的硝酸倒入一个混合桶或混合釜中,进行充分搅拌和混合。
在混合的过程中,通常会监测溶液的含氮量以及pH值,以确保溶液的质量。
5. 过滤和净化:将混合好的尿素硝铵溶液通过过滤器进行过滤,以去除其中的杂质和颗粒物。
可以使用不锈钢或聚合物材料的过滤器。
6. 包装和储存:将过滤好的尿素硝铵溶液装入合适的容器中,通常使用塑料桶或钢桶进行包装。
对于较大规模的生产,也可以使用罐装或储罐进行储存。
总结来说,尿素硝铵溶液的生产工艺包括原料配制、溶解、稀释、混合调配、过滤和净化以及包装和储存等步骤。
这些步骤可以确保生产出质量稳定、氮素含量适中的尿素硝铵溶液。
尿素硝铵溶液讲解学习

尿素硝铵溶液尿素硝铵溶液(UAN)在农业中的应用一、尿素硝铵溶液的基本情况尿素硝铵溶液(Urea Ammonium Nitrate solution), 简称UAN溶液,国外也称为氮溶液(N solution), 是由尿素、硝铵和水配制而成。
尿素硝铵溶液的生产始于上世纪70年代的美国,目前已得到广泛使用。
2012年全球尿素硝铵溶液的产量超过2000万吨,其中美国占了全球产量的三分之二,达到1360万吨,法国200万吨,其它如加拿大、德国、白俄罗斯、阿根廷、英国、澳大利亚等国的产量在100万吨以内。
我国是氮肥生产大国,但尿素硝铵溶液的生产刚刚开始。
在国际市场上一般有3个等级的尿素硝铵溶液销售,即含N 28%, 30% 和32%。
不同含量对应不同的盐析温度,适合在不同温度地区销售。
含N28%的盐析温度为-18℃,含N 30%的盐析温度为-10℃,含N32%的盐析温度为-2℃。
在尿素硝铵溶液中,通常硝态氮含量在6.5~7.5%,铵态氮含量在6.5~7.5%,酰胺态氮含量在14~17%。
表1、几种常见尿素硝铵溶液的配方及性质原料/性质含N 28%含 N 30%含 N 32%硝酸铵41%44%47%尿素32%34%37%水27%22%16%比重 1.283 1.303 1.320盐析温度-18℃-10℃-2℃由于灌溉设备和施肥机械的推广,美国在上世纪六十年代以前已经大量使用氨水和液氨。
由于这两种液体氮肥存在安全问题,因此在贮藏、运输和施用过程中都有特别的设备和操作要求。
尿素硝铵溶液是一种常压下的稳定产品,对设备和操作要求均比氨水低。
该溶液除含有铵态氮外,还有其它氮形态。
肥效上也优于氨水。
特别是硝酸铵原料,作为固体原料存在危险性,但与尿素配成溶液后,消除了它的可燃性和爆炸性,十分安全。
因此尿素硝铵溶液一推出市场,比氨水液氨更受欢迎。
尿素硝铵溶液将三种氮源集中于一种产品,可以发挥各种氮源的优势。
硝态氮可以提供即时的氮源,供作物快速吸收。
尿素硝酸铵溶液配制工艺

尿素硝酸铵溶液配制工艺标题:尿素硝酸铵溶液配制工艺解析与优化引言:尿素硝酸铵溶液作为一种重要的氮肥配方是农业生产中常用的肥料之一。
在农作物种植过程中,适当添加尿素硝酸铵溶液可以提供充足的氮素供给,促进植物生长发育,并最终增加产量。
本文将深入探讨尿素硝酸铵溶液的配制工艺,以及如何优化配制过程,从而提高其效果和质量。
一、尿素硝酸铵溶液的配制工艺概述尿素硝酸铵溶液的配制工艺主要包括原料准备、溶液配制和质量检测。
首先,需要准备好尿素、硝酸铵和水作为原料。
然后按照一定的配方比例将尿素和硝酸铵溶解在一定量的水中,搅拌均匀。
最后,对溶液的氮含量、质量指标进行检测,确保其符合相关标准。
二、原料准备1. 尿素:尿素是尿素硝酸铵溶液的主要成分,因此应选择优质的尿素作为原料。
在选择尿素的过程中,需关注其氮含量、杂质含量以及颗粒度等指标。
2. 硝酸铵:硝酸铵是尿素硝酸铵溶液中的另一个重要成分,也需要选择纯度高、杂质含量低的硝酸铵。
同时,硝酸铵的颗粒度也对悬浮性和混溶性有一定影响。
3. 水:水是尿素硝酸铵溶液的溶剂,因此需要选择纯净无杂质的水,并考虑溶解过程中的温度和浓度对反应的影响。
三、溶液配制1. 配比比例:尿素硝酸铵溶液的配制比例通常根据不同农作物和土壤类型而异。
在配比比例时,需要考虑农作物对氮素的需求以及土壤中的氮素含量,以达到最佳施肥效果。
2. 搅拌均匀:在配制过程中,将尿素和硝酸铵逐渐加入一定量的水中,并通过搅拌使其充分混合。
搅拌的强弱、时间的长短都会对反应过程和混溶性产生影响。
3. 温度控制:配制过程中的温度也是一个重要因素。
一般来说,较高的温度有利于溶解,但过高的温度可能引起反应过程中的副反应,影响溶液质量。
四、质量检测1. 氮含量检测:氮素是尿素硝酸铵溶液的主要营养成分,因此需要使用合适的检测方法测定其氮含量。
常用的检测方法包括气体比色法、滴定法、光谱法等。
2. pH值检测:溶液的pH值直接影响着肥料在土壤中的溶解速度和对植物的吸收利用能力。
农作物肥料术语

农作物肥料术语一、氮肥氮肥是植物生长必需的主要养分之一。
它可以提供植物所需的氮元素,促进植物的生长和发育。
常见的氮肥有尿素、硝酸铵、硝酸钙等。
1. 尿素(化学式CO(NH2)2)是一种常用的氮肥,它含有高浓度的氮元素,可以迅速为植物提供氮营养。
尿素通常以颗粒状或结晶状出售。
2. 硝酸铵(化学式NH4NO3)是一种氮肥,含有氨态氮和硝态氮,可迅速被植物吸收利用。
硝酸铵常以颗粒状或颗粒状出售。
3. 硝酸钙(化学式Ca(NO3)2)是一种氮肥,含有硝态氮和钙元素,可提供植物所需的氮和钙养分。
硝酸钙常以颗粒状或结晶状出售。
二、磷肥磷肥是植物生长必需的主要养分之一。
它可以提供植物所需的磷元素,促进植物的根系发育和花果结实。
常见的磷肥有磷酸二铵、磷酸三铵、过磷酸钙等。
1. 磷酸二铵(化学式(NH4)2HPO4)是一种磷肥,含有氨态氮和磷酸二氢根离子,可提供植物所需的氮和磷养分。
磷酸二铵常以颗粒状或颗粒状出售。
2. 磷酸三铵(化学式NH4H2PO4)是一种磷肥,含有氨态氮和磷酸根离子,可提供植物所需的氮和磷养分。
磷酸三铵常以颗粒状或颗粒状出售。
3. 过磷酸钙(化学式Ca(H2PO4)2)是一种磷肥,含有磷酸根离子和钙元素,可提供植物所需的磷和钙养分。
过磷酸钙常以颗粒状或结晶状出售。
三、钾肥钾肥是植物生长必需的主要养分之一。
它可以提供植物所需的钾元素,促进植物的生长和抗逆能力。
常见的钾肥有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。
1. 氯化钾(化学式KCl)是一种钾肥,含有高浓度的钾元素。
氯化钾可提供植物所需的钾养分,但对一些作物如土豆、甜菜等敏感,需谨慎使用。
2. 硫酸钾(化学式K2SO4)是一种钾肥,含有钾元素和硫元素,可提供植物所需的钾和硫养分。
硫酸钾常以颗粒状或颗粒状出售。
3. 硝酸钾(化学式KNO3)是一种钾肥,含有钾元素和硝态氮,可提供植物所需的钾和氮养分。
硝酸钾常以颗粒状或结晶状出售。
四、复合肥复合肥是一种含有多种养分的肥料,可提供植物所需的多种养分,促进植物的生长和发育。
尿素硝酸铵溶液配制工艺

尿素硝酸铵溶液配制工艺标题:尿素硝酸铵溶液的配制工艺:从原料选择到操作步骤的全面指南简介:尿素硝酸铵溶液作为一种常用的化工溶液,在农业、工业和化肥生产中扮演着重要的角色。
本文将介绍尿素硝酸铵溶液的配制工艺,包括原料选择、操作步骤和注意事项等方面,以帮助读者全面了解该工艺,并为实际操作提供指导。
一、尿素硝酸铵溶液的概述1.1 尿素硝酸铵溶液的定义1.2 尿素硝酸铵溶液的用途和应用领域二、原料选择2.1 尿素的选择和质量要求2.2 硝酸铵的选择和质量要求2.3 水的选择和质量要求三、尿素硝酸铵溶液的配制工艺3.1 配制工艺的基本步骤3.1.1 原料称量和配比3.1.2 溶液的调配和搅拌3.1.3 溶液的质量检验和调整3.2 物料的储存和安全注意事项3.2.1 储存条件和包装要求3.2.2 安全操作事项和防护措施四、尿素硝酸铵溶液的特性和性能4.1 溶液的物理性质和化学性质4.2 溶液的稳定性和保存期限五、尿素硝酸铵溶液配制工艺的优化和改进5.1 工艺的改进方向和目标5.2 工艺改进的方法和实践案例六、尿素硝酸铵溶液配制工艺相关问题的解答与讨论6.1 常见问题解答6.2 读者讨论和反馈结论:通过本文的全面介绍和讨论,读者可以全面了解尿素硝酸铵溶液的配制工艺,包括原料选择、操作步骤和注意事项等方面,并对尿素硝酸铵溶液的性质和应用有更深入的理解。
此外,我们提出了工艺的优化和改进方向,以便读者在实际操作中根据需要进行调整和改良。
在理论和实践的指导下,读者能够更有效地进行尿素硝酸铵溶液的配制工作,从而提高生产效率和产品质量。
我对尿素硝酸铵溶液配制工艺的观点和理解:尿素硝酸铵溶液的配制工艺是一项需要精确操作和严格控制的过程。
通过准确选择优质原料和遵循正确的操作步骤,可以确保溶液的质量和稳定性。
此外,配制工艺的优化和改进将对提高生产效率和产品质量起到重要作用。
在工艺改进方面,我们可以探索更环保和节能的替代方案,同时注重操作的安全性和可持续性。
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脲铵氮肥
1释名
2增效机理
3发展意义
1释名
脲铵氮肥是一种新型肥料,但它不是一种“新化肥”。
不同形态氮肥协同效应的研究已经有几十年的历史。
脲铵氮肥是在我国国内率先利用不同形态氮肥协同效应工业化生产的商品氮肥。
根据中国化工行业标准HG/T 4214-2011《脲铵氮肥》中的定义,脲铵氮肥是指含有尿素态氮、铵态氮两种形态氮元素的固体单一肥料。
本文就脲铵氮肥的增效机理及其发展意义进行探讨。
2增效机理
1.脲铵氮肥可减少氨的挥发损失。
尿素施入土壤后,在脲酶的作用下转化为铵氮形态。
在中性或碱性土壤中,铵态氮会分解释放出易挥发的氨气。
硫酸铵、氯化铵是典型的生理酸性肥料。
脲铵氮肥施入土壤,铵态氮肥被根系吸收后,降低了土壤pH值,可有效减少氨的
挥发。
[1] 另外,生理酸性肥料形成的酸性土壤环境以及氯离子、硫酸根离子的存在,降低了土壤脲酶活性,减缓尿素分子矿化成铵态氮的速度。
2.脲铵氮肥可减少硝态氮淋失和反硝化损失。
硝态氮是以阴离子的形态存在于土壤中。
而阴离子不易被土壤胶体吸附,很容易随水流失(包括地表径流和地下径流)。
硝态氮还可以被反硝化细菌转化成氮气和氮氧化物。
脲铵氮肥能减缓或抵制“尿素分子→铵态氮→硝态氮”的转化过程,可降低硝态氮的淋失和反硝化损失。
氯离子可有效地抑制铵态氮的硝化作用,减少氮的损失。
脲铵氮肥能保持土壤中较高的NH4+:NO3-比例,能满足喜铵作物的需要。
3.脲铵氮肥可提高中微量元素的有效性。
平衡施肥是测土配方施肥的理论依据之一。
注重氮、磷、钾大量元素的同时,补充中微量元素是平衡施肥、提高肥效的重要措施。
但是,中微量元素多以金属离子为有效形态,这些金属离子易与磷酸根结合形成不溶或难溶性的化合物,降低肥效。
将中微量元素肥料与氮肥一起造粒制成商品肥料,可以有效地降低与磷酸根结合固化的比例,提高中微量元素的有效性。
以上增效机理决定了脲铵氮肥有显着的增产效果。
江苏省农业委员会(原农林厅)组织的土壤肥料试验机构对脲铵氮肥(尿素态氮15%+铵态氮15%+锌0.2%)的肥效试验结果(右图)表明脲铵氮肥的增效效果明显。
3发展意义
第一,发展脲铵氮肥可起到节能减排的作用。
从脲铵氮肥增效机理和肥效试验结果来看,脲铵氮肥主要发挥不同形态氮肥间的协同效应,可显着提高氮肥的利用率。
氮肥制造要消耗大量煤、天然气、原油等能源物质。
提高氮肥利用率,可减少制造氮肥对能源和资源的消耗。
还可以有效减少流失的硝态氮对水体的污染和反硝化过程中氮氧化物的排放量。
第二,发展脲铵氮肥是增加了一种中浓度颗粒氮肥品种,方便农民选用。
自2002年我国政府将硝酸铵列为民用爆炸品管理、禁止直接农用以来,市场上便不再有中浓度氮肥品种。
从施肥量上讲,农民又需要中浓度氮肥。
从农业部测土配方施肥技术专家组发布的《主要作物科学施肥指导意见》看,每亩每次施用8-10公斤尿素,是较常见的施肥量。
但是,在每亩耕地里施用8-10公斤尿素,无论是人工施肥还是机具施肥都不好控制。
而施用等氮量的30%中浓度氮肥12-15公斤,就比较好控制。
第三,发展脲铵氮肥可开创不同形态氮肥协同效应研究的新局面,同时丰富测土配方施肥的内容。
国际上不同形态氮肥混合而成商品肥料有很多种。
如:尿素-硝酸铵UAN(N28%、N30%、N32%)、尿素-硫铵UAS(N30%、N34%、
N40%)、硝酸铵钙CAN(N27%)、硝铵-硫铵ASN(N27%)等。
目前,此类商品肥料在中国刚刚起步,仅有脲铵氮肥、硝酸铵钙开始工业化规模生产。
不同土壤对各种形态氮肥转化存在差异,不同作物对各种形态氮素喜好程度也有差异。
测土配肥方案中考虑不同形态氮肥的搭配有重要意义。
第四,发展脲铵氮肥可综合利用各种副产氮肥资源,提高资源利用效率。
尿素是我国最主要的氮肥品种,其他工业行业副产的氯化铵、硫酸铵等氮肥品种,以及必须防爆改性处理后才能农用的硝酸铵,仍是我国氮肥的重要组成部分。
这些“小品种”氮肥大多是呈粉末状或小晶粒状,不便于均匀施用,也不适于机具施用。
发展脲铵氮肥等混合型商品氮肥,可以对各种副产氮肥资源进行综合利用。
第五,发展脲铵氮肥可有效利用全国季节性闲置的复混肥料生产装置。
脲铵氮肥可在经局部改造后的复混肥料生产装置上生产。
我国对复混肥料实行生产许可管理。
复混肥料获证企业生产能力最低要求是5万吨/年。
目前,我国已经获证的生产企业达5000家,复混肥料生产装置总能力已经超过2.5亿吨/年。
但是,复混肥料主要用作底肥,底肥旺季过后,装置大量闲置。
而脲铵氮肥主要用作追肥,主要在复混肥料需求的淡季期间生产。
发展脲铵氮肥不需要另外再投入固定资产。
不仅可以充分利用闲置装置,还可以保证装置开工的连续性,有
利于稳定工人队伍。