硅肥技术综合
硅肥及其制备简介
介绍几种值得关注的肥料 2001.7.6
硅素肥料硅素肥料简称硅肥,是一种以硅元素为主或含有硅元素的肥料。早在1840年,德国就发现硅在作物中的作用,1926年美国提出水稻是喜硅作物,并在甘蔗等作物上施用硅肥,获得增产效果。日本1935年开始研究硅肥,1955年在肥料法中列入硅肥,1957年成立日本硅肥协会,继之在美国、韩国、菲律宾、朝鲜和我国台湾等东南亚地区广泛施用。1999年9月在美国佛罗里达举行了第一届世界硅肥学术会议,并决定2002年在日本召开第二届世界硅肥学术会议,这标志硅肥已被世界所重视。
我国70年代研究硅肥,80年代实现工业化生产,1995年河南省成立“河南省硅肥工程技术研究中心”。同年,国家科委在河南召开“全国硅肥研究开发和生产应用会”。目前已在河南、云南、天津、山东等15个省市、自治区生产和使用。
按硅肥的溶解性质可分为水溶性硅肥和枸溶性硅肥。水溶性硅肥可溶于水,易被作物吸收,是一种速效硅肥。目前我国主要的硅肥是枸溶性硅肥,其原料主要是粉煤灰、炼铁炉渣、黄磷炉渣、氮肥造气炉渣等,既综合利用了废渣,保护了环境,能使作物增产,还可改良土壤,同时工业废渣中含有较多的微量元素和中量元素,可以发挥综合肥效。我国还没有硅肥的统一标准,各地根据原料的特点,制订地方标准或企业标准。日本规定的商品硅肥质量:SiO 2>20%,CaO+MgO>35%,粒度要求全部通过10目筛,60%以上通过30目筛。朝鲜规定硅肥:SiO 2>15%,一级品粒度要求85%以上通过100目筛,二级品85%通过65目筛。
我国硅肥的增产效果如下:油菜增产7%,蚕豆增产13%,小麦、棉花增产10%-15%,大豆、玉米、竹类增产10%-20%,水稻、甘蔗、麻类、西瓜增产10%-25%,烟草增产10%-28%,蔬菜增产15%-20%,花生增产15%-25%,茭白增产15%-30%,草莓增产30%-50%。另外,除可增产还对作物产品有改善效果,如提高烤烟质量,使中上等烟比例提高0.54%,投入产出比1∶8-23。
二、微生物肥料微生物肥料是以微生物为特点的一种肥料。微生物是生物的一大类,与植物、动物共同组成生物界。利用微生物如细菌、酵母菌等繁殖快和具有特殊转化功能的特点进行物质转化。在人为设计的、有适宜于微生物生存的养料、温度、空气、水分、酸碱度等条件、并在一定的载体上繁殖,例如利用腐植土(加禽畜粪,配氮磷钾等化肥)作为细菌的固体培养基,植入氮细菌、磷细菌、钾细菌等,经发酵后制成微生物肥料。如某种微生物肥料,含氮、磷、钾细菌数分别可达到90、180、50亿*/克,有机质>30%,总养分(N+P 2 O 5+K 2
O)≥25%。与养分等量的复混肥料、有机复混肥料对比,施用微生物肥料土壤中速效氮、磷、钾含量均有提高,因而作物获得增产,如下表所示:
养分含量(mg*/kg)
水 稻
项 目 速效氮 速效磷 速效钾
产量 增产率(%)
( kg*/ha) 施前 施后 施 前 施后 施前 施后
1 2 3
1.对照 68.0 67.6 51.7 50.8 80.6 79.4
4740
2.复混 肥料 68.4 72.5 51.9 64.9 80.9 85.3
5646 19.11
3.有机 复混肥料 68.3 79.8 51.6 75.0 81.2 89.1
5847 23.35 3.56
4.微生 物肥料 68.1 90.7 51.8 88.4 80.7 96.0
6027 30.95 6.75 3.08
我国发展硅肥前景广阔 2001年7月31日
性能较好 发展加快
硅元素被国际土壤界认为继氮、磷、钾之后第四种植物营养元素。硅肥是一种含硅酸钙为主的可溶性矿物肥料,具有无毒、无味、无腐蚀及不易流失等特性,广泛施用于水稻、小麦、玉米、棉花、花生、油菜、甘蔗、果蔬等作物。
农作物所需的硅大都是由土壤提供的,但土壤中能被植物吸收的硅却很少,特别是随着农业快速发展,农作物不断吸收土壤中的硅,致使土壤中的有效硅逐步减少。据有关部门勘查表明,我国长江流域70%的土壤缺硅,黄河、淮海及辽东半岛地区约有一半的土壤缺硅,而且缺硅的区域正在逐渐扩大。
由于硅肥能够明显改善农作物的品质,已引起世界化肥行业的重视。国外许多国家积极开发、生产和使用硅肥,如日本每年都要召开一次全国性的硅肥会议。目前日本硅肥年施用量达150万t以上。我国周边国家和地区除日本外,韩国、朝鲜、菲律宾、泰国以及我国台湾省等也开始积极推广使用硅肥。另外,许多工业发达国家已广泛施用硅,促进了农作物的生长,并获得较好的经济效益。
改善品质 增产明显
硅是农作物生长所需要的重要营养元素,农作物吸收硅后能促进根系生长发育,提高抗倒伏、抗病虫害、抗旱、抗寒和养分吸收的能力,并能够改善农作物品质,符合现代“绿色食品”发展的要求。硅肥可以调节农作物在不同阶段对氮、磷、钾等元素的营养需求,在其他元素使用过量时有抑制供给的作用。同时,硅肥可以改善农作物的营养成份,使瓜果类的糖及维生素、花生的脂肪、谷物的淀粉、小麦的蛋白质等含量明显提高。施用硅肥可以降低工业污水中重金属对农作物造成的污染。另外,硅肥对土壤和盐碱地的土壤结构改良还有独特的作用。由于硅肥中所含的硅、钙、镁离子,能够与红壤中大量积聚的铁、铝离子和盐碱地中大量积聚的铁、铝离子和盐碱地中大量积聚的钠离子发生转换反应,形成无害化合物,减少有害成分,同时还能补充农作物生长急需的硅、钙、镁等元素。
农作物施用硅肥后增产效果非常明显,河南硅肥中心的科技人员通过对不同土壤类型的作用进行大量的试验表明:水稻增产率为10%-26%,小麦为10%-15%,花生为15%-25%,棉花为10%-15%,水果、蔬菜增产幅度更大。
需求量大 前景较好
目前我国缺硅耕地占总耕地面积的50%左右,若全国推广硅肥施用,按每亩每年施用50kg计,每年需要硅肥3000万—4000万t,可见我国硅肥市场潜力巨大。
我国硅肥生产在80年代后期才实现工业化,1995年硅肥生产能力约30万t/a。随着“九五”期间我国农业结构调整以及现代农业发展的需要,刺激和推动了硅肥的生产市场,近年来我国硅肥的生产有了很大的发展,生产能力已达100万t/a。
推广应用硅肥,产生的社会和经济效益十分明显。以水稻为例,我国常年种植水稻的面积达3333多万公顷,缺硅土壤占50%,如果全部施用硅肥,按增产10%计,仅此一项每年应可增产100万t稻谷。另外硅肥的生产原料是工业废渣,生产成本很低,成本只有180-200元/t。若按硅肥销售价300元/t计,建设1万t/a的装置,当年就可收回成本。同时硅肥也能解决炼钢工业废渣污染环境的问题,1.7t废渣可以制备1t硅肥,若生产3000万t硅肥,即可消耗废渣5100万t,从而大幅度降低工业废渣对环境污染。因此推广硅肥的生产与应用具有非常明显的社会和经济效益。
为了加快硅肥推广普及步伐,我国有关企业要加大对硅肥产业研究和发展投入,尽快建立国家级硅肥研究开发机构,集中开展硅肥技术研究,开发新产品,加速硅肥产业化进程。
高炉渣开发硅肥市场广阔
2001年2月9日
近几年,宝钢集团企业开发总公司与上海市有关科研部门合作,利用高炉渣开发新型肥料———硅肥,这使宝钢高炉渣的开发利用再向前发展一步,也将对上海地区的农业生产作出有益的贡献。
生产硅肥的主要原材料是炼铁过程中产生的钢渣和水渣,宝钢每年高炉水渣达200余万吨,其主要化学成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等。
硅肥的加工过程为:1.把水渣磨细,细度为80目~100目;2.添入适用硅元素活化剂;3.搅拌混合后装袋(或搅拌混合造粒后装袋)。总的讲,硅肥的工业化生产工艺和设备是比较简单的。
据有关资料表明,我国目前缺硅土壤面积相当大,每年需要硅肥3000 万至4000万吨。可是目前生产硅肥能力较小,并且只集中在个别省份。因此,从全国来讲,硅肥的市场容量是相当大的。
(中国冶金报)
用煤渣、黑液生产硅肥
硅是植物生长需要的第四大营养元素,对农作物的增产有着显著的效果。目前我国存在着大面积的缺硅土壤,每年平均需要硅肥3000-5000万吨,而我国目前只有100万吨左右的生产能力,因而硅肥的开发生产具有巨大的市场潜力。
中科院福建物质结构研究所经过多年研究,找到了一条以固相催化原理利用工业废渣、废液生产硅肥的新途径。该工艺将工业用的锅炉燃烧用煤磨成约60目,在搅拌机中按重量比8.5:1.5的比例加入煤粉和工业CaO粉末,再添加适量固体催化剂和造纸厂排放的黑液,搅拌均匀后,由造粒机制成直径约为5cm的煤球,自然晾干12小时,送往锅炉燃烧,燃烧后的煤渣冷却球磨,便制成了含有效硅约30%的硅肥。
加有催化剂的1吨煤粉制成煤球时,可消耗0.5吨的黑液。造纸厂排放的黑液经初步浓缩后,还可掺入到煤粉中燃烧除去,避免了对水质的污染。用煤粉、黑液加催化剂制成的煤球,可使煤块着火点下降,炉膛温度升高50oC左右,节煤10%以上,有害气体减少约54.6%,粉煤灰含量下降了约60%。生产出的硅肥有效硅含量大于25%,主要含量与市售硅肥相当。水稻每亩施30kg,可增产约12%,对甘蔗、香蕉、芦笋、甘薯等的增产再10%-50%之间,还可大大提高甘蔗的含糖量。由于硅肥的偏碱性,对酸性红土壤还可以起到改良作用。每吨的生产成本只需约150元左右,可大大减少工业污染,并且可降低燃煤的消耗。
利用粉煤灰生产硅酸钾肥
肥料中的氨、磷、钾等元素,只有钾是水溶性的。利用粉煤灰的硅与钾可以制成溶解于2%柠檬酸的高效柠檬酸溶解性钾的硅酸钾肥。硅肥能增强农作物抗病菌能力,对水稻来说,硅肥能增强抗稻热病的能力;对大麦、胡瓜等作物,能增强抗霉病菌的能力。农作物根系吸收可溶性SiO2后,SiO2聚集于植物体内,叶面水分蒸发后,沉积与叶底和茎的表面细胞内,使细胞膜SiO2化,能抑制病菌的侵入。
我国一般火力电厂、以煤为原料造气的合成氨厂所排放的工业废物粉煤灰完全可以用来生产硅酸钾肥。其生产工艺亦较为简单,先将各种原料混合浆料化,经造粒干燥后,在800-1200摄氏度的工艺条件下烧成,冷却后即可制得成品硅酸钾肥。
硅酸钾肥的保证有效成份为:可溶性SiO2达20%以上,CaO+MgO总量为20%,特别保证构溶性MgO在3.5%以上。(这里的构溶性SiO2是在0.5NHCl中的可溶性)。
粉煤灰硅酸钾肥在生产与施用中有如下的优点与特点:原料中粉煤灰占2/3,粉煤灰利用率高;硅酸钾肥为碱性,施用于酸性土壤时,可有效的防止荒漠化;溶于柠檬酸,难溶于水,长效性好,流失少;溶解度小,一般不会发生浓度障碍;有利于防止病虫害;施用方便等方法。
硅肥、长效硅钾肥及其肥效
(一)什么是硅肥 硅肥是一种以含硅酸钙为主的矿物肥料,亦称硅钙肥或硅钙镁肥,呈微碱性,不溶于水,可溶于酸。硅肥的外观根据制造原料的不同,呈白色、灰褐色或黑色粉未。具有无毒、无嗅、无腐蚀性、不变质及不易流失等特征,硅肥密度5000~3000千克/立方米,其矿物组成主要为无定形的玻璃体。硅肥主要组成为: CaSi03、Ca2SiO4 、Mg2SiO4、 Ca3Mg(SiO4)2等。硅肥中还含有多种微量元素,如Mn、Cu、Zn、Co等。
硅钙镁肥在南果梨上应用技术报告
硅钙镁肥在南果梨上应用技术报告
硅钙镁肥是一种多元复合肥料,含二氧化硅≥35%,氧化钙≥40%,氧化镁≥8%,氧化锌≥0.5%及氧化铁、锰、五氧化二磷等元素。为研究硅肥在南果梨上的应用效果,我们在2016年进行了试验研究。
试验设计和方法:试验共设3个处理,单株为一处理,3次重复,根据每亩株数计算单株面积,进行施肥,3株放在一起顺序排列,保证试验地块地力均匀一致。正常田间管理,保证除草、病虫害防治、灌溉等各个环节的一致性。南果梨树龄16年,树长相基本一致。南果梨园株行距为4米*5米,单株面积为20平方米。
处理1为对照,常规施肥;处理2:常规施肥+每株南果梨施硅肥2.5公斤;处理3:常规施肥+每株南果梨施硅肥3.5公斤。3个处理有机肥和化肥施肥量一致。以亩产2000公斤计算,每畝施鸡粪800公斤,尿素26公斤,硫酸钾30公斤。其中秋施肥用量:鸡粪800公斤,尿素14公斤,硫酸钾18公斤;第二年果实膨大期施肥:尿素12公斤,硫酸钾12公斤。
结果与分析:植株性状调查在膨大期、着色期、成熟期进行,产量调查在收获期进行,具体调查项目见下表:
经过方差分析、多重比较后,硅肥在南果梨上应用,能明显改善南果梨的生育性状,增产、果色好、优质果率明显提高,抗病性增强。以每株施2.5公斤效果最佳,与未施硅肥比较,差异达到极显著水平;与每株施3.5公斤比,增产幅度小。
硅肥对南果梨生育性状及生理指标的影响:硅肥处理的新梢长度增加1—3cm,座果率增加0.32—2.0%,果实着色率增加1.2—9.3%,百果重增加0.2—0.8公斤,叶片厚度增加0.212mm,还原型Vc含量(mg/100g)增加0.7,可溶性糖量增加1.7%,总酸度降低1.2%,糖/酸增加5.07,粗蛋白质(干基%)增加0.08。
硅肥对南果梨产量的影响:施用硅肥的果树比未施用硅肥果树的亩增产76.4—122.3公斤,增产率8.5—13.5%,亩增加经济效益235---370元。
硅肥质量标准
硅肥质量标准
1. 产品名称:硅肥
2. 适用范围:本标准适用于硅肥的生产、流通和使用过程中的质量控制。
3. 定义:硅肥是一种含有可溶性硅元素的肥料,通常以硅酸盐形式存在。它可以提供植物所需的硅元素,促进植物生长、增加植物抗逆性和抗病性。
4. 技术要求:
4.1 外观:硅肥应呈无色或浅黄色透明或半透明结晶状粉末。
4.2 可溶性硅含量:硅肥的可溶性硅含量应不低于90%。
4.3 含水率:硅肥的含水率应不高于5%。
4.4 pH值:硅肥的pH值应在5.0-8.0之间。
4.5 总氮、磷、钾含量:硅肥中的总氮含量应不高于2.0%,总磷含量应不高于0.5%,总钾含量应不高于2.0%。
4.6 重金属含量:硅肥中的铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)和铬(Cr)等重金属的含量应符合国家标准限定的要求。
4.7 不宜含有明显异味或不良气味。
5. 检验方法:
5.1 可溶性硅含量的检测方法:采用酸溶法,以浓硝酸和稀硝酸的混合液为提取剂,测定测定硅肥中的可溶性硅含量。
5.2 含水率的检测方法:将一定质量的硅肥样品放入恒温器中加热至110°C±5°C,称取样品的质量差值即为含水率。
5.3 pH值的检测方法:使用pH计在与硅肥样品和水的混合物中浸泡电极,并记录测得的pH值。
5.4 总氮、磷、钾含量的检测方法:采用相应的化学分析方法,如减蓝法、重铬酸钾法等,测定硅肥中的总氮、磷和钾的含量。
6. 包装和标识: 6.1 包装:硅肥应采用密封、防潮、防污染的包装材料进行包装,包装容器应符合相关法律法规的要求。
6.2 标识:包装上应标明产品的名称、产地、净重、生产日期、生产批号、生产企业名称、贮存条件等信息。标签上还应标明推荐用途、使用方法和注意事项等。
7. 质量控制要求:
浅谈硅肥现状及应用前景
052022.10图4 单株荚数
图5 单株粒数由此可见,该品种在本地种植,当种植密度大于40万株/公顷以上时,单株荚数和单株粒数降低,其原因是因为密度过高,导致田间大豆植株相互遮阴、郁闭,群体结构不良,不利于大豆产量的形成。2.2 种植密度对大豆产量的影响随着种植密度的增加,垦丰16的植株产量呈先增加后降低的趋势(图6),整体上表现为D30>D20>D40>D50, D20和D30显著多于D40和D50处理,D20与D30差异不显著,D40与D50差异不显著,产量最高的D30处理平均产量为200.44公斤/亩,最少的D50处理为140.16公斤/亩,说明当种植密度为30万株/公顷对垦丰16产量的促进效果更明显,种植密度为40万株/公顷以上时,不利于产量的形成,进一步验证了不同种植密度对垦丰16产量构成的影响。3 结论对于垦丰16品种而言,最适宜种植密度为30万株/公顷,合理增加种植密度,可以增加单株荚数、单株粒数和产量,但超过最适密度,株高和底荚高度呈上升趋势,其他各项指标均呈下降趋势,在30万株/公顷密度下进行大豆播种,可进一步挖掘大豆高产潜力,实现高产目标。基金项目:国家重点研发计划(2020YFD1000902),黑龙江省揭榜挂帅科技攻关项目(2021ZXJ05B03)。
*为通讯作者。图6 每亩产量浅谈硅肥现状及应用前景
刘 丹(灯塔市农业农村服务中心,辽宁 灯塔 111300)
摘要:本文对硅肥研究、生产应用现状及其合理施用技术进行了综述,并结合我省土壤硅素现状、硅肥增产效果以及土壤污染状况,分析了硅肥在我省的应用前景。关键词:硅肥;现状前景自从19世纪40年代开展硅肥研究以来,硅肥已经在许多国家和地区进行了有效应用。应用效果证明了硅对植物的生长发育的重大影响以及在改良土壤等方面的作用,因此硅肥被当今农业科学家列为继氮、磷、钾肥之后的第四大化学肥料。本文将对硅肥的研究现状、生产应用现状、合理施用技术及在我省的应用前景作以阐述。1 硅肥的研究现状 大量的研究结果表明,硅肥既可以促进和调节植物生长发育,提高水稻等作物的抗逆性,又可以改善土壤结构、活化养分及平衡酸碱性等,进而提高土壤的综合生产能力。因此,近几年关于施用硅肥对提高水稻和蔬菜等作物抗倒伏、抗病菌侵害等生理与生育性状研究报导较多。1.1 硅素对作物生长发育的作用第一,硅是作物生长所必需的营养元素之一。硅被土壤界列为继氮、磷、钾之后的第四大元素,大部分植物体内都含有大量硅。第二,硅有利于提高作物的光合作用和叶绿素含量。施入硅素能够有效提高植物叶面积系数,增加植物对光的截获与利用率,同时硅素能提高植株叶绿素含量,增强植物的光合作用,进而促进有机物的积累。第三,硅能提高作物的抗逆性能和抗病能力。硅能促进植株根系的生长发育,增加作物的茎杆强度从而增强作物抗倒伏能力。施用硅肥,会使作物体中全氮、可溶性氮含量降低,使碳氮比增加,能减轻被害程度。试验证实,水稻施用硅肥,能够减轻稻瘟病、纹枯病、白叶枯病等三大病害的危害程度;黄瓜、冬瓜、甜瓜等作物施用硅肥,能够对多种病菌产生抵抗力;西红柿
植物的硅素营养与硅肥的施用
植物的硅素营养与硅肥的施用
硅是地壳和土壤中第二个最丰富的元素,但迄今人们对硅的生物学作用了解尚少。尽管目前尚无法证明硅是植物生长的必需元素,但硅对禾本科等植物的健康生长至少是有益的。本文就硅对植物生长的影响、硅肥的施用等方面作一简要的论述。
一、硅对植物生长的作用
1、提高作物的光合用用:硅提高水稻、大小麦、甘蔗等禾本科作物的光合效率,其机理是淀积在表皮细胞中的硅使植株挺拔,叶片与茎杆夹角变小,改善了植株的受光势,提高了植株对光的截获与利用。
2、提高根系活性:硅提高根系的活性表现在硅可使水稻根系的白根数增加,提高水稻根系的ɑ-萘胺氧化力,增强水稻根的泌氧能力,提高根的脱氢酶活性,从而减轻厌氧条件下还原性有害、有毒物质如Fe2+、Mn2+、H2S等对根系的危害。
3、提高抗倒伏能力:由于淀积在表皮细胞壁中的硅形成角硅双层,茎杆的机械强度增加,使植株拔,可有效地防止水稻、大小麦等作物的倒伏现象,在恶劣气候如台风袭击等情况下这种作用尤其明显。
4、增强抗病能力:硅提高作物的抗病性已是不争的事实。硅对水稻的三大病害(稻瘟病、纹枯病、白叶枯病)和胡麻叶斑病,小麦的锈病和赤霉病具有显著的抗性。硅肥可显著减轻水稻的螟虫、稻飞虱和大小麦的蚜虫危害,可提高黄瓜、冬瓜、甜瓜、西瓜等葫芦科物对真菌病害如霜霉病、腐霉病、白粉病的抵抗力,减轻番茄脐腐病的发病率。然而硅提高作物抗病性的机制尚未搞清楚。长期以来,人们一直认为沉积在乳突体、表皮细胞壁或受真菌侵染部位的硅对植物起着天然的"机械或物理屏障"作用,硅的积累与寄主细胞的抗病或系统抗病。
5、提高植物的抗逆能力:硅显著提高植物对生物胁迫(如上述的抗病性)和非生物胁迫(即环境胁迫,如铁、锰、铝等重金属毒害、盐害、干旱胁迫等)的抗(耐)性。
6、抑制作物的蒸腾作用,提高水分利用率:淀积在表皮细胞壁中的硅所形成的角硅又层可抑制水分蒸腾作用,有利于作物经济用水。对于发展节水农业有重要意义。
2023年硅肥行业市场分析现状
2023年硅肥行业市场分析现状
硅肥是指以硅元素为主要成分的肥料,主要包括硅酸、硅酸盐等。硅肥具有改善植物生长环境、提高植物抗逆性等优点,在农业生产中有着广泛的应用,并且其市场正在不断扩大。以下是对硅肥行业市场现状的分析。
1. 市场规模扩大:随着人们对农产品质量和安全的要求不断提高,农业生产对硅肥的需求也在不断增加。根据市场调研数据显示,全球硅肥市场在过去的几年里保持着15%以上的年均增长速度。预计未来几年硅肥市场规模将进一步扩大。
2. 技术不断创新:随着科技的发展,硅肥生产技术也在不断创新。目前,硅肥行业主要采用的技术包括溶液法、高温煅烧法、氧化法等。这些技术的应用使得硅肥的产量和质量得到了显著提高,为硅肥行业的发展提供了坚实的技术基础。
3. 应用领域扩展:硅肥在农业领域的应用已经得到了广泛认可,不仅可以用于提高作物产量和品质,还可以用于改善土壤质量、提高水肥利用率等。此外,硅肥还广泛应用于草坪、果树、蔬菜、花卉等园艺领域,以及高效栽培、有机农业等新兴领域。
4. 产品结构升级:随着市场需求的变化,硅肥产品结构也在不断升级。目前,硅肥市场上的产品包括硅酸钠、硅酸钾、硅酸钙等多种型号和规格的产品。其中,含硅酸钠的硅肥在市场上占据了较大的份额,但随着人们对环境保护和农产品质量的要求提高,含硅酸钾、硅酸钙等产品的市场份额也在逐渐增加。
5. 市场竞争加剧:随着硅肥市场的不断扩大,国内外硅肥企业的竞争也日益激烈。国内硅肥市场主要由一些大型农化企业占据,这些企业在技术、品牌、销售网络等方面具备较大的优势。与此同时,一些小型硅肥企业也在不断崛起,他们通过技术创新和市场营销策略,不断提升自己的竞争力。
总的来说,硅肥行业市场正在不断扩大,技术不断创新,应用领域不断扩展。然而,市场竞争也越来越激烈,企业需要不断提高产品质量和技术含量,同时加强市场营销和品牌建设,以在激烈的竞争中获得更大的市场份额。
一文带你读懂硅肥!精华都在这里了.....
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关于硅肥......
硅肥【具有硅(Si)标明量,以提供植物硅素营养为主要功效的肥料】属于一种中量元素肥料,按照中国现行肥料分类方法(大量元素、中量元素、微量元素肥料),该肥料与钙肥等属于中量元素肥料。
硅肥是一种很好的品质肥料、保健肥料和植物调节性肥料,是一种新型多功能肥料。硅肥既可作肥料,提供养分,又可用作土壤调理剂,改良土壤。此外,还兼有防病、防虫和减毒的作用,并以其无毒、无味、不变质、不流失、无公害等突出优点,将成为发展绿色生态农业的高效优质肥料。
1926年美国人A. L.索莫尔(Sommer)率先提出水稻是喜硅作物,硅是水稻良好生长所必需的元素。20世纪50年代,日本开始进行硅在水稻生产上应用的研究,60年代推广。之后,亚洲一些产稻国家,如朝鲜、印度、斯里兰卡等国相继推广应用此项技术。60年代末,美国、毛里求斯、津巴布韦、南非等一些地区也报道了施用硅肥对甘蔗、高粱、玉米、谷子等作物有良好的增产作用,如夏威夷施用硅酸钙炉渣,甘蔗产量每公顷可增加8~10吨。
中国50年代在研究炉渣肥料时,曾指出一些矿渣肥料可为水稻提供硅元素的营养而增加产量。70年代后期的研究证明,中国南方,尤以东南部大部分土壤缺硅,施用硅肥对水稻有良好的增产效应。
硅肥的作用
对硅肥反应最敏感的作物是水稻。硅肥对控制水稻的株型、株高,穗数、鲜重、干重以及籽粒产量的提高都有良好的作用,硅在水稻营养生长期,主要影响穗数的形成;在生殖生长期主要影响穗粒数和实粒数,因此硅与水稻产量有密切的关系。据南朝鲜的试验表明,水稻干物质中硅的含量与稻谷产量呈正相关(图)。通常每生产500千克的稻谷约需要吸收65千克的二氧化硅。施用硅肥平均增产10%左右。 随着我国水稻产量的逐年提高,土壤中的硅却没有得到有效补充,水稻出现了病虫害增加、空秕粒率上升、千粒重下降等问题,开发推广硅肥势在必行。合理使用硅肥,可以提高水稻光合作用,促进干物质累积,提高水稻的抗倒伏能力、稻谷产量和稻米品质。近年来,硅肥受到了越来越多的关注。
硅肥技术综合
硅肥及其制备简介
介绍几种值得关注的肥料 2001.7.6
硅素肥料硅素肥料简称硅肥,是一种以硅元素为主或含有硅元素的肥料。早在1840年,德国就发现硅在作物中的作用,1926年美国提出水稻是喜硅作物,并在甘蔗等作物上施用硅肥,获得增产效果。日本1935年开始研究硅肥,1955年在肥料法中列入硅肥,1957年成立日本硅肥协会,继之在美国、韩国、菲律宾、朝鲜和我国台湾等东南亚地区广泛施用。1999年9月在美国佛罗里达举行了第一届世界硅肥学术会议,并决定2002年在日本召开第二届世界硅肥学术会议,这标志硅肥已被世界所重视。
我国70年代研究硅肥,80年代实现工业化生产,1995年河南省成立“河南省硅肥工程技术研究中心”。同年,国家科委在河南召开“全国硅肥研究开发和生产应用会”。目前已在河南、云南、天津、山东等15个省市、自治区生产和使用。
按硅肥的溶解性质可分为水溶性硅肥和枸溶性硅肥。水溶性硅肥可溶于水,易被作物吸收,是一种速效硅肥。目前我国主要的硅肥是枸溶性硅肥,其原料主要是粉煤灰、炼铁炉渣、黄磷炉渣、氮肥造气炉渣等,既综合利用了废渣,保护了环境,能使作物增产,还可改良土壤,同时工业废渣中含有较多的微量元素和中量元素,可以发挥综合肥效。我国还没有硅肥的统一标准,各地根据原料的特点,制订地方标准或企业标准。日本规定的商品硅肥质量:SiO 2>20%,CaO+MgO>35%,粒度要求全部通过10目筛,60%以上通过30目筛。朝鲜规定硅肥:SiO 2>15%,一级品粒度要求85%以上通过100目筛,二级品85%通过65目筛。
我国硅肥的增产效果如下:油菜增产7%,蚕豆增产13%,小麦、棉花增产10%-15%,大豆、玉米、竹类增产10%-20%,水稻、甘蔗、麻类、西瓜增产10%-25%,烟草增产10%-28%,蔬菜增产15%-20%,花生增产15%-25%,茭白增产15%-30%,草莓增产30%-50%。另外,除可增产还对作物产品有改善效果,如提高烤烟质量,使中上等烟比例提高0.54%,投入产出比1∶8-23。
硅肥生产技术综述
第18卷 2006年 第4期 8月 黑龙江八一农垦大学学报 J.of Heilongjiang August First Land Reclamation University l8(4):72~75 Aug 2006
文章编号:1002-2090(2006)04-0072.04
硅肥生产技术综述
唐福军’,曲红杰’,张之一
(1.黑龙江八一农垦大学文理学院, 大庆163319:2.黑龙江八一农垦大学植物科技学院)
摘 要:综述了国内外硅肥发展概况以及粉煤灰硅肥、高炉渣硅肥的生产工艺。分析了国内利用粉煤灰、高炉渣
生产硅肥发展缓慢的原因,并指出了今后对粉煤灰硅肥、高炉渣硅肥研究的重点。最后评估了利用粉煤灰、炼铁炉
渣开发硅肥的经济效益和社会效益,这将为粉煤灰、高炉渣综合利用开辟提供有价值的参考。
关键词:粉煤灰;高炉渣:硅肥
中图分类号:TQ127.2 文献标识码:A
Summary about The Silicon Fertilizer Production
TANG Fu—jun,QU Hong—jie,ZHANG Zhi—yi
Abstract:The development of silicon fertilizer inland and abroad and its production process were
generalized in the article.The reason why silicon fertilizer production from cinder and iron slag
developed slowly was analyzed,further more,the research emphases in the field were proposed.Also the
economic and social benefits of producing silicon fertilizer from fly ash and iron slag were discussed,
硅肥科学施用技术
现代农业科技2012年第6期 资源与环境科学
硅肥科学施用技术
孔爱科 孔令波z
( 辽宁省海城市农业广播电视中等专业学校,辽宁海城114200;:海城市农业技术推广中心)
摘要研究益土牌多元素复合硅肥的应用效果,概述果树施用硅肥的作用,总结硅肥的科学施用方法及注意事项,以期提高硅肥的应 用效果,为农业生产提供参考。 关键词硅肥;应用;施用技术 中图分类号¥143.7 1 文献标识码A 文章编号1007—5739(2012)06—0321—01
目前,农业生产中经常施用一些中量元素肥料.多为
硅、钙、镁肥。这些元素在土壤中的储存数量较多,同时在施
用大量元素肥(氮、磷、钾肥)时能得到补充,一般情况下可
满足作物的需求。但随着农业生产的发展,农户大量施用
氮、磷、钾肥,减少施用有机肥,不施含中量元素的化肥,导
致作物生长过程中缺乏中量元素的现象逐渐增多口-2]。因此, 增施中量元素肥料具有重要的作用,可大大提高作物产量,
改善果实品质。硅肥在作物和果树生产中具有重要的作用.
主要参与细胞壁组成,可增强组织机械强度和稳固性,抵御 病虫的人侵,影响植物的光合作用和蒸腾作用,减轻铁、锰
等离子的毒害。水稻、黄瓜、番茄等作物需硅较多。
1益土牌多元素复合硅肥的应用效果
益土牌多元素复合硅肥由鞍山市秦和农业科技有限公
司生产,是一种以含硅酸钙为主的矿物质肥料,含SiO 30%、
CaO 35%、Mgo 8%、ZnO 0.5%。2010年海城市相关工作站对
该肥料在水稻、果树、蔬菜、葡萄等作物上的应用效果进行
大面积试验。在大石桥市高坎镇、大洼县东风镇兰家村、台
安县东曾村、西平镇西平村水稻栽培试验中,分别施益土牌
多元素复合硅肥300、375、600 kg/hm2.分别较对照增产550.5、
789.0、681.0 kg/hm2,增幅6.7%~8.0%,增效1 020元/hm2。施
用益土牌多元素复合硅肥的水稻生产健壮,根系发达,叶色
硅肥技术综合 2
硅肥及其制备简介
介绍几种值得关注的肥料 2001.7.6
硅素肥料硅素肥料简称硅肥,是一种以硅元素为主或含有硅元素的肥料。早在1840年,德国就发现硅在作物中的作用,1926年美国提出水稻是喜硅作物,并在甘蔗等作物上施用硅肥,获得增产效果。日本1935年开始研究硅肥,1955年在肥料法中列入硅肥,1957年成立日本硅肥协会,继之在美国、韩国、菲律宾、朝鲜和我国台湾等东南亚地区广泛施用。1999年9月在美国佛罗里达举行了第一届世界硅肥学术会议,并决定2002年在日本召开第二届世界硅肥学术会议,这标志硅肥已被世界所重视。
我国70年代研究硅肥,80年代实现工业化生产,1995年河南省成立“河南省硅肥工程技术研究中心”。同年,国家科委在河南召开“全国硅肥研究开发和生产应用会”。目前已在河南、云南、天津、山东等15个省市、自治区生产和使用。
按硅肥的溶解性质可分为水溶性硅肥和枸溶性硅肥。水溶性硅肥可溶于水,易被作物吸收,是一种速效硅肥。目前我国主要的硅肥是枸溶性硅肥,其原料主要是粉煤灰、炼铁炉渣、黄磷炉渣、氮肥造气炉渣等,既综合利用了废渣,保护了环境,能使作物增产,还可改良土壤,同时工业废渣中含有较多的微量元素和中量元素,可以发挥综合肥效。我国还没有硅肥的统一标准,各地根据原料的特点,制订地方标准或企业标准。日本规定的商品硅肥质量:SiO 2>20%,CaO+MgO>35%,粒度要求全部通过10目筛,60%以上通过30目筛。朝鲜规定硅肥:SiO 2>15%,一级品粒度要求85%以上通过100目筛,二级品85%通过65目筛。
我国硅肥的增产效果如下:油菜增产7%,蚕豆增产13%,小麦、棉花增产10%-15%,大豆、玉米、竹类增产10%-20%,水稻、甘蔗、麻类、西瓜增产10%-25%,烟草增产10%-28%,蔬菜增产15%-20%,花生增产15%-25%,茭白增产15%-30%,草莓增产30%-50%。另外,除可增产还对作物产品有改善效果,如提高烤烟质量,使中上等烟比例提高0.54%,投入产出比1∶8-23。
