Повышение морозостойкости плодово-ягодных культур, их подготовка к перезимовке
Физические свойства минеральных удобрений и их влияние на внесение

Каждое внесение минеральных удобрений — это важный процесс, который обязывает учитывать физические свойства любых удобрений. Именно физические свойства имеют большое влияние на применение, транспортировку, хранение и эффективность удобрений. В конечном итоге эти свойства будут отображаться на урожайности сельскохозяйственных культур.
Основные физические свойства удобрений для их обработки, хранения и распространения:
- гранулометрический состав;
- гигроскопичность;
- насыпная плотность;
- растворимость;
- образование пыли.
Физические свойства удобрений определяются химическим составом, внешним покрытием и конкретным производственным процессом.
Гранулометрический состав (размер частиц) — процент отдельных фракций удобрения, полученный путем рассева на ситах разного диаметра. Гранулированные удобрения должны быть однородными, чтобы обеспечить равномерное распределение при внесении. Размер гранул обычно составляет 2-5 мм. Большие круглые гранулы могут равномерно распределяться разбрасывателем, но труднее проникать в почву. Зато мелкие и неравномерные гранулы лучше смешиваются с почвой, но могут быть неравномерно разбросаны при ветреной погоде.
Гигроскопичность – способность поглощать влагу из воздуха. Некоторые удобрения имеют высокую гигроскопичность (аммиачная селитра), что может привести к слеживанию и образованию комков, что затрудняет их внесение. Давление водяного пара в воздухе зависит от влажности и температуры воздуха. Охлаждение от 25℃ (день) до 10℃ (ночь) приводит к образованию 10 граммов конденсата на 1м3 воздуха. Слеживание — это процесс, когда удобрения слипаются или образуют комки под воздействием влажности, давления или температуры. Чтобы избежать слеживания, к удобрениям добавляют антислеживающие агенты или используют специальные упаковки, которые защищают от влаги.
Насыпная плотность (кг/м3) – это масса удобрения на единицу объема выраженная в граммах на кубический сантиметр (г/см3) или в килограммах на кубический метр (кг/м3). Этот показатель отражает, сколько пространства занимает определенная масса удобрения и является важным параметром при хранении, транспортировке, а также при внесении удобрений в почву. От насыпной плотности зависит объемная дозировка удобрения при внесении. Высокая плотность гранул обеспечивает большую массу на единицу объема, что позволяет точнее вносить удобрения, а также занимают меньше места при хранении и транспортировке. Удобрения с большей массой лучше опускаются на землю при разбрасывании, что важно для точного внесения.
| Карбамид Sokar | 0,70-0,78 кг/дм3 |
| Аммиачная селитра Pulan | 0,98-1,06 кг/дм3 |
| Saletrosan 30 | 0,98 кг/дм3 |
| Сульфат амонію AS 21 macro | 1,00 кг/дм3 |
| Polifoska 8 | 0,90-1,03 кг/дм3 |
| Kalium Makosh | 1,00 кг/дм3 |
| Makosh Fosfat | 1,00-1,10 кг/дм3 |
Растворимость удобрений (г/100 см3 воды) – показатель массы удобрения, которое может быть полностью растворено в определенном количестве воды при определенной температуре. Все удобрения условно делятся на хорошо растворимые, малорастворимые и нерастворимые в воде. Удобрения с высокой растворимостью обеспечивают быструю подкормку растений и удобны в использовании. Обычно такие удобрения используют для фертигации и гидропоники. Для почвенного внесения этот показатель не является ключевым. Растворимость удобрений зависит от компонентного состава, типа грануляции и гранулометрического состава. Азотные и калийные гранулированные удобрения представлены хорошо растворимыми в воде соединениями. Таким образом, чем больше азотного и калийного компонента в комплексном удобрении, тем выше будет его растворимость. При внесении фосфорных удобрений, чтобы избежать быстрой фиксации фосфора с ионами железа и получить пролонгированное действие питания этого же элемента, рекомендуют уменьшить контакт с почвой.
Важную роль будет играть твердость и хрупкость удобрений, ведь более твердые гранулы менее подвержены разрушению во время транспортировки и внесения поскольку прочные гранулы меньше подвержены растрескиванию и разрушению. Хрупкие гранулы могут ломаться, что приводит к неравномерному внесению, потерям удобрения и износу оборудования.
Образование пыли. Большое количество пыли из удобрений может вызвать возникновение дискомфорта при загрузке в рабочий агрегат, транспортировке и хранении. Мелкие частицы пыли могут легко выдуваться ветром при внесении, что приводит к потере питательных веществ и снижению эффективности удобрения. Обычно пыль в удобрениях возникает в результате низкой механической устойчивости, принудительной нагрузки при работе с удобрением, поглощении воды, а также вследствие изношенного оборудования.
Как физические свойства влияют на внесение?
- Для равномерного распределения удобрений необходимо правильно калибровать разбрасыватель, учитывая размер, форму и массу гранул.
- Легкие и мелкие гранулы могут отклоняться при сильном ветре, поэтому стоит учитывать погодные условия во время внесения.
- Использовать специальные антипылевые добавки или выбирать удобрения с низкой гигроскопичностью, чтобы избежать слипания гранул.
- Использовать технику, которая позволяет равномерно распределить удобрения, не разрушая их структуру.
Знание физических свойств удобрений позволяет аграриям эффективно планировать их использование, обеспечивать правильное хранение и минимизировать потери при транспортировке и внесении. Эти аспекты помогают сделать процесс внесения более точным и результативным, чтобы достичь оптимальных результатов в повышении урожайности.



