钾长石制硅钾钙镁速效复合肥
钾长石制硅钾钙镁速效复合肥
钾长石制硅钾钙镁速效复合肥1概述钾长石由微斜长石、正长石及透长石组成,是地壳中非常常见的造岩矿物,属硅酸盐类,广泛分布于岩浆岩、变质岩及沉积岩中。
长石族矿物在地壳中分布最广,在地壳中储量很大,约占地壳总量重量的50%,其中60%赋存在岩浆中,30%分布在变质岩中,10%存在于沉积岩主要是碎屑岩中,分布广泛,是许多含钾硅酸岩石的主要组分。
钾长石属于长石家族中碱性长石类的富钾长石,分子式K[AlSi3O8],其矿物理论含K2O16.9%,Al2O318.4%,SiO264.7%,但也往往含有一定数量的钠长石分子。
钾长石硬度6—6.5,比重2.57 g/cm3,熔点1200℃,单斜晶系,钾长石由于杂质的存在,颜色呈白、黄、红、乳白色。
钾长石不溶于水,除溶于氢氟酸外,也不溶于醋酸、硝酸、及硫酸等无机盐类。
钾长石主要用于制造搪瓷、陶瓷及玻璃,少量用于制造钾肥。
由于钾长石为难溶性含钾矿物,制造钾肥工艺难度大,生产成本高,目前尚未进行大规模工业产。
因而,也制约了钾长石的开采及勘查。
国内钾长石资源十分丰富,全国各省市内各有分布,在黑龙江、新疆、陕西、青海、云南、山西、辽宁、河北、河南、江苏、安徽、福建、广东、广西、四川、山东等19个省(区)市已有探明有大中型储量的矿床。
截至2005年底,全国钾长石资源已探明保有储量一百亿吨以上,钾长石及其他含钾硅酸盐岩石中的钾,基本不能为植物所吸收,必须通过化学加工,使钾变成可溶性或枸溶性后,才能作为钾肥使用。
可溶性钾盐资源的90%以上集中在加拿大、俄罗斯和德国。
我国境内绝大部分钾资源为水不溶性的钾长石矿,但绝大部分是水难溶性或水不溶性的钾矿,而水溶性钾盐仅在青海、云南等地发现,主要表现为储量不大、开采不易及运输成本高。
如何综合开发利用我国丰富的不溶性钾长石资源,具有重要的现实意义。
国内外从20世纪初就开始利用钾长石制钾肥的研究,先后进行了数十种工艺研究,综合起来可分为:高炉冶炼法、热分解水浸法、封闭恒温法、酸分解法、烧结法、低温分解法、微生物法。
钾长石生产植物生长必需的活性硅钙镁钾硫肥
应 面不大, 有 的地区还是空白。土壤长年农耕 , 作物 生长发育需要消耗硅 、 钙、 镁、 硫元素相应的矿物质 ; 另一方面 , 这些矿物质又受到雨水 和工业化酸雨 的 淋冼而流失 , 致使土壤酸化板结 , 造成硅钙镁硫营养 元 素缺失 , 要改变这种生态只有施用 活性硅钙镁硫
元素肥 , 使土壤营养均衡确保作物的品质 和丰收 。
( 1 ) 活性硅钙镁钾( 含氯或含硫) 肥生产方法 : 钾 长石矿以成分称钾铝硅酸盐, 其 中的钾与钙镁 的氯
化物或钙镁的硫酸盐在高温下转化生成水溶性的氯 化钾或硫酸钾, 前者含氯化钾用于容氯农作物( 如番
茄、 甜菜等) , 后者含硫酸钾适用于忌氯农作物( 如烟
酸镁) 、 钙镁氯化物、 钙镁硫酸盐等。
2 . 1 活性硅钙镁钾 ( 含氯 ) 肥转化 工艺及设备 ( 1 ) 根据宝兴钾长石含量与转化剂 ( 含氯) 的固 相反应式 , 化学计 量配料 , 破碎、 磨粉、 高温转化 、 造 粒等工艺过程, 制成粒状活性硅钙镁钾 ( 含氯) 肥[ 1 ] 。 ( 2 ) 工艺流程及设备图 1 。 ( 3 ) 1 吨 固体产品消耗定额 ( t ) : 钾长石 0 . 5 6 t 、 转化剂总量 0 . 6 9 t 、 燃料天燃气( 以煤计) 约0 . 3 t 。 ( 4 ) 活性硅钙镁钾 ( 含氯) 肥质量指标 : S i ≥ 1 2 . 1 ; C a 9 , 6 ≥2 O . 3 ; Mg ≥6 . 9 ; K = = :
能提供的营养元素早 已不能满足需要 , 氮、 磷、 钾大 量元素肥在新中国成立后开始 由化肥厂提供 , 已在 我国的农业生产上广泛使用。近年微量元素肥很受
重视 , 应用相应元素的盐配制 , 在大部分地区推广应
利用钾长石热分解制钾硅复合肥研究
利用钾长石热分解制钾硅复合肥研究汪碧容;石林【摘要】[Objective] The aim was to study the preparation of Silicon-K fertilizer by using Silicon-K fertilizer. [ Method ] With calcinationmethods, the effects of material ratio,calcination temperature, reaction time and addition level of Na2SO4 on the potassium recovery of K-feld-spar were systemieally studied. [ Result ] The results show that the optimum reaction conditions were determined as follows K-feldspar: CaS04:CaCO3= 1:1:14,3% NaSO4,l 050 ℃ , 2.0 h. [Conclusion] This slud y showed ihe feasible to manufacture Silicon-K fertilizer by calciningk-felrlspar.%[目的]研究热分解钾长石制取钾硅复合肥[方法]采用焙烧试验,研究物料配比、焙烧温度、焙烧时间和添加剂硫酸钠对钾长石分解率的影响.[ 结果]钾长石-硫酸钙-碳酸钙体系最易发生的反应配比为钾长石∶硫酸钙∶碳酸钙=1∶1∶14,添加剂硫酸钠3%,温度1 050℃,焙烧2h.[结论]利用钾长石生产含钾硅复合肥在技术上是可行的.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2011(039)021【总页数】3页(P12744-12746)【关键词】钾长石;硅钾肥;热分解【作者】汪碧容;石林【作者单位】四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡643000;华南理工大学环境科学与工程学院,广东广州510006【正文语种】中文【中图分类】TQ443.5钾肥是农业中不可或缺的三大肥料之一,但由于我国是钾盐资源极为缺乏的国家,钾肥产量不足,造成土壤普遍缺钾的或钾肥供应不足,严重制约了我国农业生产的发展[1-2]。
钾长石高温分解制备硅钙钾镁肥工艺优化研究
第42卷第5期非金属矿Vol.42 No.5 2019年9月 Non-Metallic Mines September, 2019钾长石高温分解制备硅钙钾镁肥工艺优化研究吴秋生 梁世栋 李小燕 吴锡林 俞为民 万夫伟(天津水泥工业设计研究院有限公司,天津 300400)摘 要 以石灰石和白云石为助剂、碳酸氢钠和氧化铁为添加剂,高温煅烧分解钾长石制备矿物质硅钙钾镁肥。
考察了添加剂的种类和用量对硅钙钾镁肥的烧成温度、钾的转化率和烧成范围的影响。
结果表明,添加剂碳酸氢钠和氧化铁分别为原料质量2%和3%的条件下,硅钙钾镁肥的烧成温度降低到1 175 ℃,对应的钾转化率达到85%,烧成范围达到75 ℃,有效钠含量控制在2.0%的较低水平,可避免停窑处理结圈的工艺过程,从而优化了硅钙钾镁肥的烧成工艺。
同时,获得的硅钙钾镁肥疏松多孔,易于粉磨。
关键词 钾长石;硅钙钾镁肥;转化率;温度中图分类号:TQ171.1 文献标识码:A 文章编号:1000-8098(2019)05-0024-04Study on Preparation Technology Process Optimization of Silicon-Calcium-Potassium-MagnesiumFertilizer Made by Decomposition of Potassium FeldsparWu Qiusheng Liang Shidong Li Xiaoyan Wu Xilin Yu Weimin Wan Fuwei(Tianjin Cement Industry Design and Research Institute Co., Ltd., Tianjin 300400)Abstract Potassium feldspar was decomposed in the presence of limestone and dolomite as well as sodium bicarbonate and ferric oxide to prepare silicon-calcium-potassium-magnesium fertilizer(Si-Ca-K-Mg fertilizer). The influences of types and dosage of additives on the sintering temperature, potassium conversion rate and sintering range of Si-Ca-K-Mg fertilizer were studied. The results show that under the condition of 2% sodium bicarbonate and 3% ferric oxide as additives(mass percent of raw materials), the sintering temperature of Si-Ca-K-Mg fertilizer can be reduced to 1 175 ℃ which contribute a high potassium conversion rate of 85%, and the sintering range is broadened to 75 ℃, and yet the available content of Na2O can be controlled at a low level of about 2.0%. The process of dealing with the rings formed in the rotary kiln could be cancelled which optimized the preparation technology process of Si-Ca-K-Mg fertilizer. Meanwhile the Si-Ca-K-Mg fertilizer can obtain a porous structure which can reduce the energy of mill.Key words potassium feldspar; silicon-calcium-potassium-magnesium fertilizer; conversion rate; temperature我国水溶性钾资源匮乏,难以满足农业生产对钾的需求,同时以钾长石(KAlSi3O8)为主的非水溶性钾资源储量丰富。
利用不溶性钾矿热法生产硅钾钙镁复合肥
KAl +3 g i M g 6 O O, M S O +3 O+ C
进一步 白 云石 中的碳 酸钙 发生分 解生 成氧化 物
并放 出二氧化 碳气体 ,分 解 的氧化钙 与碳 酸钠继 续 和部分 钾长石 起反 应形成 硅铝 酸钙 ,使钾 矿石 中的 部 分 氧化钾脱 离硅铝 骨架 的束 缚 ,游 离 出来 ,生 成
2 生产原理
K 1i 8 6 a O 一K J 2 3 C 0 - i2 6 0 A S3 + C C 3 A O + 1 a S0 1 C 2 0 2 +
在高 温下大量 存在 的氯 化钠 此时开始 交换 由于
助 剂 加 入量 不 足 不 能 与碱 反 应 的 钾 长石 中 的钾 元
素 a g , a g Gu z a eYa h i, a gW n u n Zh n ih i
(.hn o g c nic n T cncl nv rt, hn dn Qig a 6 5 0 1 ad n i ti ad eh i U iesyS ag o g n do 2 6 1 ; S S e f a i
t ep o u i gp i cp e Af r h si e e p rme t n i gt eb s s o s o d t n h r d cn r i l . t ema sv x e i n sf d n e t e p n ec n ii . n et i h r o
Ke r s p tsim; g lt ae ; ic np tsim acu m a n su d piaefr l e ywo d : oa s u a gui ts sl o oa s n i u clim g e im u l t t i r c e iz
硅钾镁肥在水稻上的应用效果和使用方法
硅钾镁肥在水稻上的应用效果和使用方法水稻是喜硅作物,每1000千克稻谷需氮、磷、钾分别为20千克、8千克、25千克,而需要硅为130-150千克,是氮、磷、钾的总的的近三倍。
山东来丰农业科技有限公司生产的硅钾镁肥,除含大量元素钾、中量元素钙、镁和微量元素铁、钼、锌、硼外,还含有硅,除氮、磷外,基本上含有水稻所需的所有营养元素。
硅钾镁肥配合氮和磷肥,就是水稻的平衡施肥,几年来,在多地水稻上施有硅钾镁肥的效果都非常明显。
水稻上施用硅钾镁肥后,秧苗健壮,根系发达,有效分蘖多,稻瘟病、稻纹枯的发病率明显减少,抗倒伏能力强,不仅增产,而且改善稻谷的品质;稻米恶白质减少,胶质透明体比例增加。
施肥方法:硅钾镁肥做基肥,每亩25-50公斤,二铵20-30公斤。
追肥只追氮肥,分蘖前每亩追尿素20-30公斤。
同时,因硅钾镁肥是由纯天然的矿物钾长石为原料生产的矿物肥料。
不烧种,不烧苗,除常规做大田肥料外,水稻育秧时,可以做育秧的苗肥。
在做水稻育秧苗圃时,按苗圃土的总重量的1-2%例与苗床土均匀掺好,或按-分苗圃施20公斤硅钾镁肥,与苗圃土调匀。
硅钾镁肥做水稻的育苗肥,秧苗出苗整齐、长势壮且均匀一致。
移栽稻田插秧后返苗快。
玉米单粒播种配套种肥-硅钾镁肥玉米为高产作物,需要养分多,玉米吸收氮,磷、钾养分的比例为:每形成100千克玉米子粒,需氮2-4千克,磷0.7-1.5千克,钾1.5-4千克,因此,玉米施肥应以氮钾为主。
硅钾镁肥是山东来丰农业科技有限公司开发的一种新型肥料,不烧种,不烧苗,可以做种肥。
玉米单粒播种本身用种子少,如果采用化学肥料做种肥,很容易烧种,烧苗,造成缺苗,影响产量。
硅钾镁肥含有8%的钾、9%的镁、30%的钙、25%的硅,同时还含有铁、钼、锌、硼等微量元素,为满足玉米苗期对氮的需求,另配入10%的氮。
追肥时只追氮肥如尿素即可。
硅钾镁肥中的钾、镁等养分不直接溶于水,能溶于作物根系自己分泌的根酸,玉米根据自身生长发育的需求主动吸收利用。
利用钾长石和脱硫石膏生产钾钙硅肥技术
格萃取槽 串联使用 , 以方格萃 取槽为 主槽 , 同心 圆萃 取槽 为辅槽 , 将两套 磷 酸萃 取槽 串联 使用 。此 举实 现 了磷 酸
生产 的 良性 循 环 , 降 低 了石 膏 残 磷 , 提 高 了磷 酸 产 量 和 磷
资源 的钾 长石 没 有 被 用 于 钾 肥 生 产 , 主 要 是 由其 特 殊 性
计, 2 0 1 0年 磷 酸 二 铵 实 际 产 量 1 1 7 0万 t , 产 能是 1 5 0 0万 t , 国内消费量 7 0 0万 ~ 7 5 0万 t , 实 际 生 产 量 比 消 费 量 多 4 2 0万 ~ 4 7 0万 t , 今年新增 产能超 过 1 0 0万 t 。这 说 明 ,
区块 相 对 集 中 , 面积大 、 品位 高、 储 量丰 富、 赋 存 稳 定 。有 资 质 的专 业 机 构 初 步 估 算 总 潜 在 资 源 量 巨 大 , 保 守 预 计 不会低于 3 9 7亿 t 。根 据 目标 区块 的 资 源 和 开 采 条 件 , 初 步 推 荐 把 6个 区 块 作 为 开 发 区 块 , 预 计 钾 矿 建 设 生 产 规
研 发 的低 温 助 剂 , 首 次 实 现 了将 不 溶 性 钾 长 石 在 一 定 温 度 下 通 过 分解 助 剂 来 分 解 , 将 不 能 被 植 物 吸 收 的 不 溶 性
钾 元 素转 化 为 植 物 可 吸 收 的 有 效 营 养 形 态 , 反 应 时 间 从 以前 所 需 的 2 ~5 h缩 短 到 0 . 5 h , 生产能耗和成本较低 。 此外 , 该 技 术 还 可 利 用 电厂 的 烟 气 脱 硫 石 膏 和 化 工
硅钾钙镁复合肥制备方法[发明专利]
专利名称:硅钾钙镁复合肥制备方法专利类型:发明专利
发明人:薛彦辉
申请号:CN200510044961.3
申请日:20051014
公开号:CN1778772A
公开日:
20060531
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明所要解决的技术问题是提供一种硅钾钙镁复合肥制备方法,它是由钾长石、白云石、海盐、转化剂组成,按比例配入上述原料及转化剂,粉碎至100目,放入高炉焙烧,温度保持在780-900,保持1-3小时,冷却即得硅钾钙镁复合肥。
本发明可利用我国丰富的资源制取钾肥,工艺流程简单,主要转化剂采用廉价的矿物原料,成产成本低,易于工业化生产。
申请人:薛彦辉
地址:266510 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路579号山东科技大学化工学院
国籍:CN
代理机构:济南舜源专利事务所有限公司
代理人:王连君
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2023年硅钙钾镁肥行业市场分析现状
2023年硅钙钾镁肥行业市场分析现状硅钙钾镁肥是一种综合肥料,它包含了多种营养元素,可以满足作物对养分的需求。
其主要作用是促进作物的生长,提高产量和品质。
硅钙钾镁肥是农业生产中非常重要的一种肥料。
在当前农业面临的问题中,如土壤疾病、缺乏养分等问题,硅钙钾镁肥的使用能有效地解决这些问题。
目前,硅钙钾镁肥行业在市场上处于快速增长的阶段。
随着人口的增加和城市化的进程,对粮食供应的需求不断增加。
为了满足这种需求,农业生产需要提高产量和品质。
硅钙钾镁肥的使用可以通过提供必要的养分,改善土壤质量,增加产量和品质。
因此,在当前的农业环境下,硅钙钾镁肥的需求将持续增长。
另外,硅钙钾镁肥具有环保和可持续发展的特点,这也为其市场前景提供了机会。
随着人们对环境问题的关注日益增加,农业生产需要寻找更加环保和可持续的方式。
硅钙钾镁肥的使用可以减少化肥的使用量,降低对环境的影响。
同时,硅钙钾镁肥还可以改善土壤质量,增加土壤的保水性和透气性,提高土壤的生态功能。
这些特点使得硅钙钾镁肥在市场上具有竞争优势。
然而,硅钙钾镁肥行业在市场上也面临一些挑战。
首先,硅钙钾镁肥的生产成本较高,价格相对较高。
这导致了硅钙钾镁肥在市场上的竞争性较弱。
其次,农民对硅钙钾镁肥的认知度较低,意识不足。
这一方面是由于硅钙钾镁肥在市场上的宣传和推广不足,另一方面是由于农民在购买肥料时更加注重价格而忽视了质量和效果。
因此,硅钙钾镁肥行业需要加大对农民的宣传力度,提高农民的认知度和接受度。
综上所述,硅钙钾镁肥行业在市场上处于增长的阶段。
其市场前景广阔,具有较强的需求和竞争优势。
然而,硅钙钾镁肥行业也面临一些挑战,如生产成本较高和农民的认知度不足。
为了进一步发展硅钙钾镁肥行业,需要采取有效的措施,提高生产效率,降低生产成本,加大市场推广力度,提高农民的认知度和接受度。
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钾长石制硅钾钙镁速效复合肥
1概述
钾长石由微斜长石、正长石及透长石组成,是地壳中非常常见的造岩矿物,属硅酸盐类,广泛分布于岩浆岩、变质岩及沉积岩中。
长石族矿物在地壳中分布最广,在地壳中储量很大,约占地壳总量重量的50%,其中60%赋存在岩浆中,30%分布在变质岩中,10%存在于沉积岩主要是碎屑岩中,分布广泛,是许多含钾硅酸岩石的主要组分。
钾长石属于长石家族中碱性长石类的富钾长石,分子式K[AlSi3O8],其矿物理论含K2O16.9%,Al2O318.4%,SiO264.7%,但也往往含有一定数量的钠长石分子。
钾长石硬度6—6.5,比重2.57 g/cm3,熔点1200℃,单斜晶系,钾长石由于杂质的存在,颜色呈白、黄、红、乳白色。
钾长石不溶于水,除溶于氢氟酸外,也不溶于醋酸、硝酸、及硫酸等无机盐类。
钾长石主要用于制造搪瓷、陶瓷及玻璃,少量用于制造钾肥。
由于钾长石为难溶性含钾矿物,制造钾肥工艺难度大,生产成本高,目前尚未进行大规模工业产。
因而,也制约了钾长石的开采及勘查。
国内钾长石资源十分丰富,全国各省市内各有分布,在黑龙江、新疆、陕西、青海、云南、山西、辽宁、河北、河南、江苏、安徽、福建、广东、广西、四川、山东等19个省(区)市已有探明有大中型储量的矿床。
截至2005年底,全国钾长石资源已探明保有储量一百亿吨以上,钾长石及其他含钾硅酸盐岩石中的钾,基本不能为植物所吸收,必须通过化学加工,使钾变成可溶性或枸溶性后,才能作为钾肥使用。
可溶性钾盐资源的90%以上集中在加拿大、俄罗斯和德国。
我国境内绝大部分钾资源为水不溶性的钾长石矿,但绝大部分是水难溶性或水不溶性的钾矿,而水溶性钾盐仅在青海、云南等地发现,主要表现为储量不大、开采不易及运输成本高。
如何综合开发利用我国丰富的不溶性钾长石资源,具有重要的现实意义。
国内外从20世纪初就开始利用钾长石制钾肥的研究,先后进行了数十种工艺研究,综合起来可分为:高炉冶炼法、热分解水浸法、封闭恒温法、酸分解法、烧结法、低温分解法、微生物法。
其中高炉冶炼法炉温高达1500℃,为水泥厂生产水泥过程中将挥发出来的K2O与炉内的CO2作用在烟筒中回收钾肥,为我国综合利用钾长石制钾肥的首例,但产量较低。
热分解法为上世纪70年代至90年代研究较多的方法,多为利用当地不同种类的价廉丰富的矿产资源与钾长石混合在600℃-1000℃热分解生成可溶性钾盐的方法,其工艺流程可以直接粉碎包装,也可以水浸后分离钾盐,副产物直接做水泥原料。
低温分解法是比较有前景的利用钾长石制钾肥的方法,但是为了达到低成本的目的寻找价廉的助溶剂或催化剂是最佳的选择,该方法同时利用副产物制备白炭黑或偏硅酸钠、氢氧化铝或硫酸铝,终于摆脱了单纯制钾肥对钾长石所含硅铝资源的浪费,进一步发展硅系列精细化工是未来的发展方向。
微生物法具有流程短,生产方法简单的特点,是一种生态环保的方法,但目前仍有许多的技术上亟待解决的问题。
2原料及指标要求
2.1原料
2.1.1钾长石:本方法生产硅钾钙镁肥的主要原料为钾长石,钾长石矿床的成因主要为正长岩型。
钾长石矿床多出露于地台结晶基底及地槽褶皱系中,特别是花岗岩(包括混合花岗岩)出露区,在地台活化区的盖层中也有出露。
为淡红色。
块状构造,易成碎块,岩石成分为钾铝硅酸盐的火山凝灰物,形成凝岩后发生次变和脱玻作用,钾长石的主要矿物组成为长石、石英、高岭土、碳酸盐及不透明铁矿物等。
本方法制造钾肥的钾长石的工业要求一般为:
边界品位:K2O>11%
Na2O、MgO+CaO之和尽可能低于 2~3%
2.1.2 石膏:本方法生产硅钾钙镁肥的主要助熔剂为工业废石膏、当地矿产白云石。
废石膏是以硫酸钙为主要成分的一种工业废渣。
废石膏呈粉状,主要成分是硫酸钙,含量在百分之80以上,其他成分为硅、铝、铁、镁、钠、钾、磷、硫、钛、锰、铈、碳、氟等元素的氧化物。
废石膏的排放量很大,我国每年产生各类工业废石膏1亿多吨,累计堆存量已达几十亿吨,仅每生产一吨磷酸约可排出5吨磷石膏。
大量废石膏如不加处置,任意堆存,不但占用大片土地,而且会污染水体和土壤。
2.1.3白云石:白云岩是碳酸盐岩,在地层是中较为常见的矿物,白云岩的主要成分是碳酸钙和碳酸镁,化学组成为CaMg[CO3]2。
纯白云石为白色,含铁时呈灰色,风化后呈褐色。
3产品及产品指标
产品性质和产品化验结果:
硅钾钙镁肥是速效肥料,也含有部分枸溶性肥料,可以作基肥也可以用作追肥。
硅钾钙镁肥的有效成分为:氧化钾3.5~5%、可溶性硅酸盐20~30%、氧化钙6~8%、氧化镁5~6%。
是一种碱性肥料。
硅钾钙镁肥对促进作物生育,提高产量和品质,增强植株抗病和抗倒伏能力,提高氮、磷肥效具有较好的效果,同时还能中和土壤酸性。