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化学肥料
[ 时间:2013-09-22 作者:贵州金地福 ]

化学肥料[huà xué féi liào] 

百科名片

化学肥料厂  
化学肥料厂
化学肥料简称化肥。用化学和(或)物理方法人工制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。作物生长所需要的常量营养元素有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫。微量营养元素有硼、铜、铁、锰、钼、锌、氯等。

目录

定义
概述
分类
发展简史
  1. 简史
  2. 发展
远景
农业作用
产量
利用率
环境污染
污染防治
储存
危害
  1. 对农作物的损害
  2. 对环境的污染
企业认证
化肥关税
发展状况
展开
定义
概述
分类
发展简史
  1. 简史
  2. 发展
远景
农业作用
产量
利用率
环境污染
污染防治
储存
危害
  1. 对农作物的损害
  2. 对环境的污染
企业认证
化肥关税
发展状况
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    定义

用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。化学肥料的简称。只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料,如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥,称为复合肥料或混合肥料。化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标,它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率,如:氮、磷、钾、钙、钠、锰、硫、硼、铜、铁、锰、钼、锌的百分含量。
磷肥、氮肥、钾肥是植物需求量较大的化学肥料。

    概述

土壤中的常量营养元素通常不能满足作物生长的需求,需要施用含氮、磷、钾的化肥来补足。而微量营养元素中除氯在土壤中不缺外,另外几种营养元素则需施用微量元素肥料。化肥一般多是无机化合物,仅尿素[CO(NH2)2]是有机化合物。凡只含一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料,如氮肥磷肥钾肥等。凡含有、磷、钾三种营养元素中的两种或两种以上且可标明其含量的化肥称为复合肥料或混合肥料。品位是化肥质量的主要指标。它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率。
新型肥料产品名录:
复混肥料30%
(26-0-4)含氯
复混肥料32%
(13-7-12)硫酸钾
复混肥料51%
(17-17-17)含氯
复混肥料45%
(17-13-15)含氯(低氯)
有机肥料
N+P2O5+K2O≥4.0%有机质≥30%
有机肥料
N+P2O5+K2O≥4.0%有机质≥50%
有机肥料
N+P2O5+K2O≥8.0%有机质≥30%
有机无机复混肥料
(10-5-5)有机质≥20%
复混肥料25%
(18-0-7)含氯
复混肥料30%
(15-0-15)含氯
复混肥料35%
(15-0-20)含氯
复混肥料35%
(20-10-5)含氯
复混肥料36%
(30-0-6)含氯
复混肥料40%
(10-0-30)含氯
复混肥料40%
(26-7-7)含氯
复混肥料42%
(15-20-7)含氯
复混肥料45%
(24-14-7)含氯
复混肥料45%
(15-15-15)含氯
复混肥料56%
(10-0-46)含氯
复混肥料40%
(28-5-7)含氯
复混肥料51%
(20-11-20)含氯
复混肥料45%
(15-15-15)硫酸钾
复混肥料40%
(15-5-20)含氯
复混肥料45%
(25-15-5)含氯
复混肥料45%
(18-9-18)硫酸钾
复混肥料54%
(19-15-20)含氯
复混肥料45%
(18-9-18)含氯
复混肥料51%
(17-17-17)硫酸钾
复混肥料54%
(18-18-18)含氯
复混肥料48%
(16-16-16)含氯
复混肥料50%
(15-15-20)硫酸钾
复混肥料40%
(16-8-16)硫酸钾
复混肥料40%
(16-8-21)硫酸钾
复混肥料45%
(20-15-10)含氯(中氯)
复混肥料40%
(22-18-8)含氯(低氯)
复混肥料40%
(26-11-11)含氯(低氯)
复混肥料40%
(20-10-20)硫酸钾
复混肥料40%
(28-17-10)含氯
复混肥料40%
(28-15-12)含氯

    分类

(1)氮肥:即以氮素营养元素为主要成分的化肥,包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。
  (2)  磷肥:即以磷素营养元素为主要成分的化肥,包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。
  (3)  钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,当今施用不多,主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。
  (4)  复、混肥料:即肥料中含有两种肥料三要素(氮、磷、钾)的二元复、混肥料和含有氮、磷、钾三种元素的三元复、混肥料。其中混肥在全国各地推广很快。
  (5)  微量元素肥料和某些中量元素肥料:前者如含有硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料,后者如钙、镁、硫等肥料。
  (6)  对某些作物有利的肥料:如水稻上施用的钢渣硅肥,豆科作物上施用的钴肥,以及甘蔗、水果上施用的农用稀土等。

    发展简史

简史

根据古希腊传说,用动物粪便作肥料是大力士赫拉克罗斯首先发现的。赫拉克罗斯是众神之主宙斯之子,是一个半神半人的英雄,他曾创下12项奇迹,其中之一就是在一天之内把伊利斯国王奥吉阿斯养有300头牛的牛棚打扫得干干净净。他把艾尔菲厄斯河改道,用河水冲走牛粪,沉积在附近的土地上,使农作物获得了丰收。当然这是神话,但也说明当时的人们已经意识到粪肥对作物增产的作用。古希腊人还发现旧战场上生长的作物特别茂盛,从而认识到人和动物的尸体是很有效的肥料。在《圣经》中也提到把动物血液淋在地上的施肥方法[1]
千百年来,不论是欧洲还是亚洲,都把粪肥当作主要肥料。进入18世纪以后,世界人口迅速增长,同时在欧洲爆发的工业革命,使大量人口涌入城市,加剧了粮食供应紧张,并成为社会动荡的一个起因。化学家们从18世纪中叶开始对作物的营养学进行科学研究。19世纪初流行的两大植物营养学说是“腐殖质”说和“生活力”说。前者认为植物所需的碳元素不是来自空气中的二氧化碳,而是来自腐殖质;后者认为植物可借自身特有的生活力制造植物灰分的成分。1840年,德国著名化学家李比希出版了《化学在农业及生理学上的应用》一书,创立了植物矿物质营养学说和归还学说,认为只有矿物质才是绿色植物唯一的养料,有机质只有当其分解释放出矿物质时才对植物有营养作用。李比希还指出,作物从土壤中吸走的矿物质养分必须以肥料形式如数归还土壤,否则土壤将日益贫瘠。从而否定了“腐殖质”和“生活力”学说,引起了农业理论的一场革命,为化肥的诞生提供了理论基础。
1828年,德国化学家维勒(F.Wöhler,1800-1882)在世界上首次用人工方法合成了尿素。按当时化学界流行的“活力论”观点,尿素等有机物中含有某种生命力,是不可能人工合成的。维勒的研究打破了无机物与有机物之间的绝对界限。但当时人们尚未认识到尿素的肥料用途。直到50多年后,合成尿素才作为化肥投放市场。
1838年,英国乡绅劳斯(L.B.Ross)用硫酸处理磷矿石制成磷肥,成为世界上第一种化学肥料。
1840年,德国化学家李比希(J.von Liebig,1803-1873)出版了《化学在农业及生理学上的应用》—书,创立了植物矿物质营养学说和规换学说,彻底否定了当时盛行的“腐殖质”和“生命力”两大植物营养学说,为化肥的发明与应用奠定了理论基础。李比希还在1850年发明了钾肥。
1850年前后,劳斯又发明出最早的氮肥。1909年,德国化学家哈伯(F.Haber,1868-1934)与博施C.Bosch,1874-1940合作创立了“哈伯-博施”氨合成法,解决了氮肥大规模生产的技术问题。
20世纪50年代以来,施用化肥得到了大规模应用。据统计,在各种农业增产措施中,化肥的作用占大约30%。
闽东的化肥生产始于1958年福安的磷肥生产。60年代后期,福安宁德古田先后引进合成法生产碳酸氢铵。1977年,古田化肥厂创造出螺旋流筛法,实现造气全烧碳化煤球,年产由70年
用袋包装好的化肥

  用袋包装好的化肥

化肥颗粒

  化肥颗粒

代初期3000吨提高到5000吨。80年代初,一闽东合成氨厂开展全面技改:造气的料煤作精选净化处理,减少煤球杂质,提高合碳量;调节造气炉温度,选好催化剂,提高原料气转化得率和单炉发气量;调整氮、氢气间比例和合成塔内反应气体压力和温度,提高原料气向氨气的转化率,促进反应速度,增加氨气单位时间里的生成量;改造水冷器和热交换器使热能充分利用减少浪费。80年代中期,古田化肥厂进行技改,引用省化工设计院换热网络技术装置,通过变换循环热水向合成取热,并向精炼供热,实现能量逐级利用、节约能耗,吨氨成本减至114元,主要设备成为全国小氨行业第三代先进设备,合成氨从年产8000吨提高到1.2万吨。80年代后期,古田化肥厂继续完善改革各项配套工程,使碳酸氨按年产突破4万吨,含氮量>16.6%,含水量<5%,产品质量达国家二级品标准。

发展

2006年以来,中国化肥行业工业总产值总体上呈增长趋势。其中,2009年受金融危机影响,化肥市场需求下降,化肥行业产能缩减,全年实现工业总产值3938.79亿元,同比下降6.96%;2010年以来,化肥市场明显回暖,行业开工率明显上升,全年实现工业总产值5068.13亿元,较上年增长28.67%。2011年我国化肥行业工业总产值达到7192.25亿元。
我国化肥产业“十二五”发展重点已初步确定,其中企业整合和重组将成为重中之重。计划到“十二五”末,氮肥企业数量减少到200家以下,磷肥企业数量减少到150家以下。预测,“十二五”及2020年前的化肥需求还将有小幅增长,按粮食自给率98%测算,预计2015年化肥需求约5100万吨,2020年约5300万吨,国内化肥行业未来5年的产量和产品结构目标是:氮肥、磷肥自给率保持110%-120%,钾肥自给率60%以上,高浓度肥料维持合理比例。

    远景

2013-2017年中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,原料上涨、能源短缺、物流成本高涨、通胀压力持续增强等宏观经济环境成为制约中国制造业发展的公敌,然而化肥行业却有其特殊性,季节性强、流通性差、进退机制缺失等产业结构不合理的情况长期存在。
尽管市场调节机制发挥了重要作用,但是中国农业保护政策压制化肥等农业物资价格的上涨,化肥生产企业的原材料价格补贴政策以及化肥的延伸政策的缺失使化肥生产处于长期亏损,而依靠高污染、高排放、高浪费、低效率的生产方式更是为化肥企业生产成本居高不小、利润逐渐萎缩雪上加霜,伴随着中国国际化进程的加快,企业管理运营水平成为限制中国化肥企业竞争力的重要因素。
2006年以来,中国化肥行业工业总产值总体上呈增长趋势。其中,2009年受金融危机影响,化肥市场需求下降,化肥行业产能缩减,全年实现工业总产值3938.79亿元,同比下降6.96%;2010年以来,化肥市场明显回暖,行业开工率明显上升,全年实现工业总产值5068.13亿元,较上年增长28.67%。2011年我国化肥行业工业总产值达到7192.25亿元。前瞻网表示,我国化肥产业“十二五”发展重点已初步确定,其中企业整合和重组将成为重中之重,计划到“十二五”末,氮肥企业数量减少到200家以下,磷肥企业数量减少到150家以下。预计2015年化肥需求约5100万吨,2020年约5300万吨,国内化肥行业“十二五“期间的产量和产品结构目标是:氮肥、磷肥自给率保持110%-120%,钾肥自给率60%以上,高浓度肥料维持合理比例。

    农业作用

中国是一个人口众多的国家,粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置。通常增加粮食产量的途径是扩大耕地面积或提高单位面积产量。根据中国国情,继续扩大耕地面积的潜力已不大,虽然中国尚有许多未开垦的土地,但大多存在投资多、难度大的问题。这就决定了中国粮食增产必须走提高单位面积产量的途径。
施肥不仅能提高土壤肥力,而且也是提高作物单位面积产量的重要措施。化肥是农业生产最基础而且是最重要的物质投入。据联合国粮农组织(UAO)统计,化肥在对农作物增产的总份额中约占40%~60%。中国能以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口,可以说化肥起到举足轻重的作用。

    产量

中国1998年化肥产量已达2956万吨(纯养分,下同),占世界总产量的19%,居世界第一位;中国1998年化肥纯养分使用量达3816万吨,也居世界第一位。

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