化肥生产用水

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化肥生产用水相关的耗材

  • ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪
    ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点:* 可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮(包括铵态氮、硝态氮)、速效磷、速效钾、尿素氮、有效磷、全钾、氯离子、有机质含量,土 PH值(酸碱度)等。* 5寸大屏幕中文液晶显示器,人性化界面,中文操作提示。操作及读取数据方便直观。* 配备《ZYD测土配方施肥系统》软件,其中包括数十种常见作物的单位产量所需要养分的数据。* 仪器通过 USB接口将检测数据同步传输到电脑。* 仪器内置微型热敏打印机,打印检测结果快速,清晰。* 光源采用超高亮发光二极管,具有低功耗、可靠性高,响应速度快等优点。* 采用闭环回路光源自动校准系统,避免了长时间使用,或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象,保证光源始终工作在最佳状态。* 光源预热及恒温管理系统,有效避免漂移,保证长时间测量的稳定性。* 12组独立检测单元,每单元均由一组光源系统,一个样品仓,一组检测系统构成。* 仪器自动校正 0%及 100%,不需要人工进行此校正操作。* 仪器具备自检功能。能判断故障并给予提示,帮助人员对仪器进行维护。* 内置大容量可充电电池,无外接电源时可连续工作 5小时以上。* 全金属喷塑外壳,坚固,美观,耐用。ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点,技术指标* 通道数量:12通道* 波长: 410nm, 535nm, 589nm, 640nm* 显示:5寸大屏幕全中文液晶显示* 存储:10000个以上测试结果* 接口:USB* 打印:内臵热敏打印机* 漂移:≤0.003Abs/3min* 透射比准确度:±2%* 透射比测重复性:≤0.3%* 各通道误差:±1.0%* 电源输入:16V DC 3A* 仪器重量:2.5Kg* 仪器尺寸:340X240X120mmZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点,土壤养分检测项目* 检出下限铵态氮:2ppm硝态氮:2ppm速效磷:2ppm速效钾:20ppm有机质:0.2%* 检测范围铵态氮:(0~50)ppm硝态氮:(0~75)ppm速效磷:(0~60)ppm速效钾:(0~750)ppm有机质:(0~4)%* 测量误差:10%化肥检测项目* 检出下限铵态氮:0.5%尿素氮:1%硝态氮:0.5%有效磷:1.5%钾:2% 氯离子:0.2%* 检测范围铵态氮:(0~25)%尿素氮:(0~50)%硝态氮:(0~20)%有效磷:(0~60)%钾:(0~50)%氯离子:(0~10)%* 测量误差:10%ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点
  • 细菌内毒素检查用水
    ▲无热原水无热原水又称为细菌内毒素检查用水,其应用于溶解、稀释内毒素检测试剂和标准品。水中的内毒素含量低于0.001EU/ml,葡聚糖浓度小于1.56pg/ml。此产品禁止作为人体或动物体的注射用水。 【无热原水编号】产品编号产品名称生产商规格WP0501无热原水美国ACC50mL/瓶WP1001无热原水美国ACC100mL/瓶
  • 铬形态分析色谱柱,用于饮用水
    安捷伦生产各种优质 ICP-MS 备件、附件和耗材,包括形态分析色谱柱。安捷伦提供各种铬形态分析色谱柱、砷保护柱和高精度的形态分析色谱柱,用于测定饮用水或尿液/食品中的砷。确保样品和备件安全、准确并符合当地法规的定期检测。所有的形态分析色谱柱都符合安捷伦的严格性能指标,有助于获得重要客户所期望的市场领先的 ICP-MS 性能。为了维护系统性能,要确保根据推荐维护日程表定期更换消耗品。请参阅“其他信息”选项卡上的套件内容。查看气相色谱接口备件。对于大多数常见的形态分析方法都具有出色的峰分离度和重现性保留时间 (RT) 和浓度都具有出色的重现性帮助用户进行可靠的定量和化学形态分析更高的分析效率 — 使用安捷伦色谱柱可避免对样品进行重复分析提供各式各样的固定相和色谱柱配置

化肥生产用水相关的仪器

  • 土壤肥料养分检测仪,土壤肥料养分检测仪厂家,土壤肥料养分检测仪报价一、化肥检测仪 IN-HT200化肥成分检测仪检测项目土壤:土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、PH、含盐量、水分。肥料:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质、水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾、叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾、水中氮、水中磷、水中钾、水中氮(浑浊)、水中磷(浑浊)、水中钾(浑浊)、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯作物:作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯植株:植株全氮、植株全磷、植株全钾 二、化肥检测仪 IN-HT200化肥成分检测仪检测速度土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。检测速度:在正常熟练程度下,测土壤铵态氮、磷、钾三项要20分钟(含土样前处理及药剂准备),测肥料氮、磷、钾三项需50分钟左右,微量元素单项检测需20分钟左右。三、化肥检测仪 IN-HT200化肥成分检测仪功能介绍1.操作系统:Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。2.7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。3.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接。4.密码登录及指纹登录双重保护,可根据需求设置多账户,保障检测数据的安全和分类。5.内置时钟芯片,连接WIFI时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯,6.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。7.数据打印:内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、以及二维码等信息。8.仪器支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。9.支持WIFI数据上传,检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。平台数据可直接以表格形式导出到电脑。10.仪器配备双USB接口,可导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现。11.在线上云农业数据中心同时配置测土配方施肥系统,方便管理人员在无检测数据的情况下,核算施肥标准。12.配备手机端微信小程序查看所有历史上传数据。13.内置常见经济作物诊断图谱,在缺乏9种元素的情况下图谱详情,可直观叶面对比进行丰缺诊断。14.样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤中内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。15.内置独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。16.内置测土配方施肥系统,检测完成后可直接进行测土配方施肥计算;同时具有单独配方施肥计算模块;仪器内置百余种常见经济作物标准养分值,内置施肥校正系数,可对目标产量计算施肥量,以此指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。17.交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。18.外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测精确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。19.4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。20.4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,避免了机械位移误差,保证了检测结果精度,并设有每个通道检测完成提醒功能。21.比色槽内置于下沉式密闭舱内,直径为15.7cm圆形遮光板全面覆盖遮光,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。22.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。四、化肥检测仪 IN-HT200化肥成分检测仪器指标1. 电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)2.功率:≤5W3.量程及分辨率:0.001-99994.重复性误差:≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-38.红光:680±2nm 蓝光:420±2nm 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm9.显示屏幕分辨率:1024*60010.仪器抗震等级:IP6511.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.112.含盐量(电导):(1)测试范围:0--9999(ppm) (2)误差:±2%13.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%14.土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。产品专.利号(Patent NO.):ZL 2022 2 0923165.6五、化肥检测仪 IN-HT200化肥成分检测仪售后仪器整机质保一年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持!六、化肥检测仪 IN-HT200化肥成分检测仪配置清单仪器箱药品箱序号名称数量序号名称数量1主仪器(内置打印机)1台1土壤养分试剂 (氮、磷、钾、有机质)1套2PH笔1支2三角瓶100ml2个3盐分笔1支3容量瓶100ml1个4刻度移液管1ml1支4洗瓶1个5刻度移液管2ml1支5角勺(大中小)1套6刻度移液管5ml1支6定性滤纸2盒7刻度移液管10ml1支7吸球1个8电子天平(0.01g)1台8铝盒1个9电源线1根9塑料量筒50ml1个10说明书、合格证1套1010cm试管(1.5)30个11离心管架1个12比色皿(10个/套)1套
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  • 化肥检测仪 400-680-0997
    一、化肥检测仪检测项目肥料:有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质、氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾、叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾、水中氮、水中磷、水中钾、水中氮(浑浊)、水中磷(浑浊)、水中钾(浑浊)、二、化肥检测仪检测速度肥料中N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。测肥料氮、磷、钾三项需50分钟左右。三、化肥检测仪功能介绍★1.操作系统:Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象,生产厂家提供程序的计算机软件著作权证书。2.7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。★3.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接。★4.密码登录及指纹登录双重保护,可根据需求设置多账户,保障检测数据的安全和分类。5.内置时钟芯片,连接WIFI时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯,★6.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。7.数据打印:内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量、以及二维码等信息。8.仪器支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。9.支持WIFI数据上传,检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。平台数据可直接以表格形式导出到电脑。★10.仪器配备双USB接口,可导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现。★11.配备手机端微信小程序查看所有历史上传数据。12.样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤中内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。13.内置独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。14.交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。★15.外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测精确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。16.4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。★17.4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,为保证检测精度,通道需与光源保持一致性,有且仅有4个检测通道。★18.比色槽内置于下沉式密闭舱内,直径为15.7cm圆形遮光板全面覆盖遮光,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。19.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。★20.设备已申请实用新型专利。四、化肥检测仪器指标1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)2.2.功率:≤5W3.3.量程及分辨率:0.001-99994.4.重复性误差:≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)5.5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);6.6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-38.红光:680±2nm 蓝光:420±2nm 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm9.显示屏幕分辨率:1024*60010.仪器抗震等级:IP6511.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.112.肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。五、化肥检测仪售后仪器整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持!六、化肥检测仪配置清单仪器箱药品箱序号名称数量序号名称数量1主仪器(内置打印机)1台1肥料养分试剂 (氮、磷、钾、有机质)1套2PH笔1支2三角瓶100ml2个3刻度移液管1ml1支3容量瓶100ml1个4刻度移液管2ml1支4洗瓶1个5刻度移液管5ml1支5角勺(大中小)1套6刻度移液管10ml1支6定性滤纸2盒7电子天平(0.01g)1台7吸球1个8电源线1根8铝盒1个9说明书、合格证1套9塑料量筒50ml1个1010cm试管(1.5)30个11离心管架1个12比色皿(10个/套)1套化肥检测仪不仅可用于检测土壤和肥料中的养分成分,还可用于检测食品、水质、环境等项目中的相关指标。随着技术的不断发展,土壤肥料检测仪的功能将越来越完善,为农业生产提供更加全面、准确的指导。土壤肥料检测仪的检测方法是一个系统而严谨的过程,涉及多个环节和步骤。通过科学规范的操作和维护,可以确保检测结果的准确性和可靠性,为农业生产提供有力的技术支持。化肥检测仪器的注意事项1.操作规范:严格按照仪器说明书和试剂使用说明进行操作,避免误操作导致的结果偏差。2.安全防护:在操作过程中注意个人安全,佩戴必要的防护用品,如手套、口罩等。3.仪器维护:定期对仪器进行清洁、校准和维护,确保仪器的准确性和稳定性。
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  • 化肥中全氮检测仪 400-860-5168转3452
    我国农业已进入一个作物生产、农产品品质和环境保护并重的多目标时期。氮素是农作物生长中不可缺少的最重要营养元素。近半个世纪以来,世界各国都把增施氮肥作为增加农作物产量的主要农业措施。氮素对生态系统碳循环的影响是近年来全球变化研究的热点之一,全球开展的氮添加实验表明施氮可引起陆地生态系统中植物生长、生物量增加、群落结构改变、物种丰富度降低、固碳能力增强等一系列的变化。氮素对作物生产的影响仅次于水,但却构成作物生产成本投入的主要部分。为满足人口的不断增加的需求,全球作物单产也一直在持续增长,这与肥料尤其是氮肥施用量的增加密切相关。农民常常施用过量的氮肥以获得高产。另一方面,氮肥价格的相对偏低也促使了氮肥的过量施用。 实地氮肥管理(site-specific nitrogen management,SSNM)是根据施肥田块基础地力产量和目标产量,预先估算水稻全生育期总需肥量,在水稻生育期内,依据叶绿素值或叶色卡值来确定追施氮肥的用量,实现施肥量与水稻需肥量的动态调节。近几年,该技术在中国得到了大范围的推广,很多研究结果表明,与农民习惯施肥相比,可以降低肥料的投入,增加作物产量,提高肥料利用率,实现节肥增产高效。虽然氮肥能够提高粮食产量,但是其利用效率低,平均仅有33%被吸收利用。氮素的大量流失直接导致地下水污染和湖泊富营养化,造成水中的藻类和其他水生植物繁殖过茂,消耗水中溶解氧,使水质下降,带来严重的环境污染,对人类生存环境和农业可持续发展构成严重威胁。 产品名称:化肥中全氮检测仪产品型号:CSY-HQD产品用途:CSY-HQD化肥中全氮检测仪能够快速检测化肥中全氮的含量。 技术参数:1、检测通道:16通道2、精度误差:±3%3、线性误差:±5‰4、稳 定 性: ±0.001A/hr5、吸光度范围:0.000~4.000ABS6、透射比重复性:±1%7、数据储存80,00条8、样品检测时间:≤3分钟9、比色皿:10×10mm标准样品池10、7寸彩色中文液晶触摸显示屏。 11、采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动。12、同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。13、准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。14、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准。15、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年。 16、内置微型热敏打印机。17、配备RS-232接口和USB口(升级无线Wifi、以太网接口)等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。 以上是化肥中全氮快速检测仪的产品信息,如果您想了解更多有关于化肥中全氮快速检测仪产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
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化肥生产用水相关的方案

化肥生产用水相关的论坛

  • 【分享】化肥使用存在八种认识误区

    化肥实际上是植物可以吸收的物质,又称为“植物营养”。化肥中氮、磷、钾、硫、等营养元素与我们体内存在的和食物中的营养元素是相同的,化肥也是无毒的。化肥中的氮、磷、钾元素都来自于空气或土地,是自然中存在的天然物质。化肥生产过程是将自然界中的氮、磷、钾转化为作物可吸收的物质的过程。 误区二:自然界中既然有氮、磷、钾等元素,就不需要施用化肥 自然界中的营养元素不全面,也不完全是植物所需要的。自然界只能提供有限的植物营养,如果只依赖于天然土壤,需要几十年的积累才能使土壤中的有机物能够满足植物所需的营养元素。如果在天然土地上种植,一个季节的耕种就可能消耗掉土地几十年的养分积累。所以,施用化肥是补充土壤中养分的必要手段。 误区三:有机农业不使用肥料,尤其不能使用化肥 有机农业目前还没有公认的、严格的定义。有机农业也使用肥料,主要使用天然、有机肥料。如欧洲的有机农业规定:允许使用磷矿粉、钾矿,不允许使用普钙、重钙,我国绿色食品AA级标准规定只允许使用天然、生物肥料,A级标准规定有限度地使用化学肥料。实际上有机农业在肥料使用的规定上也令人费解,如欧洲制定有机农业标准的机构认为天然矿物肥料更纯净,对环境无害,我国AA级绿色食品只允许使用天然肥料(如磷矿石、草木灰)。实际上,天然矿物经过化学加工,其中的重金属等杂质大部分已随废渣排出,有害物质含量大大降低,化学肥料比天然矿物要纯净得多,对环境的危害更小。有机农业和绿色食品生产不应该随意控制某种肥料的使用,而应该看这种肥料对农产品品质及环境的影响。 误区四:化肥与有机肥养分相同,应该完全使用有机肥 如果仅使用有机肥,难以满足作物的全面、充足的养分需求,也就难以实现作物的高产、高质,或者需要大量地增加耕地面积。另外,有机肥料中氮磷钾比例差异很大,仅使用有机肥料难以达到平衡施肥的要求,例如,玉米仅施用有机肥,要满足氮的要求,则磷养分要超过玉米需求量的4~5倍,而化肥是最易实现平衡施肥的补充养分措施。有机肥与化肥的配合使用效果更好。我国农民历来重视有机肥料的使用,有机肥料的总量一直较稳定,随着化肥使用量的上升,有机肥料的比例有所下降,但在国际上也处于领先的水平。据农业部资料,我国目前有机肥料约占总肥料使用量的50%,欧盟目前的肥料养分比例是:化肥49%、有机肥49%、城市垃圾及废料2%,美国为:化肥68%

  • 用四苯硼酸钾重量法 测定化肥中钾含量

    我国对化肥中钾含量的测定以四苯硼酸钾重量法应用最广,该方法具有测定结果准确的特点。 钾是植物营养三要素之一,它与氮、磷元素不同,主要呈离子状态存在于作物细胞的汁液中,具有高度的渗透性、流动性和再利用的特点。化肥中的钾元素能促使作物生长健壮,茎秆粗硬,增强对病虫害和倒伏的抵抗能力,促进糖分和淀粉的生成,从而使农作物增产,提高农产品品质。目前,我国对化肥中钾含量的测定以四苯硼酸钾重量法应用最广,该方法具有测定结果准确的特点,但耗时较长。下面笔者将以复混肥料(复合肥料)为例,结合实际检验过程中的一些问题,就该方法的原理、方法及注意事项等进行阐述,不妥之处请同行批评指正。 测定原理 在弱碱性介质中,以四苯硼酸钠溶液为沉淀剂沉淀试样溶液中的钾离子,生成白色的四苯硼酸钾沉淀,将沉淀过滤、洗涤、干燥、称重。根据沉淀质量计算化肥中钾含量。反应式为: K++Na →K ↓+ Na+ 操作步骤 1.试样溶液的制备 称取试样(按GB/T8571规定所制备的样品)约2g-5g(含氧化钾约400mg),精确至0.0002g,置于250mL锥形瓶中,加水约150mL,加热煮沸30min,冷却,定量转移到250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,干过滤,弃去最初滤液50mL。 2.试液处理 吸取上述滤液25mL于250mL烧杯中,加EDTA溶液 (40g/L)20mL(含阳离子较多时可加40mL),加2-3滴酚酞指示剂(5g/L乙醇溶液),滴加氢氧化钠溶液(400g/L)至刚出现红色时,再过量1mL,盖上表面皿,在良好的通风橱内缓慢加热煮沸15min,然后冷却,若红色消失,再用氢氧化钠(400g/L)调至红色。(如果试样中含有氰氨基化物或有机物时,在加入EDTA溶液之前,先加溴水和活性炭处理:加入5%的溴水溶液5mL,将该溶液煮沸脱色至无溴颜色为止,若含其他颜色,将溶液体积蒸发至小于100mL,冷却后加0.5g活性炭充分搅拌使之吸附,然后过滤、洗涤,洗涤时每次用水约5 mL,次数为3-5次,并收集全部滤液)。 3.沉淀及过滤 在不断搅拌下,于盛有试样溶液的烧杯中逐滴加入四苯硼酸钠沉淀剂(15g/L),加入量为每含1mg氧化钾加沉淀剂0.5mL,并过量7mL,继续搅拌1min,静置15min以上,用倾滤法将沉淀过滤于预先在120℃下恒重的4号玻璃坩埚式滤器内,用四苯硼酸钠洗涤液(1.5g/L)洗涤沉淀5-7次,每次用量约5mL,最后用水洗涤2次,每次用量约5mL。 4.干燥 将盛有沉淀的坩埚置于120℃±5℃干燥箱中,干燥1.5h,取出后置于干燥器内冷却,称重。 5.同时做空白试验(除不加试液外,分析步骤及试剂用量同上述步骤)。

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化肥生产用水相关的资讯

  • 质检总局:化肥产品抽查不合格率为22.3%
    4月28日从国家质检总局举行的新闻发布会上获悉,今年3月,质检总局统一组织全国11个省、自治区质监局开展了化肥产品“质检利剑”行动,重点打击化肥偷减有效养分和标志欺诈等违法行为。截至4月22日,共执法抽查化肥2783批次,检出不合格化肥621批次,抽查不合格率为22.3%。  据介绍,为保障执法检查成效,质检总局提前组织精干力量,对有群众举报投诉的化肥生产企业开展暗访摸排,从外围对企业违法情况进行调查摸底。3月11日,11个省、自治区质监部门统一时间、统一指挥、统一行动,对涉嫌违法化肥生产企业开展全面突击检查,重点打击了化肥偷减有效养分和标志欺诈等违法行为,共查获假劣化肥6798吨,涉案货值1415万元,查获假冒化肥包装袋5180条,移送公安机关案件5起。  下一步,各地质监部门将进一步强化案件线索摸排、案件曝光、案件评析、技术执法等举措,把查办大案要案作为主攻方向,积极扩大战果,严厉打击带有“潜规则”的质量违法行为,切实服务“三农”。
  • 工业和信息化部积极开展化肥、农药行业管理工作
    化肥、农药是重要的农业生产资料。我国粮食有三分之一是靠使用农药、减少或消灭病虫灾害来保证的,有三分之一是靠使用化肥来增收的。如果没有农药化肥,我国粮食将减产三分之二以上。化肥农药关系着农业农村的稳定,也关系着国家的粮食安全。化肥、农药作为重要的支农产业,在国民经济中占有十分重要的作用和地位。  国务院机构改革以来,工业和信息化部原材料工业司承担化肥、农药行业的管理工作,根据十七届三中全会、中央经济工作会议及全国工业和信息化工作会议的要求,为保障农业生产资料供应、加大强农惠农政策力度,原材料工业司积极开展了化肥、农药行业的管理工作。  一是尽快制定和发布《化肥工业发展规划》和《农药工业发展规划》,预计于今年12月底或明年1月初完成。  二是保障化肥农药生产与供应,促进化肥农药行业健康发展。加强对化肥农药生产企业日常生产经营情况的监测,加强监督检查,配合做好查处假冒伪劣化肥农药。会同有关部门,协调解决生产流通中的困难和问题,研究有利于化肥农药行业健康持续发展的政策,根据国内外市场变化情况,提出及时调整关税、出口退税率,扩大淡储规模,加快价格体制改革等政策建议。  三是组织研究实施化肥农药行业结构调整和技术改造专项。(一)加大氮肥企业原料和动力结构调整力度,采用先进技术和装备进行节能、降耗、减排技术改造。(二)加快磷钾肥基地建设,提高中低品位磷矿的开发利用,提高产业集中度。(三)继续削减高毒、高残留农药品种,发展高效、低毒、低残留、环境相容性好的品种。(四)发展除草剂新品种、水果蔬菜用的新型杀菌剂、杀线虫剂和病毒抑制剂等。  四是加强农药行政许可管理,开展农药企业核准、延续核准、颁(换)发农药产品批准证书工作。截止目前,已完成颁(换)发农药产品批准证书(第八批)(工业和信息化部公告原[2008]第9号)、2008年农药企业核准(第三批)(工业和信息化部公告原[2008]第10号)、2008年农药企业延续核准(第二批)(工业和信息化部公告原[2008]第16号)等。我们将继续按照《行政许可法》和《农药管理条例》及《农药生产管理办法》(国家发展和改革委令第23号)的要求,继续做好农药企业核准、延续核准、颁(换)发农药产品批准证书工作。
  • 中国化肥用量60年增百倍 有毒物质危及食品安全
    图为农村中一家极普通的农药商店。  “科学认识植物生长调节剂”、“规范使用无害健康”、“已纳入农药严格监管”……  无论专家如何解释和安抚,近日“裂瓜”事件中的“膨大剂”三个字,已让不少消费者今夏吃西瓜“望大生畏”。但令人不安的又何止一个什么“剂”?  “不管有没有害,为什么要用它?”这句颇有代表性的疑问,实际上是在指向一个根本性的、农业生产方式的问题。  记者近日获悉,目前我国化肥的平均施用量是发达国家化肥安全施用上限的2倍,但平均利用率仅40%左右;  我国农药年产约170万吨,平均18亿亩农田每亩需要近两斤;  我国每年约有50万吨农膜残留于土壤中,残膜率达40%......  这些化学合成物质不仅污染了耕地、水等农业之本,还严重威胁到食品安全。  不使用大量的外部资源就成功地保持了土壤肥力和健康。这是一百年前西方农学家发现的中国农业最令人称奇之处。然而时至今日,中国的农业正在工业化之路上被大化肥、大农药、除草剂、添加剂、农膜、无机能等裹挟着一路狂奔。  如今我们已深陷食品安全困境不得自拔。专家提醒,是否应该反思一下我们目前的农业生产方式?  年约50万吨农膜残留于土壤 专家称其“白色恐怖”  对“白色污染”问题,人们往往较关注城市中一次性塑料餐盒及购物袋等的使用与回收。但记者获悉,目前我国每年约有50万吨农膜残留于土壤中,残膜率达40%。农膜在农业生产中的大量使用而并不考虑其降解问题,令我国生态环境付出了沉重的代价,加速了耕地的“死亡”。  “我实地考察过几十个国家,从来没有见到一个国家像我国这样,大张旗鼓地推广、应用农膜,弄得全国山河一片"白"。”中国科学院植物研究所研究员蒋高明如是说。  长期致力于退化生态系统与退化农田修复的蒋高明,日前对记者讲起他在一些农村看到的几乎被清一白色塑料膜覆盖的农田、山坡的景象时,用“白色恐怖”来形容。  据蒋高明介绍,大量残留在土壤里的农膜,在15-20厘米土层形成不易透水、透气的难耕作层。而最关键的是它没办法降解。有人研究了其寿命后得出结论:大概要7代人、140多年还降解不掉。  令人担忧的还有,在降解农膜的过程中,会有致癌物二恶英排放到空气中。比如有些勤快的农民将农膜从田里拣出来后就地焚烧,看似干净了,实际上低温燃烧排放的剧毒二恶英进入了农民身体和大气中,成为难以除掉的恶性污染物。  在蒋高明看来,农膜是现代农业最垃圾的发明。人们利用它得到一部分增产后产生依赖。在脱离了传统锄地做法,不用有机肥、秸秆等养地,覆盖一层农膜就实现了保温、保水、除草、杀虫等目的,表面看是再好不过的事,但实际上付出了沉重的代价,是在加速耕地“死亡”。无异于“杀鸡取卵。”  60年间化肥施用量增长了100倍  记者被告知,自上世纪70年代末以来,短短几十年,我国耕地肥力出现了明显下降,全国土壤有机质平均不到1%。而与此同时,我国化肥用量及其增长速度也令人吃惊。  据蒋高明介绍,国际公认的化肥施用安全上限是225千克/公顷,但目前我国农用化肥单位面积平均施用量达到434.3千克/公顷,是安全上限的1.93倍。  从其提供的我国化肥平均施用量变化图上看出,上世纪50年代我国一公顷(15亩)土地施用化肥8斤多,现在是868斤。以百倍速度增加。  “但这些化肥的利用率仅为40%左右。没用完,都变成了污染。”蒋高明说。  还有一个数字让蒋高明耿耿于怀:我国工厂化养殖动物每年产生27亿吨动物粪便,约为工业固体废料的3.5倍。但因养殖业与种植业分离等原因,这些本可成为很好肥料的动物粪便并未用到应该用的地方。结果“一方面造成农田面源污染,一方面大量制造化肥。两者都因趋利。受害的是耕地与消费者。”蒋高明说。  关于农药,蒋高明掌握的数据是:我国农药的平均施用量13.4千克/公顷,其中有60~70%残留在土壤中;2008年我国农药总量173万吨,平均每亩施加1.92斤农药。  蒋高明的农药年施用总量动态变化图显示,1990年农药施用总量约为70万吨,20年后的今天,这个数字已经变成了170多万吨。  其实,即使没有化肥农药等造成的直接污染,工矿企业废水污灌等对耕地的间接污染已经使之不堪重负。有关方面数据显示,我国因污水灌溉而遭受污染的耕地达3250万亩。目前全国有70%的江河水系受到污染,其中40%基本丧失了使用功能,流经城市的河流95%受到严重污染。  官方也承认目前我国土地尤其是耕地污染非常严重。据调查,全国受污染的耕地约有1.5亿亩,几乎占到了中国耕地总面积的十分之一。为此有识之士呼吁,守住18亿亩耕地“红线”不仅仅是守住其数量,还要守住其健康、洁净之“红线”。  违背自然规律的生产方式危及食品安全  在蒋高明看来,农业依赖大量化学物质投入堪称所谓现代农业的突出特点,危害甚多,不可持续。它不仅需要开采大量矿山、石油等,使污染和温室气体排放加剧,大量化学品被投入耕地,造成耕地污染后,不利于植物生长,导致农作物减产甚至绝收,“但危害绝不仅于此,耕地污染还严重威胁到食品、粮食安全。”  蒋高明说,“绕一个圈子,耕地中的有毒物质最终要回到人体安营扎寨。”因为有毒物质被植物吸收积累后,通过食物链进入人体,并继续在人体内聚集。最终引发各种疾病。前不久报道的“镉米”就是例子。  当“锄禾日当午”式的传统耕作方式被取代,农药、化肥、除草剂、添加剂、农膜等成为现代农业的“常规武器”时,蒋高明认为“我们的农业生产方式出现了严重问题”。“工业化农业已经大大动摇了我们的农业之本。”  当引起西瓜“爆炸”的膨大剂被公众知晓后,人们困惑的是“为什么要用它”,因为很显然,此举是违背植物生长规律的。  但类似的违背自然规律的现象在农业生产中比比皆是,正像蒋高明所列举:反季节果蔬生产,加剧了农产品中的药物残留;动物“速成班”将鸡、鸭、鹅等禽类的生命周期缩短至28—45天,猪缩短至2.5-4个月。“这些严重违背生物学规律的种植和养殖模式大量泛滥,令各种农药、激素和添加剂充斥城乡食品。”  有种说法,不如此我们就要挨饿,我们的粮食安全会出问题。蒋高明认为,保持目前粮食产量,就农药化肥而言,施用量减半足矣。  人们困惑:我们的食品之源初级农产品,已经在生产中经受了如此化学化、工业化的“洗礼”,怎敢再在食品加工、运输或保存中不加节制地添加各种化学制剂甚至是非食用的有毒有害物质?我们究竟要往何处去?  (注:本文所有数据均引自蒋高明刚刚出版的《中国生态环境危急》一书及公开报告《困境与出路:食品消费信心不断下降之时展望生态农业》)
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