- ИсторияПравить
- ВЛИЯНИЕ БЕЗВОДНОГО АММИАКА НА КОЛИЧЕСТВО ФОСФОРА, КАЛИЯ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
- ПОТЕРИ АЗОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДОБРЕНИЙ
- Применение
- Промышленность
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО АЗОТА (БЕЗВОДНОГО АММИАКА) ПОД РАЗЛИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
- Безводный аммиак и его преимущества
- ПрименениеПравить
- ПОТРЕБНОСТЬ КУКУРУЗЫ В АЗОТЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РОСТА
- БезопасностьПравить
- КАК РАБОТАЕТ ООО «СТЗ»
- ТЕХНИКА WAKO ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ БЕЗВОДНОГО АММИАКА
- Биологическая рольПравить
- Способы внесения
- Физические и химические свойства
- Физические свойства
- ПРОДАЖА ТЕХНИКИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ АММИАКА
- СсылкиПравить
- Влияние на сельскохозяйственные культуры
- Хлопчатник
- Кукуруза
- Овес
- Пшеница
- Овощные культуры
- Пастбищные травы
- Преимущества безводного аммиака
- Применение на различных типах почв
- Происхождение названияПравить
- Распределение аммиака в почве
- Сравнительная таблица эффективности азотных удобрений
- ПолучениеПравить
ИсторияПравить
Аммиак сжижается при температуре −36 °С, или комнатной температуре и давлении около 8,5 атмосфер, что делает удобным его хранение и транспортировку в жидком виде (см. аммиакопровод).
Жидкий аммиак, хотя и в незначительной степени, диссоциирует на ионы (автопротолиз), в чём проявляется его сходство с водой:
Константа самоионизации жидкого аммиака при −50 °C составляет примерно 10−33 (моль/л2).
Жидкий аммиак, как и вода, является сильным ионизирующим растворителем, в котором растворяется ряд активных металлов: щелочные, щёлочноземельные, , , а также и . В отличие от воды, с жидким аммиаком данные металлы не реагируют, а именно растворяются и могут быть выделены в исходном виде при испарении растворителя. Растворимость щелочных металлов в жидком составляет несколько десятков процентов. В жидком аммиаке также растворяются некоторые интерметаллиды, содержащие щелочные металлы, например, .
Разбавленные растворы металлов в жидком аммиаке окрашены в синий цвет, концентрированные растворы имеют металлический блеск и похожи на бронзу. При испарении аммиака щелочные металлы выделяются в чистом виде, а щёлочноземельные — в виде комплексов с аммиаком , обладающих металлической проводимостью. При слабом нагревании эти комплексы разлагаются на металл и .
Растворённый в металл постепенно реагирует с образованием амида:
Получающиеся в результате реакции с аммиаком амиды металлов содержат отрицательный ион , который также образуется при самоионизации аммиака. Таким образом, амиды металлов являются аналогами гидроксидов. Скорость реакции возрастает при переходе от к . Реакция значительно ускоряется в присутствии даже небольших примесей .
Металлоаммиачные растворы обладают металлической проводимостью, в них происходит распад атомов металла на положительные ионы и сольватированные электроны, окружённые молекулами . Металлоаммиачные растворы, в которых содержатся свободные электроны, являются сильнейшими восстановителями.
Из-за такой различной растворимости многие реакции в среде жидкого аммиака протекают иначе, чем в воде. Например:
В воде эта реакция протекает в обратную сторону.
ВЛИЯНИЕ БЕЗВОДНОГО АММИАКА НА КОЛИЧЕСТВО ФОСФОРА, КАЛИЯ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

При аммонийном источнике все анионы поступают в растения более интенсивно, чем при нитратном, однако влияние ионов аммония намного сильнее сказывается на поступлении фосфатных ионов, чем прочих анионов.
При использовании аммонийного азота наблюдается значительно большая интенсивность проникновения в растения фосфатных ионов, чем при применении нитратного азота. При внесении аммонийной формы в условиях водных или песчаных культур на единицу использованного азота приходится в 2,5-3 раза больше поглощенного растениями фосфора, чем при внесении нитратного азота.
Под влиянием безводного аммиака в почве увеличивается количество подвижных форм фосфора, калия и некоторых элементов, улучшая питание растений не только азотом, но и другими элементами.
дает высокие урожаи при достаточной обеспеченности азотом и фосфором в период от начала кущения до выхода в трубку, когда происходит образование придаточных корней, формирование стеблей в конусе нарастания, цветков и колосков в зачаточном колосе.
Если пшеница получает достаточный объем фосфора и азота на данном этапе, ее урожайность практически не снижается даже в том случае, если в более поздние фазы развития содержание элементов ограничено. Недостаток азота на ранних этапах формирования пшеницы приводит к снижению качества зерна, уменьшению доли белка в нем.
требовательна к плодородию почвы, и для формирования ее высоких урожаев требуется большое количество азота и фосфора. Повышенная потребность культуры в питании азотом возникает с фазы образования 6-7 листьев до выхода в метелку. На последующих этапах развития кукуруза также потребляет азот, но в меньших количествах.
в течение своего развития поглощает из почвы большие объемы фосфора, азота, калия и других элементов. Обеспеченность культуры азотом имеет наибольшее значение в период образования листьев. Элемент влияет на площадь поверхности листа, увеличивает продуктивность фотосинтеза, урожайность и сахаристость корнеплода.
Гидроксид аммония, образуемый при взаимодействии аммиака с почвой, растворяет и гидролизует определенную фракцию органического вещества почвы. Согласно исследованиям, внесение аммиака увеличивает количество растворимого в воде органического вещества.
ПОТЕРИ АЗОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДОБРЕНИЙ
Высокие потери азота наблюдаются при использовании нитратных удобрений, таких как аммиачная, натриевая, калийная селитра. Это вызвано быстрым вымыванием нитратов, особенно в периоды с высокой влажностью почвы.
Внесение аммонийного азота может повышать эффективность применения удобрений. Это связано с тем, что ионы NH4+ лучше фиксируются почвенными коллоидами и не вымываются из почвы. При внесении аммиака достаточное количество азота должно быть доступно культуре на протяжении всего периода вегетации. При этом увеличение интенсивности поглощения азота во время налива зерна свидетельствует о потенциальном преимуществе NH4-питания в выращивании зерновых, кукурузы, сахарной свеклы.

Применение
Безводный аммиак вносится в качестве основного удобрения (основное внесение), а также в подкормку с обязательной заделкой в почву.
Зарегестрированные торговые марки безводного аммиака находятся в таблице справа.
Промышленность
Безводный аммиак (марки А) используется для производства азотной кислоты, азотирования, в качестве хладагента, а также для создания защитных атмосфер.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО АЗОТА (БЕЗВОДНОГО АММИАКА) ПОД РАЗЛИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Культура
Рекомендуемая доза азота, кг/га
Урожайность основной продукции, ц/га
Прибавка урожая основной продукции, ц/га
Озимая рожь
90-120
от 50
15-20
Озимая пшеница
90-120
от 50
15-20
Однолетние травы на силос
90-120
227-245
104-121
Кукуруза на зерно
150-240
От 100
25-40
Безводный аммиак и его преимущества
Безводный аммиак (NH3) — это самое концентрированное азотное удобрение, содержащее 82,2% азота. Внешне — это бесцветная подвижная жидкость с резким запахом, которая при температуре 34 °С на воздухе кипит, а при 77 °С — быстро испаряется.
Аммиак — токсичный газ, который может находиться в одном из двух состояний — газообразном и жидком. Безводный (жидкий) аммиак получают сжижением под давление газообразного аммиака.
Хранение и транспортировка безводного аммиака производятся обязательно под давлением в стальных сосудах (баллонах или цистернах) с рабочим давлением порядка 16 атмосфер.
Безводный жидкий аммиак — эффективное, высококонцентрированное азотное удобрение, которое позволяет полностью автоматизировать и механизировать все технические операции по его использованию.
Главное преимущество в высоком содержании азота (82,2%), в сравнении, например, с аммиачной селитрой (34,4%). Несомненным преимуществом является и то, что его можно вносить осенью под урожай будущего года, т. к. аммонийная форма азота при попадании в почву быстро схватывается почвой, не вымывается и не улетучивается. Еще одним безусловным преимуществом удобрения этой разновидности является равномерное распределение в почве. Селитра в гранулах под действием природных факторов уходит в землю после внесения вертикально. Поэтому доступ к азоту в последующем зачастую имеет только определенная часть корней растений. Безводный же после попадания в почву преобразуется в газ и распределяется и вниз, и во все стороны. От точки внесения он распространяется на расстояние до 15 см, равномерно распределяется в пахотном слое, что делает азот более доступным для растений. Тем самым обусловлена высокая агрономическая эффективность.
Реакция начинается сразу после попадания в почву, тогда как сухие удобрения начинают действовать при дополнительном увлажнении. Под влиянием безводного аммиака в почве возрастает количество подвижных форм фосфора, калия и микроэлементов, что естественно улучшает режим питания растений и значительно повышает плодородность почвы.
Использование безводного аммиака позволяет существенно сэкономить расходы на применение удобрений, в среднем на 20-25%, за счет более высокого содержания азота, его полного поглощения почвенно-поглощающим комплексом, отсутствия потерь при внесении, и дает значительную прибавку в урожае до 30% и более.
Еще одним безусловным плюсом этого современного удобрения является возможность повышения урожайности растений. Действует такая подкормка эффективнее популярной на просторах бывшего СНГ аммиачной селитры.
Некоторым преимуществом можно считать и достаточно долгий срок хранения. В отличие от твердых удобрений этой группы, безводный аммиак на складах не слеживается, не подвергается сегрегации и т. п. При внесении в землю практически не используется ручной труд.
При внесении почва становится щелочной (до 9 рН), постепенно начинает повышаться концентрация нитратного азота. Подщелачивает почву аммиак в течение первых 10-15 дней. В этот период из-за резкого изменения показателя рН и большой концентрации NH3 земля на поле становится практически стерильной. То есть в ней погибают все бактерии и грибки, как вредные, так и полезные для растений. Однако через некоторое время почва постепенно начинает приходить в норму. По окончании процесса нитрификации в течение нескольких недель микрофлора в земле на поле восстанавливается. В общей сложности преобразование безводного аммиака в нитраты длится порядка 1 месяца. В конечном итоге из-за улучшения азотного питания количество полезных микроорганизмов в почве после применения такого удобрения даже возрастает. То же самое касается и дождевых червей. Сразу после внесения удобрения большая часть их, к сожалению, погибает. Именно этот довод, наряду с другими, зачастую приводят противники применения безводного аммиака на полях. Однако уже через несколько недель после внесения такого удобрения популяция червей на обработанном участке восстанавливается и даже начинает расти.
Также помогает в борьбе с грызунами и другими вредителями, включая проволочника, нематоду, плесневые грибки.
Технология внесения в почву требует специальных машин, оборудованных рабочими органами, а также специальными сосудами (бочками).
На всех машинах предусмотрено изменение ширины междурядья и количества рабочих органов. Требуемая мощность тракторов рассчитывается исходя из потребности в 15-20 л.с. на один рабочий орган. В качестве рабочих органов используется нож для внесения NH3, перед которым ставится колтер.
Внесение безводного аммиака осуществляется профессиональной механизированной командой с соблюдением регламентов и инструкций с соблюдением контроля за технологическим процессом.
Нормы внесения аммиака физически и в действующем веществе, глубина внесения — зависят от культур и технологий возделывания, применяемых в конкретных хозяйствах.
Норма выставляется с помощью поворотной шкалы и корректируется в зависимости от давления в сосуде. Гидроклапан подачи управляется механизатором (открытие-закрытие). Конструктивно в дозаторе предусмотрена мембрана, с помощью которой выравнивается интенсивность потока.
Итак, преимущества безводного аммиака. Популярность такого удобрения в агротехнической отрасли объясняется наличием целого ряда весомых преимуществ:
1. существенное уменьшение потерь азота благодаря возможности более равномерного внесения удобрения с соблюдением абсолютной точности дозировок;
2. обеспечение полной автоматизации механизированного процесса (ручной труд используется минимально);
3. существенное насыщение грунта питательными веществами;
4. увеличение показателей урожайности до 30%;
5. содержание в грунте остаточного азота создает хорошие предпосылки для получения последующих хороших урожаев;
6. исключается химическое поражение (отравление) сельхозкультур;
7. улучшаются показатели результативности борьбы с вредителями;
8. в результате воздействия плохих погодных условий не наблюдается критическое снижение эффективности удобрения;
9. исключается причинение серьезного вреда микрофлоре грунта;
10. удобрение характеризуется достаточной доступностью.
ПрименениеПравить
Азот в составе безводного аммиака находится в легкодоступной форме, причем его присутствие непосредственно в почве переводит запасы калия и фосфора в подвижную форму, доступную для растений. Применение этого удобрения очень повышает эффективность питания растений за счет мобилизации ресурсного потенциала верхних почвенных слоев.
Применение аммонийного азота в весенний и осенний периоды увеличивает интенсивность проникновения фосфатных ионов в сельскохозяйственные культуры в три раза, чем применение нитратного азота. Безводный аммиак увеличивает количество подвижных форм фосфора, азота, магния, калия и прочих необходимых для жизни и роста растений питательных веществ. Гидроксид аммония, образуемый при взаимодействии аммиака с почвой, растворяет и гидролизует определенную фракцию органического вещества почвы. Согласно исследованиям, внесение аммиака увеличивает объем растворимого в воде органического вещества. Безводный аммиак применяется в качестве основного (допосевного) удобрения под все сельскохозяйственные культуры. Безводный аммиак вносится как весной перед или одновременно с посевом, так и осенью под урожай следующего года. В осенний период аммонийный азот надежно фиксируется в зоне внесения, а более низкая температура почвы останавливает процессы нитрификации. При попадании в почву превращается в аммоний и поглощается растениями в аммонийной форме, а остальной под воздействием нитрифицирующих бактерий переходит в нитратную форму и поглощается растениями

Получение высокого урожая яровой пшеницы возможно только при условии достаточного наличия азота и фосфора в почве в период кущения и выхода в трубку. Если культура получает достаточный объем питательных веществ на начальных этапах вегетации, дальнейшее снижение концентрации питательных веществ в почве не окажет негативного влияния на качество будущего урожая и долю белка в зернах.


Сахарная свекла нуждается в калии, магнии, азоте и фосфоре в течение всего периода вегетации, особенно в период образования листьев. Наличие аммиака способствует формированию поверхности листа для продуктивного фотосинтеза площади, что, в свою очередь, влияет на уровень углеводов, в т.ч. глюкозы и сахара в корнеплоде, а также на общую урожайность.
ПОТРЕБНОСТЬ КУКУРУЗЫ В АЗОТЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РОСТА
Водные растворы аммиака, в которых он существует преимущественно в форме гидроксида аммония, носят название аммиачная вода (промышленно выпускается водный раствор аммиака с массовой долей аммиака 25 % (ГОСТ 9-92), который получают насыщением синтетическим газообразным аммиаком или аммиаком, образующимся при коксовании каменных углей в коксовых печах). Аммиачная вода применяется для получения солей аммония (азотные удобрения), в производстве соды, красителей и др., слабый (обычно 10%-й) раствор — нашатырный спирт.
БезопасностьПравить
Обладает резко выраженными прижигающим и раздражающим действиями; вредно воздействует на центральную нервную систему.
В основном используется для производства азотных удобрений (нитрат и сульфат аммония, мочевина), взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты (контактным методом), соды (по аммиачному методу) и других продуктов химической промышленности. Жидкий аммиак используют в качестве растворителя.
В холодильной технике используется в качестве холодильного агента (R717) (см. «Аммиачная холодильная установка»).
В медицине 10 % раствор аммиака, чаще называемый нашатырным спиртом, применяется при обморочных состояниях (для возбуждения дыхания), для стимуляции рвоты, а также наружно — невралгии, миозиты, укусах насекомых, для обработки рук хирурга. При неправильном применении может вызвать ожоги пищевода и желудка (в случае приёма неразведённого раствора), рефлекторную остановку дыхания (при вдыхании в высокой концентрации).
Применяют местно, ингаляционно и внутрь. Для возбуждения дыхания и выведения больного из обморочного состояния осторожно подносят небольшой кусок марли или ваты, смоченный нашатырным спиртом, к носу больного (на 0,5—1 с). Внутрь (только в разведении) для индукции рвоты. При укусах насекомых — в виде примочек; при невралгиях и миозитах — растирания аммиачным линиментом. В хирургической практике разводят в тёплой кипячёной воде и моют руки.
Поскольку аммиак является слабым основанием, при взаимодействии с кислотами он их нейтрализует.
Физиологическое действие нашатырного спирта обусловлено резким запахом аммиака, который раздражает специфические рецепторы слизистой оболочки носа и способствует возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров мозга, вызывая учащение дыхания и повышение артериального давления.
КАК РАБОТАЕТ ООО «СТЗ»
При укусах насекомых аммиак применяют наружно в виде примочек. 10 % водный раствор аммиака известен как нашатырный спирт.
Возможны побочные действия: при продолжительной экспозиции (ингаляционное применение) аммиак может вызвать рефлекторную остановку дыхания.
Местное применение противопоказано при дерматитах, экземах, других кожных заболеваниях, а также при открытых травматических повреждениях кожных покровов.
При случайном поражении аммиаком слизистой оболочки глаза — промыть глаза водой (по 15 раз через каждые 10 мин) или 5 % раствором борной кислоты, не растирая глаза. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки — 0,5 % раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае приёма внутрь — пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше — 0,5 % раствор лимонной кислоты или 1 % раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами малоизучено.
ТЕХНИКА WAKO ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ БЕЗВОДНОГО АММИАКА

Жидкий безводный аммиак обеспечивает более равномерное (по сравнению с сухими удобрениями) распределение действующего вещества (азота) в почве, а также более высокую его химическую активность. В случае использования твердых удобрений гранулы размещаются на поверхности почвы неравномерно. Даже самые качественные разбрасыватели не смогут обеспечить оптимального покрытия площади. Кроме того, при использовании твердых удобрений необходима заделка, а значит, дополнительная технологическая операция. При заделывании гранулы могут оказаться близко к семенам, вызвав их химическое отравление и, как следствие, замедленный рост. Также при внесении аммиачной селитры (или других сухих удобрений) требуется дополнительное смачивание почвы.
Биологическая рольПравить
Аммиак является также конечным побочным продуктом метаболизма аминокислот, а именно продуктом их дезаминирования, катализируемого такими ферментами, как глутамат-дегидрогеназа. Экскреция аммиака в неизменённом виде является обычным путём детоксикации аммиака у водных существ (рыбы, водные беспозвоночные, отчасти амфибии). У млекопитающих, включая человека, аммиак обычно быстро превращается в мочевину, которая гораздо менее токсична и, в частности, имеет менее щелочную реакцию и меньшую реакционную способность в качестве восстановителя. Мочевина является основным компонентом сухого остатка мочи. Большинство птиц, пресмыкающихся, насекомых, паукообразных, однако, выделяют в качестве основного нитрогенного остатка не мочевину, а мочевую кислоту.
Менее выраженная, однако клинически существенная, гипераммониемия может наблюдаться при любых процессах, при которых наблюдается повышенный катаболизм белков, например при обширных ожогах, синдроме сдавления или размозжения тканей, обширных гнойно-некротических процессах, гангрене конечностей, сепсисе и т. д., а также при некоторых эндокринных нарушениях, таких как сахарный диабет, тяжёлый тиреотоксикоз. Особенно высока вероятность возникновения гипераммониемии при этих патологических состояниях в тех случаях, когда патологическое состояние, помимо повышенного катаболизма белков, вызывает также выраженное нарушение детоксицирующей функции печени или выделительной функции почек.
Способы внесения
Безводный аммиак во избежание потерь азота заделывают на глубину 12–16 см на дерново-подзолистых суглинистых почвах и на глубину 16–20 см на супесчаных почвах. Для внесения используются специальные машины, обеспечивающие одновременное внесение и заделку удобрения.
Безводный аммиак вносят и с поливной водой при поверхностном орошении. Однако в этом случае почва участка обеспечивается аммиаком неравномерно, а вследствие этого созревание некоторых культур будет неодновременным. Это нежелательно для риса и других культур, убираемых при помощи комбайна. Однако для кукурузы неравномерность распределения азота не имеет большого значения. К недостаткам данного способа относится и возможность испарения большой части аммиака в воздух при жаркой, солнечной погоде.
Физические и химические свойства
Безводный аммиак содержит 82,3% азота.
Физические свойства
При атмосферном давлении и обычной температуре жидкий аммиак находится в газообразном состоянии. При температуре +26,7°C один литр весит 600 г и содержит 492 г азота. Понижение температуры приводит к увеличению веса, а повышение – к уменьшению веса. При +2,2°C происходит сжижение газа и образуется жидкий аммиак.
При температуре +100°C безводный аммиак развивает давление 5,1 am, а при +37,8°C – 13,4 am. Жидкий аммиак содержит более 99 % аммиака, большой взрывчатостью не отличается, но воздух, содержащий 16–25 % аммиака, может воспламениться от искры, что провоцирует взрыв. Жидкий аммиак значительно легче воздуха и быстро поднимается вверх, если не прибивается к земле ветром. Горение смеси аммиака с топливными газами приводит к образованию сильно ядовитого газа – синильной кислоты.
Аммиак хорошо растворяется в воде: один объем воды при +20°C растворяет 702 объема аммиака при парциальном давлении NH3, равном атмосферному.
При хранении в герметичных сосудах под давлением он разделяется на две фазы: жидкую и газообразную. Пары безводного аммиака обладают большой упругостью, поэтому емкости для его транспортировки и хранения должны заполняться не полностью.
Безводный аммиак корродирует медь, цинк и их сплавы, однако нейтрален к железу, стали и чугуну.
При применении безводного аммиака существенно сокращаются потери азота. Этот показатель составляет не более 3%. Согласно исследованиям, при внесении селитры до 20% азота, содержащегося в ней, не усваиваются растениями из-за химической формулы удобрения и вымывается водой. При засухе потери азота из селитры могут составить до 70%.
Можно наблюдать две разные климатические ситуации, которые негативно воздействуют на размещение разбрасываемых удобрений. Во время посева озимых — разбросное внесение удобрения предоставляло малый эффект, если поверхность почвы оставалась сухой в течение первых 2-3 недель после появления культуры. Проблема состоит в том, что при поверхностном разбрасывании в условиях недостаточного количества осадков азот из удобрений концентрируется в верхних слоях, что значительно уменьшает его доступность для растений. Корни не прорастают в сухую почву. Таким образом, культуры не получают преимуществ от присутствия этих питательных веществ на ранней стадии роста. Чтобы получить желаемый результат, нужно, чтобы корни растений нашли удобрения в течение 2-3 недель после появления ростков.
В условиях, когда поверхность почвы сухая, ленточное внесение удобрения во влажной почве будет более эффективным. В засушливых климатических условиях корни культур, для которых удобрение внесли ленточным путем, проникали глубоко в почву и имели хорошо развитые корневые системы и, таким образом, могли вынести засуху в конце сезона выращивания почти без потерь.
В условиях засухи твердые азотные удобрения не эффективны, поскольку аммиачная селитра при отсутствии осадков сохраняет свое действие только в течение двух недель и имеет свойство забирать влагу на себя.
Использование безводного аммиака продемонстрировало большую эффективность и при сильных осадках. В таких условиях для карбамида и нитрата аммония характерно вымывание нитратов из почвы, что негативно сказывается на питании и урожайности культур. Аммиак не вымывается, так как входит в неразрывную связь с почвой, и растения получают все необходимые вещества без выброса нежелательных нитратов в подземные воды и на поверхность грунта.

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ АММИАКА
Для оказания качественной услуги мы применяем культиваторы от ведущих мировых производителей: WАКО, DMI, Yetter, зарекомендовавших себя наилучшим образом на рынке США. С оборудованием работает специально обученный персонал с полученными удостоверениями-допусками.
ООО «СТЗ» предлагает к поставке культиваторы как для внесения аммиака, так и для решения любых задач, стоящих перед сельхозтоваропроизводителем, в том числе культиваторы способные вносить безводный аммиак как по технологии Strip-Till, так и по технологии No-Till. Ширина захвата от 9 до 19 метров. Культиватор может быть оборудован системой распределения и контроля внесения аммиака компаний: Raven, Continental NH3 Products производства США.
ООО «Современные технологии земледелия» является официальным дилером американской компании WAKO. Многолетний опыт производства, безупречное качество продукции и уникальные технологические решения зарекомендовали эту компанию, как одного из лидеров отрасли на рынке США.
Применение оригинальных рабочих органов обеспечивает равномерную, качественную закладку вещества на заданную глубину без потерь аммиака.
Также мы предлагаем к поставке аммиаковозы и приагрегатные цистерны для внесения аммиака в почву.
Наша компания предоставляет гарантию на технику сроком 12 месяцев. Комплектующие будут подобраны в зависимости от необходимой Вам технологии обработки почвы и вида выполняемой операции.
Наш квалифицированный сервис-инженер проведет обучение Ваших сотрудников и настройку оборудования.
Жидкий безводный аммиак обеспечивает более равномерное (по сравнению с сухими удобрениями) распределение действующего вещества (азота) в почве, а также более высокую его химическую активность. В случае использования твердых удобрений гранулы размещаются на поверхности почвы неравномерно. Даже самые качественные разбрасыватели не смогут обеспечить оптимального покрытия площади. Кроме того, при использовании твердых удобрений необходима заделка, а значит, дополнительная технологическая операция. При заделывании гранулы могут оказаться близко к семенам, вызвав их химическое отравление и, как следствие, замедленный рост. Также при внесении аммиачной селитры (или других сухих удобрений) требуется дополнительное смачивание почвы. Если вы всё же решили использоваться твёрдые удобрения вместо безводного аммиака, то большой ассортимент удобрений есть на сайте наших партнёров https://saddom-shop.ru/catalog/udobrenija/
При заделке в почву вещество быстро вступает в действие с водой, присоединяя ион водорода и образует положительно заряженную аммонийную форму (NH4+). В этой форме молекулы удобрения соединяются с отрицательно заряженными частицам глины и почвенной органики. За счет притяжения положительного и отрицательного аммонийная форма удобрения закрепляется в почве и не вымывается с осадками. Часть аммиака поглощается гумусом, а оставшаяся доля полезного вещества идет на корм растениям здесь и сейчас. Благодаря такому умному поглощению безводный аммиак надолго задерживается в почве, поэтому усвоение полезных веществ происходит постепенно. Аммиак полностью нитрифицируется за 30 дней на черноземах, на глинистых почвах с кислой реакцией — за 140 дней, на супесчаных и песчаных кислых почвах — за 155 дней.
СсылкиПравить

Жидкий безводный аммиак — эффективное высококонцентрированное азотное удобрение, позволяющее полностью механизировать и автоматизировать все технические операции, связанные с его применением в сельском хозяйстве.
Жидкий аммиак — NH3 — содержит 82,3% азота. Вещество получается путем сжижения газообразного аммиака под давлением.
По внешнему виду представляет собой бесцветную подвижную жидкость. При хранении в открытых сосудах происходит быстрое испарение NH3. Жидкий аммиак обладает высокой упругостью паров (при 10°C 5,2 кгс/см2 и при 38°C 14 кгс/см2), поэтому его хранят и транспортируют в стальных баллонах или цистернах, выдерживающих высокое давление. Опыт применения безводного аммиака показал, что он является эффективным азотным удобрением для всех сельскохозяйственных культур.
Более 80% производимого в мире аммиака используется как удобрение, либо для непосредственного внесения, либо для синтеза всех остальных твердых и жидких азотных удобрений.
Влияние на сельскохозяйственные культуры
Безводный аммиак оказывает положительное действие практически на все сельскохозяйственные культуры.
Хлопчатник
. Безводный аммиакпри внесении до посева более эффективен для возделывания хлопчатника, чем аммиачная селитра. Это объясняется тем, что в первые недели после внесения аммиачный азот меньше подвержен вымыванию из почвы.
Жидкий аммиак превосходит по своему действию на хлопчатник аммиачную селитру и натриевую селитру, цианамид кальция и сульфат аммония.
Кукуруза
. Предпосевное внесение безводного аммиака повышает урожай кукурузы больше, чем аммиачная селитра.
Овес
. Урожайность возрастает на всех почвах, в первую очередь, при внесении осенью, особенно на бедных кальцием почвах.Внесение на тех же почвах весной приводит к более скромным результатам в прибавке урожая.
Пшеница
. Внесение безводного аммиака осенью дает ухудшение результатов по сравнению с внесением аммиачной селитры. Это же характерно и для сильнокислых почв.
Овощные культуры
в период подкормки нуждаются в нитратной форме азота, и подкармливать их жидким аммиаком рекомендуется на три недели раньше, чем натриевой селитрой или аммиачной селитрой.
Пастбищные травы
. При нормальном количестве осадков жидкий аммиак дает такие же результаты прибавки урожайности, как и аммиачная селитра.
Преимущества безводного аммиака
- Экономия ресурсов благодаря возможности точного дозирования и равномерного внесения удобрений
- Положительное влияние на содержание питательных веществ в единице объема удобрений
- Полная автоматизация процесса внесения удобрений
- Обеспечение роста урожайности на 30%
- Отсутствие слёживаемости и сегрегации (расслоения)
- Повышение сопротивляемости к паразитам
- Устойчивости к неблагоприятным погодным условиям
- Снижение некроза растений в 2-3 раза
- Отсутствие негативного воздействия на почвенную микрофлору
- Исключение химических отравлений растений
- Обеспечение подвижности калия, магния и других минеральных элементов, входящих в состав почвы
- Возможность внесения в весенний и осенний периоды, а также для подкормки пропашных культур в междурядье.
- Отсутствие влияния погодных катаклизмов (засухи, ливневых дождей и т. д.)
- Может использоваться как в весенний, так и в осенний период, а также при подкормке пропашных культур в междурядье.
Применение минеральных удобрений в подкормке растений — фундамент, на котором стоит интенсивное сельское хозяйство. Страны Европы, активно применяющие в сельском хозяйстве последние достижения химии, регулярно ставят все новые планки урожайности и во многом благополучие европейских фермеров основано на сбалансированном применении подкормок.
Краткий курс земледелия: для роста и развития растениям помимо воды, тепла, света и углекислого газа (двуокись углерода) требуется целый комплекс микроэлементов (цинк, кремний, йод, бор, сера, железо, кобальт, марганец и т.д.) и макроэлементов, к которым относятся азот, фосфор и калий. Вместе эти три элемента — основа жизни любого растения, и урожайность напрямую связана с содержанием в земле этих макроэлементов. Здесь есть одна проблема: в середине XX века учеными было доказано, что в земле содержатся большие естественные запасы калия и фосфора, а почвенные микроорганизмы перерабатывает эти элементы и тем самым отвечают за доступность калия и фосфора для растений. На самых богатых почвах мира содержание этих двух элементов может превышать 35 тонн на гектар, поэтому без суперфосфата и аммофоса в некоторых случаях можно вообще обойтись! И в тоже время в метровом почвенном слое практически отсутствуют запасы связанного азота, который растения своими корнями поглощают в пищу.

Важнейшим условием получения высокого урожая является достаточное условие объема азота в почве для питания. Азот необходим для формирования зеленой массы растения. Он является строительным элементом для формирования нуклеиновых кислот и структуры цитоплазмы растительных клеток, обеспечивает правильное развитие корневой системы, мощные стебли и листья, хорошо растут и кустятся, а так же влияет на метаболизм растений.
Замедленный рост, мелкие листовые пластины блекло-зеленого цвета, слабые стебли, преждевременное пожелтение и некроз растений — признаки дефицита азота. Также при недостатке замедляется формирование и развитие репродуктивных органов зерновых. Особенно сильно сказывается недостаток азота на развитии листьев: они бывают мелкими, имеют светло-зелёную окраску, преждевременно желтеют, стебли становятся тонкими и слабо ветвятся.

При оптимальном насыщении растений азотом — ускоряется синтез белковых веществ, повышается жизнеспособность и сопротивляемость к болезням. Процессы старения растений происходят медленнее. Растения, произрастающие на насыщенных азотом почвах, хорошо растут, имеют сильные стебли и листья. Репродуктивные органы таких культур правильно сформированы, хорошо функционируют, что сказывается положительным образом на получаемой сельскохозяйственной продукции. При использование в качестве удобрения сохраняется экологическая чистота и значительно повышается общая биогенность почвы, сохраняя чистоту поверхностных и грунтовых вод. Умное применение удобрений при благоприятных погодных условиях способно в разы повысить отдачу от сельского хозяйства вне зависимости от региона.
Специалисты выделяют пять форм азотных удобрений — нитратные соединения ( нитросоединения на основе натрия, кальция по типу натриевой и кальциевой селитры), аммонийные (сульфат аммония (серный аммоний), хлористый аммоний (аммоний — хлор), аммонийно-нитратные (аммиачная селитра), амидные (мочевина), а также жидкие формы азотных удобрений, к которым и относятся безводный аммиак. Среди сложных минеральных добавок именно безводный аммиак считается наиболее удачным выбором в пересчете на стоимость и результативность внесения. Это вещество стремительно завоевывает российский рынок, и сейчас мы познакомим вас с ним поближе.

Применение на различных типах почв
Безводный аммиак рекомендуется к применению на всех типах почв. Тяжелые, богатые органическими веществами, хорошо обработанные и нормально увлажненные почвы поглощают аммиак лучше, чем легкие, бедные гумусом.
В песчаных и супесчаных почвах образование аммонийных солей из аммиака и адсорбция ионов аммония происходят медленнее, чем в тяжелых почвах. Это приводит к потере NH3
на легких почвах. Из влажных почв аммиак улетучивается медленнее, чем из сухих.
Происхождение названияПравить
Аммиак, благодаря своей природе, не загрязняет окружающую среду, поскольку азот, из которого он состоит, является компонентом атмосферы.Применение жидкого безводного аммиака не наносит вреда микрофлоре почвы. Однако в зоне внесения вещества в результате его высокой концентрации имеет место частичная стерилизация почвы. Эти утраты временные и возобновляемые.Вначале наблюдается снижение численности почвенных микроорганизмов. Через 7-10 дней их количество восстанавливается, поскольку улучшается азотное питание. В дальнейшем численность полезных почвенных микроорганизмов в несколько раз превосходит первоначальный уровень. Таким образом, большое количество азота способствует развитию организмов, чем компенсирует кратковременные потери.Безводный аммиак уничтожает грызунов, вредителей, проволочника, плесневые грибки. Удобрение существенно снижает поражение всходов пшеницы хлебной жужелицей, подавляет галловую нематоду. Учеными Тимирязевской академии было замечено, что воздействие вредителей на картофель после внесения безводного аммиака снизилось на 65%.Внесение удобрений ленточным способом приводит к значительному сокращению прорастания сорняков, поскольку доставляет удобрение на глубину.
Распределение аммиака в почве

На диаметр распространения аммиака влияют многие факторы. Например: влажность, используемая технология внесения, уровень азота в почве, агротехническое состояние почвы и т.д.
Самым эффективным способом внесения безводного аммиака в почву является — ленточный. При ленточном способе внедрения растения быстрее усваивают питательные вещества, поскольку удобрение поступает на глубину корневой системы и равномерно распределяется в месте внесения.
Безводный аммиак рекомендуется вносить ранней весной до посева, когда растения максимально потребляют азот, либо под зябь осенью. Самая оптимальная температура для подкормки — 10 градусов выше ноля. При таких условиях процессы насыщения азотом быстро начинается и протекает наиболее интенсивно. При комбинировании с внесением навоза на поля можно вызвать мощный прирост урожайности.
Это удобрение вносится ленточным способом на глубину корневой системы выращиваемой культуры с помощью специальной техники — аммиачных культиваторов. На хорошо окультуренных участках приемлемая скорость для выполнения технологических операций — 9-12 километров в час. При таком методе аммиак распространяется в корневом слое максимально равномерно.
На опытных участках весенняя ленточная корневая подкормка аммиаком (вместо традиционной аммиачной селитры) отмечают улучшению урожайности зерновых и пропашных на 20 и 25 процентов соответственно. При этом значительно улучшилось качество урожая и ускорился налив зерна. При внесении аммиака на зерновых полях также произошли изменения в лучшую сторону: на фоне P60K30 содержание клейковины в зерне увеличивалось в среднем на 1,9-2,7%, а на фоне P90K60 – на 2,6-3,6%. При этом нужно отметить, что способность азота безводного аммиака задерживаться в почве позволит пахотному слою накопить некий запас полезных веществ и “передать” их последующим культурам. Этот момент нужно учитывать при установки планки плановой урожайности на последующий год.
Безводный аммиак успешно зарекомендовал себя как высокоэффективная подкормка, которая при комплексном подходе помогает добиться от полей максимального результата даже в самой неблагоприятной среде, в том числе в регионах зоны рискованного земледелия. Безусловно, в самых северных широтах проку от него будет мало, зато в остальных частях России безводный аммиак позволит собрать отличный урожай.
Сравнительная таблица эффективности азотных удобрений
Мы основываемся на доказательной базе научных исследований и многолетней практики
о положительном влиянии безводного аммиака на урожайность
Особенности использования безводного аммиака
Хранить и перевозить аммиак можно только в герметичных цистернах или в устойчивых к давлению сосудах. Такая тара надежно защитит от выбросов, в специализированной емкости безводный аммиак стабилен и не представляет никакой опасности для окружающих. А на большие расстояния доставка удобрения обычно происходит с помощью специальных аммиакопроводов. На ближнюю дистанцию безводный аммиак доставляют автомобильным транспортом с соблюдением всех соответствующих мер предосторожности.
Нужно помнить, что безводный аммиак является токсичным веществом, поэтому доверять его использование можно только опытному и обученному персоналу, прошедшему специальную подготовку. Для того, чтобы избежать несчастных случаев, при работе с этим веществом нужно соблюдать все меры предосторожности и обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

ОПТИМАЛЬНОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПИТАНИЯ
- через 0,05 секунд после внесения — вступает в реакцию с почвой;
- через 7 дней — распространяется на 30 см3;
- через 30 дней — равномерно распределяется на 1000 см3.
При внесении безводный аммиак в среднем мигрирует на 8-12,5 см в сторону от точки инжекции. Наиболее активное продвижение вещества происходит в первые 24 часа. Это означает, что зона распространения аммиака в почве имеет диаметр 16-25 см.
Размер этих зон зависит от почвенных условий (в первую очередь от влажности), нормы внесения азота, технологии обработки почвы после внесения. Чем суше почва, тем обширнее зона распространения аммиака в ней. Чем больше норма внесения азота, тем выше концентрация аммиака в месте инжекции. Корни растений не могут самостоятельно «отслеживать» место расположения удобрений. Безводный аммиак вносят ленточным способом на глубину корневой системы, что обеспечивает его лучшую позиционную доступность. Растения быстрее перехватят питательные вещества, поскольку удобрение располагается вблизи влаги, которая сохраняется на больший период времени, чем в поверхностном слое почвы. При ленточном внесении корни культуры получают более свободный допуск к удобрению, поскольку оно располагается локально и имеет высокую концентрацию.
Безводный аммиак быстро связывается с почвой, имеет пролонгированное действие
Фазы действия NH3: 0-30 см 0-6 см
ПолучениеПравить
Промышленный способ получения аммиака основан на прямом взаимодействии водорода и азота (процесс Габера):
+ 91,84 кДж.
Реакция происходит с выделением тепла и понижением объёма. Следовательно, исходя из принципа Ле-Шателье, реакцию следует проводить при возможно низких температурах и при высоких давлениях — тогда равновесие будет смещено вправо. Однако скорость реакции при низких температурах ничтожно мала, а при высоких увеличивается скорость обратной реакции. Проведение реакции при очень высоких давлениях требует создания специального, выдерживающего высокое давление оборудования, а значит, и больших капиталовложений. Кроме того, равновесие реакции даже при 700 °C устанавливается слишком медленно для практического её использования.
Применение катализатора (пористое железо с примесями Al2O3 и K2O) позволило ускорить достижение равновесного состояния. Интересно, что при поиске катализатора на эту роль пробовали более 20 тысяч различных веществ.
Учитывая все вышеприведённые факторы, процесс получения аммиака проводят при следующих условиях: температура 500 °C, давление 350 атмосфер, катализатор. Выход аммиака при таких условиях составляет около 30 %. В промышленных условиях использован принцип циркуляции — аммиак удаляют охлаждением, а непрореагировавшие азот и водород возвращают в колонну синтеза. Это оказывается более экономичным, чем достижение более высокого выхода реакции за счёт повышения давления.
Для получения аммиака в лаборатории используют действие сильных щелочей на соли аммония:
Обычно лабораторным способом аммиак получают слабым нагреванием смеси хлорида аммония с гашёной известью.
Для осушения аммиака его пропускают через смесь извести с едким натром.
