BE586115A - - Google Patents

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BE586115A
BE586115A BE586115DA BE586115A BE 586115 A BE586115 A BE 586115A BE 586115D A BE586115D A BE 586115DA BE 586115 A BE586115 A BE 586115A
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BE
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sep
urea
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superphosphate
potassium
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C9/00Fertilisers containing urea or urea compounds

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Perfectionnements aux engrais. 



   La présente invention est relative aux engrais. 



   Elle a pour objet des compositions d'engrais perfectionnées contenant de l'urée comme composant, spécialement des compositions azote/phosphore/potassium contenant une substance à réaction acide possédant dans sa molécule au moins un atome d'hydrogène rempla- çable par l'ammoniac, en proportion telle que   l'engrais,   quand il est appliqué au sol, ne dégage pas de l'ammoniac en concentration assez élevée pour influencer défavorablement la germination des se- mences, jeunes plants ou plantes en cours de croissance, comparé aux engrais admis communément employés. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   L'invention a aussi pour objet des compositions d'engrais   perfectionnées     conteront     de l'urée   comme composant, spécialement des compositions azote/phosphore/potassium, contenant une substance à réaction acide possédant dans sa molécule au moins un   sterne   d'hy- drogène remplaçable par l'ammoniac, en proportion telle. que   l'en-     ;rais,     quand il   est   cène   ensemble avec des semences de céréales à raison de plus de 60 livres (27 kg) d'urée par acre   (40,5   ares), provoque une germination satisfaisante des semences cossue décrit ci-après. Une importante application de l'invention sont les semail- les de printemps. 



   L'urée a l'avantage de fournir de l'azote dans le sol sous forme plus concentrée que la plupart des autres substances azotées ordinairement disponibles . On a constaté que dans des conditions normales, on peut avantageusement le semer ensemble avec les semences à raison de jusqu'à 60 livres d'urée par acre, mais que, au-delà de cette proportion, il y a tendance à ce que la concentra- tion de l'ammoniac dégagé dans le sol pendant   l'ammonolyse   atteigne des niveaux qui affecteraient défavorablement la germination. 



  La présente invention procure des compositions d'engrais perfec-   tionnées   contenantde l'urée, qui peuvent être semées ensemble avec les semences, dans des conditions normales, à raison de plus de 60 livres d'urée par acre avec une tendance nettement moindre à don- ner des concentrations plutôt élevées d'ammoniac dans le sol comme décrit ci-dessus. 



   Les engrais N/P/K représentent l'application la plus im- portante de la présente invention en ce sens qu'elle offre les avantages d'une forte teneur en éléments nutritifs pour les plantes, ce qui réduit les frais d'emballage, de transport et de   manuten-   tion, tant pour ce qui concerne le stockage que   l'épandage   sur le sol. 



   Vu l'importance de la concentration élevée en éléments nutritifs, les substances à réaction acide préférées comme défini ci-dessus, sont elles-mêmes des engrais, par exemple: phosphate 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 monoammonique, phosphate monopotassique, phosphate monocalcique, superphosphate triple, superphosphate ; et phosphate monosodique, bisulfate d'ammonium, bisulfate de potassium. Le bisulfate de so- dium constitue un exemple d'une substance non fertilisante à réaction acide.Le phosphate de   diammonium   ne convient pas parce qu'il n'a pas de réaction acide. 



   Les avantages retirés de l'emploi de la substance à réaction acide sont suffisamment mis en évidence par les résultats donnés dans le tableau 1 ci-après, qui ont été obtenus de la façon suivante. (Il faut noter que dans ces essais l'effet de l'urée prise seule apparaît comme défavorable parce qu'on l'épandait à raison de plus de 60 livres d'urée par acre). La germination peut être considérée comme satisfaisante à   80%   après 28 jours. 



   On prépare à la main de petites quantités de chaque compo- sition en mélangeant les composants pratiquement secs et   pulvé-   rulents, jusqu'à uniformité presque complète du mélange. Des cou- ches pour semis sont préparées en remplissant des caissettes en bois de 4 pouces (10 cm) de haut sur 14 pouces (35 cm) de long et 4 pouces (la cm) de large avec de la terre grasse bien mélangée ayant un pH de 6,7 environ suffisamment riche en éléments nutritifs' pour les plantes, que l'on   arrose à.   l'eau de pluie pour l'amener à sa capacité naturelle (par exemple   40%   calculé par rapport à de la terre séchée au four).

   On laisse alors sécher les couches pendant une semaine environ jusqu'à obtenir une teneur en   humidité   prédéterminée (par exemple 35% calculé par rapport à de la terre séchée au four). On creuse des sillons en V profonds de 1 pouce (2,5 cm) dans les couches et on plante 25 semences de blé Koga   II   uniformément dans chaque sillon. On arrose uniformément le long du sillon avec suffisamment de composition préparée comme ci- dessus en une quantité correspondant exactement à 48 livres (22 kg) par acre   (40,5   ares), si on laissait un intervalle de 7 pouces (18 cm) entre les sillons d'un champ. La terre humide sortie du sillon y est replacée et la surface soigneusement nive-      lée.

   On prépare un témoin, dans lequel on n'introduit aucun   ;   

 <Desc/Clms Page number 4> 

 engrais. La température est maintenue à 50 F (28 C). Toutes les 24 heures, on examine la série de sillons- On continue jusqu'au 10e jour, au bout desquels la plupart des semences germent dans les 24 heures. 



   Les conditions de cet essai répondent aux "conditions normales" précitées. 
 EMI4.1 
 
<tb> 



  Germination <SEP> : <SEP> jours <SEP> après <SEP> le <SEP> semis
<tb> 
<tb> Traitement <SEP> 11-12 <SEP> 15 <SEP> 18-19 <SEP> 21-22 <SEP> 24-26 <SEP> 28-29
<tb> 
<tb> Témoin <SEP> - <SEP> pas <SEP> d'engrais <SEP> 84 <SEP> 89 <SEP> 90 <SEP> 90 <SEP> 90 <SEP> 90
<tb> 
<tb> "Nitro-chaux" <SEP> 39 <SEP> 88 <SEP> 88 <SEP> 88 <SEP> 88 <SEP> 88
<tb> 
<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 36 <SEP> 86 <SEP> 86 <SEP> 87 <SEP> 87 <SEP> 87
<tb> 
<tb> Urée <SEP> 5 <SEP> 13 <SEP> 24 <SEP> 33 <SEP> 34 <SEP> 34
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 10% <SEP> de <SEP> MAP <SEP> (NH4.H2PO4)

   <SEP> 0 <SEP> 16 <SEP> 34 <SEP> 46 <SEP> 52 <SEP> 55
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 20% <SEP> de <SEP> MAP <SEP> 1 <SEP> 29 <SEP> 45 <SEP> 59 <SEP> 63 <SEP> 64
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 40% <SEP> de <SEP> MAP <SEP> 5 <SEP> 57 <SEP> 69 <SEP> 76 <SEP> 79 <SEP> 84
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 61 <SEP> de <SEP> superphosphate <SEP> 6 <SEP> 51 <SEP> 69 <SEP> 76 <SEP> 76 <SEP> 77
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 122% <SEP> de <SEP> superphosphate <SEP> 9 <SEP> 64 <SEP> 80 <SEP> 81 <SEP> 83 <SEP> 83
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 14% <SEP> de <SEP> superphosphate <SEP> 2 <SEP> 31 <SEP> 40 <SEP> 54 <SEP> 57 <SEP> 58
<tb> triple
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 27% <SEP> de <SEP> superphosphate <SEP> 8 <SEP> 55 <SEP> 64 <SEP> 72 <SEP> 75 <SEP> 78
<tb> triple
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 55% <SEP> de <SEP> superphosphate <SEP> 10 <SEP> 68 <SEP> 82 <SEP> 86 <SEP> 86 <SEP> 86
<tb> 

  triple
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 TABLEAU 1 (suite) 
 EMI5.1 
 
<tb> Germination <SEP> : <SEP> jours <SEP> après <SEP> le <SEP> semis
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Traitement <SEP> 11-12 <SEP> 15 <SEP> 18-19 <SEP> 21-22 <SEP> 24-26 <SEP> 28-29
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<tb> Témoin- <SEP> pas <SEP> d'engrais <SEP> 90 <SEP> 93 <SEP> 93 <SEP> 93 <SEP> 93 <SEP> 93
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<tb> "Nitro-chaux" <SEP> 48 <SEP> 90 <SEP> 90 <SEP> 91 <SEP> 91 <SEP> 91
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<tb> Sulfate <SEP> d' <SEP> ammonium <SEP> 49 <SEP> 87 <SEP> 88 <SEP> 88 <SEP> 88 <SEP> 88
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<tb> Urée <SEP> 3 <SEP> 14 <SEP> 28 <SEP> 42 <SEP> 45 <SEP> 47
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<tb> Urée+24% <SEP> de <SEP> KHS04 <SEP> 5 <SEP> 40 <SEP> 55 <SEP> 68 <SEP> 70 <SEP> 

  75
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 48% <SEP> de <SEP> KHS04 <SEP> 7 <SEP> 75 <SEP> 83 <SEP> 86 <SEP> 86 <SEP> 86
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 95% <SEP> dE <SEP> KHSO4 <SEP> 28 <SEP> 84 <SEP> 87 <SEP> 87 <SEP> 87 <SEP> 87
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 20 <SEP> de <SEP> NH4HSO4 <SEP> 5 <SEP> 27 <SEP> 49 <SEP> 65 <SEP> 69 <SEP> 71
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 40% <SEP> de <SEP> NH4HSO4 <SEP> 4 <SEP> 68 <SEP> 79 <SEP> 89 <SEP> 90 <SEP> 90
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 80% <SEP> de <SEP> NH4HSO <SEP> 15 <SEP> 80 <SEP> 86 <SEP> 87 <SEP> 87 <SEP> 87
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<tb> Témoin <SEP> - <SEP> pas <SEP> d'engrais <SEP> 72 <SEP> 83 <SEP> 84 <SEP> 85 <SEP> 86 <SEP> 

  86
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<tb> "Nitro-chaux" <SEP> 15 <SEP> 88 <SEP> 94 <SEP> 94 <SEP> 94 <SEP> 94
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<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 11 <SEP> 76 <SEP> 80 <SEP> 82 <SEP> 82 <SEP> 82
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<tb> Urée <SEP> 2 <SEP> 10 <SEP> 20 <SEP> 21 <SEP> 38 <SEP> 45
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<tb> Urée+21% <SEP> de <SEP> NaHSO4 <SEP> 2 <SEP> 26 <SEP> 36 <SEP> 40 <SEP> 49 <SEP> 56
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 42% <SEP> de <SEP> NaHS04 <SEP> 3 <SEP> 73 <SEP> 79 <SEP> 81 <SEP> 84 <SEP> 86
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 83% <SEP> de <SEP> NaHS04 <SEP> 5 <SEP> 57 <SEP> 86 <SEP> 89 <SEP> 89 <SEP> 89
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<tb> Témoin <SEP> - <SEP> pas <SEP> d'engrais <SEP> 81 

  <SEP> 93 <SEP> 94 <SEP> 94 <SEP> 94 <SEP> 94
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<tb> "Nitro-chaux" <SEP> 20 <SEP> 88 <SEP> 89 <SEP> 89 <SEP> 91 <SEP> 91
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<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 21 <SEP> 85 <SEP> 87 <SEP> 89 <SEP> 90 <SEP> 90
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<tb> Urée <SEP> 2 <SEP> 14 <SEP> 27 <SEP> 44 <SEP> 46 <SEP> 50
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 11% <SEP> de <SEP> phosphate
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<tb> monocalcique <SEP> 4 <SEP> 17 <SEP> 26 <SEP> 47 <SEP> 54 <SEP> 56
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 22% <SEP> de <SEP> MCP <SEP> 6 <SEP> 31 <SEP> 47 <SEP> 59 <SEP> 64 <SEP> 67
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 44% <SEP> de <SEP> MCP <SEP> 4 <SEP> 42 <SEP> 66 <SEP> 76 <SEP> 80 <SEP> 81
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 <Desc/Clms Page number 6> 

 
Les 

  résultats portés au tableau 1 montrent que, dans le cas de   l'urée   + dihydro-phosphate monoammonique, environ 40 g du sel acide par 100 g d'urée donnent une bonne germination. 



   100 g   d'urée   = 100 moles 
60    40 g de (NH4)H2PO4 = 40 moles 115 De là le mélange = 1 mole d'urée + (40 x 60) mole de NH,HPO, il? 100   = 1 mole d'urée + 0,21 mole de NH4H2PO4 Par conséquent, il semble que l'urée   + 0,2   équivalent molaire d'ad- ditif acide donne une bonne germination dans une terre grasse moyen- ne contenant suffisamment d'eau. 



   Quand on emploie Ca(H2PO4)2 comme additif acide, 0,21 équi- valent molaire de l'additif acide = 0,21 x (0,5 mole de Ca(H2PO4)2) par mole d'urée = 0,21 x 0,5 x 234 x 100/60 g par 100 g d'urée. 



  = 41 g de Ca(H2PO4)2 Cela concorde bien avec le nombre de 44 g obtenu par l'essai (voir tableau 1) et se trouve dans les limites des erreurs expérimenta- les.      



   Quand la substance à réaction acide est le superphosphate ' simple ou triple, l'équivalent molaire est calculé en termes de Ca(H2PO4)2 du superphosphate. Donc, si le superphosphate contient x% de Ca(H2PO4)2, on arrive alors à la quantité réelle de super- phosphate comme suit: 
0,2 x 0,5 mole de Ca(H2PO4)2 par mole d'urée = 0,2 x 0,5 x 234 x   100   g par 100 g d'urée 
60 
40 x 100 g de superphosphate par 100 g d'urée.

   x 
Beaucoup de superphosphates triples et la plupart des su-    perphosphates contiennent de l'acide libre et on doit en tenir compte aussi quand on calcule la proportion de ces matières employées   
Il a été établi ci-dessus qu'une proportion bien spécifiée 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 de la substance définie à réaction acide doit être présents dans les compositions appliquées à raison de plus de 60 livres d'urée par acre. Dans les sols ayant des caractéristiques voisines de cel- les de la terre crasse employée dans les essais ci-dessus, il est préférable que la substance à réaction acide soit présente en une quantité correspondant à au moins 0,2 équivalent molaire par mole d'urée en plus des 60 livres par acre. 



   En pratique, on peut préparer un engrais convenant pour toute une gamme de quantités d'application d'urée à un sol de ca- ractéristiques voisines de la terre crasse ci-dessus, qui contient au moins 0,2équivalent molaire, de préférence au moins 0,25 équi- valent molaire, de substance à réaction acide par mole d'urée pré- sente. La très forte teneur en azote constitue un avantage   princi-   pal de l'urée qui serait particulièrement mis à profit dans les engrais plus concentrés, par exemple ceux c'ontenant au moins 20% d'urée en poids, et c'est avec de tels engrais concentrés que l'en- ploi de la proportion définie ci-dessus de la substance à réaction acide est spécialement avantageux. 



   On sait que le comportement des engrais varie fortement selon les sols et/ou suivant le temps qu'il fait. 



   On a procédé à un autre essai de façon semblable à l'essai précité, en prenant une terre sablonneuse à pH   5,7   à la place   d'une   terre grasse. Comme le tableau 2 l'indique, il faut dans ces con- ditions, pour amener la germination suffisante environ 2 fois au- tant d'additif acide que la quantité requise avec la meilleure terre. 

 <Desc/Clms Page number 8> 

   TABLEAU   2 
Germination :

   jours après le semis 
 EMI8.1 
 
<tb> Traitement <SEP> 11 <SEP> 14-15 <SEP> 17-18 <SEP> 19-20 <SEP> 24-25 <SEP> 28
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
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<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Témoin <SEP> - <SEP> pas <SEP> d'engrais <SEP> 79 <SEP> 88 <SEP> 90 <SEP> 90 <SEP> 90 <SEP> 90
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<tb> "Nitro-chaux" <SEP> 6 <SEP> 73 <SEP> 84 <SEP> 84 <SEP> 85 <SEP> 85
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<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 0 <SEP> 21 <SEP> 64 <SEP> 75 <SEP> 79 <SEP> 81
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<tb> Urée <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 4 <SEP> 7 <SEP> 9
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 10% <SEP> de <SEP> MAP <SEP> 0 <SEP> 3 <SEP> 9 <SEP> 12 <SEP> 17 <SEP> 19
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 20% <SEP> de <SEP> MAP <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 4 <SEP> 9 <SEP> 22 <SEP> 26
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<tb> Urée <SEP> +40% <SEP> de <SEP> MAP <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 5 <SEP> 15 <SEP> 35 <SEP> 42
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 21% <SEP> de <SEP> NaHS04 <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 11 <SEP> 16 <SEP> 25 <SEP> 33
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 42% <SEP> de <SEP> NaHS04 <SEP> 0 <SEP> 4 <SEP> 26 <SEP> 43 <SEP> 58 <SEP> 69
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<tb> Urée <SEP> +83% <SEP> de <SEP> NaHS04 <SEP> 0 <SEP> 18 <SEP> 65 <SEP> 80 <SEP> 84 <SEP> 85
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<tb> Urée+ <SEP> 20% <SEP> de <SEP> NH4HS04 <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 11 <SEP> 16 <SEP> 27 <SEP> 34
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 40% <SEP> de <SEP> NH4HS04 <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 33 <SEP> 45 <SEP> 62 <SEP> 74
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<tb> Urée <SEP> + <SEP> 80% 

  <SEP> de <SEP> NH4HS04 <SEP> 0 <SEP> 10 <SEP> 52 <SEP> 72 <SEP> 80 <SEP> 81
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<tb> Témoin <SEP> - <SEP> pas <SEP> d'engrais <SEP> 78 <SEP> 87 <SEP> 88 <SEP> 88 <SEP> 88 <SEP> 88
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<tb> "Nitro-chaux" <SEP> 0 <SEP> 68 <SEP> 84 <SEP> 85 <SEP> 87 <SEP> 87
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<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium:

   <SEP> 0 <SEP> 33 <SEP> 65 <SEP> 70 <SEP> 76 <SEP> 76
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<tb> Urée <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP> 5 <SEP> 6
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<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 24% <SEP> de <SEP> KHSO4 <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 16 <SEP> 20 <SEP> 38 <SEP> 49
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 48% <SEP> de <SEP> KHS04 <SEP> 0 <SEP> 13 <SEP> 37 <SEP> 50 <SEP> 64 <SEP> 72
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 95% <SEP> de <SEP> KHS04 <SEP> 0 <SEP> 12 <SEP> 59 <SEP> 71 <SEP> 83 <SEP> 85
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 11% <SEP> de <SEP> phosphate
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> monocalcique <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 2 <SEP> 6 <SEP> 12 <SEP> 17
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 22% <SEP> de <SEP> MCP <SEP> 0 <SEP> 4 <SEP> 13 <SEP> 19 <SEP> 

  28
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 44% <SEP> de <SEP> MCP <SEP> 0 <SEP> 8 <SEP> 32 <SEP> 41 <SEP> 54 <SEP> 59
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 TABLEAU 2 (suite! 
 EMI9.1 
 
<tb> Germination <SEP> : <SEP> jours <SEP> après <SEP> le <SEP> sa*
<tb> 
<tb> Traitement <SEP> 11 <SEP> 14-15 <SEP> 17-18 <SEP> 19-20 <SEP> 24-25 <SEP> 28
<tb> 
<tb> 
<tb> Témoin <SEP> - <SEP> pas <SEP> d'engrais <SEP> 73 <SEP> 82 <SEP> 83 <SEP> 84 <SEP> 84 <SEP> 84
<tb> 
 
 EMI9.2 
 "Nitro-ehaux" 13 83 84 34 85 85 
 EMI9.3 
 
<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 1 <SEP> 74 <SEP> 88 <SEP> 90 <SEP> 92 <SEP> 93
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> 0 <SEP> 2 <SEP> 5 <SEP> 6 <SEP> 13 <SEP> 14
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 30% <SEP> de <SEP> superphosphate <SEP> 0 <SEP> 26 <SEP> 48 <SEP> 51 <SEP> 58 <SEP> 63
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 61% 

  <SEP> de <SEP> superphophate <SEP> 0 <SEP> 27 <SEP> 47 <SEP> 55 <SEP> 60 <SEP> 63
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 122% <SEP> de <SEP> superphospha-
<tb> 
<tb> te <SEP> 0 <SEP> 15 <SEP> 67 <SEP> 74 <SEP> 80 <SEP> 82
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 14% <SEP> de <SEP> superphospha-
<tb> 
<tb> 
<tb> te <SEP> triple <SEP> 0 <SEP> 9 <SEP> 21 <SEP> 23 <SEP> 26 <SEP> 31 <SEP> , <SEP> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 27% <SEP> de <SEP> superphospha-
<tb> 
<tb> 
<tb> te <SEP> triple <SEP> 0 <SEP> 16 <SEP> 34 <SEP> 42 <SEP> 45 <SEP> 49
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> + <SEP> 55% <SEP> de <SEP> superphospha-
<tb> 
<tb> 
<tb> te <SEP> triple <SEP> 0 <SEP> 17 <SEP> 62 <SEP> 68 <SEP> 74 <SEP> 74
<tb> 
 
 EMI9.4 
 ¯.¯-------¯.

   z - - - 
On a déjà dit qu'une proportion bien Spécifiée de la sub- stance définie à réaction acide doit être présente dans les   composi-   tions appliquées à raison de plus de   60 livres d'urée   par acre. 



  Dans des sols sablonneux de caractéristiques voisines de celles du sol sablonneux utilisé dans les essais ci-dessus, on ne peut tolé- rer que moins d'urée par acre et il est préférable pour les engrais ; utilisés dans de telles conditions que la substance à réaction aci- de soit présente en plus grande proportion que celle tolérée pour la terre grasse. 



   En pratique, un engrais utilisable avec un sol ayant des propriétés voisines de celles du sol sablonneux ci-dessus en étant appliqué à raison d'environ 40 livres (18 kg) d'azote par acre (40,5 ares), peut être prépare en fournissant une plus grande quantité de substance à réaction acide que celle employée avec      

 <Desc/Clms Page number 10> 

 
 EMI10.1 
 ln ter.r. r; :a 1:).:l:' 2:\:;.'191e au moins 0,<% équivalent ;,-1 de préférence 0,5 équivalent molaire, de   substance   à réaction acide quand cette dernière est un bisulfate. Avec des sols de cette ra- 
 EMI10.2 
 +.., le "0'1 ..,.' ,...." ..J- l ':1- -: fois environ aussi efficace qua le cvhgd ro-a?osprzte moaorv.içate ou le phosphate mOro# lciC=ue. 



  Les engrais particrdàèrement précieux suivant la présente invention sont ceux qui contiennent les trois éléments nutritifs N,p et K. En plus de l'urée, l'azote peut être présent sous forme 
 EMI10.3 
 de sels d'ammonium:, par exemple phosphate monoaIJ1TIonique, sulfate ammonique. Le phosphate peut être présent sous forme d'un sel comme Ca(H2PO4)2 par exemple comme superphosphate triple ou simple; et le potassium par exemple sous forme de chlorure de potassium ou sulfate de potassium. Le phosphore   monopotassique,   et le phosphate monosodique sont appropriés, mais on ne peut pas facilement se les procurer en quantité industrielle. 



   En tenant compte du besoin élevé en azote et de la   disponi.   bilité dans le commerce ainsi que du prix des matières, les compo- sants les plus importants pour de tels engrais en plus de l'urée sont : le phosphate   monoammonique,le   sulfate d'ammonium (utilisé uniquement comme source   d'azote),   le superphosphate triple ou sim- ple, et le chlorure de potassium. 



   Un groupe d'engrais particulièrement précieux est à base d'urée, de phosphate monoammonique et de chlorure de potassium, ensemble avec le sulfate d'ammonium si on le désire. 



   Un autre groupe particulièrement précieux d'engrais est à base d'urée, de Ca(H2PO4)2 sous forme de superphosphate triple, et de chlorure de potassium, ensemble avec le sulfate   d'ammonium   si on le désire. Dans cette dernière combinaison, le composant de phosphore peut comprendre du superphosphate et alors l'engrais, quoique précieux, est moins concentré. 



   Des engrais contenant jusqu'à   15-20%   environ en poids d'u- rée peuvent être produits sous forme granulaire par granulation 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 humide comprenant le mélange des composants sous forme de parti- cules finement divisées avec la quantité requise d'eau dans n'importe quel type de mélangeur approprié, par exempleles mélangeurs à cuve ou tambour rotatif, tels que les mélangeurs Liner et Eirich, et les mélangeurs à pales comme le mélangeur Gardner, suivi du séchage. 



   Une particularité préférée et très importante de l'inven- - tion est la production d'engrais mixtes contenant les composants précités dans n'importe quelle proportion, y compris aussi ceux contenant moins de   20%   d'urée sous la forme de granules ayant un bel aspect, par la granulation avec agglomération des ingrédients secs bien mélangés.

   Ceci est réalisé en introduisant le mélange pré- paré entre des cylindres d'agglomération capables d'appliquer une pression considérable, par exemple de   400   à 25. 000 livres (181 à 11.325 kg) par pouce linéaire (25 mm) sur la matière à agglomérer ce qui transforme celle-ci en agrégats en forme de feuilles ayant une épaisseur de 0,1 pouce (2,5 mm) environ ou un peu plus; en brisant ces agglomérats en feuilles plus petites à l'aide d'un dispositif pour faire des paillettes ou cylindre muni d'un certain nombre de lames faisant saillie radialement; et en ali- mentant de ces feuilles des cylindres de broyage qui sont de préfé- rence ondulés ou repoussés, pour les réduire en granules. Ce mode de production de granules est connu sous le nom de granulation par agglomération.

   Il peut y avoir plus de deux cylindres de   broya-   ge, si on le désire, quand des agglomérats plus épais sont formés. 



   Les granules après avoir été tamisés afin d'être exempts de particu- les fines constituent l'engrais et sont facilement épandables; ils se laissent facilement   stocker.   Ces propriétés peuvent être augmen- tées par enduction si c'est requis. 



   Les engrais N/P/K produits de cette façon constituent une forme de réalisation très importante de l'invention. La production des engrais très résistants, contenant des quantités importantes d'urée, par granulation humide présente les désavantages des problè- 

 <Desc/Clms Page number 12> 

 mes de séchage et de refroidissement dus à la réduction de la tension de vapeur de la solution par l'urée, avec la tendance à la décomposition thermique et à de fortes pertes en azote. 



  Pour ces raisons, le prix de revient est élevé. Le procédé de granulation par agglomération qui vient   d'être   décrit ne présente pas ces désavantages. 



   Quand le procédé de granulation par agglomération est appliqué   à des   matières pratiquement sèches, les granules de l'en- grais produit se laissent facilement stocker, par exemple dans le cas d'un engrais 20 : 10 : 10 ayant la composition suivante en pourcentage en poids: 
Urée 18,1 
Phosphate monoammonique 20,8 
Chlorure de potassium 16,7 
Sulfate d'ammonium 44,4 dans laquelle la teneur en eau du sulfate d'ammonium est de 0,03%, celle de l'urée est de   0,02,   celle du phosphate monoammonique de   0,41%,   et celle du chlorure de potassium de 0,03%; des sacs de 112 livres (51 kg) de granules produits (qui n'ont pas été traités pour l'antiagglomération) empilés à raison de vingt à la fois ne mon- trent aucun signe de prise en masse après 8 semaines d'emmagasi- nage. 



   Il en est de même dans le cas de granules empaquetés dans des sacs à 6 épaisseurs et dans des toiles doublées intérieurement de papier revêtu de polyéthylène. Des granules ayant la même compo- sition mais produits par granulation humide, examinés au même moment dans les mêmes conditions, prennent fortement en masse à moins de leur faire subir un traitement avec des poudres inertes pour éviter la prise en masse. 



   Suivant une autre caractéristique de l'invention, on pro-   duit donc des engrais N :P:K à base d'urée et contenant   au moins 0,2 équivalent molaire, de préférence 0,4 équivalent mo- laire d'une substance à réaction acide ayant dans sa molécule au 

 <Desc/Clms Page number 13> 

 moins un atome d'hydrogène remplaçable par l'ammoniac, qui sont produits par granulation avec agglomération . Ces compositions granulaires offrent les avantages suivants: leur teneur en urée est disponible avec efficacité dans les terres grasses sans effet néfaste sérieux sur la germination, elles se stockent mieux, elles sont épandables et conviennent très bien pour être semées avec les semences, la teneur en éléments nutritifs est élevée - d'où frais de transport réduits - et elles ont un bel aspect. 



   Des exemples d'engrais concentrés azote/phosphore/potas- sium faits par granulation avec agglomération suivant la présente invention, convenant pour les céréales dans des terres grasses, sont ceux dans lesquels le rapport N:P2O5:K2O est 20 :10:10 en   %.   



  De tels compositions peuvent être préparées à l'aide des composants suivants : les diluants comprennent les constituants des matières premières qui ne sont pas des engrais : 
 EMI13.1 
 
<tb> I <SEP> II
<tb> 
<tb> Urée <SEP> 16,0 <SEP> 20,4
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> monoammonique <SEP> 16,3 <SEP> 20,8
<tb> 
<tb> Chlorure <SEP> de <SEP> potassium <SEP> 16,7 <SEP> 16,7
<tb> 
<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 49,8 <SEP> 39,1
<tb> 
<tb> Diluant <SEP> 1,2 <SEP> 1,0
<tb> 
 
Des exemples d'engrais mixtes concentrés produits par gra- nulation avec agglomération, convenant comme engrais dans un but général, sont ceux ayant des rapports N:P2O5:K2O en % tels que 12:12:18, 14:14:21 et 18:18:18. Ce dérnier engrais convient pour les prairies avec une application ultérieure possible d'azote. 



   Ils peuvent être préparés à partir des composants suivants: 
 EMI13.2 
 
<tb> 12 <SEP> :12:18
<tb> 
<tb> ######L <SEP> II
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> 10,0% <SEP> 15,0%
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> monoammonique <SEP> 19,4% <SEP> -
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Chlorure <SEP> de <SEP> potassium <SEP> 30,0% <SEP> 30,0%
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium.

   <SEP> 24,0% <SEP> 24,2%
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Diluant <SEP> 16,6% <SEP> - <SEP> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Superphosphate <SEP> triple- <SEP> 23,0%
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Superphosphate <SEP> simple- <SEP> 7,8%
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 14> 

 
 EMI14.1 
 
<tb> Urée <SEP> 16,1#
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> 16,1
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Phosphate <SEP> monoammonique <SEP> 22,6%
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Chlorure <SEP> de <SEP> potassium <SEP> 35,0%
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 20,6%
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Diluant <SEP> 5,7%
<tb> 
 Ces trois engrais conviennent pour la culture des pommes de terre. 



   Comme exemple   d'un   engrais granulé 20:10:10 produit par granulation avec agglomération, à base de superphosphate triple et convenant pour être semé avec les semences, on citera le suivant: 
 EMI14.2 
 
<tb> 1
<tb> 
<tb> Sulfate <SEP> d'ammonium <SEP> 30
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> 29
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Superphosphate <SEP> triple <SEP> 21
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Chlorure <SEP> de <SEP> potassium <SEP> 17
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Composants <SEP> inertes <SEP> 3
<tb> 
 
Des exemples d'engrais plus concentrés à usage général produits par granulation avec agglomération, à base de superphospha. te triple, sont :

   
 EMI14.3 
 
<tb> 23:10:17.5 <SEP> 28 <SEP> :10:10
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Urée <SEP> 50 <SEP> 61
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Superphosphate <SEP> triple <SEP> '21 <SEP> 21
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Chlorure <SEP> de <SEP> potassium <SEP> 29 <SEP> 17
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Composants <SEP> inertes- <SEP> 1
<tb> 
 
On peut augmenter le caractère anti-prise en masse de ces engrais granulés en revêtant les granules d'une poudre inerte, jusqu'à   4%   en poids, telle que du kaolin, appliquée avec ou sans un adhésif tel qu'une huile. 



   Un exemple de dimensions convenables de granules, est 4 - 1 mm, de préférence 3,5 - 1,5   mm.   



   Quoiqu'on puisse utiliser de l'urée contenant de petites quantités de biuret, il est préférable de prendre de l'urée conte-      nant seulement une petite quantité de biuret, par exemple n'excé- dant-pas 1,5%. L'urée recristallisée est particulièrement utile.

Claims (1)

  1. REVENDICATION S.
    1.- Compositions d'engrais perfectionnées contenant de l'urée comme un de leurs composants, ainsi qu'une substance à réaction acide possédant dans sa molécule au moins un atome d'hy- drogène remplaçable par l'ammoniac, en proportion telle que l'en- grais, quand il est dans le sol, ne dégage pas d'ammoniac en con- centration assez élevée pour influencer défavorablement la ger- mination des semences, jeunes plants ou plantes en cours de crois- sance, comparé aux engrais admis communément employés.
    2. - Composition d'engrais suivant la revendication 1, con- venant pour être semée ensemble avec des semences de céréales.
    3.- Composition suivant la revendication 1 ou 2, dans la- quelle sont présents l'azote, le phosphore et le potassium.
    4.- Composition suivant la revendication 1, 2 ou 3, dans laquelle la dite substance à réaction acide est du phosphate mono- ammonique ou du phosphate monopotassique.
    5.- Composition suivant la revendication 1, 2 ou 3, dans laquelle la dite substance à réaction acide est du phosphate mono- calcique.
    6. - Composition suivant la revendication 5, dans laquelle le phosphate monocalcique est du superphosphate triple.
    7. - Composition suivant la revendication 5, dans laquelle le phosphate monocalcique est du superphosphate.
    8. - Composition suivant la revendication 1, 2 ou 3, dans laquelle la dite substance à réaction acide est du bisulfate d'am- monium ou du bisulfate de potassium.
    9.- Composition suivant les revendications 1 à 8, dans la- quelle la dite substance à réaction acide est présente à raison d' au moins 0,2 équivalent molaire par mole d'urée présente dans 1-'en- grais. ' 10.- Composition suivant la revendication 9, dans laquel- le la proportion de la dite substance à réaction acide est d'au <Desc/Clms Page number 16> moins 0,25 équivalent molaire par mole d'urée.
    11.- Composition suivant la revendication 10 pour sols sablonneux, dans laquelle la substance à réaction acide est un bisulfate en proportion d'au moins 0,4 équivalent molaire par mole d'urée.
    12. - Composition suivant les revendications 1 à 10, com- prenant de l'urée, du phosphate monoammonique et un sel de potas- sium.
    13.- Composition suivant les revendications 1 à 10, com- prenant de 1-*urée, du superphosphate triple et un sel de potassium.
    14. - Composition suivant les revendications 1 à 10, com- prenant de l'urée, du superphosphate et un sel de potassium.
    15. - Composition granulaire suivant les revendications 1 à 14, produite par granulation avec agglomération.
    16. - Composition suivant la revendication 15, dans laquel- le les ingrédients sont essentiellements secs.
    17.- Composition granulaire suivant la revendication 15 ou 16, ayant un rapport N:P2O5:K2O de 20:10:10., comprenant de l'urée, du phosphate monoammonique, du chlorure de potassium et du sulfate d'ammonium.
    18. - Composition granulaire suivant la revendication 15 ou 16, ayant un rapport N:P2O5:K2O de 20:10:10 comprenant de l'urée, du superphosphate triple, du chlorure de potassium et du sulfate d'ammonium.
    19.- Composition granulaire suivant la revendication 15 ou 16, ayant un rapport N:P2O5:K2O de 12 :12:18 de l'u- rée, du phosphate monoammonique, du chlorure de potassium et du sulfate d'ammonium.
    20.- Composition, granulaire suivant la revendication 15 ou 16, ayant un rapport N:P205:K20 de 12:12:18 comprenant de l'urée, du superphosphate triple, du superphosphate, du chlorure de potassium et du sulfate d'ammonium.
    21. - Composition granulaire suivant la revendication 15 ou 16, ayant un rapport N:P205:K20 de 14:14:21 comprenant de 15urée, <Desc/Clms Page number 17> du. phosphate monoammonique, du chlorura de potassium et du sulfate EMI17.1 ,........... "'1, 22.- Composition granulaire suivant la revendication 15 eu 16, :L3s' mi rapport f:??5:K20 de 23:10:17 ,5 co:;r:n;nß de l'm>.3e, du superphosphate triple et du chlorure de potassiun.
    23. - Composition suivant les revendications 1 à 14, conte- nant jusqu'à 20% en poids d'urée, produite par granulation humide.
    24.- Composition granulaire suivant les revendications 15 à 23, recouverte d'un enduit de poudre inerte.
    25.- Composition suivant la revendication 24, dans laquel- le les granules sont traités par de l'huile et ensuite par une poudr' inerte.
    26. - Composition suivant les revendications précédentes, dans laquelle la teneur en biuret de l'urée ne dépasse pas 1,5%.
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