ES2816923T3 - Procedimiento para producir un fertilizante mineral - Google Patents

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ES2816923T3 ES15772034T ES15772034T ES2816923T3 ES 2816923 T3 ES2816923 T3 ES 2816923T3 ES 15772034 T ES15772034 T ES 15772034T ES 15772034 T ES15772034 T ES 15772034T ES 2816923 T3 ES2816923 T3 ES 2816923T3
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Abstract

Procedimiento para producir fertilizantes minerales que comprende recubrir los gránulos de fertilizante con envolturas exteriores, que se basan en glauconita, caracterizado por que los gránulos de fertilizante, después de recubrirlos con las envolturas exteriores, se exponen a un tratamiento por un campo magnético constante, y en el que la intensidad del campo magnético externo se selecciona dentro del intervalo de 2000 - 3000 E, y el tiempo de exposición del campo magnético en los gránulos de fertilizante está en el intervalo de 1 - 2 minutos.

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimiento para producir un fertilizante mineral
Campo técnico
La invención se refiere a la producción de fertilizantes y se puede usar en la tecnología de producción de fertilizantes granulados recubiertos que contienen nutrientes de nitrógeno y/o fósforo y/o potasio.
Estado de la técnica
El documento WO 2014/158010 A1 divulga un procedimiento para obtener fertilizantes recubiertos con glauconita. El documento GB 24778 A divulga que el crecimiento de las plantas se mejora al tratar el suelo con óxido de hierro total o parcialmente magnético. El documento WO 99/19274 A1 divulga fertilizantes orgánicos magnetizados que contienen ceniza en polvo y otros agentes fertilizantes, en los que la ceniza en polvo se polariza bajo un campo electrostático de alta tensión.
Antecedentes
Uno de los problemas para un uso más eficaz de los fertilizantes en la agricultura es evitar pérdidas de nutrientes de fertilizante disponibles para las plantas durante su transporte, almacenamiento y uso.
Los principales motivos de estas pérdidas son:
- las emisiones gaseosas de los nutrientes de fertilizante a la atmósfera debido a la desnitrificación que los hace inaccesibles para las plantas; dichas emisiones gaseosas de nutrientes son principalmente características de los fertilizantes nitrogenados; es conocido que debido a la alta movilidad de los compuestos nitrogenados en los fertilizantes provocada por la desnitrificación (pérdidas gaseosas), sus pérdidas alcanzan más de un 50 %;
- la lixiviación de fertilizantes provocada por las precipitaciones y por las aguas de riego, que transfieren los nutrientes disponibles para las plantas a aquellos horizontes de suelo que son inaccesibles al sistema radicular de las plantas; la lixiviación de nitratos solubles y sales de amonio del perfil de suelo (migración de nitrógeno) es en particular intensa en las áreas irrigadas; las pérdidas de nutrientes por estos motivos, en los arrozales por ejemplo, alcanzan hasta un 70-80 %;
- la conversión de nutrientes solubles y disponibles para las plantas en sustancias insolubles, que son inaccesibles para las plantas (retrogradación); cuando se aplican fertilizantes de fosfato y potasio al suelo, casi un 70 % de los nutrientes se convirtieron en sólidos indigeribles insolubles para las plantas.
Dichos problemas se resuelven de forma ventajosa recubriendo la superficie de los fertilizantes granulares con recubrimientos protectores especiales para proporcionar una liberación controlada (retardada) de nutrientes de fertilizante al suelo a lo largo del tiempo en las dosis requeridas para la nutrición de las plantas. Los fertilizantes con un período de tiempo extendido de liberación de nutrientes en el suelo se denominan fertilizantes de acción prolongada. La aplicación de membranas protectoras sobre la superficie de los gránulos de fertilizante se lleva a cabo normalmente por técnicas conocidas de recubrimiento de gránulos.
Un ejemplo de un fertilizante de liberación mantenida con un recubrimiento protector, que proporciona una liberación controlada (retardada) de nutrientes en el suelo es un fertilizante con liberación controlada de nutrientes prerrecubierto y su procedimiento de producción, conocido a partir de la patente rusa número 2.212.134, IPC A01N 25/08, A01N 25/10, C05G 3/00, fecha de presentación 09/06/1999.
La invención se puede usar para obtener composiciones separadas de gránulos de nutrientes de fertilizante (por ejemplo, gránulos de NpK) con un recubrimiento exterior que proporciona una acción mantenida de los fertilizantes (nutrientes de liberación controlada).
El fertilizante se obtiene a partir de gránulos de nutrientes para los que se aplica la capa de prerrecubrimiento a partir de una grasa vegetal, por ejemplo, aceite de linaza bruto y se prepara un recubrimiento polimérico exterior en forma de cápsulas. El prerrecubrimiento puede comprender un aglutinante, tal como arcilla en polvo y el desecante. La aplicación de prerrecubrimiento proporciona características más deseables de liberación controlada (retardada) de nutrientes en una fracción de peso inferior del recubrimiento de polímero exterior.
El uso de fertilizantes de acción prolongada que controlan la liberación de nutrientes es una dirección prometedora en las técnicas agrícolas de cultivo, porque tienen una serie de ventajas significativas sobre el uso de fertilizantes convencionales, a saber:
- se reducen las pérdidas de nutrientes de los fertilizantes, se mejora la condición ecológica de los territorios, donde se aplican estos fertilizantes;
- se reducen las pérdidas de nitrógeno del suelo debido a la inhibición de los procesos de desnitrificación;
- se evita el efecto de la toxicidad local por cantidades excesivas de nutrientes en el suelo;
- se hace posible la aplicación única de fertilizantes minerales en grandes cantidades sin fertilizar adicionalmente durante la temporada de cultivo, lo que reduce significativamente la complejidad de la agricultura e incrementa la rentabilidad global de la producción;
- permite el uso generalizado de sistemas de cultivo innovadores (sin labranza, labranza pequeña) que proporcionan una única aplicación de fertilizantes minerales.
En las prácticas agrícolas de cultivo, la tecnología de cultivo de plantas con el impacto de campos magnéticos artificiales débiles (de bajo potencial), incluyendo campo magnético estático, en el suelo, fertilizantes, semillas y plantas durante su temporada de cultivo, se usa ampliamente. La exposición a un campo magnético proporciona una mejora de la energía de germinación, una aceleración de la fase de desarrollo de las plantas, una mejora del rendimiento de las plantas y la calidad de los productos agrícolas.
Los siguientes son ejemplos en los que se usan campos magnéticos artificiales en técnicas agrícolas de cultivo.
Es conocido un procedimiento de cultivo de plantas de acuerdo con el certificado de derechos de autor de la URSS número 1026708, IPC A01G 7/04, fecha de presentación 04/02/1981. El procedimiento incluye preparar el suelo, sembrar semillas y cuidar las plantas, mientras que el suelo preparado antes de sembrar las semillas se expone a un campo magnético constante.
El procedimiento es como sigue. El suelo se coloca entre los polos del electroimán y se mantiene durante 3 - 5 minutos. Posteriormente, las semillas se siembran en el suelo. El campo magnético se selecciona en el intervalo de 1500 - 3500 E. Cuando la tensión es de 3500 E, el suelo alcanza la saturación magnética, con una tensión de 1500 E, la magnetización del suelo es de un 85% de la saturación magnética. La remanencia del suelo durante 6 meses se reduce en un 17 - 50% dependiendo del tipo de suelo. La humedad del suelo no juega un papel significativo en la formación y dinámica de la magnetización residual.
La aplicación del procedimiento proporciona una mejora en la energía de germinación de la semilla, la productividad de la planta se incrementa hasta en un 19 %, las fases de desarrollo de la planta se aceleran.
Son conocidos un procedimiento de labranza en el proceso de siembra y el dispositivo para su implementación de acuerdo con el certificado de derechos de autor de la URSS número 1771589, IPC A01G 7/04, fecha de presentación 25/06/1990. Las semillas se mezclan con partículas ferromagnéticas antes de la siembra y se pasan entre los polos de los electroimanes mientras se siembra. Las líneas magnéticas de fuerza impregnan el suelo y las semillas, que están incrustadas en el suelo. Esto incrementa la fuerza del campo magnético local alrededor de los componentes magnéticos del suelo, así como también cambia los procesos bioquímicos en las semillas al lado positivo para el crecimiento y la formación de plantas. El suelo y las partículas ferromagnéticas, que se han convertido en imanes permanentes después de atravesar el campo magnético y adheridas a las semillas, mantienen la magnetización durante 5 - 6 meses. El tamaño de las partículas ferromagnéticas debe ser pequeño, pero mayor que el valor crítico (100 A para hierro, 150 A níquel, etc.), porque si el tamaño de estas partículas es menos que crítico, perderán sus propiedades magnéticas. Las semillas y los componentes del suelo que se mueven en un campo magnético se cruzan necesariamente con la parte del campo magnético, en la que el impacto sobre las semillas y el suelo es el mayor. Los parámetros del campo magnético se establecen para semillas específicas o un suelo específico. La presencia de partículas ferromagnéticas en el suelo proporciona magnetización de estos microimanes en el trabajo de campo en curso, manteniendo de este modo constantemente condiciones favorables para el crecimiento de plantas. Es suficiente instalar las unidades de campo de las fuentes de campo magnético.
Un aparato para implementar el procedimiento comprende un tambor de siembra, una cuchilla, un canal de semillas conductor, en el extremo del que se instalan piezas polares de un imán directamente cerca de la tierra que actúa sobre las semillas que se mueven entre dichas piezas, sobre las semillas que yacen en el suelo y sobre el suelo mismo. El campo magnético es de hasta 3600 E.
La aplicación del procedimiento proporciona una mejora de la energía de germinación de semillas, aceleración del crecimiento y formación de plantas.
Es conocido un procedimiento de cultivo de cultivos de acuerdo con el certificado de derechos de autor de la URSS número 1531879, IPC A01V 79/02, fecha de presentación 12/28/1987. El procedimiento implica colocar los imanes en forma de placa con un campo magnético en gradiente, con una inducción magnética de 0,01 - 0,03 T (tesla), en el suelo debajo de las plantas en el perímetro de la masa radicular más grande.
Como resultado, se intensifica el crecimiento de raíces en los horizontes fértiles que proporciona que las plantas perennes se cultiven en suelos con poco horizonte arable a una distancia cercana de las capas de agua subterránea o de agua subterránea salina.
Es conocido un procedimiento de cultivo de cultivos de acuerdo con la patente RF número 2110910, IPC A01G 7/04, A01C 1/00, fecha de presentación 25/10/1996. El procedimiento implica el cultivo de plántulas seguido de su plantación en la tierra y la exposición a un campo magnético, en el que la exposición al campo magnético de las semillas se realiza antes de la siembra, al menos una vez, así como antes de plantar las plántulas en la tierra. Se usa el campo magnético generado por el sistema en base a imanes permanentes con inducción magnética de 30 - 120 mT. El tratamiento de la semilla y la plántula por campo magnético se realiza teniendo en cuenta las fases de la luna en la fecha de procesamiento de semillas y plántulas.
El procedimiento permite obtener una cosecha plena en producción masiva de plantas en regiones con condiciones de alto riesgo para la agricultura, reducir la intensidad energética y mejorar la ecología del cultivo.
Es conocido un procedimiento de tratamiento previo a la siembra de cultivos de acuerdo con la patente RF número 2261574, IPC A01C 1/00, fecha de presentación 05/05/2004. Las semillas se tratan por el campo magnético antes de la siembra, pasándose dichas semillas dos veces a través del área de trabajo activa (NS) de los imanes. El procedimiento es como sigue: el sistema magnético doble con el área de trabajo activa (NS) se establece para producir transportadores de manipulación estándar que transportan semillas procesadas. Al mismo tiempo que se respeta la polaridad variable del imán (NS), el gradiente del campo magnético es de 2 • 10'1 a 5 • 10+1 T/m.
El pretratamiento de las semillas en el campo magnético incrementa la germinación de semillas hasta un 1 - 5,8 %, la intensidad del crecimiento primaveral hasta un 1 -14 % y el rendimiento hasta 0,7 - 6,4 kg/ha.
Es conocido el material para acelerar el crecimiento de plantas a partir de la patente RF número 2113781, IPC A01G 7/04, fecha de presentación 26/09/1996. El material se lleva a cabo en forma de una sustancia magnética recubierta con una composición polimérica. En apariencia, este material es un gránulo con un diámetro de 1 - 10 mm o un producto filiforme. Un núcleo del gránulo o un núcleo del hilo está hecho de una sustancia magnética, que está recubierta con una capa protectora, por ejemplo, un barniz, polietileno, polipropileno u otra composición polimérica. Las partículas que tienen materiales magnéticos o ferromagnéticos se usan como sustancia magnética, seguido de magnetización después de la fabricación de gránulos o hilos. Cuando se plantan gránulos (hilos), se colocan en el suelo de modo que la mayor parte de las raíces esté cerca de los gránulos. En la práctica, los gránulos (hilos) simplemente se mezclan con tierra y se plantan las plantas.
El uso de este material hace posible acelerar la formación de masa verde, incrementar la germinación de semillas, acelerar la maduración.
Es conocido un procedimiento de producción de un material magnético para la mejora del suelo de acuerdo con la solicitud de patente japonesa número 2002033231, IPC C05G 5/00, fecha de presentación 14/07/2000. El polvo de material magnético se mezcla con un plástico biodegradable y se forma en forma de varillas, gránulos o láminas y se magnetiza.
El material magnético, que se coloca en el suelo, estimula el crecimiento de las plantas y no requiere una utilización adicional que se provoca por la degradación natural del material en el suelo.
Son conocidas maneras en las que el campo magnético influye sobre los fertilizantes que se introducen en el suelo. Un ejemplo es el procedimiento de estimulación del crecimiento de plantas bajo la patente de la Federación Rusa n.° 2172100, IPC A01G 7/04, fecha de presentación 27/12/1999. El procedimiento comprende introducir sustancias magnetizadas en el suelo, tales como se usan fosfatos magnetizados, que son difícilmente solubles. Los fosfatos difícilmente solubles, por ejemplo, la sal de calcio en polvo Ca3(PO4)2 , antes de incorporarse al suelo se pasan una vez a través de una unidad magnética hecha en forma de tubo con una longitud de 80 cm, en la que los imanes, que crean un campo magnético débil, están montados helicoidalmente. La fuerza del campo magnético es de 40 E. La magnetización se realiza desplazando los fosfatos difícilmente solubles a través del tubo magnético a una velocidad de caída libre.
El procedimiento permite mejorar la eficacia de la inserción en el suelo de fosfatos poco solubles y potencia la productividad de los cultivos.
Es posible citar otros ejemplos del uso de campos magnéticos artificiales en las técnicas agrícolas, que proporcionan un incremento del vigor y crecimiento de la semilla de cultivo, de la tasa de acumulación de materia verde, de la reducción del tiempo de maduración de los frutos y el incremento de rendimiento por unidad de superficie, etc. El rasgo característico más importante de estas tecnologías es su respeto al medio ambiente, ya que en el proceso de tratamiento magnético no se altera el equilibrio natural de minerales y organismos en el suelo.
Por tanto, una manera prometedora de mejorar el fertilizante resultante del análisis de la técnica anterior es proporcionar un fertilizante con una liberación controlada (retardada) de nutrientes durante un período prolongado en dosis que son suficientes para alimentar a las plantas, así como el impacto sobre el fertilizante por factores físicos, tales como campos magnéticos, para mejorar la eficacia de los fertilizantes.
La tecnología de fabricación de fertilizantes granulares "Agroprotektor", conocida de acuerdo con la patente en Ucrania para el número de invención 96506, el IPC C05G 5/00, C05B 19/00, C05C 11/00, C05D 1/00, fecha de presentación 30/03/2010, se selecciona como prototipo.
El fertilizante granulado contiene un núcleo que comprende nitrógeno o fósforo, o nutrientes de potasio, o una combinación de los mismos (véase gránulos de fertilizante de N, P, K, NP, NK, RK NPK). El núcleo está cubierto con una envoltura protectora en base a una sustancia inorgánica. El aglomerado natural de fósforo-glauconita se usa como sustancia inorgánica. Para la formación de la envoltura protectora con las características mecánicas y fisicoquímicas necesarias, previamente se pulveriza el aglomerado natural de fósforo-glauconita para dar un polvo homogéneo. Se añade un aglutinante, que es una solución acuosa de fertilizantes de potasio o nitrógeno, o su combinación, al aglomerado particulado de fósforo-glauconita como sustancia base de la envoltura. La concentración de dicha solución es de un 30,0 - 85,0 %, y su contenido en la envoltura, como aglutinante, es de un 1,0 - 10,0 % en peso, % en peso de aglomerado de fósforoglauconita. Estas relaciones proporcionan las características mecánicas necesarias de la envoltura y de todo el gránulo.
La envoltura tiene un peso de un 10 - 90% en peso de gránulos de fertilizante que está determinada principalmente por las características del suelo, que se usa debajo del fertilizante, así como por el contenido del núcleo de gránulo y el cultivo, que se alimenta por este fertilizante.
El líquido aglutinante y el aglomerado natural de fósforo-glauconita se aplican sobre la superficie de los gránulos de fertilizante mineral hasta que se recubren con una envoltura de tamaño especificado, seguido de curado. La aplicación de la composición de la envoltura sobre la superficie de los gránulos se realiza por técnicas conocidas, tales como recubrimiento en bandeja de gránulos de fertilizante o por adhesión. Tecnológicamente esta operación se lleva a cabo en el granulador, por ejemplo, de tipo placa. La pulverización del aglutinante sobre los gránulos de fertilizante se produce en un granulador a través de un pulverizador, con el rodamiento simultáneo de los gránulos en un aglomerado en polvo de fósforoglauconita. El proceso continúa hasta que los gránulos están cubiertos con una envoltura de dimensiones predeterminadas.
El fertilizante granular con dicha envoltura es un fertilizante de acción prolongada, que evita la pérdida de componentes valiosos por evaporación, lixiviación, degradación de componentes valiosos en formas que no están disponibles para las plantas. Las propiedades mecánicas y físicas de los gránulos de fertilizante evitan la destrucción de los gránulos, la formación de polvo, el hinchamiento, el apelmazamiento y la dispersión de polvo durante el almacenamiento, transporte y uso del fertilizante.
La eficacia del fertilizante descrito está determinada por las propiedades físicas y químicas del aglomerado de fósforo-glauconita, lo que permite realizar el efecto de fertilizante de acción prolongada (liberación lenta de nutrientes de fertilizante en el suelo durante un período prolongado a las dosis requeridas para alimentar a las plantas). Otros rasgos característicos de mejora de la eficacia de los fertilizantes no se usan en esta tecnología.
Descripción de la invención
La base de la invención es mejorar un procedimiento para producir fertilizantes minerales, proporcionándose este procedimiento para mejorar la eficacia de la aplicación de fertilizantes debido al impacto en el fertilizante, en el suelo, en las semillas plantadas en el suelo y en la planta durante su temporada de crecimiento por factores físicos adicionales, que contribuyen al vigor de la semilla, acelerando la fase de desarrollo de la planta, incrementando la productividad de la planta y la calidad de los productos agrícolas.
Este objetivo se logra por un procedimiento de producción de fertilizantes minerales, que comprende la aplicación de las envolturas, en base a glauconita, sobre gránulos de fertilizante, de acuerdo con la invención. Los gránulos de fertilizante, que se han recubierto con las envolturas, se exponen a un tratamiento por un campo magnético externo.
Estos rasgos característicos son rasgos característicos esenciales de la invención, ya que son necesarias y suficientes para lograr el objetivo.
El autor de la invención usó una propiedad de la susceptibilidad magnética de la glauconita, que está determinada por el contenido de minerales ferromagnéticos en la glauconita. Por susceptibilidad magnética se entiende una cantidad que caracteriza la capacidad de una sustancia de magnetizarse por un campo magnético externo. La glauconita tiene una susceptibilidad magnética positiva, de la que su valor absoluto alcanza hasta 10 ~ 2 unidades SI. En otras palabras, la glauconita bajo la influencia de un campo magnético externo adquiere magnetización residual (cantidad física que caracteriza el estado magnético del cuerpo físico), lo que significa que se vuelve una fuente de un campo magnético secundario que coincide con la dirección del campo magnético externo, con una intensidad que se incrementa con la intensidad del campo magnético externo. La magnetización de la glauconita se mantiene durante un tiempo prolongado; la reducción de la magnetización de la glauconita a un 75 % de la original se produce en 6 -10 meses. Esto es suficiente para el efecto magnético sobre los procesos biológicos de la planta durante su temporada de crecimiento.
El campo magnético secundario de la magnetización residual de la glauconita afecta los nutrientes de fertilizante y, cuando se fertiliza el suelo, afecta al suelo, a los nutrientes del suelo, a las plantas y semillas, a la planta durante la temporada de crecimiento.
La influencia del campo magnético en el suelo mejora las propiedades de microunidades del suelo incrementando la intensidad de los campos magnéticos locales alrededor de los componentes magnéticamente activos del suelo.
La absorción de nutrientes, derivados de las soluciones del suelo, por las plantas proporciona nutrientes a través del sistema radicular a las células vegetales. Los componentes de nutrientes en la solución del suelo (complejo del suelo) están en estado de iones, que en la mayoría de los casos no se pueden difundir a grandes distancias sin el peligro de una absorción irrevocable por el complejo del suelo. En otras palabras, si el sistema radicular de una planta no está localizado suficientemente cerca para absorber iones de nutrientes del suelo hacia la raíz de la planta, los nutrientes del suelo se absorben por el complejo del suelo, porque no pueden existir como iones libres por un tiempo prolongado en las condiciones del suelo. Como resultado, se produce la pérdida permanente de nutrientes de fertilizante. La influencia de campos magnéticos débiles incrementa la movilidad de los iones y el aporte de nutrientes en las células vegetales. Además, el efecto del campo magnético incrementa la solubilidad de los nutrientes (incrementa el número de iones libres) debido a los cambios en la orientación de las moléculas en el campo magnético y acelera algunas reacciones químicas persistentes que implican radicales libres.
La influencia del campo magnético en las semillas se expresa en el incremento del vigor de la semilla y la germinación.
La influencia del campo magnético en la planta durante la temporada de crecimiento contribuye a la acumulación de masa verde, la aceleración de las fases de desarrollo, la mejora de la productividad y la calidad de las plantas frutales.
Como glauconita, que es la base de la envoltura, es aconsejable usar aglomerado natural de fósforoglauconita enriquecido hasta el grado de un 75 - 95 % del contenido de glauconita.
Las condiciones óptimas se producen cuando el campo magnético externo está en el intervalo de 2000­ 3000 E, y el tiempo de exposición del campo magnético en los gránulos de fertilizante está en el intervalo de 1 - 2 minutos.
Breve descripción de los dibujos
La especificación del proceso reivindicado para producir fertilizantes minerales se da con referencia a la fig.
1 adjunta, que es un diagrama del procedimiento.
Implementación de la invención
El procedimiento para producir un fertilizante granular se implementa como sigue.
El procedimiento comprende recubrir las envolturas en base a glauconita sobre los gránulos de fertilizante seguido del tratamiento por el campo magnético constante de los gránulos recubiertos con las envolturas.
Como glauconita, que es la base de las envolturas, se usa el aglomerado natural de fósforo-glauconita, enriquecido hasta el grado de un 75 - 95 % del contenido de glauconita.
Las tensiones del campo magnético constante externo se seleccionan dentro de un intervalo de 2000 3000 E, y el tiempo de tratamiento por campo magnético de los gránulos está en un intervalo de 1 - 2 minutos.
Un campo magnético externo se crea por imanes permanentes o electroimanes.
Los gránulos de fertilizante (conocidos como gránulos de fertilizante de N, P, K, NP, NK, PK, NPK) como materia prima se alimentan al sitio de recubrimiento de gránulos de glauconita 1. En el mismo sitio 1, la glauconita, que es la base de las envolturas de los gránulos, se alimenta en forma de aglomerado natural de fosfato-glauconita, enriquecido hasta el grado de un 75-95 % de contenido de glauconita, así como se alimenta un aglutinante en forma de una solución acuosa de fertilizantes de potasio o nitrógeno, o sus combinaciones. La concentración de dicha solución de aglutinante es de un 30 - 85 %, y su contenido en la envoltura como aglutinante de envoltura es de un 1,0 - 10,0% en peso del aglomerado de fósforoglauconita, que es la base de la envoltura. El aglomerado de fósforo-glauconita se seca por calor previamente para dar un polvo homogéneo.
El recubrimiento de las envolturas sobre la superficie de los gránulos se realiza por técnicas conocidas, tales como el recubrimiento por preparación de gránulos de fertilizante o por adhesión de la composición de la envoltura sobre la superficie del gránulo. Esta operación se realiza de forma sencilla y tecnológica en el granulador, por ejemplo un granulador de placas. En el granulador, la pulverización del aglutinante se hace sobre gránulos de fertilizante; esta pulverización se realiza a través de un pulverizador; se produce el rodamiento simultáneo de gránulos en un aglomerado de fósforo-glauconita en polvo, que se alimenta continuamente al granulador. El procedimiento continúa hasta que se obtienen los gránulos con una envoltura protectora de dimensiones predeterminadas.
La envoltura tiene un 10 - 90% en peso de gránulos de fertilizante. Esta relación se determina principalmente por las características del suelo, que se usa para la aplicación del fertilizante, así como por el contenido de gránulos y por el cultivo, que se alimenta por este fertilizante.
Los gránulos de fertilizante 2 recubiertos con envolturas del sitio 1 se transmiten a la cinta transportadora 3, que está hecha de material diamagnético y se mueve entre los polos opuestos de los imanes permanentes 4 a una velocidad V. Se tratan dichos gránulos recubiertos por las envolturas de glauconita por un campo magnético constante. La intensidad del campo magnético entre los polos opuestos de los imanes permanentes 4 en el área de movimiento de la cinta transportadora 3 con los gránulos 2 es de 2000 - 3000 E, el tiempo de residencia de los gránulos 2 en el campo magnético se determina por la velocidad V de la cinta transportadora 3 y es de 1 - 2 minutos.
Un campo magnético externo se crea por imanes permanentes o electroimanes 4, entre los polos opuestos N, S, en los que se mueve la cinta transportadora 3 con los gránulos de fertilizante 2.
El campo magnético constante magnetiza la envoltura de glauconita de los gránulos, el campo magnético residual, que afecta los componentes nutricionales del fertilizante, mientras que la fertilización del suelo afecta el suelo, los nutrientes del suelo, las semillas y las plantas durante la temporada de crecimiento por lo que se incrementa la movilidad iónica de los componentes de nutrientes y su entrega a las células vegetales, se mejoran las propiedades de los microagregados del suelo, se incrementa la energía de germinación de las semillas y sus alturas, se acelera la acumulación de masa verde y las fases de crecimiento de la planta, se incrementa la productividad y la calidad de las plantas frutales.
La eficacia del procedimiento reivindicado para producir fertilizantes minerales se confirma por experimentos de cultivo de girasol, variedad "Prometheus", de cultivo de soja, variedad "Sprint, de cultivo de colza primaveral, clase "Ataman", con uso de fertilizantes minerales, producidos de acuerdo con el procedimiento reivindicado. Los resultados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1
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Claims (3)

REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para producir fertilizantes minerales que comprende recubrir los gránulos de fertilizante con envolturas exteriores, que se basan en glauconita, caracterizado por que los gránulos de fertilizante, después de recubrirlos con las envolturas exteriores, se exponen a un tratamiento por un campo magnético constante, y en el que la intensidad del campo magnético externo se selecciona dentro del intervalo de 2000 - 3000 E, y el tiempo de exposición del campo magnético en los gránulos de fertilizante está en el intervalo de 1 - 2 minutos.
2. Procedimiento según la reivindicación 1 que se caracteriza por que la glauconita usada, como base de las envolturas, es un aglomerado natural de fósforo-glauconita que está enriquecido al grado de un 75 - 95 % de contenido de glauconita.
3. Procedimiento de la reivindicación 1 que se caracteriza por que el campo magnético externo se genera por imanes permanentes o electroimanes.
ES15772034T 2014-11-17 2015-08-12 Procedimiento para producir un fertilizante mineral Active ES2816923T3 (es)

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