Nawozy mieszane, otrzymywane z azo¬ tanu i siarczanu amonu, sklonne sa do spie¬ kania sie i twardnienia, jesli je przechowy¬ wac w niekorzystnych warunkach wilgotno¬ sci powietrza.Stwierdzono, ze otrzymuje sie trwale przechowujacy sie nawóz, wytwarzajac przez krystalizacje sól zawierajaca siar¬ czan i azotan amonu w stosunku moleku¬ larnym 1 : 3, i mieszajac te sól nasitepnie ze srodkiem, przeciwdzialajacym spiekaniu sie czastek, obojetnym lub posiadajacym wartosc nawozowa. Jako taka domieszka okazal sie bardzo przydatnym siarczan a- monu, przy pomocy którego mozna otrzy¬ mac produkt, odpowiadajacy swym skla¬ dem znanym nawozom, jak saletra „Leuna" lulb azotanosiarczan amonu, przyczem pro¬ dukt ten odznacza sie trwaloscia przy prze¬ chowywaniu i latwoscia rozsiewania nawet w najniekorzystniejszych warunkach.W celu wytworzenia na drodze krysta¬ lizacji jednolitej soli, zawierajacej siarczan amonu i azotan amonu w stosunku czastecz¬ kowym 1 : 3, stosuje sie jako ciecz wyjscio¬ wa roztwór wodny obu wymienionych soli, nasycony wzgledem obu soli w temperatu¬ rze, w której sie pracuje. Przez ogrzewanie stwarza sie moznosc rozpuszczenia sie no¬ wych ilosci siarczanu i azotanu amonu, któ¬ re to sole wprowadza sie teraz w stosunku czasteczkowym 1 : 3. Wskutek nastepnego obnizenia temperatury do poprzedniej wy¬ sokosci, wprowadzone sole wykrystalizo-Wuja w tym samym stosunku 1 : 3 w posta¬ ci jednolitego |fO'di|ktu i powstaje roztwór wyjsciowy. Mozna oczywiscie pracowac w róznych temperaturach; wtedy w wyjscio¬ wym nasyconym roztworze zmienia sie od¬ powiednio stosunek ilosciowy siarczanu i azotanu amonu. Wykrystalizowana sól ma zawsze wyglad jednolity, a zawartosc w niej azotu wynosi 30%. Tak bogata w azot sól mozna, nie obawiajac sie obnizenia za¬ wartosci azotu ponizej zawartosci w sale¬ trze Leuna, mieszac z odpowiedniemi srod¬ kami w ilosciach, wystarczajacych dla zmniejszenia lub zupelnego usuniecia spie¬ kania sie i twardnienia mieszaniny.Jako domieszki wchodza w rachube o- prócz siarczanu amonu np. ziemia okrzem¬ kowa, siarczan wapnia, glina (Bolus alba) albo srodki zawierajace potas, naprzyklad kopaliny potasowe, przez co wprowadza sie do mieszanki dalszy skladnik wartosciowy pod wzgledem nawozowym.Domieszki dodawane do azotano-siar- czanu amonu moga miec wielkosc ziaren taka sama lub rózna. Zaleca sie dobierac wielkosc ziaren mniej wiecej jednakowa, aby uniknac pózniejszego rozdzielania sie skladników; mozna mówniez stosowac do¬ mieszki czesciowo lub calkowicie w postaci pylu, chroniacego, jak puder, poszczegól¬ ne czastki.Przyklad I. Wychodzi sie z roztworu, nasyconego w temperaturze mniej wiecej 60aC i zawierajacego na 250 kg wody 100 kg siarczanu amonu i 900 kg azotanu amo¬ nu. Do roztworu dodaje sie 100 kg miesza¬ niny stalego siarczanu i azotanu amonu w stosunku molekularnym 1 : 3 i nastawia tak temperature, aby roztwór wchodzil do wie¬ zy krystalizacyjnej ogrzany do 65°C, opu¬ szczal zas wieze w temperaturze 60°C. Wy¬ dzielajaca sie sól usuwa sie od czasu do czasu z aparatury i odwirowuje, podczas gdy do naczynia do rozpuszczania dodaje sie nowe ilosci stalych soli, w stosunku juz przytoczonym. Po odwirowaniu otrzymuje sie azotano-siarczan atnónoi ó równomief- nym wygladzie i sredniej zawartosci azotu 30% oraz co najwyzej 0.5% wody. 1000 kg tego produktu posredniego miesza sie na¬ stepnie z 750 kg siarczanu amonu o mozli¬ wie malej zawartosci wody (mniej wiecej 0.5%). W ten sposób otrzymuje sie nawóz, co do skladu odpowiadajacy saletrze „Leu¬ na", nie posiadajacy sklonnosci do spieka¬ nia sie i twardnienia.Przyklad II. Wychodzi sie z roztworu, nasyconego w temperaturze mniej wiecej 100°C i zawierajacego na 170 kg wody 85 kg siarczanu amonu i 915 kg azotanu amonu.Do roztworu dodaje sie stalego siarczanu i azotanu amonu w stosunku molekularnym 1 : 3 w ilosci 100 kg i podnosi temperature do 107°C, 1000 kg wydzielajacej sie przy ochlodzeniu do 100°C jednolitej soli mie¬ szanej miesza sie dobrze ze 165 kg ziemi o- krzemkowej. Otrzymuje sie mieszanine o zawartosci 26% azotu. Zamiast ziemi o- krzemkowej mozna uzyc siarczanu wapnia, najlepiej w postaci anhydrytu w mozliwie suchym stanie.Przyklad III. Wychodzi sie z roztwo¬ ru, nasyconego w temperaturze mniej wie¬ cej 70°C i zawierajacego na 210 kg wody 95 kg siarczanu amonu i 905 kg azotanu a- monu. Do roztworu dodaje sie stalego siar¬ czanu i azotanu amonu w stosunku moleku¬ larnym 1 : 3 w ilosci 100 kg i podwyzsza temperature do 75°C. 1000 kg wydziela¬ jacej sie przy ochlodzeniu do 70°C jedno¬ litej soli nreszanej miesza sie dobrze z 165 kg 50% chlorku potasu, o moz¬ liwie niskiej zawartosci wody. W ten spo¬ sób otrzymuje sie nawóz trwaly przy prze¬ chowywaniu, zawierajacy obok 26% azotu jeszcze 7% potasu. PLMixed fertilizers, made of nitrate and ammonium sulphate, are prone to sintering and hardening if stored under unfavorable conditions of air humidity. It has been found that a persistent fertilizer is obtained by crystallization producing salt containing ammonium sulphate and nitrate in a molecular ratio of 1: 3, and by mixing this salt mixed with an anti-sintering agent, inert or having a fertilizing value. Ammonium sulphate has proved to be very useful as such an admixture, with which it is possible to obtain a product that corresponds to the composition of known fertilizers, such as "Leuna" nitrate or ammonium nitrate sulphate, and this product is very stable when stored. and easy spreading even under the most unfavorable conditions. In order to obtain a uniform salt by crystallization, containing ammonium sulphate and ammonium nitrate in a molecular ratio of 1: 3, an aqueous solution of the two salts mentioned, saturated with respect to both, is used as the starting liquid. of the salt at the temperature at which it is operated. By heating it is possible to dissolve new amounts of ammonium sulphate and nitrate, the salts of which are now introduced in a molecular ratio of 1: 3. As a result of the temperature lowering further to the previous temperature, height, the introduced uncle-crystallized salts in the same ratio of 1: 3 in the form of a uniform | fO'di | angle and a starting solution is formed. working at different temperatures; then in the initial saturated solution the ratio of ammonium sulfate and ammonium nitrate is changed correspondingly. The crystallized salt always has a uniform appearance and its nitrogen content is 30%. A salt so rich in nitrogen can, without fear of lowering the nitrogen content below that in the Leuna room, be mixed with appropriate agents in an amount sufficient to reduce or completely remove sintering and hardening of the mixture. calculus in addition to ammonium sulphate, e.g. diatomaceous earth, calcium sulphate, clay (Bolus alba) or agents containing potassium, for example potassium minerals, thereby introducing a further nutrient value into the mixture. The ammonium nitrate may have the same or different grain size. It is recommended to choose a grain size that is approximately the same in order to avoid the subsequent separation of ingredients; You can also use the admixtures partially or completely in the form of a dust, protecting, like a powder, individual particles. Example I. A solution is started, saturated at a temperature of about 60 ° C and containing 100 kg of ammonium sulphate and 900 kg of water per 250 kg ammonium nitrate. 100 kg of a 1: 3 mixture of solid sulfate and ammonium nitrate are added to the solution and the temperature is adjusted so that the solution enters the crystallization tower, heated to 65 ° C, and leaves the tower at 60 ° C. The escaping salt is occasionally removed from the apparatus and centrifuged, while new amounts of solid salts are added to the dissolution vessel, as already quoted. After centrifugation, the attenuation nitrate-sulphate is obtained with an even appearance and an average nitrogen content of 30% and 0.5% of water at the most. 1000 kg of this intermediate product is then mixed with 750 kg of ammonium sulphate with as little water content as possible (about 0.5%). In this way, a fertilizer is obtained with a composition corresponding to "Leuna" nitrate, not having a tendency to sinter and harden. Example II. One starts from a solution saturated at a temperature of about 100 ° C and containing 170 kg 85 kg of ammonium sulphate and 915 kg of ammonium nitrate of water. 100 kg of solid sulphate and ammonium nitrate are added to the solution in a molecular ratio of 1: 3 and the temperature is raised to 107 ° C, 1000 kg of homogeneous salt evolving upon cooling to 100 ° C When mixed, it is well mixed with 165 kg of silica earth. The resulting mixture is 26% nitrogen. Instead of silica earth, calcium sulphate, preferably in the form of anhydrite in as dry state, may be used. Example III. It is saturated at a temperature of about 70 ° C and contains 95 kg of ammonium sulphate and 905 kg of ammonium nitrate per 210 kg of water. Solid ammonium sulphate and nitrate are added to the solution in a molecular ratio of 1: 3 quantities of 100 kg i increases the temperature to 75 ° C. 1000 kg of monolithic unmixed salt is released upon cooling to 70 ° C. and is mixed well with 165 kg of 50% potassium chloride, with a water content as low as possible. In this way, a storage-stable fertilizer is obtained which contains, in addition to 26% nitrogen, a further 7% potassium. PL