郭亮
(青海鹽湖工業股份有限公司,青海 格爾木 816000)
國家經濟發展的同時,使得農業結構發生改變,農業整體實現了更好的發展。農村經濟比重增加,使得農業種植成為農戶經濟的重要來源。為了保障農業種植獲得有效的收益,需要采用肥料提升種植農作物的質量和產量。對此,從施肥角度入手,鉀肥是有機肥的一種,其營養元素可以促進農作物更好的生長。但同時我國在生產鉀肥的同時,采用化驗分析,保障鉀肥營養成分與質量是否符合國家標準。只有符合化驗分析的鉀肥,才能放心的投入在農業生產中。
化驗分析是現代科技發展的重要成果,是利用科研技術對物品進行化驗,分析出相關的數據和結果。具體的步驟是采樣、分樣,對樣品進行分解,選擇適當的分析方法對樣品進行研究,加入藥劑等成分,便于將研究的成分分離出來。之后通過對分析結果做測定,獲取最后的分析結果。
化驗分析屬于對檢驗樣品開展精細化的作業分析,實現對其物質成分研究的目的。在對樣品進行檢驗分析后,確定出樣品中含有需研究成分的實際含量,完成試驗檢測,實現檢驗目的。將這化驗分析應用于鉀肥生產,通過分析生產過程,有效檢驗出鉀肥中含有的成分,例如KNO3與K2SO4元素,通過不同營養成分在鉀肥中的占比進行分析,可以知曉鉀肥的安全性,為保障農業經濟發展,實現綠色農業提供了有利的保障。
鉀肥屬于農業種植施肥中,有機肥的一種。因為其含有的鉀離子可以有效活躍農作物,作為活化酶的作用,成為農作物的活化劑,有助于農作物呼吸頻率加快,更快速的形成(CO2+H2O=H2CO3)的糖類化合物,實現更好的成長。在對農作物使用鉀肥后,可以有效的提升光和效率,通過對農作物調節,有效控制CO2、水的進出,加速糖類化合物生成[1]。同時加速植株內部光合作用,加速光合作用的效率。
鉀肥的存在還能幫助加快對硝酸根的攝取,硝酸根屬于硝酸鹽的陰離子,作為有機物成分,大量攝取硝酸根有助于合成蛋白質,這是植株有效生長的關鍵。另外,鉀肥還能提升植株內部的油脂含量,加速糖類生成,促進維C等成分增加,改變外表的形狀,保障果蔬具有較強的抗病能力,可以有效貯存。
對于鉀肥來說,采用化驗分析對其進行分析,獲取其成分并對其生產過程加以控制,用于提升鉀肥制作的質量,解決當前農業市場對鉀肥進口的依賴性問題。其中鉀肥的實際效用,是借助于其含有的鉀元素決定。鉀元素在化肥中有多種表現形式,KNO3與K2SO4等化合物都是鉀元素肥料。
在對我國某些企業的鉀肥廠進行研究后,對其生產各環節分析,可以發現的問題是,當前這些鉀肥生產廠,采用的“氧化鉀”提純工藝,使用后的效果不佳,甚至存在很嚴重的問題。主要有提純純度不高的情況,這樣的情況下使得生產效率難以提升。在對鉀肥生產時的硫酸鉀提純時,各大鉀肥生產廠家多是采用曼海姆爐法,該方法作為提取生產工藝具有可行性,并且工藝發展至今也較為成熟。借助曼海姆爐為主要設備,對鉀肥進行生產。該設備應用的原理,是氯化鉀在爐內存在,并與內部的硫酸發生反應,進而在化學反應下生成硫酸鉀。但是該反應分成兩步發生,首先氯化鉀基于硫酸的作用下,出現化學反應產生了KHSO4;然后KHSO4基于高溫產生的影響,再次與爐內的氯化鉀發生反應,這就是硫酸鉀在曼海姆爐法下產生的過程和原理。
為了保障該方法生產的產品質量合格,需要應用化驗分析法在生產過程中。通過實際檢驗,對不同溫度下硫酸鉀生產情況進行觀察和分析,如表1所示。

表1 爐內生產觀察指標
可以看出在不同的燃燒室溫度環境下,反應室的溫度值也在固定的范圍內。對應不同的溫度值,可以看出硫酸鉀在燃燒過程中保持的含量。在燃燒室溫度保持在900~1000℃的時候,此時獲得 的硫酸鉀含量最佳,并且此時燃燒室與反應室的溫度也是獲得硫酸鉀含量的最佳參數值;可以發現在兩邊的溫度值不斷高出最佳范圍后,硫酸鉀的產量也開始下降,難以獲得較好的生產結果。因此可以得出的結論是,采用曼海姆爐法對硫酸鉀進行生產,最易在序號2的基礎上進行,這樣可以幫助鉀肥生產獲得更多的硫酸鉀。
在我國進行鉀肥生產時,經常存在人員技術水平不足,出現操作失誤等現象,造成了鉀肥生產流程不規范的情況。這就導致生產人員在不熟練技術的前提下,盲目進行操作,導致問題出現。采用化驗分析法可以有效解決人員操作不當的問題,保障產品生產的品質,對于生產過程的控制,因從細節入手。化驗分析可以幫助技術人員獲得正確生產的反應條件,避免盲目操作。
使用光鹵石生產鉀肥時,需要采用冷溶法分析對光鹵石進行分析。淡鹽水溫度不同的溫度下,產生的氯化鉀含量不同。基于10~15℃時,沒有氯化鉀產生;15~20℃的時候,可以產出52%的氯化鉀;當20~25℃的時候,此時產出的氯化鉀含量最佳,可達到97%。但是當溫度繼續升高,氯化鉀的產出效果會開始下滑,難以有效產出氯化鉀;此外,采用熱熔法,在溫度接近100℃的時候,產出量可達最高,氯化鉀含量有98%;水溫80℃的時候,產出量僅有72%,而當水溫降低至50℃的時候,氯化鉀不會出現。結合數據可以完善人員生產操作,避免失誤出現。
在鉀肥生產后,產生尾鹽水這一物質。而尾鹽水若是未經過加工處理,直接向外排放,將會破壞環境[2]。分析后發現采用兌鹵工藝可以有效對尾鹽水進行處理,該方法的原理是,當鹵水中加入光鹵石母液,母液含有的氯化鈉成分溶解度逐漸下降,有析出的現象。因為氯化鎂溶解度高于氯化鈉,則不會出現析出現象。這樣一來,尾鹽水成分將出現其他變化,當氯化鎂與氯化鉀兩種元素比值同時升高,難以出現析出現象,這樣鉀食鹽也不會產出,可以減輕生產鹽水中的不良元素含量;當氯化鎂與氯化鉀比值同時降低,并低于鹵水點,需要在為尾鹽水對鹵時,將其當成兌點。
在鉀肥生產過程中,應用化驗分析,有助于提升產品質量,并且保障鉀肥生產過程更具專業性和安全性。鉀肥作為農業種植為農作物施肥的必備肥料,有著極高的營養物質。采用化驗分析技術,可以對鉀肥生產質量進行控制,嚴格把關生產技術流程,實現鉀肥科學化的管理和生產。為保障鉀肥化驗結果的準確性,企業需要加強技術生產水平,科學進行流程規劃,實現精細化操作。采用嚴格的制度加強生產管理,保障對鉀肥進行有效的控制。
另外,鉀肥生產流程實行專業化管理,更有助于保障生產的科學性。化驗分析作為鉀肥生產檢驗的重要環節,企業想要保障鉀肥生產質量,需要加強技術人員培訓,實行生產改革,促使生產技術得到進一步提升,完善鉀肥生產專業化發展。
化驗分析在鉀肥生產期間,對其生產過程加以控制,有助于發揮該技術在農業化肥生產領域的地位和作用。通過該技術對鉀肥中不同成分的比重進行優化,實現肥料營養保障。不同農作物,所需的鉀肥含量比重存在差異。傳統生產中,對于此類問題考慮較少,造成化肥作用過低或者過高,形成不必要的浪費。對鉀肥成分比重化驗分析,對不同農作物實際所需的成分與鉀肥生產成分進行比對,保障鉀肥生產的肥料適宜不同類型農作物生長。例如,對于鉀肥含有的KNO3與K2SO4占有比重,基于化驗分析可以明確其含量,這就便于生產過程中對其進行合理控制,實現鉀肥生產技術的有效管理。
實施化驗分析技術,有助于對鉀肥生產過程嚴格的控制,實現環保化管理。鉀肥不僅是農作物吸收營養的重要來源,同時也作為農業的化學藥物。當對其應用無節制,將會對土地造成影響,出現土地板結的現象[3]。采用化驗分析,可以對鉀肥含有的基本物質進行化驗,獲得專業性的數據,明確鉀肥污染成分,并在生產過程中對其加以控制,降低鉀肥對土壤的污染,實現農業的綠色發展。
新技術的出現推動農業實現新發展,也是現代化農業的技術保障。化驗分析技術對鉀肥生產控制的同時,保障農產品生產品質。技術在不斷發展的過程中,實現新的進步。加強質量性探究,對鉀肥生產成分確認深入精確,推動農業發展技術水平邁向新高度,這也是技術在農業生產中展現的優勢。通過技術對生產步驟加以明確,通過采樣等操作獲得精準數據,為鉀肥企業生產保質保量的產品提供參考依據。
鉀肥生產企業實行生產的目的,主要為了銷售商品獲得經濟回報。從我國經濟發展角度分析,化驗分析技術對其生產過程控制的應用,實現對鉀肥生產成本的精準把控,科學的分配制作比例[4]。一旦存在化驗檢驗不合格的情況,可以及時對生產環節進行調整和規劃。不但提升了企業對鉀肥生產的質量,還有助于帶動社會效益,幫助企業樹立良好的形象,擴大品牌在農業領域的影響力,推動企業在市場中的銷售量,實現企業長足發展的目的。
綜上所述,化驗分析是現代化發展背景下,檢驗化學產品的重要技術手段。通過檢驗可以有效對產品質量做出明確的判斷,保障為市場提供安全可靠的產品。實驗化驗分析技術,在對鉀肥生產進行控制的過程中,有助于提升鉀肥生產的質量,為產品技術研發提供幫助,同時提升相關流程的基本要素,對其進行有效的把控。為推動我國農業科學發展提供強有力的技術支持,促進鉀肥生產制造更加合理,是建設社會主義新農村的可靠動力。