Производство и применение фосфорных удобрений
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение
Глава 1 Добыча, обогащение, получение фосфорных удобрений
1.1 Производство фосфорной кислоты
1.2 Производство фосфорных удобрений
Глава 2 Применение фосфорных удобрений
Заключение
Список использованных источников
Введение
Различные удобрительные средства типа золы, мергеля, органических остатков в практике возделывания культурных растений использовались в течение тысячелетий. Однако лишь в конце XVIII—середине XIX вв. в связи с успехами в развитии естественных наук стало возможным познание сущности корневого и воздушного питания растений, а следовательно, научно обоснованное применение удобрений. Удобрения (туки), предназначены для улучшения питания растений и свойств почв. Удобрения подразделяют на прямые (содержат непосредственно элементы питания растений) и косвенные (улучшают свойства почв; напр., гипс, известь).
Оптимальный рост растений зависит от климатических факторов (световой, тепловой, водный, воздушный режимы), обеспеченности питательными элементами, а также от структуры и кислотности почв, содержания в них гумуса и других свойств. Все почвы обладают значительным запасом питательных веществ, но большая часть их находится в малодоступной форме. Поэтому для оптимизации питания растений в почву вносят удобрения.
В составе растений обнаружено более 70 хим. элементов. Для нормального роста растений нужны только 15: С, О, H, N, P, К, Ca, Mg, S, В, Fe, Mn, Cu, Mo, Zn. Каждый из этих элементов выполняет в растениях свою специфическую роль и не может быть заменен. Ряд исследователей считает Si необходимым элементом (напр., для риса). Для отдельных культур установлена полезность Na, Со и Cl. Вода - являющаяся источником H и О, имеется обычно в достаточных количествах. Углерод и кислород поглощаются растениями из атмосферы в виде CO2; дополнительное обеспечение им требуется лишь в теплицах.
Глава 1 Добыча, обогащение, получение фосфорных удобрений
1.1 Производство фосфорной кислоты
1.2 Производство фосфорных удобрений
Глава 2 Применение фосфорных удобрений
Заключение
Список использованных источников
Введение
Различные удобрительные средства типа золы, мергеля, органических остатков в практике возделывания культурных растений использовались в течение тысячелетий. Однако лишь в конце XVIII—середине XIX вв. в связи с успехами в развитии естественных наук стало возможным познание сущности корневого и воздушного питания растений, а следовательно, научно обоснованное применение удобрений. Удобрения (туки), предназначены для улучшения питания растений и свойств почв. Удобрения подразделяют на прямые (содержат непосредственно элементы питания растений) и косвенные (улучшают свойства почв; напр., гипс, известь).
Оптимальный рост растений зависит от климатических факторов (световой, тепловой, водный, воздушный режимы), обеспеченности питательными элементами, а также от структуры и кислотности почв, содержания в них гумуса и других свойств. Все почвы обладают значительным запасом питательных веществ, но большая часть их находится в малодоступной форме. Поэтому для оптимизации питания растений в почву вносят удобрения.
В составе растений обнаружено более 70 хим. элементов. Для нормального роста растений нужны только 15: С, О, H, N, P, К, Ca, Mg, S, В, Fe, Mn, Cu, Mo, Zn. Каждый из этих элементов выполняет в растениях свою специфическую роль и не может быть заменен. Ряд исследователей считает Si необходимым элементом (напр., для риса). Для отдельных культур установлена полезность Na, Со и Cl. Вода - являющаяся источником H и О, имеется обычно в достаточных количествах. Углерод и кислород поглощаются растениями из атмосферы в виде CO2; дополнительное обеспечение им требуется лишь в теплицах.
Другие работы
Математическая физика. Вариант №5
IT-STUDHELP
: 22 ноября 2021
Варианты контрольной работы
Вариант 1
1.Решить уравнение нестационарной диффузии примеси, растворённой в воде, если примесь распространяется только вдоль координаты . Область изменения координаты определяется неравенством концентрация примеси на границах и поддерживается нулевой на протяжении всего времени процесса диффузии. В начальный момент концентрация была постоянной во всех точках рассматриваемой области и равнялась . Решить задачу методом разделения переменных.
2. Решить уравнение
2500 руб.
Экзамен по дисциплине: Сети ЭВМ и телекоммуникации. Билет №18
IT-STUDHELP
: 5 июля 2020
Экзаменационный билет № 18
1. IPv4. Маска подсети. Разбиение сети на подсети.
2. Расчет абонентской емкости в сетях 4G (для голосовых услуг)
3. Число узлов в подсети с маской /28 равно: .....
4. Сколько бит можно передать в 1 Гц полосы при модуляции QPSK 4/7 и MIMO2x2?
5. Дайте правильное определение каждому из предложенных понятий
совокупность технических средств, предназначенных для организации ввода, хранения, обработке с помощью различного рода программного обеспечения и вывода данных. Лин
340 руб.
ГОСТ Р 51032-97 (ГОСТ 30444-97) Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
Lokard
: 28 июня 2013
Настоящий стандарт разработан на основе проекта стандарта ИСО/ПМС 9239.2 "Основные испытания - Реакция на огонь - Распространение пламени по горизонтальной поверхности покрытий пола под действием радиационного теплового источника зажигания".
Разделы 6 - 8 настоящего стандарта аутентичны соответствующим разделам проекта стандарта ИСО/ПМС 9239.2
5 руб.
Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Билет №12.
SirFreeze
: 15 апреля 2016
1. Относительная фазовая модуляция. Формирование ОФМ-сигнала. Когерентный и не когерентный прием. Многопозиционная и амплитудно-фазовая модуляции.
2. Среды передачи, используемые в компьютерных сетях. Их характеристики и возможности.
3. За время испытаний 2 часа, при скорости модуляции 600 бод было ошибочно принято 10 единичных элементов. Все элементы сгруппированы в кодовые комбинации по 8 элементов. Определить коэффициенты ошибок по единичным элементам и кодовым комбинациям.
150 руб.