부식산 비료는 종종 토양 적용, 혼합 및 관비 프로그램에서 NPK 비료와 함께 사용될 수 있습니다. NPK는 질소, 인, 칼륨을 공급하는 반면 휴믹 물질은 뿌리 영역 상태, 영양분 상호 작용 및 토양 특성에 영향을 줄 수 있습니다.
중요한 자격은 '함께 사용할 수 있다'가 항상 '동일한 농축 탱크에 부을 수 있다'는 것을 의미하지 않는다는 것입니다. 농업적 적합성과 물리적 탱크 호환성은 별개의 질문입니다. 두 제품은 동일한 작물 프로그램에서 잘 작동할 수 있지만 고농도에서 혼합하면 침전물, 겔, 결정 또는 차단된 방사체를 형성할 수 있습니다. 따라서 안전한 결정을 위해서는 제제, 수질, pH, 영양 공급원, 농도, 혼합 순서 및 적용 방법에 주의가 필요합니다.
현장 호환성은 작물 목표를 훼손하지 않고 함께 또는 다른 시기에 적용되는 동일한 시비 전략에 제품이 포함될 수 있음을 의미합니다. 탱크 호환성은 농축된 제품이 동일한 용기 및 운반수에 결합될 때 물리적, 화학적으로 안정적인 상태를 유지한다는 것을 의미합니다.
부식산과 과립형 NPK는 농축물에서 서로 접촉하지 않고 동일한 생산 주기에서 사용할 수 있습니다. 액체 휴믹 제품과 수용성 NPK는 희석 후 관개 이벤트를 공유할 수도 있습니다. 농축된 부식산염, 산성 인산염, 칼슘, 황산염 및 미량 영양소를 하나의 저장 탱크에 배치하면 문제가 발생합니다.
농축된 원액에서는 이온이 서로 가깝고 화학 반응이 일어날 가능성이 더 높습니다. 희석하면 이온 활성이 낮아지고 성분이 분산된 상태로 유지될 수 있습니다. 이것이 조합이 관개 라인에서는 안정적으로 보이지만 작은 저장 탱크에서는 실패하거나 현장 강도에서는 투명하게 유지되지만 밤새 보관하면 침전물이 생성될 수 있는 이유입니다.
따뜻한 물에서 준비된 혼합물은 냉각되면 결정화될 수 있으며 장기간 보관하면 침전되거나 반응이 느려질 수 있습니다. 호환성 테스트에서는 의도한 농도, 수원, 온도 및 유지 시간을 재현해야 합니다.
NPK 비료는 작물 성장에 필요한 주요 다량 영양소를 직접 공급합니다. 부식산 제품은 일반적으로 전체 NPK 요구 사항을 대체하기보다는 생물 자극제, 토양 개량제 또는 영양 효율성 도구로 사용됩니다. 그들의 기능 그룹은 영양 이온 및 토양 표면과 상호 작용할 수 있으며 일부 연구에서는 부식질 물질이 광물질 비료와 결합될 때 긍정적인 반응을 보고합니다.
복합 시용은 특히 유기물 함량이 낮거나 어려운 토양에서 뿌리 발달, 영양분 유지, 토양 응집 또는 비료 사용 효율성을 지원할 수 있습니다. 결과는 부식질 공급원, 비율, 작물, 토양, 비료 형태 및 환경에 따라 달라지므로 이러한 조합이 NPK 비율을 낮추는 이유를 보장할 수는 없습니다.
실질적인 목표는 일반적으로 균형잡힌 영양 프로그램의 효율성과 일관성을 향상시키는 것입니다. NPK 비율은 여전히 작물 수요, 수확량 목표, 토양 또는 기질 분석, 관개수 및 기타 투입물에 의해 공급되는 영양분을 기반으로 해야 합니다. 휴믹산은 영양분 예산 책정을 대체하는 것이 아닌 추가적인 관리 도구입니다.
요소, 질산염 및 암모늄 비료는 부식 물질도 포함하는 프로그램에서 일반적으로 사용됩니다. 많은 상업용 휴믹-N 제품은 의도적으로 이러한 방식으로 제조되었습니다. 그럼에도 불구하고 높은 염분 농도와 pH 변화는 점도, 결정화 또는 저장 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 농축된 혼합물은 대규모 생산이나 주입 전에 테스트해야 합니다.
휴믹산은 과도한 질소 비율을 중화하지 않습니다. 과도한 질소는 영양 성장을 촉진하고 성숙을 지연시키며 숙박 위험을 증가시키거나 과일 품질을 저하시킬 수 있습니다. 정확한 성장단계에 맞춰 정확한 양을 전달해 주세요.
인산염 비료는 농축 용액에서 반응성이 있습니다. 특히 불리한 pH 조건에서는 칼슘, 마그네슘 또는 철과 함께 침전될 수 있습니다. 산성 인산염 공급원이 부식산 분획을 침전시킬 만큼 혼합물의 pH를 낮추는 경우 부식산 제품도 용해도를 잃을 수 있습니다.
인과 부식산은 항상 별도의 현장 적용이 필요한 것은 아닙니다. 통제된 휴믹-인 제제는 상업적으로 생산됩니다. 그러나 농장에서 혼합한 농축액은 동일한 안정성을 가지고 있다고 가정해서는 안 됩니다.
많은 수용성 부식산 생성물은 부식산칼륨이므로 칼륨에 기여합니다. 특히 적용률이 높거나 칼륨에 민감한 작물의 경우 총 영양소 계산에 이를 포함시킵니다.
질산칼륨과 황산칼륨은 희석 후 일부 휴믹 제제와 호환될 수 있지만, 칼슘이 존재할 경우 농축된 황산염도 침전에 기여할 수 있습니다. 다시 말하지만, 행동은 영양소 이름 자체보다는 완전한 제제에 따라 달라집니다.
휴믹산은 일반적으로 중성 내지 알칼리성 조건에서 용해되며 강산성 조건에서는 덜 용해됩니다. 산성 비료나 산성화된 관개수는 어두운 응집물이나 침전물을 형성할 수 있습니다. 농축된 혼합물에서는 위험이 더 높습니다. 풀빅이 풍부한 제제는 더 넓은 pH 범위에서 안정적으로 유지될 수 있지만 실제 제품은 여전히 테스트되어야 합니다.
칼슘과 마그네슘 제품은 중요한 작물 영양분이지만 인산염 및 황산염 비료와의 호환성 문제를 야기하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 부식질 물질은 금속 이온과도 결합할 수 있습니다. 농도와 pH에 따라 이는 영양분 복합체 형성을 지원하거나 불용성 물질을 생성할 수 있습니다. 철, 아연, 망간, 구리 제품은 화학적 형태와 킬레이트제가 안정성에 영향을 미치기 때문에 특별한 주의가 필요합니다.
연수에서 테스트한 조합은 중탄산염, 칼슘, 마그네슘, 철 또는 부유 물질을 함유한 물에서 다르게 작용할 수 있습니다. pH와 알칼리도는 서로 다른 측정값이므로 pH만 단독으로 분석하는 것보다 완전한 관개수 분석이 더 유용합니다.
아미노산, 설탕, 해초 또는 발효 물질을 함유한 휴믹 제품은 거품, 점도, 냄새 또는 미생물 성장을 증가시킬 수 있습니다. 즉시 적용에 적합한 혼합물은 저장된 프리믹스로서 안정적이지 않을 수 있습니다.
병 테스트는 계획된 탱크 혼합물을 소규모로 재현합니다. 동일한 수원과 비례 농도를 사용하고 라벨 안전 요구 사항을 준수하며 적합한 지역에서 작업하십시오.
깨끗하고 투명한 용기에 필요한 물의 일부를 채우십시오.
제안된 혼합 순서에 비례하여 제품을 추가하세요.
각 첨가 후에 철저히 혼합하십시오.
남은 물을 추가하고 용기를 닫습니다.
즉시 관찰하고, 15~30분 후에 관찰하고, 예상되는 탱크 유지 시간 후에 다시 관찰하십시오.
플레이크, 결정, 슬러지, 층, 젤, 과도한 열, 지속적인 거품 또는 용기에 달라붙은 물질이 있는지 확인하십시오.
투명한 병은 작물의 안전성이나 효능을 확인하지 않습니다. 라벨이 허용하는 경우 작은 작물 면적을 테스트하고 물 분석, 제품 배치, 비율, 온도 및 결과를 기록하십시오.
모든 제제에 적용되는 보편적인 순서는 없으므로 라벨과 기술 지침을 따르십시오. 일반적으로 깨끗한 물이 담긴 탱크를 부분적으로 채우고 교반하는 것으로 시작하여 마른 비료를 완전히 녹인 다음 점차적으로 액체를 추가하고 각 성분이 분산된 후 탱크를 최종 용량으로 가져옵니다.
상업용 관비에서는 A/B 탱크 시스템이 더 안전한 경우가 많습니다. 칼슘 비료는 일반적으로 농축된 인산염 및 황산염 비료에서 분리됩니다. 산이나 고칼슘에 민감한 휴믹 제품은 별도의 탱크에서 주입하거나 별도의 시간에 주입할 수 있습니다. 그런 다음 제품은 주요 관개 흐름에서 상당한 희석 후에 만 만납니다.
제제에 필요한 경우 교반을 유지하고 확인되지 않은 혼합물을 밤새 방치하지 마십시오. 주입 후 깨끗한 물로 관개 시스템을 세척하십시오. 필터, 압력 게이지 및 라인 최종 점검을 통해 강수 또는 고르지 않은 분포의 초기 징후를 확인할 수 있습니다.
용기 테스트가 실패하거나, 제조업체가 혼합물을 지원하지 않거나, 물의 화학적 성질이 어려운 경우 별도의 응용 프로그램을 사용하십시오. 분리가 농업적 가치를 제거하지는 않습니다. 부식산은 토양 준비 또는 뿌리 뽑기 중에 적용할 수 있고 NPK는 작물 흡수를 따르거나 깨끗한 물 간격을 두고 순차적으로 제품을 주입할 수 있습니다.
보장된 분석을 읽어보세요. 부식산 비료 . 일부 제품에는 휴믹 물질 외에 질소, 칼륨, 인, 미량 영양소 또는 유기물이 포함되어 있습니다. 이러한 영양소는 전체 프로그램에서 계산되어야 합니다. 리터, 킬로그램, 갤런, 파운드를 변환할 때도 액체 제품의 밀도가 필요합니다.
단순히 휴믹 투입물이 포함되어 있다는 이유만으로 NPK 비율을 낮추지 마십시오. 모든 감소는 토양 테스트, 조직 분석, 수확량 반응 및 현지 시험을 통해 뒷받침되어야 합니다. 고부가가치 작물의 경우 전기 전도도, pH, 배수, 잎 영양 상태 및 작물 성장을 모니터링하면 결합된 프로그램이 영양 효율성을 개선하는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
침전물이 나타나면 주입을 중단하고 원인을 확인한 후 물이나 산을 더 첨가하십시오. pH가 급격히 떨어졌는지, 칼슘이 인산염이나 황산염과 접촉했는지, 스톡 농도가 용해도 한계를 초과했는지, 저온에서 결정화가 발생했는지 확인하세요. 정확한 혼합 순서를 검토하고 다음 제품을 추가하기 전에 각 건조 제품이 용해되었는지 확인하십시오.
드립 라인을 통해 불안정한 혼합물을 강제로 통과시키지 마십시오. 침전물은 펌프를 손상시키고 방출기를 차단하며 고르지 못한 분포를 만들 수 있습니다. 탱크는 라벨 및 현지 규정에 따라 통제된 희석, 분리 또는 폐기가 필요할 수 있습니다. 즉흥적으로 추가 화학물질을 사용하기보다는 공급업체나 농경학적 지침을 구하십시오.
부식산 비료와 NPK 비료는 일반적으로 동일한 작물 영양 전략에 포함될 수 있으며 특정 제품, 물, 농도 및 pH가 호환되는 경우 동일한 탱크에 혼합될 수도 있습니다. 가장 신뢰할 수 있는 접근 방식은 포장 호환성과 농축물 호환성을 구별하고, 혼합물을 테스트하고, 적절한 저장 탱크 분리를 사용하고, 모든 영양원을 계산하는 것입니다.
Jinmai Biotech은 부식산, 수용성 NPK, 미량영양소, 아미노산, 복합 생물촉진제 제품을 분말 및 액체 형태로 개발합니다. 이 제품의 공식화 및 기술 지원 기능은 농업 유통업체와 재배자가 다양한 작물, 수질 조건 및 지역 시장에 대한 영양분 조합, 물리적 형태, 용해도 및 적용 방법을 평가하는 데 도움이 됩니다.