Fertilizer is a substance added to soil to improve plants' growth and  การแปล - Fertilizer is a substance added to soil to improve plants' growth and  ไทย วิธีการพูด

Fertilizer is a substance added to

Fertilizer is a substance added to soil to improve plants' growth and yield. First used by ancient farmers, fertilizer technology developed significantly as the chemical needs of growing plants were discovered. Modern synthetic fertilizers are composed mainly of nitrogen, phosphorous, and potassium compounds with secondary nutrients added. The use of synthetic fertilizers has significantly improved the quality and quantity of the food available today, although their long-term use is debated by environmentalists.

Like all living organisms, plants are made up of cells. Within these cells occur numerous metabolic chemical reactions that are responsible for growth and reproduction. Since plants do not eat food like animals, they depend on nutrients in the soil to provide the basic chemicals for these metabolic reactions. The supply of these components in soil is limited, however, and as plants are harvested, it dwindles, causing a reduction in the quality and yield of plants.

Fertilizers replace the chemical components that are taken from the soil by growing plants. However, they are also designed to improve the growing potential of soil, and fertilizers can create a better growing environment than natural soil. They can also be tailored to suit the type of crop that is being grown. Typically, fertilizers are composed of nitrogen, phosphorus, and potassium compounds. They also contain trace elements that improve the growth of plants.

The primary components in fertilizers are nutrients which are vital for plant growth. Plants use nitrogen in the synthesis of proteins, nucleic acids, and hormones. When plants are nitrogen deficient, they are marked by reduced growth and yellowing of leaves. Plants also need phosphorus, a component of nucleic acids, phospholipids, and several proteins. It is also necessary to provide the energy to drive metabolic chemical reactions. Without enough phosphorus, plant growth is reduced. Potassium is another major substance that plants get from the soil. It is used in protein synthesis and other key plant processes. Yellowing, spots of dead tissue, and weak stems and roots are all indicative of plants that lack enough potassium.

Calcium, magnesium, and sulfur are also important materials in plant growth. They are only included in fertilizers in small amounts, however, since most soils naturally contain enough of these components. Other materials are needed in relatively small amounts for plant growth. These micronutrients include iron, chlorine, copper, manganese, zinc, molybdenum, and boron, which primarily function as cofactors in enzymatic reactions. While they may be present in small amounts, these compounds are no less important to growth, and without them plants can die.

Many different substances are used to provide the essential nutrients needed for an effective fertilizer. These compounds can be mined or isolated from naturally occurring sources. Examples include sodium nitrate, seaweed, bones, guano, potash, and phosphate rock. Compounds can also be chemically synthesized from basic raw materials. These would include such things as ammonia, urea, nitric acid, and ammonium phosphate. Since these compounds exist in a number of physical states, fertilizers can be sold as solids, liquids, or slurries.

History
The process of adding substances to soil to improve its growing capacity was developed in the early days of agriculture. Ancient farmers knew that the first yields on a plot of land were much better than those of subsequent years. This caused them to move to new, uncultivated areas, which again showed the same pattern of reduced yields over time. Eventually it was discovered that plant growth on a plot of land could be improved by spreading animal manure throughout the soil.

Over time, fertilizer technology became more refined. New substances that improved the growth of plants were discovered. The Egyptians are known to have added ashes from burned weeds to soil. Ancient Greek and Roman writings indicate that various animal excrements were used, depending on the type of soil or plant grown. It was also known by this time that growing leguminous plants on plots prior to growing wheat was beneficial. Other types of materials added include sea-shells, clay, vegetable waste, waste from different manufacturing processes, and other assorted trash.

Organized research into fertilizer technology began in the early seventeenth century. Early scientists such as Francis Bacon and Johann Glauber describe the beneficial effects of the addition of saltpeter to soil. Glauber developed the first complete mineral fertilizer, which was a mixture of saltpeter, lime, phosphoric acid, nitrogen, and potash. As scientific chemical theories developed, the chemical needs of plants were discovered, which led to improved fertilizer compositions. Organic chemist Justus von Liebig demonstrated that plants need mineral elements such as nitrogen and phosphorous in order to grow. The chemical fertilizer industry could be said to have its beginnings with a patent issued to Sir John Lawes, which outlined a method for producing a form of phosphate that was an effective fertilizer. The synthetic fertilizer industry experienced significant growth after the First World War, when facilities that had produced ammonia and synthetic nitrates for explosives were converted to the production of nitrogen-based fertilizers.

Raw Materials
The fertilizers outlined here are compound fertilizers composed of primary fertilizers and secondary nutrients. These represent only one type of fertilizer, and other single nutrient types are also made. The raw materials, in solid form, can be supplied to fertilizer manufacturers in bulk quantities of thousands of tons, drum quantities, or in metal drums and bag containers.

Primary fertilizers include substances derived from nitrogen, phosphorus, and potassium. Various raw materials are used to produce these compounds. When ammonia is used as the nitrogen source in a fertilizer, one method of synthetic production requires the use of natural gas and air. The phosphorus component is made using sulfur, coal, and phosphate rock. The potassium source comes from potassium chloride, a primary component of potash.

Secondary nutrients are added to some fertilizers to help make them more effective. Calcium is obtained from limestone, which contains calcium carbonate, calcium sulphate, and calcium magnesium carbonate. The magnesium source in fertilizers is derived from dolomite. Sulfur is another material that is mined and added to fertilizers. Other mined materials include iron from ferrous sulfate, copper, and molybdenum from molybdenum oxide.

The Manufacturing
Process
Fully integrated factories have been designed to produce compound fertilizers. Depending on the actual composition of the end product, the production process will differ from manufacturer to manufacturer.

Nitrogen fertilizer component
1 Ammonia is one nitrogen fertilizer component that can be synthesized from in-expensive raw materials. Since nitrogen makes up a significant portion of the earth's atmosphere, a process was developed to produce ammonia from air. In this process, Fertilizer natural gas and steam are pumped into a large vessel. Next, air is pumped into the system, and oxygen is removed by the burning of natural gas and steam. This leaves primarily nitrogen, hydrogen, and carbon dioxide. The carbon dioxide is removed and ammonia is produced by introducing an electric current into the system. Catalysts such as magnetite (Fe 3 O 4 ) have been used to improve the speed and efficiency of ammonia synthesis. Any impurities are removed from the ammonia, and it is stored in tanks until it is further processed.
2 While ammonia itself is sometimes used as a fertilizer, it is often converted to other substances for ease of handling. Nitric acid is produced by first mixing ammonia and air in a tank. In the presence of a catalyst, a reaction occurs which converts the ammonia to nitric oxide. The nitric oxide is further reacted in the presence of water to produce nitric acid.
3 Nitric acid and ammonia are used to make ammonium nitrate. This material is a good fertilizer component because it has a high concentration of nitrogen. The two materials are mixed together in a tank and a neutralization reaction occurs, producing ammonium nitrate. This material can then be stored until it is ready to be granulated and blended with the other fertilizer components.

Fertilizer
Phosphorous fertilizer component
4 To isolate phosphorus from phosphate rock, it is treated with sulfuric acid, producing phosphoric acid. Some of this material is reacted further with sulfuric acid and nitric acid to produce a triple superphosphate, an excellent source of phosphorous in solid form.
5 Some of the phosphoric acid is also reacted with ammonia in a separate tank. This reaction results in ammonium phosphate, another good primary fertilizer.
Potassium fertilizer component
6 Potassium chloride is typically supplied to fertilizer manufacturers in bulk. The manufacturer converts it into a more usable form by granulating it. This makes it easier to mix with other fertilizer components in the next step.
Granulating and blending
7 To produce fertilizer in the most usable form, each of the different compounds, ammonium nitrate, potassium chloride, ammonium phosphate, and triple superphosphate are granulated and blended together. One method of granulation involves putting the solid materials into a rotating drum which has an inclined axis. As the drum rotates, pieces of the solid fertilizer take on small spherical shapes. They are passed through a screen that separates out adequately sized particles. A coating of inert dust is then applied to the particles, keeping each one discrete and inhibiting moisture retention. Finally, the particles are dried, completing the granulation process.
8 The different types of particles are blended together in appropriat
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ปุ๋ยคือ สารเพิ่มลงในดินเพื่อปรับปรุงการเจริญเติบโตของพืช และผลผลิต ใช้ครั้งแรก โดยเกษตรกรโบราณ ปุ๋ยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างมากเป็นความต้องการสารเคมีของพืชที่เจริญเติบโตพบ ปุ๋ยสังเคราะห์สมัยใหม่จะประกอบด้วยส่วนใหญ่ของไนโตรเจน phosphorous และโพแทสเซียมสารประกอบกับสารอาหารรองที่เพิ่ม การใช้ปุ๋ยสังเคราะห์มีมากการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของอาหารว่างวันนี้ แม้ว่าการใช้ระยะยาวจะยังคง โดย environmentalistsเช่นทั้งหมดชีวิต พืชประกอบด้วยเซลล์ ภายในเซลล์เหล่านี้เกิดขึ้นมากมายเผาผลาญจากปฏิกิริยาทางเคมีที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ เนื่องจากพืชไม่กินอาหารเช่นสัตว์ ขึ้นอยู่กับสารอาหารในดินเพื่อให้สารเคมีเบื้องต้นปฏิกิริยาเหล่านี้เผาผลาญ การจัดหาวัสดุของส่วนประกอบเหล่านี้ในดินจำกัด อย่างไรก็ตาม และเป็นพืชเก็บเกี่ยวผลผลิต มัน dwindles ก่อให้เกิดการลดลงในคุณภาพและผลผลิตของพืชปุ๋ยแทนส่วนประกอบทางเคมีที่นำมาจากดิน โดยการปลูกพืช อย่างไรก็ตาม พวกเขายังออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของดิน และปุ๋ยสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เติบโตดีกว่าดินธรรมชาติ พวกเขาสามารถยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่กำลังเติบโต โดยปกติ ปุ๋ยจะประกอบด้วยสารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นอกจากนี้พวกเขายังประกอบด้วยติดตามองค์ประกอบที่ปรับปรุงการเจริญเติบโตของพืชส่วนประกอบหลักในปุ๋ยมีสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเติบโตของพืช พืชใช้ไนโตรเจนในการสังเคราะห์โปรตีน กรดนิวคลีอิก และฮอร์โมน เมื่อพืช ขาดสารไนโตรเจน พวกเขาจะทำเครื่องหมาย โดยการเติบโตลดลง และสีเหลืองของใบไม้ พืชต้องฟอสฟอรัส ส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก phospholipids และโปรตีนต่าง ๆ ก็ยังจำเป็นต้องให้พลังงานกับไดรฟ์จากปฏิกิริยาทางเคมีที่เผาผลาญ พืชเจริญเติบโตจะลดลง โดยฟอสฟอรัสเพียงพอ โพแทสเซียมเป็นสารสำคัญอื่นที่พืชได้จากดิน ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนและกระบวนการอื่น ๆ พืชที่สำคัญ สีเหลือง จุดเนื้อ เยื่อตาย ลำต้นอ่อน และรากได้ทั้งหมดส่อพืชที่ขาดโพแทสเซียมเพียงพอแคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ได้นอกจากนี้วัสดุที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืช พวกเขาเท่านั้นรวมอยู่ในปุ๋ยในเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดินเนื้อปูนมากที่สุดตามธรรมชาติประกอบด้วยเพียงพอต่อ อื่น ๆ มีความจำเป็นในจำนวนที่ค่อนข้างเล็กสำหรับการเติบโตของพืช องค์ประกอบตามโรคเหล่านี้ได้แก่เหล็ก คลอรีน ทองแดง แมงกานีส สังกะสี โมลิบดีนัม และ โบรอน ซึ่งทำหน้าที่หลักเป็นใช้โคแฟกเตอร์ในปฏิกิริยาเอนไซม์ในระบบ ในขณะที่พวกเขาอาจจะอยู่ในเงิน สารประกอบเหล่านี้มีความสำคัญไม่น้อยในการเจริญเติบโต และพืชที่พวกเขาไม่สามารถตายใช้สารที่แตกต่างกันมากให้สารอาหารสำคัญที่จำเป็นสำหรับปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ สารเหล่านี้สามารถขุด หรือแยกต่างหากจากแหล่งธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นโซเดียมไนเตรต สาหร่ายทะเล กระดูก guano, potash และร็อคฟอสเฟต สารประกอบสามารถยังเป็นสารเคมีสังเคราะห์จากวัตถุดิบพื้นฐาน เหล่านี้จะรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นแอมโมเนีย ยูเรีย กรดไนตริก และแอมโมเนียฟอสเฟต เนื่องจากสารเหล่านี้มีอยู่ในอเมริกาทางกายภาพ สามารถขายปุ๋ยเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ slurriesประวัติการเพิ่มสารในดินเพื่อปรับปรุงการผลิตของเติบโตได้รับการพัฒนาในยุคแรกของเกษตร เกษตรกรโบราณรู้ว่า ผลผลิตแรกบนที่ดินถูกมากดีกว่าของปีต่อมา นี้เกิดจากการย้ายการใหม่ uncultivated ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบเดียวกันของผลผลิตลดเวลาอีก ในที่สุดมันถูกค้นพบว่า พืชเจริญเติบโตในแปลงที่ดินสามารถปรับปรุง โดยการแพร่กระจายมูลสัตว์ทั่วดินช่วงเวลา เทคโนโลยีปุ๋ยก็สลวยยิ่งขึ้น สารใหม่ที่พัฒนาขึ้นเจริญเติบโตของพืชถูกค้นพบ ชาวอียิปต์รู้จักเพิ่มขี้เถ้าจากวัชพืชเขียนดิน งานเขียนของกรีกและโรมันโบราณระบุว่า excrements สัตว์ต่าง ๆ ใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของดินหรือพืชที่ปลูก นอกจากนี้ยังถูกเรียก โดยขณะนี้ที่เจริญเติบโตพืช leguminous บนผืนก่อนการปลูกข้าวสาลีเป็นประโยชน์ เพิ่มวัสดุชนิดอื่น ๆ รวมถึงเปลือก หอยทะเล ดิน ขยะผัก ขยะจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน และขยะอื่น ๆ สารพันวิจัยจัดเป็นเทคโนโลยีปุ๋ยเริ่มในศตวรรษที่ seventeenth ต้น นักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นเช่นเบคอน Francis และโยฮันน์ Glauber อธิบายผลประโยชน์ของการเพิ่ม saltpeter ในดิน Glauber พัฒนาแรกสมบูรณ์แร่ปุ๋ย ซึ่งเป็นส่วนผสมของ saltpeter มะนาว กรดฟอสฟอริก ไนโตรเจน และ potash เป็นวิทยาศาสตร์เคมีทฤษฎีพัฒนา ความต้องการทางเคมีของพืชถูกค้นพบ ซึ่งนำไปสู่องค์ปุ๋ยดีขึ้น นักเคมีอินทรีย์ Justus ฟอน Liebig แสดงว่า พืชต้องการแร่องค์ประกอบ เช่นไนโตรเจน และ phosphorous เพื่อเติบโต อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีสามารถว่า มีจุดเริ่มต้นของสิทธิบัตรที่ออกให้แก่เซอร์จอห์น Lawes ซึ่งอธิบายวิธีการผลิตแบบของฟอสเฟตที่เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมปุ๋ยสังเคราะห์ประสบการณ์สำคัญการเจริญเติบโตหลังสงครามโลกครั้งแรก เมื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลิตแอมโมเนียและ nitrates สังเคราะห์สำหรับวัตถุระเบิดถูกแปลงไปผลิตปุ๋ยไนโตรเจนโดยใช้วัตถุดิบปุ๋ยที่อธิบายนี่เป็นปุ๋ยผสมที่ประกอบด้วยปุ๋ยหลักและสารอาหารรอง เหล่านี้เป็นตัวแทนปุ๋ยชนิดเดียวเท่านั้น และชนิดธาตุอาหารอื่น ๆ เดียวจะทำยัง ดิบ ในฟอร์มที่แข็ง สามารถระบุให้ผู้ผลิตปุ๋ย ในปริมาณจำนวนมากพันตัน กลองปริมาณ หรือกลองโลหะ และถุงบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยหลักรวมถึงสารที่ได้มา จากไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสารเหล่านี้ เมื่อมีใช้แอมโมเนียเป็นแหล่งไนโตรเจนในปุ๋ยที่ วิธีหนึ่งการผลิตสังเคราะห์ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติและอากาศ ส่วนประกอบของฟอสฟอรัสจะใช้กำมะถัน ถ่านหิน และร็อคฟอสเฟต แหล่งของโพแทสเซียมมาจากโพแทสเซียมคลอไรด์ ส่วนประกอบหลักของ potashสารอาหารรองจะเพิ่มปุ๋ยบางเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แคลเซียมได้รับมาจากหินปูน ซึ่ง มีแคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมซัลเฟต แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต แหล่งแมกนีเซียมในปุ๋ยมาจากโดโลไมต์ กำมะถันเป็นวัสดุอื่นที่มีขุด และเพิ่มปุ๋ย วัสดุอื่น ๆ mined รวมเหล็กซัลเฟต ทองแดง และจากออกไซด์ molybdenum โมลิบดีนัมการผลิต กระบวนการโรงงานครบวงจรได้รับการออกแบบการผลิตปุ๋ยผสม ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแท้จริงของผลิตภัณฑ์สุดท้าย กระบวนการผลิตจะแตกต่างจากผู้ผลิตเพื่อผู้ผลิตส่วนประกอบของปุ๋ยไนโตรเจนแอมโมเนีย 1 เป็นส่วนประกอบปุ๋ยไนโตรเจนหนึ่งที่สามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบในราคาแพง เนื่องจากไนโตรเจนทำให้ส่วนสำคัญของบรรยากาศของโลก ถูกพัฒนากระบวนการผลิตแอมโมเนียจากอากาศ ในกระบวนการนี้ ปุ๋ยธรรมชาติก๊าซและไอน้ำจะขุ่นเป็นเรือขนาดใหญ่ ถัดไป คือสูบอากาศเข้าสู่ระบบ และออกซิเจนจะถูกเอาออก โดยการเผาก๊าซธรรมชาติและไอน้ำ ใบนี้เป็นหลักไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนียถูกผลิตขึ้น โดยการแนะนำมีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ สิ่งที่ส่งเสริมเช่น magnetite (Fe 3 O 4) มีการใช้เพื่อปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แอมโมเนีย สิ่งสกปรกใด ๆ จะถูกเอาออกจากแอมโมเนีย และจะถูกเก็บไว้ในถังจนกว่าจะประมวลผลเพิ่มเติม2 ในขณะที่แอมโมเนียเองบางครั้งใช้เป็นปุ๋ยเป็น จะถูกแปลงเป็นบ่อยกับสารอื่น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ กรดไนตริกผลิต โดยครั้งแรกผสมแอมโมเนียและอากาศในถัง ในต่อหน้าของตัว catalyst ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นซึ่งแปลงแอมโมเนียที่ไนตริกออกไซด์ ไนตริกออกไซด์ปฏิกิริยาเป็นที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมในต่อหน้าของน้ำในการผลิตกรดไนตริกการกรดไนตริกและแอมโมเนีย 3 ใช้เพื่อทำให้แอมโมเนีย วัสดุนี้เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยที่ดีเนื่องจากมีความเข้มข้นสูงของไนโตรเจน วัสดุสองผสมกันในถัง และปฏิกิริยาสะเทินปฏิกิริยาที่เกิด ขึ้น producing แอมโมเนีย แล้วจัดเก็บวัสดุนี้จนกว่าจะพร้อมแต่ และผสมกับส่วนประกอบปุ๋ยอื่น ๆปุ๋ยส่วนประกอบปุ๋ย phosphorous4 การแยกฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต มันจะถือว่า มีกรดกำมะถัน กรดฟอสฟอริกการผลิต ของวัสดุนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ด้วยกรดซัลฟิวริก และ nitric กรดผลิต superphosphate ทริ แหล่งดีของ phosphorous ในฟอร์มที่เป็นของแข็ง5 บางกรดฟอสฟอริกเป็นยังปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแอมโมเนียในถังแยกต่างหาก ปฏิกิริยานี้เกิดแอมโมเนียฟอสเฟต ปุ๋ยหลักดีอีกส่วนปุ๋ยโพแทสเซียมโดยปกติจะมา 6 โพแทสเซียมคลอไรด์การผลิตปุ๋ยเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตแปลงลงในแบบฟอร์มที่ใช้งานได้มากขึ้น โดย granulating มัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการผสมกับส่วนประกอบอื่น ๆ ปุ๋ยในขั้นตอนถัดไปGranulating และผสม7 การผลิตปุ๋ยในแบบฟอร์มใช้งานมากที่สุด แต่ละสารประกอบต่าง ๆ แอมโมเนีย โพแทสเซียมคลอไรด์ แอมโมเนียฟอสเฟต superphosphate สามแต่ และผสมผสานกัน วิธีการหนึ่งของแกรนูลเกี่ยวข้องกับการวางวัสดุแข็งเป็นดรัมหมุนที่แกนเข้าใจ เป็นดรัมหมุน ใช้ชิ้นส่วนของปุ๋ยแข็งบนรูปทรงกลมขนาดเล็ก พวกเขาจะผ่านหน้าจอที่แยกออกเพียงพอขนาดอนุภาค แล้วใช้การเคลือบฝุ่น inert กับอนุภาค เก็บรักษาความชื้นที่แยกกัน และ inhibiting หนึ่งละ สุดท้าย อนุภาคเป็นแห้ง ดำเนินแกรนูล8 ชนิดของอนุภาคผสมผสานกันใน appropriat
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ปุ๋ยเคมีเป็นสารเพิ่มลงในดินเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต ครั้งแรกที่ใช้โดยเกษตรกรโบราณ เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นอย่างมาก เช่น ความต้องการปุ๋ยเคมีเติบโตของพืชค้นพบ ปุ๋ยสังเคราะห์ที่ทันสมัยประกอบด้วยส่วนใหญ่ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรองและเสริมการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์มีการปรับปรุงอย่างมาก คุณภาพและปริมาณของอาหารที่สามารถใช้ได้ในวันนี้ แม้ว่าการใช้ระยะยาวเป็น debated โดยนักสิ่งแวดล้อม .

เหมือนสิ่งมีชีวิต พืชจะสร้างขึ้นจากเซลล์ ภายในเซลล์เหล่านี้เกิดขึ้นมากมายปฏิกิริยาเคมีการเผาผลาญที่รับผิดชอบด้านการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ เนื่องจากพืชไม่กินอาหาร ชอบสัตว์พวกเขาขึ้นอยู่กับสารอาหารในดินเพื่อให้สารเคมีพื้นฐานสำหรับปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหารเหล่านี้ อุปทานของส่วนประกอบเหล่านี้ในดินมีจำกัด แต่และเป็นพืชที่เก็บเกี่ยว มันใจเย็น ก่อให้เกิดการลดลงในคุณภาพและผลผลิตของพืช ปุ๋ยแทน

ส่วนประกอบทางเคมีที่ได้จากดินโดยการปลูกพืช อย่างไรก็ตามพวกเขายังได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงการเติบโตที่มีศักยภาพของดิน และปุ๋ย สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าดินธรรมชาติ พวกเขายังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่กำลังเจริญเติบโต โดยทั่วไปแล้ว ปุ๋ยที่ประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารประกอบโพแทสเซียม พวกเขายังประกอบด้วยธาตุที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช .

ส่วนประกอบหลักในปุ๋ยสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืช พืชใช้ไนโตรเจนในการสังเคราะห์ของโปรตีน กรด นิวคลีอิก และฮอร์โมน เมื่อพืชขาดไนโตรเจน มีการทำเครื่องหมายโดยการเจริญและสีเหลืองของใบไม้ พืชต้องการธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก ฟอสโฟลิพิดและโปรตีนหลายมันก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้พลังงานในการขับปฏิกิริยาเคมีการเผาผลาญ ปราศจากฟอสฟอรัสเพียงพอ การเจริญเติบโตของพืชจะลดลง โพแทสเซียม สารสําคัญอื่น ที่พืชได้รับจากดิน มันถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและพืชอื่น ๆที่สำคัญ . สีเหลือง , จุดเนื้อเยื่อตาย และลำต้นอ่อนและรากพืชที่ขาดโพแทสเซียมทั้งหมด ซึ่งพอ

แคลเซียมแมกนีเซียมและซัลเฟอร์ยังเป็นวัสดุที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืช พวกเขาจะรวมอยู่ในปุ๋ยในปริมาณที่เล็ก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดินส่วนใหญ่ตามธรรมชาติมีเพียงพอขององค์ประกอบเหล่านี้ วัสดุอื่น ๆที่จำเป็นในปริมาณที่ค่อนข้างเล็กสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รูปเหล่านี้ ได้แก่ เหล็ก , คลอรีน , ทองแดง , แมงกานีส , โมลิบดีนัม และสังกะสี โบรอนซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เป็นปัจจัยในการเกิดปฏิกิริยาเอนไซม์ . ในขณะที่พวกเขาอาจจะอยู่ในปริมาณที่เล็ก สารเหล่านี้มีไม่น้อยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต และโดยที่พวกเขาพืชจะตาย

สารต่าง ๆที่ใช้เพื่อให้สารอาหารที่จำเป็นที่จำเป็นสำหรับการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ สารประกอบเหล่านี้สามารถขุด หรือแยกจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นของแหล่งที่มาตัวอย่าง ได้แก่ โซเดียมไนเตรท , สาหร่าย , กระดูก , ค้างคาว เกลือสินเธาว์ และหินฟอสเฟต ยังสามารถสังเคราะห์จากสารเคมีวัตถุดิบพื้นฐาน เหล่านี้จะรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นแอมโมเนีย , ยูเรีย , กรดไนตริกและแอมโมเนียมฟอสเฟต เนื่องจากสารเหล่านี้มีอยู่ในตัวเลขของสถานะทางกายภาพ , ปุ๋ยสามารถขายเป็น ของแข็ง ของเหลว หรือ slurries


ประวัติขั้นตอนการเพิ่มสารในดินเพื่อเพิ่มความจุของเติบโตขึ้นในวันแรกของเกษตร ชาวนาโบราณว่าผลผลิตแรกในแปลงของที่ดินดีขึ้นกว่าปีต่อมา . นี้ทำให้พวกเขาที่จะย้ายไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอบรมใหม่อีกทีซึ่งมีรูปแบบเดียวกันของการลดผลผลิต ตลอดเวลา
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: