유기질 비료와 달리 인공 비료는 화석 광물과 대기 질소로 만들어집니다. 우리는 어떤 대안을 사용할 수 있는지 보여줍니다.
인공 비료는 살아 있고 자라는 정원의 자연 스러움에 어떻게 적합합니까? 이 용어는 화학적 및 공업적으로 생산된 영양 혼합물을 명확하게 구분합니다. 자연 시비 - 인공 비료와 천연 비료가 완전히 작동하기 때문에 그렇습니다. 다른.
여기에서 인공 비료가 무엇인지, 언제 현명하게 사용할 수 있으며 단점이 어디에 있는지 알 수 있습니다. 그러면 비료 대안을 알려드리겠습니다.
인공비료란?
인공 비료인가 광물질 비료화학 및 산업 공정을 사용하여 제조 또는 가공되는 것. 사용된 원료는 화석 퇴적물에서 나옵니다. 질소만 Haber-Bosch 공정에서 대기 질소에서 추출해야 합니다(N.2)을 합성할 수 있다. 개별 영양소는 소금으로 결정화되어 적용 시 토양수에 다시 용해됩니다. 비료 알갱이가 용해된 후 영양 이온은 식물에 흡수되어 토양 유기체가 사용할 수 있습니다. 또는 변환되거나 전기 인력에 의해 토양 입자에 결합되거나 아래로 씻겨 나옵니다. 할 것이다. 빠른 작용과 높은 농도 때문에 인공 비료는 식물 영양의 급성 결핍을 치료할 수 있습니다. 따라서 결핍이 심한 식물을 즉시 처리해야 하는 경우 광물질 비료를 사용하거나 액체 비료 유용한.
인공 비료의 단점
인공 비료는 첫눈에 많은 소비자에게 매력적입니다. 특히 가격이 저렴하기 때문입니다. 그러나 고려해야 할 사항: 인공 비료의 유리한 가격 책정은 환경과 정원을 희생해야만 가능합니다. 인공 비료의 생산은 많은 양의 에너지를 소비하기 때문에 유한한 화석 퇴적물을 이용하고 경관을 파괴하며 물을 오염시킵니다. 대기 질소로부터 질소 화합물을 합성하는 Haber-Bosch 공정은 에너지 집약적이기 때문에 전기 가격이 극히 낮은 경우에만 경제적으로 실행 가능합니다. 그리고 물론, 전기는 환경을 희생시키면서 매우 저렴하게 이용할 수 있습니다. 석탄 발전과 원자력이 그것을 가능하게 합니다.
보다 영구적으로 정원 비료 불행히도 인공 비료는 거의 사용할 수 없습니다. 단독으로 사용하면 모든 토양 품질이 장기적으로 저하됩니다. 물과 양분 저장량이 감소하고 토양의 생명이 궁핍해지고, 부식질 분해되어 통풍, 풀림 및 뿌리 침투도 악화됩니다. 토양에 필수 요소가 부족하기 때문에 토양 비옥도가 떨어집니다. 또한, 잘못된 사용은 침출, 과다 비료 및 식물의 영양소 흡수에 중요한 토양 pH 값의 변화로 이어질 수 있습니다.
메모: 세계의 인산염 매장지 중 일부는 우라늄이나 카드뮴으로 오염되어 있습니다. 이들은 고품질 광물질 비료에 포함되어 있지 않습니다. 독일에는 이에 대한 보호 한계 값이 있습니다. 그러나 오염되지 않은 인산염의 저장 시설은 부족합니다. 여기에서 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 비료의 중금속 나타날 수 있습니다.
인공 비료에 대한 대안
인공 비료의 대안은 토양 성능을 유지하기 위한 자연적 과정을 배제하지 않는 비료입니다. 유기질 비료 또는 유기광물비료 유기적으로 결합된 형태의 영양소를 포함합니다. 여기에는 물론 다음도 포함됩니다. 자가제비료 ~와 같은 퇴비, 말똥, 녹비 또는 보카시. 주로 유기질비료를 사게 되면 기본적으로 영양성분을 정확히 알고 있는 동식물성 원료를 건조, 분쇄한 원료입니다. 이는 수정된 식물의 필요에 대한 원료의 영양소 비율 또는 작용 속도를 증가시키기 위해 일부 미네랄 첨가제로 확장되었을 수 있습니다. 적응하다. 다음과 같은 유용한 미생물의 박테리아 또는 곰팡이 포자와 같은 생물학적 활성 성분 균근, 드문 구성 요소가 아닙니다. 이점은 명백합니다. 탄소가 풍부한 구조 재료를 도입함으로써, 심토의 토양 형성 유기체에 영양을 공급하고 부식질 토양 부스러기를 위한 "건축 재료"를 갖게 됩니다. 그들의 활동과 부식질 형성으로 인해 토양은 헐거워지고 물과 영양분을 효율적으로 저장하고 필요하다면 토양에서 자라는 식물에게 전달할 수 있습니다.
메모: 토양에 사는 일부 미생물 - 곰팡이와 박테리아, 고세균, 선충류 및 곤충 - 뿌리와 밀접하게 접촉하며 때로는 공생 관계에 있습니다. 식물에게 존재는 성장과 활력의 촉진을 의미합니다.
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