Proste oznaczanie wilgoci w nawozach metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni
6 kwi 2021
Artykuł
Kwiaty czy bomby?
Ponieważ globalna populacja stale rośnie, ważne jest, aby każdego roku produkować wystarczającą ilość plonów, aby zapewnić wystarczającą ilość żywności, odzieży i innych produktów. Rośliny takie jak kukurydza, pszenica, soja i bawełna otrzymują składniki odżywcze z gleby, w której są uprawiane. Nawozy odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu tym uprawom składników odżywczych, których potrzebują do prawidłowego wzrostu.
Ważnym składnikiem w produkcji wysokiej jakości, skutecznych nawozów jest saletra amonowa (NH4NO3), która jest źródłem azotu i amonu dla roślin.
Azotan amonu, produkowany w postaci małych kuleczek przypominających wyglądem sól kuchenną, jest tani w zakupie i zwykle bezpieczny w użytkowaniu – jednak jego przechowywanie może stanowić problem. Z biegiem czasu związek pochłania wilgoć, co prowadzi do zlepiania się poszczególnych kulek w większe aglomeraty. Gdy tak duża ilość zbrylonegoazotanu amonu zostanie wystawiona na działanie intensywnego ciepła, może dojść do wybuchu.
W ciągu ostatniego stulecia azotan amonu brał udział w co najmniej 30 katastrofach
i atakach terrorystycznych. Jedno z ostatnich wydarzeń miało miejsce wieczorem
4 sierpnia 2020 r. w Bejrucie, gdzie eksplozja azotanu amonu zabiła co najmniej 220 osób i zraniła ponad 5000. Wybuch ten jest jedną z największych katastrof przemysłowych, jakie kiedykolwiek miały związek z NH4NO3.
Metody analizy wilgoci i nawozów
W procesie produkcji saletry amonowej ważne jest kontrolowanie zawartości wilgoci. Preferowana jest jej niska zawartość, jednak niepotrzebne nadmierne suszenie prowadzi do dodatkowych kosztów produkcji. Przepisy dotyczące nawozów różnią się na całym świecie, ale lokalne limity prawne zapewniają, że maksymalna ilość wody nie może zostać przekroczona. Dlatego konieczne jest zastosowanie szybkich, niezawodnych i dokładnych metod oznaczania wilgotności. Spośród dostępnych, miareczkowanie Karla Fischera jest jedną z najczęściej stosowanych technik. Metody polegające na oznaczaniu wody poprzez suszenie w piecu nie mogą być stosowane w przypadku nawozów zawierających azotan amonu.
W porównaniu z tymi metodami spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIRS) oferuje wyjątkowe korzyści. Jest to technika drugorzędowa, która zapewnia wiarygodne wyniki w ciągu kilku sekund bez konieczności przygotowywania próbki. NIRS jest nieniszczącą techniką pomiarową, a jednocześnie nie generuje żadnych odpadów chemicznych.
Przeczytaj nasze poprzednie wpisy na blogu poniżej, aby dowiedzieć się więcej o NIRS jako technice drugorzędowej (publikacje w angielskiej wersji językowej):
Korzyści techniki NIRS: Część 1 Benefits of NIRS: Part 1
Korzyści techniki NIRS: Część 1 Benefits of NIRS: Part 2
Korzyści techniki NIRS: Część 1 Benefits of NIRS: Part 3
Korzyści techniki NIRS: Część 1 Benefits of NIRS: Part 4