HERSTELLUNG VON NÄHRLÖSUNGEN UND EIGENSCHAFTEN DER AUSGANGSSTOFFE
Für die Herstellung von Nährlösung können viele Düngemittel verwendet werden. Die Düngemittel müssen in Wasser gelöst werden und das ist nicht so einfach, da sich ihre Löslichkeit mit der Temperatur ändert, man muss ihre chemischen Eigenschaften berücksichtigen, um die schwer löslichen Salze beim Mischen der Düngemittel nicht auszufällen. Während des Auflösens von Düngemitteln wird entweder Wärme erzeugt und die Lösung erwärmt oder umgekehrt Wärme abgebaut und die Lösung abgekühlt. Niedrige Temperaturen können die Löslichkeit verringern und die Herstellung einer vollständig homogenen Nährstofflösung verlangsamen. Daher muss die Auflösungsgeschwindigkeit berücksichtigt werden, da Zeit kostbar ist. Es gibt noch weitere wichtige chemische und physikalische Eigenschaften von gelösten Düngemitteln, wie z.B. pH-Wert oder Korrosion (die Metallteile im Düngesystem zerstören kann), maximale Lösungsmenge in einem bestimmten Wasser. Im Folgenden haben wir in Tabellen die physikalischen und chemischen Eigenschaften einiger Düngemittel zusammengefasst, die in der Praxis nützlich sein können.
Löslichkeit von Düngemitteln, pH-Wert von Lösungen
| Löslichkeit 20oC-n
kg Salz/100 Liter Wasser | Zeit zum Auflösen | pH-Wert der Lösung | Anmerkung | |
| Ammoniumnitrat, NH4NO3 | 195 | 20 Minuten | 5,6 | Die Lösung kühlt ab. Korrodiert Eisen und Legierungen. |
| Ammoniumsulfat, (NH4)2SO4 | 43 | 15 | 4,5 | Korrodiert Weichstähle |
| Monoammoniumphosphat, NH4H2PO4 | 37 | 20 | 4,5 | Korrodiert Gusseisen |
| Diammoniumphosphat (NH4)2HPO4 | 60 | 20 | 7,6 | Korrodiert Gusseisen |
| Kaliumchlorid,
KCl | 34 | 5 | 7-9,0 | Korrodiert Legierungen und Weichstähle |
| Kaliumsulfat,
K2SO4 | 11 | 5 | 8,5-9,5 | Korrodiert Weichstähle |
| Monokaliumphosphat, KH2PO4 | 23 | – | 5-6 | Nicht korrosiv |
| Kaliumnitrat,
KNO3 | 32 | 3 | 11 | Die Lösung wird abgekühlt. Korrodiert Metalle. |
| Calciumnitrat,
Ca(NO3)2 | 150 | – | 5-8 | |
| Magnesiumsulfat, MgSO4 | 35 | – | 6 |
Die obige Tabelle zeigt, wie viele Dünger in Wasser gelöst werden können, um eine hohe Konzentration der jeweiligen Substanz zu erhalten. Die meisten Dünger sind sehr gut in Wasser löslich, was nicht immer der Fall ist, wenn verschiedene Dünger nacheinander in der Nährlösung gelöst werden. Wenn bei der Herstellung der Nährlösung nur die Stammlösung für die 100-fache Verdünnung benötigt wird, kann aus diesen aufgeführten Stoffen bei Raumtemperatur ohne Probleme die Stammlösung hergestellt werden.

2. Löslichkeit von Düngemitteln bei Temperaturänderungen
Kilogramm/100 Liter Wasser
| Temperatur | K2SO4 | KNO3 | KH2PO4 | Ca(NO3)2 | NH4H2PO4 |
| 10 oC | 9,3 | 20,9 | 18,3 | 134,7 | 29,5 |
| 20 oC | 11,1 | 31,6 | 22,5 | 150 | 37,4 |
| 30 oC | 13,0 | 45,8 | 28,0 | 169 | 46,4 |
| 40 oC | 14,8 | 63,9 | 33,5 | 196 | 56,7 |
| 50 oC | 16,6 | 78,6 | 40,8 | 233 | 68,6 |
Bei der Herstellung von Nährlösung ist es die allgemeine Regel, dass mit zunehmender Temperatur die spezifische Löslichkeit des zu lösenden Düngers zunimmt, aber nicht in allen Fällen (es gibt Ausnahmen).
Im Sommer kann sich die Lösung im Tank in der Sonne auf vierzig bis fünfzig Grad erwärmen; im Frühjahr und Herbst kann die Temperatur morgens dagegen unter zehn Grad fallen. Bei konzentrierten Lösungen können bei niedrigen Temperaturen aufgrund der abnehmenden Löslichkeit Salze aus der Lösung ausfallen.
3. SÄUREN in der Landwirtschaft
Für diejenigen, die mit Nährlösung arbeiten, ist es fast unmöglich, die pH-Einstellung mit Säuren zu vermeiden. Säuren sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Herstellung von Nährlösungen.
Salpetersäure HNO3
Die beliebteste Säure unter Gärtnern ist Salpetersäure (HNO3). In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Parameter der Salpetersäure
| Formel | HNO3 |
| Molmasse | 63 g/mol |
| Aussehen | Farblose, leicht gelbliche, rauchige Flüssigkeit |
| Dichte als Funktion der Konzentration | 1,3913 g/cm3 (65%) 1,4826 g/cm3 (90%) 1,5008 g/cm3 (98%) |
| Stickstoffgehalt | 65% 14,4 % N
90% 20,0 % N |
Phosphorsäure
| Formel | H3PO4 |
| Molmasse | 98 g/mol |
| Aussehen | Weißer Kristall oder farblose viskose Flüssigkeit (> 42 °C) |
| Dichte als Funktion der Konzentration | 1,746 g/cm3 (90%)
1,689 g/cm3 (85%) 1,579 g/cm3 (75%) |
| Phosphorgehalt | 85% 61,6% P2O5
90% 65,2 % P2O5 |
Schwefelsäure
| Formel | H2SO4 |
| Molmasse | 98 g/mol |
| Aussehen | Klare, farblose, geruchlose, ölartige viskose Flüssigkeit |
| Dichte als Funktion der Konzentration | 1,84 g/cm3 (98%)
1,727 g/cm3 (80%) 1,395 g/cm3 (50%) |
| Schwefelgehalt | 98% 31,4 %S |
Die Sicherheit ist das Wichtigste!
Bei der Verdünnung der Säure unter ständigem Rühren
Die Säure wird immer in das Wasser gemischt!

Wenn Wasser zu der Säure hinzugefügt wird, wegen der hohen Wärmeentwicklung Säure kann auf uns spritzen.Das kann Verbrennungen verursachen.
Säuren und Säureverdünnung müssen in jedem Fall mit Schutzbrille, Handschuhen und geeigneter Schutzkleidung durchgeführt werden!
Mehr über die Säureregeln finden Sie in unserem Buch: http://www.gazdauzlet.hu/Penztermelo-novenytermesztes-kezikonyv-hazdaknak


