CZ2023100A3 - Kompozice hnojiva na bázi biotizovaného produktu pyrolýzy čistírenského kalu - Google Patents
Kompozice hnojiva na bázi biotizovaného produktu pyrolýzy čistírenského kalu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2023100A3 CZ2023100A3 CZ2023-100A CZ2023100A CZ2023100A3 CZ 2023100 A3 CZ2023100 A3 CZ 2023100A3 CZ 2023100 A CZ2023100 A CZ 2023100A CZ 2023100 A3 CZ2023100 A3 CZ 2023100A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- fungi
- sewage sludge
- glomus
- pyrolysis
- composition according
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F11/00—Other organic fertilisers
- C05F11/02—Other organic fertilisers from peat, brown coal, and similar vegetable deposits
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05G—MIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
- C05G1/00—Mixtures of fertilisers belonging individually to different subclasses of C05
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N63/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
- A01N63/20—Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
- A01N63/22—Bacillus
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N63/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
- A01N63/20—Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
- A01N63/27—Pseudomonas
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N63/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
- A01N63/30—Microbial fungi; Substances produced thereby or obtained therefrom
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01P—BIOCIDAL, PEST REPELLANT, PEST ATTRACTANT OR PLANT GROWTH REGULATORY ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR PREPARATIONS
- A01P21/00—Plant growth regulators
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F11/00—Other organic fertilisers
- C05F11/08—Organic fertilisers containing added bacterial cultures, mycelia or the like
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F17/00—Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
- C05F17/20—Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation using specific microorganisms or substances, e.g. enzymes, for activating or stimulating the treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F17/00—Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
- C05F17/40—Treatment of liquids or slurries
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F17/00—Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
- C05F17/60—Heating or cooling during the treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F3/00—Fertilisers from human or animal excrements, e.g. manure
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F9/00—Fertilisers from household or town refuse
- C05F9/04—Biological compost
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05G—MIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
- C05G5/00—Fertilisers characterised by their form
- C05G5/10—Solid or semi-solid fertilisers, e.g. powders
- C05G5/12—Granules or flakes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F7/00—Fertilisers from waste water, sewage sludge, sea slime, ooze or similar masses
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/40—Valorisation of by-products of wastewater, sewage or sludge processing
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Zoology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Virology (AREA)
- Botany (AREA)
- Mycology (AREA)
- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
Kompozice hnojiva obsahující produkt alespoň částečně získaný pyrolýzou čistírenského kalu, alespoň jeden druh bakterie rozpouštějící fosfáty z rodu Pseudomonas, spory nebo mycelium alespoň jednoho druhu houby zvolené ze skupiny sestávající z endomykorrhizních hub, arbuskulárních mykorrhizních hub, ektomykorrhizních hub, erikoidních mykorrhizních hub a mykoparazitických hub, a alespoň jednu hnojicí složku zvolenou ze skupiny sestávající z výluhu z vermikompostu, huminových kyselin, kompostového extraktu, extraktu z rostlinného nebo živočišného hnoje, výluhu ze sladkovodních nebo mořských řas nebo kvasinkového extraktu. Způsob výroby výše uvedené kompozice hnojiva.
Description
Kompozice hnojivá na bázi biotizovaného produktu pyrolýzy čistírenského kalu
Oblast techniky
Tento vynález se týká kompozice hnojivá na bázi produktu alespoň částečně získaného pyrolýzou čistírenského kalu, přičemž uvedený produkt je biotizován a obohacen organickými komponenty.
Dosavadní stav techniky
Pod pojmem biouhel se rozumí biomasa zuhelnatělá procesem pyrolýzy. Nachází použití mimo jiné jako hnojivo či pomocná půdní látka zlepšující půdní vlastnosti a přirozenou úrodnost půdy. Biouhel se obvykle získává termickou redukcí (pyrolýzou) biomasy nebo jiné organické hmoty za teploty 450 až 800 °C. Jeho složení a vlastnosti závisí na tom, z jakého materiálu je vyroben. V případě původu z rostlinné nebo živočišné biomasy obsahuje obvykle 50 až 90 % hmot, stabilního uhlíku, a kromě uhlíku také obvykle asi 1 % hmot, fosforu, 2 % hmot, draslíku, 6 % hmot, vápníku a 1,5 % hmot, hořčíku.
Pod pojmem čistírenský nebo odpadní kal se rozumí tuhý nebo polotuhý odpadní produkt čističek odpadních vod. Pyrolýzou tohoto kalu lze získat produkt podobný biouhlu, např. technologií společnosti PYREG GmbH a HST Hydrosystémy s.r.o. (dostupné dne 14.3.2023 na http://www.hydrosystemy.cz/produkty/53-nakladani-s-kaly/55-zpracovani-kalu-pyrolyzou/67pyrolyzni-modul-pyreg a na http://www.hydrosystemy.cz/files/files/2eu7ifoi_files/Zpracován%C3%AD%20čist%C3%ADren ského%20kalu.pdf), přičemž kal je nejdříve zplyněn při teplotě 550° C až 600° C, poté přívodem řízeného množství vzduchu karbonizován. Materiál je uvnitř reaktoru posouván šroubovým dopravníkem. Vzniklý produkt s vysokým obsahem fosforu se vyznačuje granulovanou kompozicí a lze ho využít jako půdní přísadu podporující tvorbu organické hmoty, která je zdrojem živin v půdních substrátech, což vede ke zvýšení kvality a produktivity půdy. Pojmy „biouhel“, „produkt získaný pyrolýzou čistírenského kalu“ a „produkt pyrolýzy čistírenského kalu“ se v pro účely tohoto vynálezu používají zaměnitelně.
Kompozice hnojiv obsahující biouhel získaný pyrolýzou čistírenského kalu a biotizovaný pomocí bakterie Pseudomonas putida a obecně popsaných spor mykorrhizních hub jsou známé např. z US 10233131 B2, EP 2834322 A4, US 20190202749 AI a US 10947167 B2. Biotizaci uvedeného biouhle pouze pomocí bakterie Pseudomonasputida popisuje série publikací Qian akol. z let 2019, 2020 a 2022. Nevýhodou těchto kompozic je absence mykorrhizních hub prospěšných pro rostliny, bakterií podporující růst rostlin a bakterií vázajících dusík, nejedná se tedy o plnohodnotné biohnojivo obsahující dostatečné množství makronutrientů bez dodatečné suplementace anorganickými hnojivý.
Kompozice hnojiv obsahující biouhel získaný pyrolýzou čistírenského kalu a biotizovaný pomocí bakterií Bacillus megatherium, Azotohacter spp. a jiných, a volitelně pomocí spor endomykorrhizních hub jsou známé např. z EP 2718246 A4, CN 113880651 A, CN 111763118 A. Biotizaci uvedeného biouhle pouze pomocí bakterie Bacillus megatherium navíc popisují CN 104628484 B, CN 105777372 B, CN 112808234 A. Nevýhodou těchto kompozic je absence bakterií rozpouštějících fosfáty, nejedná se tedy o plnohodnotné biohnojivo obsahující dostatečné množství makronutrientů bez dodatečné suplementace anorganickými hnojivý.
V českém užitném vzoru CZ 34889 U1 je popsáno mikrogranulované hnojivo obsahující v prvním příkladu biouhel získaný pyrolýzou měkkého dřeva při 650 °C a obohacený fosforečnanem amonným a v druhém příkladu biouhel získaný pyrolýzou obilné slámy při 450 °C a obohacený fosforečnanem vápenatým. Nevýhodou této kompozice je, že v obou případech je nutné biouhel
- 1 CZ 2023 - 100 A3 obohatit fosfátem, a rovněž je mikrogranulovaná kompozice dosažena až pomocí pojiva obsahujícího škrob, a volitelně močovinu.
V české patentové přihlášce CZ 20210592 A3 (toho času nezveřejněné) je popsán granulovaný půdní kondicionér na bázi směsi organického hnojiva (např. zvířecích exkrementů) a biotizovaného biouhle získaného termickou redukcí rostlinné biomasy nebo zvířecích kostí, např. termickou redukcí měkkého dřeva při 550 °C. Biotizace je docílena půdními bakteriemi rodu Pseudomonas a/nebo Bacillus, dále nitrifikačními bakteriemi rodu Rhizobium a/nebo Azotobacter nebo Azospirillum, a sporami arbuskulárních mykorrhizních hub (např. rodu Glomus) a/nebo ektomykorrhizních hub (např. rodu Pisolithus, Scleroderma nebo Rhizopogon) a/nebo mykoparazitických hub (např. rodu Trichoderma nebo Pythium) a/nebo erikoidních mykorrhizních hub. Granulovaná kompozice je dosažena pomocí pojiva obsahujícího škrob. Půdní kondicionér dále může obsahovat výluh z vermikompostu nebo fosforečnan amonný.
Ve stavu techniky tedy vzniká potřeba poskytnout hnojivo na bázi biotizovaného produktu získaného pyrolýzou čistírenského kalu, který umožňuje využití všech dostupných makronutrientů (fosfor, draslík, dusík) rostlinami.
Podstata vynálezu
Cílem vynálezu je poskytnout kompozici hnojiva na bázi biotizovaného produktu získaného pyrolýzou čistírenského kalu, které rostlinám poskytuje všechny potřebné makronutrienty (fosfor, dusík, draslík) bez nutnosti suplementace anorganickými hnojivy.
Uvedeného cíle je dosaženo kompozicí hnojiva obsahující produkt alespoň částečně získaný pyrolýzou čistírenského kalu, alespoň jeden druh bakterie rozpouštějící fosfáty z rodu Pseudomonas, spory nebo mycelium alespoň jednoho druhu houby zvolené ze skupiny sestávající z endomykorrhizních hub, arbuskulárních mykorrhizních hub, ektomykorrhizních hub, erikoidních mykorrhizních hub a mykoparazitických hub, a alespoň jednu hnojicí složku zvolenou ze skupiny sestávající z výluhu z vermikompostu, huminových kyselin, kompostového extraktu, extraktu z rostlinného nebo živočišného hnoje, výluhu ze sladkovodních nebo mořských řas nebo kvasinkového extraktu.
Bakterií rozpouštějící fosfáty je s výhodou Pseudomonas putida a/nebo Pseudomonas fluorescens. Arbuskulární mykorrhizní houbou je s výhodou Glomus spp., s výhodou Glomus deserticola a/nebo Glomus intraradices a/nebo Glomus mosseae. Mykoparazitickou houbou je s výhodou Trichoderma spp., s výhodou Trichoderma harzianum. Hnojicí složkou je s výhodou výluh z vermikompostu a/nebo výluh z mořských nebo sladkovodních řas.
Uvedená kompozice může dále obsahovat alespoň jeden druh bakterie podporující růst rostlin, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Bacillus a Burkholderia a/nebo alespoň jeden druh bakterie vázající dusík, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Rhizobium, Azotobacter a Azospirillum. Bakterií podporující růst rostlin je s výhodou Bacillus megatherium, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus thuringiensis, Bacillus velezenzis, Burkholderia cepacia a/nebo Burkholderia vietnamiensis. Zejména výhodným provedením je Bacillus megatherium. Bakterií vázající dusík je s výhodou Rhizobium leguminosarum, Rhizobium meliloti, Rhizobium huakuii, Rhizobium loti, Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum a/nebo Azospirillum brasilense.
Uvedená kompozice může s výhodou být v granulované formě, která sama vzniká pyrolýzou čistírenského kalu bez nutnosti kroku granulace nebo přidávání pojiv.
Uvedená kompozice může s výhodou obsahovat produkt alespoň částečně získaný pyrolýzou čistírenského kalu, bakterie Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Bacillus megatherium, Burkholderia spp., Azotobacter spp., Azospirillum spp., spory arbuskulárních
- 2 CZ 2023 - 100 A3 mykorrhizních hub Glomus deserticola, Glomus intraradices a Glomus mosseae, a spory mykoparazitické houby Trichoderma harzianum.
Uvedený produkt je alespoň částečně získán pyrolýzou čistírenského kalu, např. středně teplotní pyrolýzou při teplotě 630 až 670 °C.
Podstata kompozice hnojiva dle tohoto vynálezu spočívá v tom, že (kromě dalších živin a mikronutrientů) poskytuje rostlinám fosfor, dusík i draslík biologického původu bez nutnosti suplementace syntetickými hnojivy. Vysoký obsah fosfátů z čistírenského kalu je bakteriemi rozpouštějící fosfáty z rodu Pseudomonas, s výhodou Pseudomonas putida a/nebo Pseudomonas fluorescens, zpřístupněn ve formě zužitkovatelné rostlinami. Bakterie podporující růst rostlin z rodu Bacillus a/nebo Burkholderia, s výhodou Bacillus megatherium, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus thuringiensis, Bacillus velezenzis, Burkholderia cepacia a/nebo Burkholderia vietnamiensis, syntetizují růstový fytohormon auxin. Bakterie vázající dusík ze vzduchu z rodu Rhizobium, Azotobacter a/nebo Azospirillum zpřístupňují dusík v půdě ve formě zužitkovatelné rostlinami.
Spory nebo mycelium mykorrhizních a/nebo mykoparazitických hub obecně přispívají k lepšímu růstu a výnosu, zvýšené toleranci vůči suchu a nedostatku živin, vyšší odolnosti vůči negativním vlivům životního prostředí (vysoká salinita, kontaminace půdy) a rezistenci rostlin vůči patogenům.
Spory nebo mycelium arbuskulárních mykorrhizních hub, například Glomus deserticola, Glomus intraradices a/nebo Glomus mosseae, vytvářejí v buňkách kořenové kůry po proniknutí přes rhizodermis houbové struktury (hyfy, vezikule, arbuskule) a posléze vně kořene extenzivní síť, tzv. mimokořenového mycelia, které je schopno do kořene rostliny transportovat vodu a živiny (P, N, K, Zn, Cu, Mg). Hyfy mycelia také produkují specifický glykoprotein glomalin, který zvyšuje stabilitu půdních makroagregátů a omezuje erozi půdy.
Rostliny inokulované sporami nebo myceliem mykoparazitických hub, zejména rodu Trichoderma spp., např. Trichoderma harzianum, vykazují vyšší příjem živin, zvýšený růst, zvýšení tvorby kořenového vlášení a vyšší odolnost vůči houbovým patogenům na kořenech.
Výluh z vermikompostu jako hnojicí složka dodává hnojivu draslík biologického původu a výhodně je rovněž využit při ochlazení pyrolyzovaného produktu z pyrolyzačního reaktoru. Podobný účinek má i výluh z mořských nebo sladkovodních řas.
Výše popsaná kompozice zvyšuje úrodnost půdy, zvyšuje zadržování vody v půdě, zlepšuje regeneraci chudých půd, zlepšuje využití dalších hnojiv (zadržuje je a pomalu uvolňuje), a tím snižuje průnik výživových látek do podzemních vod. Přidáním do kompostu se navíc dosáhne zvýšení teploty kompostu, zvýšení retence vody a zvýšení pH kompostu. Doporučená dávka je 1 až 6 t sušiny / hektar půdy (např. 1 nebo 2 nebo 5 t sušiny / ha), s výhodou je kompozice před zapravením do půdy rozmíchána do vodní suspenze nebo do suspenze s kapalným hnojivem organického či syntetického původu.
Uvedeného cíle je dále dosaženo způsobem výroby výše uvedené kompozice hnojiva, obsahujícím následující kroky:
a. pyrolýza čistírenského kalu za vzniku produktu pyrolýzy čistírenského kalu, s výhodou v granulované formě (tj. bez nutnosti přidání pojiv, granulát vzniká samovolně pyrolýzou);
b. chlazení vzniklého produktu pyrolýzy čistírenského kalu hnojicí složkou, s výhodou výluhem z vermikompostu a/nebo výluhem z mořských nebo sladkovodních řas (např. jeho vodným roztokem v ředění 1:40), a sušení
- 3 CZ 2023 - 100 A3 ochlazeného produktu pyrolýzy čistírenského kalu (např. na 10 až 20 % hmotn. obsahu zbytkové vody, s výhodou na maximálně 15 % hmotn.);
c. biotizace ochlazeného a vysušeného produktu pyrolýzy čistírenského kalu v libovolném pořadí, s výhodou v uvedeném pořadí i.-ii.-iii.-iv.,
i. sporami nebo myceliem hub zvolených ze skupiny sestávající z endomykorrhizních hub, arbuskulárních mykorrhizních hub, ektomykorrhizních hub a erikoidních mykorrhizních hub, s výhodou sporami nebo myceliem arbuskulárních mykorrhizních hub (např. na silikátovém prachovém nosiči), výhodněji Glomus spp., nejvýhodněji Glomus deserticola a/nebo Glomus intraradices a/nebo Glomus mosseae;
ii. alespoň jedním druhem bakterie rozpouštějící fosfáty z rodu Pseudomonas (např. 0,1 až 1,0 g každé bakterie při koncentraci CFU 109 na 1 g), s výhodou Pseudomonas putida a/nebo Pseudomonas fluorescens;
iii. alespoň jedním druhem bakterie podporující růst rostlin, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Bacillus a Burkholderia (např. 0,1 až 1,0 g každé bakterie při koncentraci CFU 109 na 1 g) a/nebo alespoň jedním druhem bakterie vázající dusík, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Rhizobium, Azotobacter a Azospirillum (např. 0,1 až 1,0 g každé bakterie při koncentraci CFU 109 na 1 g); a iv. sporami mykoparazitických hub, s výhodou Trichoderma spp., výhodněji
Trichoderma harzianum (např. 0,1 až 1,0 g spor při koncentraci maximálně CFU 105 na 1 g);
za vzniku biotizovaného produktu pyrolýzy čistírenského kalu obsaženého ve výše uvedené kompozici hnojiva.
Objasnění výkresů
Podstata vynálezu je dále objasněna na příkladech jeho uskutečnění, které jsou popsány s využitím připojených výkresů, kde:
Obr. 1 znázorňuje mikroskopické snímky části kořene kolonizovaného myceliem arbuskulárních mykorrhizních hub Glomus deserticola, Glomus intraradices a Glomus mosseae v kompozici E.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příkladné srovnání obsahu makro- a mikronutrientů a některých fyzikálních parametrů produktu získaného pyrolýzou dřevní štěpky a kompozice hnojiva obsahujícího produkt získaný pyrolýzou čistírenského kalu (dle nároku 1) je shrnuto v tabulce 1. Kompozice hnojiva podle tohoto vynálezu obsahuje ve srovnání s produktem pyrolýzy biomasy více N, P, Ca, Fe, Cu a Zn. Zejména vyšší obsah P je následně využit přítomností bakterií rozpouštějících fosfáty. Zvýšený obsah těžkých kovů (Cd, Cr, Pb) je nutné blíže analyzovat na přítomnost těchto prvků v biodostupné frakci přístupné rostlinám pomocí dlouhodobých loužících testů.
Tabulka 1. Obsah makro- a mikronutrientů a některých fyzikálních parametrů produktu získaného pyrolýzou dřevní štěpky (A) a odpadního kalu (B).
- 4 CZ 2023 - 100 A3
| Parametr | Jednotka | A | B |
| Sypná hmotnost | g/dm3 | 163 | 638 |
| Specifický povrch, Sbet | m2/g | 564 | 13,0 |
| Specifický povrch mesopórů, Smeso | m2/g | 258 | 4,00 |
| Specifický celkový objem pórů, Vtot | mm3liq/g | 443 | 30,0 |
| Specifický objem mikropórů, Vmicro | mm3liq/g | 162 | 5,00 |
| pH (voda, 1:10) | - | 11,2 | 7,70 |
| Vodivost, EC (voda 1:10) | mS/cm | 1,40 | 0,79 |
| Popel Ad | hmotn. % | 10,6 | 64,3 |
| Prchavá hořlavina Vd | hmotn. % | 1,30 | 15,4 |
| Spalné teplo Qsd | MJ/kg | 28,2 | 10,2 |
| Výhřevnost Qid | MJ/kg | 28,0 | 9,90 |
| Obsah C | hmotn. % | 87,0 | 26,6 |
| Obsah H | hmotn. % | 0,91 | 1,10 |
| Obsah N | hmotn. % | 0,36 | 3,00 |
| Obsah celkové S | hmotn. % | 0,23 | 0,30 |
| Poměr H/C | - | 0,13 | 0,49 |
| Poměr C/N | - | 283 | 10,3 |
| Obsah P | g/kg | 0,89 | 47,4 |
| Obsah K | g/kg | 3,90 | 3,60 |
| Obsah Ca | g/kg | 16,4 | 49,0 |
| Obsah Mg | g/kg | 2,85 | 12,2 |
| Obsah Na | g/kg | - | 1,99 |
| Obsah Al | g/kg | - | 27,7 |
| Obsah Fe | g/kg | - | 84,6 |
| Obsah As | mg/kg | <0,50 | 5,02 |
| Obsah Cd | mg/kg | 0,20 | 2,63 |
| Obsah Cr | mg/kg | 18,1 | 136 |
| Obsah Cu | mg/kg | 30,0 | 515 |
| Obsah Hg | mg/kg | 0,02 | 0,009 |
| Obsah Ni | mg/kg | 21,0 | 36,6 |
| Obsah Pb | mg/kg | 8,30 | 73,3 |
| Obsah Zn | mg/kg | 429 | 1620 |
Prvním příkladem uskutečnění jsou kompozice A-E hnojivá obsahující produkt (10 g) získaný pyrolýzou čistírenského kalu, bakterie Pseudomonas putida (106 CFU), Pseudomonas fluorescens (106 CFU), a spory arbuskulárních mykorrhizních hub (0,1 g, zkratka AMH) Glomus deserticola, 5 Glomus intraradices a Glomus mosseae (rovným dílem) dle tabulky 2. Uvedené kompozice byly přidány k rostlinám kukuřice (Zea mays), které byly pěstovány v 1 L květináčích ve skleníku v autoklávovaném substrátu zeolit : písek v poměru 3:2. Jako kontrola byla kompozice F, syntetické hnojivo NPK Microstar v množství 5 g / květináč. Množství jednotlivých složek v závorkách je uvedeno na 1 L květináč, viz tabulka 2. Hmotnost sušiny (v g), hmotnost palic kukuřice (v g) a 10 délka kolonizovaných kořenů v důsledku obsahu mykorrhizního inokula (v %) jsou uvedeny v tabulce 3 a mykorrhizní kolonizace kořenů (arbuskuly A, hyfy H a vezikuly V) je znázorněna na obr. 1 (barveno trypanovou modří).
Tabulka 2. Kompozice A-F.
- 5 CZ 2023 - 100 A3
| Složka | A | B | c | D | E | F |
| Produkt získaný pyrolýzou čistírenského kalu | 10g | 10 g | 10g | 10g | 10g | - |
| AMH | - | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | - |
| P. putida | - | - | 106 CFU | - | 106 CFU | - |
| P. fluorescens | - | - | - | 106 CFU | 106 CFU | - |
| NPK Microstar | - | - | - | - | - | 5g |
Tabulka 3. Výsledky experimentu s kukuřicí.
| Kompozice | Hmotnost sušiny (vg) | Hmotnost palic (vg) | Délka kolonizovaných kořenů (v%) |
| A | 3,1 | 1,3 | 0 |
| B | 3,4 | 1,5 | 15 |
| C | 3,8 | 2,3 | 42 |
| D | 3,8 | 2,4 | 55 |
| E | 5,0 | 2,6 | 58 |
| F | 2,8 | 1,0 | 0 |
Z tabulky 3 lze u kompozice E vidět synergický účinek produktu získaného pyrolýzou čistírenského kalu, bakterií Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, a spor arbuskulámích mykorrhizních hub Glomus deserticola, Glomus intraradices a Glomus mosseae na hmotnost sušiny kukuřice, jelikož příspěvek jednotlivých bakterií Pseudomonas putida a Pseudomonas fluorescens je v kompozicích C a D nižší než jejich kombinace v kompozici E. Aditivní účinek lze u kompozice E vidět ve výsledné hmotnosti palic a v délce kolonizovaných kořenů. Do výše uvedených kompozic C-E lze přidat i bakterii Bacillus megatherium, Burkholderia spp. a alespoň jednu bakterii vázající dusík (Rhizohium, Azotohacter, Azospirillum).
Druhým příkladem je způsob výroby kompozice hnojivá obsahující produkt získaný pyrolýzou čistírenského kalu, bakterie Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Bacillus megatherium, Burkholderia spp., Azotohacter spp., Azospirillum spp., spory arbuskulámích mykorrhizních hub Glomus deserticola, Glomus intraradices a Glomus mosseae, a spory mykoparazitické houby Trichoderma harzianum. Čistírenský kal je pyrolyzován při teplotě přibližně 650 °C za vzniku produktu pyrolýzy čistírenského kalu v granulované formě, který je následně chlazen vodným roztokem výluhu z vermikompostu (v ředění 1:40) a sušen na maximálně 15 % hmotn. obsahu zbytkové vody. Vzniklý ochlazený a vysušený produkt pyrolýzy čistírenského kalu je biotizován sporami arbuskulámích mykorrhizních hub Glomus deserticola, Glomus intraradices a Glomus mosseae (spory jsou na silikátovém prachovém nosiči v koncentraci 5000 spor na 1 g nosiče). Při rotaci granulátu v biotizačním bubnu (max. 20 otáček za min.) se postupně přidává prachový koncentrát spor (na 1 kg granulátu 4 g koncentrátu, tj. 20000 spor), tedy výsledná hodnota spor na 1 g granulátu je 10, v 1 gramu je přibližně 16- 20 granulí, tedy výsledná koncentrace je minimálně 1 spora na každou granuli. Po biotizaci sporami arbuskulámích mykorrhizních hub (cca 20 min.) se ve stejném rotačním bubnu biotizuje směsí bakterií rozpouštějících fosfáty Pseudomonas putida a Pseudomonas fluorescens (0,5 g od každé lyofýlizované kultury o koncentraci CFU 106 až 109 na 1 g, např. CFU 109 na 1 g). Dalším krokem je biotizace směsí ostatních bakterií (Azotohacter, Bacillus, Azospirillum a další) ve stejném dávkování i stejné koncentraci jako v případě bakterií rodu Pseudomonas. Nakonec se na povrch granulátu biotizuje mykoparazitická houba Trichoderma harzianum (0,5 g práškové kultury v koncentraci CFU 105 na 1 g, přičemž nelze dopomčit vyšší koncentrace Trichoderma harzianum kvůli možné inhibiční reakci a snížení rozvoje mykorrhizních hub). Po přidání všech biotizačních složek se v bubnu biotizuje za stálé rotace po dobu cca 20 min. a poté je granulát převeden do finálních obalů (pytle, big bagy apod.).
-6CZ 2023 - 100 A3
Průmyslová využitelnost
Výše popsanou kompozici hnojivá lze využít v ekologickém zemědělství jako uhlíkově negativní hnojivo nebo půdní kondicionér.
Claims (10)
1. Kompozice hnojivá obsahující produkt alespoň částečně získaný pyrolýzou čistírenského kalu, vyznačující se tím, že dále obsahuje
a. alespoň jeden druh bakterie rozpouštějící fosfáty z rodu Pseudomonas;
b. spory nebo mycelium alespoň jednoho druhu houby zvolené ze skupiny sestávající z endomykorrhizních hub, arbuskulárních mykorrhizních hub, ektomykorrhizních hub, erikoidních mykorrhizních hub a mykoparazitických hub; a
c. alespoň jednu hnojicí složku zvolenou ze skupiny sestávající z výluhu z vermikompostu, huminových kyselin, kompostového extraktu, extraktu z rostlinného nebo živočišného hnoje, výluhu ze sladkovodních nebo mořských řas nebo kvasinkového extraktu.
2. Kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že bakterií rozpouštějící fosfáty je Pseudomonas putida a/nebo Pseudomonas fluorescens.
3. Kompozice podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že arbuskulární mykorrhizní houbou je Glomus spp., s výhodou Glomus deserticola a/nebo Glomus intraradices a/nebo Glomus mosseae.
4. Kompozice podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že mykoparazitickou houbou je Trichoderma spp., s výhodou Trichoderma harzianum.
5. Kompozice podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že hnojicí složkou je výluh z vermikompostu a/nebo výluh z mořských nebo sladkovodních řas.
6. Kompozice podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že dále obsahuje alespoň jeden druh bakterie podporující růst rostlin, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Bacillus a Burkholderia a/nebo alespoň jeden druh bakterie vázající dusík, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Rhizobium, Azotobacter a Azospirillum.
7. Kompozice podle nároku 6, vyznačující se tím, že bakterií podporující růst rostlin je Bacillus megatherium.
8. Kompozice podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že je v granulované formě.
9. Kompozice podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že obsahuje produkt alespoň částečně získaný pyrolýzou čistírenského kalu, bakterie Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Bacillus megatherium, Burkholderia spp., Azotobacter spp., Azospirillum spp., spory arbuskulárních mykorrhizních hub Glomus deserticola, Glomus intraradices a Glomus mosseae, a spory mykoparazitické houby Trichoderma harzianum.
10. Způsob výroby kompozice hnojiva podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že obsahuje následující kroky:
a. pyrolýza čistírenského kalu za vzniku produktu pyrolýzy čistírenského kalu, s výhodou v granulované formě;
b. chlazení vzniklého produktu pyrolýzy čistírenského kalu hnojicí složkou, s výhodou výluhem z vermikompostu a/nebo výluhem z mořských nebo sladkovodních řas, a sušení ochlazeného produktu pyrolýzy čistírenského kalu;
c. biotizace ochlazeného a vysušeného produktu pyrolýzy čistírenského kalu v libovolném pořadí, s výhodou v uvedeném pořadí i.-ii.-iii.-iv.,
i. sporami nebo myceliem hub zvolených ze skupiny sestávající z endomykorrhizních hub, arbuskulárních mykorrhizních hub, ektomykorrhizních hub a erikoidních mykorrhizních hub, s výhodou sporami nebo myceliem arbuskulárních mykorrhizních hub, výhodněji Glomus spp., nejvýhodněji Glomus deserticola a/nebo Glomus intraradices a/nebo Glomus mosseae;
ii. alespoň jedním druhem bakterie rozpouštějící fosfáty z rodu Pseudomonas, s výhodou
- 8 CZ 2023 - 100 A3
Pseudomonas putida a/nebo Pseudomonas fluorescens;
iii. alespoň jedním druhem bakterie podporující růst rostlin, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Bacillus a Burkholderia a/nebo alespoň jedním druhem bakterie vázající dusík, zvolené ze skupiny sestávající z rodu Rhizobium, Azotobacter a Azospirillum; a
5 iv. sporami mykoparazitických hub, s výhodou Trichoderma spp., výhodněji Trichoderma harzianum;
za vzniku biotizovaného produktu pyrolýzy čistírenského kalu obsaženého v kompozici hnojiva podle kteréhokoliv z předchozích nároků.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2023-100A CZ310447B6 (cs) | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Kompozice hnojiva na bázi biotizovaného pyrolýzního produktu čistírenského kalu |
| PCT/CZ2024/050014 WO2024188381A1 (en) | 2023-03-14 | 2024-03-14 | A fertiliser composition based on a biotised, sewage sludge pyrolysis product |
| EP24723452.9A EP4526276B1 (en) | 2023-03-14 | 2024-03-14 | A fertiliser composition based on a biotised, sewage sludge pyrolysis product |
| IL323298A IL323298A (en) | 2023-03-14 | 2025-09-11 | A fertilizer composition based on the pyrolysis product of biotized sludge from wastewater. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2023-100A CZ310447B6 (cs) | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Kompozice hnojiva na bázi biotizovaného pyrolýzního produktu čistírenského kalu |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2023100A3 true CZ2023100A3 (cs) | 2024-09-25 |
| CZ310447B6 CZ310447B6 (cs) | 2025-06-25 |
Family
ID=90971641
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2023-100A CZ310447B6 (cs) | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Kompozice hnojiva na bázi biotizovaného pyrolýzního produktu čistírenského kalu |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP4526276B1 (cs) |
| CZ (1) | CZ310447B6 (cs) |
| IL (1) | IL323298A (cs) |
| WO (1) | WO2024188381A1 (cs) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN120025911A (zh) * | 2025-02-18 | 2025-05-23 | 江西省农业科学院水稻研究所 | 一种微生物组合物及其在促进水稻生长中的应用 |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8317891B1 (en) * | 2011-06-06 | 2012-11-27 | Cool Planet Biofuels, Inc. | Method for enhancing soil growth using bio-char |
| US20220272987A1 (en) * | 2019-04-12 | 2022-09-01 | Jeffrey H. ROBBINS | Composition including effervescent agents, biostimulant, nutrient, and pesticide |
| CN113714269A (zh) * | 2020-05-24 | 2021-11-30 | 中国环境科学研究院 | 一种土壤养分优化调控技术方法 |
| CZ34889U1 (cs) * | 2021-01-21 | 2021-03-02 | Aivotec S.R.O. | Hnojivo ve formě mikrogranulí |
| CZ2021592A3 (cs) * | 2021-12-22 | 2023-03-15 | FERTICHAR s.r.o. | Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem |
-
2023
- 2023-03-14 CZ CZ2023-100A patent/CZ310447B6/cs unknown
-
2024
- 2024-03-14 WO PCT/CZ2024/050014 patent/WO2024188381A1/en active Pending
- 2024-03-14 EP EP24723452.9A patent/EP4526276B1/en active Active
-
2025
- 2025-09-11 IL IL323298A patent/IL323298A/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP4526276B1 (en) | 2025-07-30 |
| IL323298A (en) | 2025-11-01 |
| CZ310447B6 (cs) | 2025-06-25 |
| WO2024188381A1 (en) | 2024-09-19 |
| EP4526276A1 (en) | 2025-03-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Mrunalini et al. | Nature‐based solutions in soil restoration for improving agricultural productivity | |
| Dasgupta et al. | Microbial biofertilizers: Recent trends and future outlook | |
| US7044994B2 (en) | Fertilizer compositions and methods of making and using same | |
| Saeid et al. | Fertlizers: need for new strategies | |
| CN101429062A (zh) | 绿化苗木种植基质多功能添加剂 | |
| Nagpal et al. | Microbial bioformulations: revisiting role in sustainable agriculture | |
| CN116813406B (zh) | 一种生物菌肥及其与微塑料联合在增强土壤固碳能力中的应用 | |
| Arshad et al. | Potential of nitrogen and L-tryptophan enriched compost for improving growth and yield of hybrid maize | |
| Saif et al. | Biofertilizer formulations | |
| Soni et al. | Biofertilizers for sustainable agriculture: current trends and future perspective | |
| EP4526276B1 (en) | A fertiliser composition based on a biotised, sewage sludge pyrolysis product | |
| CN116903420A (zh) | 一种固废基多孔有机改良剂的制备方法及其应用 | |
| CZ34889U1 (cs) | Hnojivo ve formě mikrogranulí | |
| Elkholy et al. | Integrated effect of mineral, compost and biofertilizers on soil fertility and tested crops productivity | |
| Chattopadhyay et al. | Recycling of nutrients in Japanese mint-assessment of soil fertility and crop yield | |
| Abou Hussien et al. | Effect of sulphur additives on the chemical composition of compost | |
| Tumbure et al. | Co-application of vermicompost with other amendments for the improvement of infertile/degraded soils | |
| AU2021102872A4 (en) | Biospectrum based npk and trace elements enriched compost for plants | |
| Saha et al. | Value addition in compost | |
| Shah et al. | Quality assessment of organic and biofertilizers developed from fruit and vegetable waste | |
| Sharifuddin et al. | Effect of organic amendments and EM on production of food crops in Malaysia | |
| Sevostyanov et al. | An overview of waste recycling and artificial soil production | |
| Asha et al. | Role of bio-fertilizers towards sustainable agricultural development: A review | |
| Arshad et al. | Organic waste management: bioconversion into value-added soil amendment for sustainable agriculture | |
| Radwan et al. | Response of corn to bio-and organic fertilizers in a newly reclaimed sandy soil |