CZ309512B6 - Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem - Google Patents
Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem Download PDFInfo
- Publication number
- CZ309512B6 CZ309512B6 CZ2021-592A CZ2021592A CZ309512B6 CZ 309512 B6 CZ309512 B6 CZ 309512B6 CZ 2021592 A CZ2021592 A CZ 2021592A CZ 309512 B6 CZ309512 B6 CZ 309512B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- bacteria
- mixture
- base
- fungi
- genus
- Prior art date
Links
- 239000003516 soil conditioner Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 29
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 64
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims abstract description 61
- 241000233866 Fungi Species 0.000 claims abstract description 37
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 241000589151 Azotobacter Species 0.000 claims abstract description 13
- 241000193830 Bacillus <bacterium> Species 0.000 claims abstract description 13
- 241000589516 Pseudomonas Species 0.000 claims abstract description 11
- 230000002538 fungal effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 241000589941 Azospirillum Species 0.000 claims abstract description 9
- 241000223259 Trichoderma Species 0.000 claims abstract description 8
- 239000003895 organic fertilizer Substances 0.000 claims abstract description 8
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 claims abstract description 5
- 230000001546 nitrifying effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims abstract description 3
- 241001478887 unidentified soil bacteria Species 0.000 claims abstract 5
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 claims description 23
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 15
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 claims description 12
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 claims description 12
- 239000008107 starch Substances 0.000 claims description 12
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims description 10
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 7
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 claims description 6
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims description 6
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 4
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 claims description 4
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 claims description 4
- 241000235503 Glomus Species 0.000 claims description 2
- 241001503957 Pisolithus Species 0.000 claims description 2
- 241000233639 Pythium Species 0.000 claims description 2
- 241000222557 Rhizopogon Species 0.000 claims description 2
- 206010039710 Scleroderma Diseases 0.000 claims description 2
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 10
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 42
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 15
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 13
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 11
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 7
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000005325 percolation Methods 0.000 description 6
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 5
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 5
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5
- 241000209140 Triticum Species 0.000 description 4
- 235000021307 Triticum Nutrition 0.000 description 4
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 description 4
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 4
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 description 4
- 238000005469 granulation Methods 0.000 description 4
- 230000003179 granulation Effects 0.000 description 4
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 244000144977 poultry Species 0.000 description 4
- 239000011122 softwood Substances 0.000 description 4
- 244000000000 soil microbiome Species 0.000 description 4
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241001287359 Glomus sp. Species 0.000 description 3
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241001557886 Trichoderma sp. Species 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 239000013068 control sample Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 230000035558 fertility Effects 0.000 description 3
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 239000004254 Ammonium phosphate Substances 0.000 description 2
- 235000017166 Bambusa arundinacea Nutrition 0.000 description 2
- 235000017491 Bambusa tulda Nutrition 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000082204 Phyllostachys viridis Species 0.000 description 2
- 235000015334 Phyllostachys viridis Nutrition 0.000 description 2
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 240000008042 Zea mays Species 0.000 description 2
- 235000005824 Zea mays ssp. parviglumis Nutrition 0.000 description 2
- 235000002017 Zea mays subsp mays Nutrition 0.000 description 2
- 229910000148 ammonium phosphate Inorganic materials 0.000 description 2
- 235000019289 ammonium phosphates Nutrition 0.000 description 2
- 239000011425 bamboo Substances 0.000 description 2
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 description 2
- 241000902900 cellular organisms Species 0.000 description 2
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 2
- 235000005822 corn Nutrition 0.000 description 2
- MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N diammonium hydrogen phosphate Chemical compound [NH4+].[NH4+].OP([O-])([O-])=O MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000004720 fertilization Effects 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010871 livestock manure Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 2
- 230000001863 plant nutrition Effects 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 230000031068 symbiosis, encompassing mutualism through parasitism Effects 0.000 description 2
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 2
- 235000001674 Agaricus brunnescens Nutrition 0.000 description 1
- 244000099147 Ananas comosus Species 0.000 description 1
- 235000007119 Ananas comosus Nutrition 0.000 description 1
- 235000021446 Apple puree Nutrition 0.000 description 1
- 241000255789 Bombyx mori Species 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1
- GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine Chemical compound CN(CCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CC=C GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102000035195 Peptidases Human genes 0.000 description 1
- 108091005804 Peptidases Proteins 0.000 description 1
- 241000589157 Rhizobiales Species 0.000 description 1
- 239000004113 Sepiolite Substances 0.000 description 1
- 235000019764 Soybean Meal Nutrition 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 239000003905 agrochemical Substances 0.000 description 1
- LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N ammonium dihydrogen phosphate Chemical compound [NH4+].OP(O)([O-])=O LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000387 ammonium dihydrogen phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003115 biocidal effect Effects 0.000 description 1
- 229940038879 chelated zinc Drugs 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000007596 consolidation process Methods 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 230000001461 cytolytic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1
- 239000011440 grout Substances 0.000 description 1
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 1
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 1
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 230000003050 macronutrient Effects 0.000 description 1
- 235000021073 macronutrients Nutrition 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 235000019837 monoammonium phosphate Nutrition 0.000 description 1
- 239000006012 monoammonium phosphate Substances 0.000 description 1
- 235000021049 nutrient content Nutrition 0.000 description 1
- 238000009329 organic farming Methods 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 1
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000008121 plant development Effects 0.000 description 1
- 239000004476 plant protection product Substances 0.000 description 1
- 235000015277 pork Nutrition 0.000 description 1
- OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L potassium sulfate Chemical compound [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910052939 potassium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011151 potassium sulphates Nutrition 0.000 description 1
- 239000011814 protection agent Substances 0.000 description 1
- 239000003223 protective agent Substances 0.000 description 1
- 229940024999 proteolytic enzymes for treatment of wounds and ulcers Drugs 0.000 description 1
- 230000001698 pyrogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 1
- 235000019355 sepiolite Nutrition 0.000 description 1
- 229910052624 sepiolite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009919 sequestration Effects 0.000 description 1
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 1
- 239000004455 soybean meal Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000010902 straw Substances 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F1/00—Fertilisers made from animal corpses, or parts thereof
-
- 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
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K17/00—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
- C09K17/14—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing organic compounds only
- C09K17/16—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing organic compounds only applied in a physical form other than a solution or a grout, e.g. as platelets or granules
-
- 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
- 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
- A01N63/38—Trichoderma
-
- 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
- C05B—PHOSPHATIC FERTILISERS
- C05B7/00—Fertilisers based essentially on alkali or ammonium orthophosphates
-
- 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
-
- 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
- C05F17/10—Addition or removal of substances other than water or air to or from the material 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
- 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
- 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
- C05G1/00—Mixtures of fertilisers belonging individually to different subclasses of C05
-
- 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
- C05G3/00—Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
- C05G3/80—Soil conditioners
-
- 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
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K17/00—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2101/00—Agricultural use
-
- 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
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/40—Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Zoology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Virology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Mycology (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Botany (AREA)
- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
Způsob výroby granulovaného půdního kondicionéru na bázi směsi biouhlu a organického hnojiva spočívá v následujících krocích biouhel se smísí se zvířecími exkrementy v hmotnostním poměru 1 díl biouhlu k 0,1 až 0,4 dílu sušiny exkrementů, k této bázi se přimíchá směs půdních bakterií patřících k alespoň dvěma rodům z následujících: bakterie rodu Rhizobia, nitrifikační bakterie rodu Azospirillum nebo Azotobacter, bakterie rodu Pseudomonas, bakterie rodu Bacillus. Báze dotovaná bakteriemi se doplní vodou o hmotnosti nejvýše dvojnásobku hmotnosti báze dotované bakteriemi a ponechá po dobu nejméně 5 dní fermentovat. Přebytečná voda se následně scedí a báze s bakteriemi se vysuší na obsah vody ne vyšší než 20 % hmotn. Do směsi báze s bakteriemi se poté přimíchá směs spor hub patřících k alespoň dvěma zástupcům skupin: Trichoderma, arbuskulární mykorhizní houby, ektomykorhizní houby v celkovém množství odpovídajícím 0,2 až 1 % hmotn. sušiny směsi báze s bakteriemi.
Description
Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem
Oblast techniky
Vynález se týká rostlinné výroby, konkrétně prostředku pro zlepšení vlastností půdy, pro hnojení a výživu rostlin.
Dosavadní stav techniky
Na valné většině zemědělské půdy se hospodaří intenzivními způsoby, které cílí na maximalizaci výnosů plodin bez ohledu na důsledky pro stav půdy. Masivní používání minerálních hnojiv a prostředků na ochranu rostlin způsobuje zásadní úbytek mikro i makroorganismů v půdě. Přitom jejich role v přirozené půdní úrodnosti je nezastupitelná. V důsledku toho jsou pěstované rostliny na umělých hnojivech zcela závislé.
S aplikací minerálních hnojiv pak souvisí časté opakované pojíždění zemědělské techniky, které negativně ovlivňují fyzikální vlastnosti půd. Dochází k utužování půdních vrstev, což negativně ovlivňuje schopnost zasakování dešťových vod a způsobuje masivní vodní erozi.
Tento negativní vývoj zemědělské praxe lze zvrátit zaváděním šetrných postupů, při nichž se půdě dodávají organické hmoty jako zdroj energie pro půdní mikroorganismy a materiál zlepšující půdní strukturu. Takový materiál by měl umožnit aplikace standardní zemědělskou technikou používanou v intenzivním zemědělství.
Mikrogranule se běžně používají v zemědělství od druhé poloviny 20. století. Umožňují efektivnější zakládání porostů díky přesnějšímu dávkování živin, zajišťují lepší využití prostředků pro ochranu půdy a dalších agrochemických prostředků. Současná zemědělská technika umožňuje dávkovat mikrogranule prakticky v libovolné, nicméně přesné vzdálenosti od osiva - přímo do seťového lůžka k semenu. Tím se zvyšuje efektivita využití aktivních látek. Interakce semen a hnojiv umožňuje na začátku vegetační sezony spustit „startovací efekt“, díky němuž budoucí plodiny urychleně vytvoří robustní kořenový systém, který jim umožní lépe zužitkovat jarní vláhu, rychle vytvoří listovou plochu a tím potlačí konkurenční plevele. Granulované hnojivo zvyšuje výnosy plodin, a navíc snižuje náklady na aplikaci prostředků proti plevelu.
Při výrobě mikrogranulí se jako základní látky používají minerály, např. sepiolit, které patří k neobnovitelným surovinám. Výroba je energeticky náročná. Přitom dostupnost živin obsažených v takových mikrogranulích je pro výživu rostlin problematická.
Biouhel je zuhelnatělá biomasa. Nachází použití mimo jiné jako pomocná půdní látka zlepšující půdní vlastnosti a přirozenou úrodnost půdy. Biouhel se obvykle získává termickou redukcí biomasy za teploty 450 až 800 °C. Jeho složení závisí na tom, z jakého materiálu je vyroben. Obsahuje obvykle 50 až 90 % hmotn. stabilního uhlíku, a kromě uhlíku také obvykle asi 1 % hmotn. fosforu, 2 % hmotn. draslíku, 6 % hmotn. vápníku a 1,5 % hmotn. hořčíku.
Ze stavu techniky je známo užití biouhlu jako součásti půdních kondicionérů i formování hnojiv do podoby granulí.
CN 105646047 A uvádí vodě a páře odolávající kompozitní hnojivo na bázi biouhlu a způsob jeho přípravy. Granulované hnojivo je tvořeno následujícími složkami uváděnými v hmotnostních podílech: 15 díly mletého biouhlu, 30 díly močoviny, 30 díly fosforečnanu monoamonného, 22 díly síranu draselného a 20 až 30 díly vody, přičemž max. 1 díl tvoří pojiva, mimo jiné škrob v želatinové formě. Požadovaná vlastnost tohoto hnojiva, tj. postupná infiltrace živin do půdy, je
- 1 CZ 309512 B6 zde dána pojivém, které má charakter ztužené zálivky. Obsah biouhlu je poměrně nízký a nevyužívá se jeho schopnost pomalého uvolňování absorbovaných anorganických živin.
CN 112390691 A popisuje půdní kondicionér, skládající se z práškového bambusového uhlí a organického hnojiva, přičemž práškové bambusové uhlí k organickému hnojivu jsou v hmotnostním poměru 1:2,4 až 1:14. Neuvádí se způsob, jakým se obě hlavní suroviny spojují a nezmiňují se zde půdní mikroorganismy.
CN 107573163 A popisuje kyselý půdní kondicionér určený k výživě rostlin. Je tvořen směsí základního materiálu a pomocného materiálu. Přitom je základní materiál složen ze 45 až 65 hmotnostních dílů pivovarského sladu, 40 až 60 dílů rašelinové zeminy, 40 až 50 dílů zbytků čínské medicíny, 35 až 45 dílů prášku ze sójového šrotu, 30 až 40 dílů prášku ze slámy, 25 až 35 dílů zbytků jedlých hub, 24 až 36 dílů ananasového pyré, 20 až 30 dílů jablečného pyré, 15 až 25 dílů exkrementů bource morušového, 10 až 16 dílů proteolytických enzymů, 4 až 8 dílů azotobakterií, 5 až 9 dílů rhizobií, 4 až 6 dílů bakterií rozpouštějících draslík, 6 až 8 dílů celulolytických bakterií, 4 až 6 dílů bakterií produkujících antibiotika a 60 až 80 dílů vody, se kterou se předchozí složky smísí a fermentují, přičemž postup fermentace není definován. Následně se přidají pomocné materiály, tedy 40 až 60 dílů exkrementů dešťovek, 25 až 35 dílů biologického zbytku dřevěného uhlí, 20 až 30 dílů močoviny, 18 až 28 dílů rostlinného popela, 10 až 20 dílů vápenného prášku, 10 až 20 dílů močovino-železitého komplexu a 10 až 20 dílů chelátového zinku. Popisovaný komplex obsahuje velké množství definovaných typů organické hmoty a bakterií, které se společně fermentují.
Tato směs obsahuje kromě bakterií pouze labilní organickou hmotu a během fermentace tak nemůže dojít k fixaci živin ani kolonizujících bakterií do fixní struktury, v níž by mohly být živiny a bakterie vázány, resp. schopny kolonizovat kořenové systémy. Kromě toho jsou použité komponenty nejméně v několika případech obecně složitě dostupné nebo vyžadují významné energetické vstupy. Taktéž podíl uhlíku z biomasy je minoritní, a tudíž nelze očekávat, že aplikace tohoto kondicionéru cílí na zlepšení půdní struktury.
Vynález si klade za úkol navrhnout způsob výroby biotizovaného organického hnojiva ve formě mikrogranulí, které při pozvolném uvolňování zajistí biologickou dostupnost organických živin od nejranějších fází vývoje rostlin. Účelem je, aby mikrogranule ve velké míře nahradily základní hnojení, nejen podpořily růst v počátečních fázích vegetace.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol řeší způsob výroby granulovaného půdního kondicionéru na bázi směsi biouhlu a organického hnojiva, přičemž kondicionér je dotován bakteriemi, mykorhizními houbami a mykoparazitickou houbou. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že biouhel získaný termickou redukcí rostlinné biomasy nebo zvířecích kostí se smísí se zvířecími exkrementy v hmotnostním poměru 1 díl biouhlu k 0,1 až 0,4 dílu sušiny exkrementů, k této bázi se přimíchá směs půdních bakterií patřících k alespoň dvěma rodům z následujících:
bakterie rodu Rhizobia, nitrifikační bakterie rodu Azospirillum nebo Azotobacter, bakterie rodu Pseudomonas, bakterie rodu Bacillus, hmotnost jejichž sušiny při koncentraci KTJ 109 činí 0,2 až 0,5 % hmotn. sušiny báze, báze dotovaná bakteriemi se nato doplní vodou o hmotnosti nejvýše dvojnásobku hmotnosti báze dotované bakteriemi a ponechá po dobu nejméně 5 dní fermentovat,
- 2 CZ 309512 B6 dále se přebytečná voda scedí a báze s bakteriemi se vysuší tak, aby obsah vody nebyl vyšší než 20 % hmotn., do směsi báze s bakteriemi se přimíchá směs spor hub patřících k alespoň dvěma zástupcům skupin: Trichoderma, Arbuskulární mykorhizní houby, Ektomykorhizní houby v celkovém množství odpovídajícím 0,2 až 1 % hmotn. sušiny směsi báze s bakteriemi, načež se takto připravená směs důkladně promísí.
S výhodou může být k bázi přimíchána směs půdních bakterií rodu Azospirillum nebo Azotobacter a rodu Bacillus, přičemž se do směsi báze s bakteriemi přimíchá směs spor hub rodů mykoparazitických hub jako rodů Trichoderma nebo Pythium a arbuskulárních hub, jako rod Glomus, nebo ektomykorhizních hub, jako rody Pisolithus, Scleroderma, Rhizopogon, a alternativně houby tvořící s vřesovcovitými rostlinami erikoidní mykorhizu.
Zejména výhodný způsob spočívá v tom, že se k bázi přimíchá směs půdních bakterií v hmotnostním poměru:
% bakterií rodu Rhizobia, % nitrifikačních bakterií rodu Azospirillum nebo Azotobacter, % bakterií rodu Pseudomonas, % bakterií rodu Bacillus, přičemž se báze dotované bakteriemi doplní před fermentováním vodou o hmotnosti shodné s hmotností báze s bakteriemi, a přičemž do směsi báze s bakteriemi se přimíchá směs spor hub v hmotnostním poměru: 50 % arbuskulární mykorhizní houby, 25 % ektomykorhizní houby a 25 % mykoparazitické houby, jako Trichoderma.
Báze se může s výhodou doplnit 0,1 až 0,3 dílu minerálního hnojiva.
Při výrobě kondicionéru ve formě granulátu se škrob v množství 4 až 6 % hmotn. sušiny směsi báze s bakteriemi smísí s vodou o teplotě na bodu varu a tato suspenze škrobu se po vychladnutí přimíchá k bázi s bakteriemi a tato směs se granuluje v granulátoru do formy granulí o průměru 1 až 5 mm.
Uvedený úkol plní rovněž půdní kondicionér na bázi směsi biouhlu a organického hnojiva vyrobený některým z uvedených způsobů, který obsahuje směs půdních bakterií patřících k alespoň třem skupinám z následujících: Rhizobia, Azospirillum nebo Azotobacter, Pseudomonas a Bacillus, dále obsahuje směs spor hub patřících k alespoň třem skupinám z následujících: Arbuskulární mykorhizní houby, Ektomykorhizní houby, Mykoparazitické houby.
Ve výhodném provedení má kondicionér formu granulí se škrobem jako pojivem.
Kondicionér přitom plní díky přítomnosti biouhlu funkci pomocné půdní látky, která přispívá ke zlepšení vodního a vzdušného managementu půdy a ke zlepšení půdní struktury. Důležitou složkou kondicionéru je půdní biota ve formě rhizobakterií patřících k více kmenům, které vážou vzdušný dusík, zpřístupňují organické živiny rostlinám a chrání je proti škůdcům a stresu. Vedle bakterií obsahuje kondicionér také spory mykorhizních hub, které žijí v symbióze s kořeny rostlin. Získávají z nich uhlík a na oplátku poskytují živiny v optimálně dostupné formě. Obě tyto složky půdní bioty zajistí obnovu přirozené půdní úrodnosti, což v důsledku umožní snížit nebo dokonce zcela vypustit dodatečné hnojení umělými hnojivy. Kondicionér díky použití biouhlu synergicky přispívá k sekvestraci uhlíku, je tedy nástrojem tzv. Pyrogenic Carbon Capture and Storage. Uhlík v biouhlu byl původně součástí molekuly CO2 ve vzduchu, která byla rozložena procesem fotosyntézy, načež byl uhlík uchován v těle rostliny, z jejíž biomasy je biouhel získán.
- 3 CZ 309512 B6
Objasnění výkresů
Výsledky aplikace kondicionéru vytvořeného způsobem podle vynálezu budou dokumentovány na výkresech, na nichž je na obr. 1 tabulka s výsledky inkubačních nádobových pokusů provedených se vzorky kondicionéru zhotovenými způsobem popsaným v dále uvedených příkladech a na obr. 2 je graf ukazující rozvoj mykorhizy na kořenových systémech pšenice při aplikaci těchto vzorků.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1
Biouhel získaný termickou redukcí měkkého dřeva při 550 °C byl nadrcen na částice velikosti 1 až 15 mm.
Pro výrobu hnojiva byla výše uvedeným způsobem připravena směs v hmotnostním složení
- 1 díl biouhlu;
- 0,2 dílu koncentrátu výluhu z vermikompostu (Vermičaj);
- 0,02 dílu směsi bakterií rodu Rhizobia, rodu Azotobacter, rodu Pseudomonas a rodu
Bacillus, každý zastoupen rovným dílem; a
- 0,05 dílu spory Glomus sp. (50 %), a Trichoderma sp. (50 %).
Směs biouhlu, vermikompostu (exkrementy dešťovek) a směsi bakterií byla doplněna vodou v hmotnostním poměru 1:1,5 a fermentována po dobu sedmi dní. Následně byla scezena přebytečná voda a po vychladnutí přidána suspenze 0,1 dílu škrobu smíchaného s vroucí vodou v hmotnostním poměru 1:1 a spory mykorhizních hub. Po důkladném promíchání byla směs granulována na granulačním lisu do granulí průměru 3 mm. Vzorek byl označen jako MicroCHAR + Vermičaj.
Příklad 2
Biouhel získaný termickou redukcí měkkého dřeva při 550 °C byl nadrcen na částice velikosti 1 až 15 mm.
Pro výrobu hnojiva byla výše uvedeným způsobem připravena směs v hmotnostním složení:
- 1 díl biouhlu;
- 0,4 díly sušiny drůbežího trusu;
- 0,02 dílu směsi bakterií rodu Rhizobia, rodu Azotobacter, rodu Pseudomonas a rodu
Bacillus, každý zastoupen rovným dílem; a
- 0,05 dílu spory Glomus sp. (50 %), a Trichoderma sp. (50 %).
Směs biouhlu, drůbežího trusu a směsi bakterií byla doplněna vodou v hmotnostním poměru 1:1,5 a fermentována po dobu sedmi dní. Následně byla scezena přebytečná voda a po vychladnutí přidána suspenze 0,1 dílu škrobu smíchaného s vroucí vodou v hmotnostním poměru 1:1 a spory mykorhizních hub. Po důkladném promíchání byla směs granulována na granulačním lisu do granulí průměru 3 mm. Vzorek byl označen jako MicroCHAR Ogranic.
Příklad 3
Biouhel získaný termickou redukcí měkkého dřeva při 550 °C byl nadrcen na částice velikosti 1 až 15 mm.
Pro výrobu hnojiva byla výše uvedeným způsobem připravena směs v hmotnostním složení:
- 4 CZ 309512 B6
- 1 díl biouhlu;
- 0,2 díly sušiny drůbežího trusu;
- 0,2 dílu fosforečnanu amonného (NHfhPOý);
- 0,02 dílu směsi bakterií rodu Rhizobia, rodu Azotobacter, rodu Pseudomonas a rodu Bacillus, každý zastoupen rovným dílem; a
- 0,05 dílu spory Glomus sp. (50 %), a Trichoderma sp. (50 %).
Směs biouhlu, drůbežího trusu a směsi bakterií byla doplněna vodou v hmotnostním poměru 1:1,5 a fermentována po dobu sedmi dní. Následně byla scezena přebytečná voda a přidáno 0,2 dílu fosforečnanu amonného a po vychladnutí přidána suspenze 0,1 dílu škrobu smíchaného s vroucí vodou v hmotnostním poměru 1:1a spory mykorhizních hub. Po důkladném promíchání byla směs granulována na granulačním lisu do granulí průměru 3 mm. Vzorek byl označen jako MicroCHAR Mineral.
Za účelem vyhodnocení účinků samotného biouhlu v kondicionéru byl připraven půdní kondicionér následujícím způsobem:
Biouhel získaný termickou redukcí měkkého dřeva při 550 °C byl nadrcen na částice velikosti 1 až mm.
Pro výrobu hnojivá byla výše uvedeným způsobem připravena směs v hmotnostním složení:
- 1 díl biouhlu;
- 0,02 dílu směsi bakterií rodu Rhizobia, rodu Azotobacter, rodu Pseudomonas a rodu Bacillus, každý zastoupen rovným dílem; a
- 0,05 dílu spory Arbuskulární mykorhizních hub (50 %), Trichoderma (50 %).
Směs byla doplněna po jejím vychladnutí suspenzí 0,2 dílu škrobu smíšeného s vroucí vodou v hmotnostním poměru 1:1,5 a spory mykorhizních hub. Hotová směs byla následně granulována na granulačním lisu do granulí o průměru 3 mm. Vzorek byl označen jako MicroCHAR.
Vzorky kondicionéru vytvořené popsanými způsoby byly následně testovány v laboratořích s cílem zjistit dostupnost živin, jednak certifiko vanou metodou Mehlich III, jednak inkubačními nádobovými pokusy. Metodika Mehlich 3 je certifikováná metodika pro vzorkování obsahů látek v půdě podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.
Testování metodou Mehlich III přineslo výsledky uvedené v tabulkách 2 a 3:
Tabulka 2 Obsahy bio dostupných makro -prvkůpomoci metody Mehlich 111
| Makroprvky | ||||||
| P | K (g^g) | S (g/xg) | Ca (g/xg) | Mg t&xg) | Na ííWtg) | |
| MicroCHAR | 7.52 ± 1.12 | 4 75 ± 0.29 | 3 54 + 0.44 | 15.8 + 1.2 | 0.31 ± 0.04 | 1.31 ±0.17 |
| MicroCHAR * Vermičaj | 5.40 ± 0.59 | 3.85 ± 0.22 | 2.17 ±0.25 | 10.6 + 08 | 0.27 ± 0.04 | 1.39 ±0.18 |
| MicroCHAR Mineral | 14.1 ±76 | 7 07 + 11 3 | 3.36 ±7.11 | 2.63 ± 3.52 | 1.52 ±2 76 | 0.65 + 0 30 |
| MicroCHAR organic | 0.58 + 0 06 | 29 2 * 3 7 | 17.2+2.1 | 9.46 + 0.98 | 6.80 ± 0 83 | 127+017 |
Tabulka 3. Obsahy bio-dostupných mikro-prvků pomoci metody Mehlich 111.
MiKroprvky
| B (mgtkg) | Mn (mg/kg) | Ba (mg/kg) | AI (mg/kg) | Fe (mg/kg) | Sr (mg/kg) | Zn (mg/kg! | |
| MicroCHAR | 50.1 ±2.9 | 0 94 ±0.08 | 12 8 ± 0.8 | 17.6 ± 1.4 | 14.2 ±2.5 | 9.24 ± 1.22 | 3.57 ± 0.36 |
| MicroCHAR * Vermičaj | 41.0 ±0.4 | 1.60 ±0.14 | 15.3 ±04 | 16.9 ±0.8 | 16.7 ±2.4 | 5.72 ±0.82 | 4 71 ±0.22 |
| MicroCHAR Mineral | B 96 ±0 66 | 337 ±231 | 3.56 ± 7.44 | 4.B7 ± 9 73 | 16.1 ±24 0 | 14 8 ±25 1 | 32 9 ±95 |
| MicroCHAR Organic | 10 9 ± 16 | 801 ±90 | 17.9 ±2.1 | 23 5 ±33 | 57.6 ± 7 4 | 63 3 ±7.0 | 53 5 ±6 1 |
Následně byl prováděn inkubační experiment, při němž byl kondicionér připravený podle příkladu 1 aplikován do nádob společně se dvěma typy problematických zemin - viz tabulky na obr. 1. Na dílčích tabulkách jsou zde grafy odběru jednotlivých živin ze dvou typů půdy. Grafy srovnávají výsledky vzorků, ve kterých je aplikován kondicionér, s kontrolními vzorky půdy. Byly použity dva typy problematických půd s nedostatkem organické hmoty, a tudíž s nízkou retenční schopností a sníženým obsahem živin. Jde o zemědělskou půdu z oblasti Polabí Regozem (s obsahem písčité frakce nad 2 mm ~ 85 %), resp. Lesní půdu (minerální horizont) v blízkosti Jevan.
V dílčích tabulkách jsou na ose x data měření, na osev pak hmotnost jednotlivých prvků N, P, K odebraných z půdy v intervalu mezi měřeními, přičemž DOC je množství louhovaného uhlíku. Přitom linie vyznačené plnými kruhy se týkají vzorků půdy s aplikovaným kondicionérem a linie s prázdnými kruhy kontrolních vzorků.
Z výsledků kumulativního odběru jednotlivých živin vyplývá, že po dobu cca 2 měsíců inkubace bylo v případě ošetření zemědělské Regozemě potenciálně odebráno cca 8X více dusíku a draslíku, resp. 11 x a 15x víceN a K vpřípadě Lesní půdy. U fosforu se jednalo o 30násobný narůst v případě Regozemě a dokonce 98násobný nárůst v případě Lesní půdy. U ostatních makro-živin byl tento nárůst dvou až dvanáctinásobný.
Další testování kondicionéru probíhalo formou polních pokusů v sezóně 2021. Testovala se aplikace na jarní pšenici a kukuřici, každá plodina ve třech opakováních s variantami hnojivá (MicroCHAR mineral, MicroCHAR organic a MicroCHAR). V rámci výsevu se kondicionér aplikoval vždy v množství odpovídajícím dávce 80 kg najeden hektar. Během vegetační sezóny již nebylo aplikováno žádné hnojivo, ani ochranný prostředek.
Přepočet efektů na hektarové výnosy
| Celková hmotnost suíiny | Hmotnost zrn | |||
| Průměr na plochu [gj | Přepočet na hektar |t| | Průměr na plochu [g] | Přepočet na hektar (t] | |
| PC | 1126,14 | 7,508 | 488,72 | 3,258 |
| PB | 1310,41 | 8,736 | 574,11 | 3,827 |
| PS | 1226,67 | 8,178 | 556,57 | 3,710 |
| PO | 1316,23 | 8,775 | 597,15 | 3,981 |
| kc | 1008,39 | 6,723 | 134,62 | 0,897 |
| KB | 1082,80 | 7,219 | 118,40 | 0,789 |
| KS | 1207,16 | 8,048 | 158.11 | 1,054 |
| KO | 1198,55 | 7,990 | 153,08 | 1,021 |
C Kontrola
B MICROCHAR
S MICROCHARmineral
O MlCROCHARorganic u kukuřice je uvedena hmotnost celých palic
-6CZ 309512 B6
U všech sledovaných variant byly výnosy sušiny rostlin i zrna na úrovni vysokého výnosu v ekologickém zemědělství.
Hnojivo bylo také analyzováno s cílem zjistit obsahy důležitých prvků a stejně byla po sklizni analyzována půda pro zjištění změn obsahu v ní dostupných živin. Bylo zjištěno, že po aplikaci typu MicroCHAR mineral se významně zvýšil obsah organického uhlíku v půdě a že půda obsahuje vysoké množství všech forem dusíku. Typ MicroCHAR organic zase dodává půdě vysoké množství dostupného draslíku, vápníku a hořčíku. Ve srovnání s neošetřeným kontrolním vzorkem se po vegetační sezóně také zvýšila zásoba většiny důležitých živin v půdě.
Dále byl zjišťován obsah dostupných živin ve vzorcích kondicionéru v porovnání s jejich stavem po perkolaci. Perkolace je proces kontinuálního průtoku rozpouštědla přes vzorek na filtru.
g hnojivá (MicroCHAR, MicroCHAR mineral+, MicroCHAR organic+) byly umístěny na filtrační papír pro kvantitativní analýzu KA 2 a pomalým přiléváním 10 ml rozpouštědla (destilovaná voda) z nich byly extrahovány látky do 15ml kónické zkumavky. Výsledky ukazuje následující tabulka:
| MicroCHAR - filtrát+perkolace | pH | Ca mg/L | K mg/L | Mg mg/L | Na | P mg/L | S mg/L | Zn mg/L | TC mg/L | NPOC mg/L | TN mg/L | TN mg/L |
| MicroCHAR | 9,24 | 5,11 | 350,09 | 7,54 | 20,21 | 11,82 | 12,16 | 0,04 | 129,14 | 19,70 | 3.01 | 3,01 |
| MicroCHAR mineral* | 7,32 | 8,10 | 388,29 | 2,33 | 61,48 | 3318,79 | 36,55 | 0,09 | 321,00 | 79,47 | 3230,75 | 3230,75 |
| MicroCHAR organic* | 8,2 | 395,01 | 2383,86 | 614,49 | 176,78 | 4,34 | 2126,27 | 0,34 | 205,20 | 79,72 | 23,10 | 23,10 |
| MicroCHAR perkolace | 9,38 | 4,27 | 228,72 | 3,78 | 10,36 | 18,33 | 11,65 | 0,05 | 82,48 | 18,49 | 5,72 | 5,72 |
| MicroCHAR mineral* perkolace | 7,37 | 9,81 | 397,72 | 2,61 | 49,39 | 3043,75 | 37,50 | 0,07 | 303,68 | 58,26 | 2980,53 | 2980,53 |
| MicroCHAR organic* perkolace | 8,53 | 4,30 | 2690,59 | 594,42 | 147,66 | 4,50 | 2366,86 | 0.23 | 125.01 | 55,27 | 18,42 | 18,42 |
Po aplikaci hnojivá MicroCHAR mineral se významně zvýšil obsah organického uhlíku v půdě. Tato varianta hnojivá obsahuje velké množství všech forem dusíku a je vhodná jako jeho zdroj. Varianta MicroCHAR organic obsahuje vysoký podíl draslíku, vápníku a hořčíku. Jako ideální se pak jeví kombinace obou variant.
Posledním sledovaným faktorem byl rozvoj mykorhizní kolonizace kořenů ošetřených plodin. Metodou mykorhizní kolonizace se stanoví poměrné zastoupení mykorhizních hub v mikroskopickém preparátu kořenů rostlin.
Kořeny pšenice vypěstované v půdě ošetřené vzorky kondicionéru byly preparovány standardizovaným postupem. Při prohlížení barvených kořenů rozprostřených na sklíčku v mikroskopu bylo použito zvětšení 400x. Jako pozitivní byla označována zorná pole s viditelnými mykorhizními útvary v kořenech (arbuskuly, vezikuly, hyfý mykorhizních hub). Pro vyhodnocení výsledků byla použita metodika signifikace neboli p-hodnota (p-value) - viz https://cs.wikipedia.org/wiki/P-hodnota. Výsledku kolonizace z kontrolního odběru byla přiřazena hodnota p = 0,05 (5 %). Množství a četnost zjištěných mykorrhizních útvarů u všech tří srovnávaných variant byly vyhodnoceny tzv. testem dobré shody matematickým R software. Rozvoj mykorhizy na kořenových systémech pšenice vypěstované v půdě s aplikovaným kondicionérem ukazuje graf na obr. 2.
Všechny tři vzorky vykazují zvýšení kolonizace kořenů s mírou pravděpodobnosti, rovnající se jistotě. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci varianty MicroCHAR organic. Nicméně všechny tři testované varianty hnojivá v porovnání s kontrolním vzorkem zásadním způsobem zvýšily formování symbiózy s nativní mykorhizní populací v polní půdě.
Claims (7)
1. Způsob výroby granulovaného půdního kondicionéru na bázi směsi biouhlu a organického hnojivá, přičemž kondicionér je dotován bakteriemi, mykorhizními houbami a mykoparazitickou houbou, vyznačující se tím, že biouhel získaný termickou redukcí rostlinné biomasy nebo zvířecích kostí se smísí se zvířecími exkrementy v hmotnostním poměru 1 díl biouhlu k 0,1 až 0,4 dílu sušiny exkrementů, k této bázi se přimíchá směs půdních bakterií patřících k alespoň dvěma rodům z následujících: bakterie rodu Rhizobia, nitrifikační bakterie rodu Azospirillum nebo Azotobacter, bakterie rodu Pseudomonas, bakterie rodu Bacillus, hmotnost jejichž sušiny při koncentraci KTJ 109 činí 0,2 až 0,5 % hmotn. sušiny báze, báze dotovaná bakteriemi se nato doplní vodou o hmotnosti nejvýše dvojnásobku hmotnosti báze dotované bakteriemi a ponechá po dobu nejméně 5 dní fermentovat, dále se přebytečná voda scedí a báze s bakteriemi se vysuší tak, aby obsah vody nebyl vyšší než 20 % hmotn., do směsi báze s bakteriemi se přimíchá směs spor hub patřících k alespoň dvěma zástupcům skupin: Trichoderma, arbuskulární mykorhizní houby, ektomykorhizní houby v celkovém množství odpovídajícím 0,2 až 1 % hmotn. sušiny směsi báze s bakteriemi, načež se takto připravená směs důkladně promísí.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že se k bázi přimíchá směs půdních bakterií rodu Azospirillum nebo Azotobacter a rodu Bacillus, přičemž se do směsi báze s bakteriemi přimíchá směs spor hub rodů mykoparazitických hub, jako Trichoderma nebo Pythium, a arbuskulárních hub, jako rod Glomus, nebo ektomykorhizních hub, jako rody Pisolithus, Scleroderma, Rhizopogon, a alternativně houby tvořící s vřesovcovitými rostlinami erikoidní mykorhizu.
3. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že se k bázi přimíchá směs půdních bakterií v hmotnostním poměru:
25 % bakterií rodu Rhizobia,
25 % nitrifikačních bakterií rodu Azospirillum nebo Azotobacter,
25 % bakterií rodu Pseudomonas,
25 % bakterií rodu Bacillus, přičemž se báze dotované bakteriemi doplní před fermentováním vodou o hmotnosti shodné s hmotností báze s bakteriemi, a přičemž do směsi báze s bakteriemi se přimíchá směs spor hub v hmotnostním poměru: 50 % arbuskulární mykorhizní houby, 25 % ektomykorhizní houby a 25 % mykoparazitické houby, jako Trichoderma.
4. Způsob podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že se báze doplní 0,1 až 0,3 dílu minerálního hnojiva.
5. Způsob podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že se škrob v množství 4 až 6 % hmotn. sušiny směsi báze s bakteriemi smísí s vodou o teplotě na bodu varu a tato suspenze škrobu se po vychladnutí přimíchá k bázi s bakteriemi a směs báze s bakteriemi škrobem a mykorhizními houbami se granuluje v granulátoru do formy granulí o průměru 1 až 5 mm.
6. Půdní kondicionér na bázi směsi biouhlu a organického hnojiva vyrobený způsobem podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že obsahuje směs půdních bakterií patřících k alespoň třem skupinám z následujících: Rhizobia, Azospirillum nebo Azotobacter, Pseudomonas a Bacillus, dále obsahuje směs spor hub patřících k alespoň třem skupinám z následujících: arbuskulární mykorhizní houby, ektomykorhizní houby, mykoparazitické houby.
- 8 CZ 309512 B6
7. Půdní kondicionér podle nároku 6, vyznačující se tím, že má formu granulí se škrobem jako pojivém.
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2021-592A CZ2021592A3 (cs) | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem |
| EP22741435.6A EP4452905A1 (en) | 2021-12-22 | 2022-06-20 | Method of production of a soil conditioner and the soil conditioner produced by the method |
| US18/722,738 US20250154411A1 (en) | 2021-12-22 | 2022-06-20 | Method of Production of a Soil Conditioner and the Soil Conditioner Produced by the Method |
| JP2024538295A JP2025505890A (ja) | 2021-12-22 | 2022-06-20 | 土壌改良剤の製造方法,及びその方法により製造した土壌改良剤 |
| PCT/CZ2022/000028 WO2023116953A1 (en) | 2021-12-22 | 2022-06-20 | Method of production of a soil conditioner and the soil conditioner produced by the method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2021-592A CZ2021592A3 (cs) | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ309512B6 true CZ309512B6 (cs) | 2023-03-15 |
| CZ2021592A3 CZ2021592A3 (cs) | 2023-03-15 |
Family
ID=82547255
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2021-592A CZ2021592A3 (cs) | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20250154411A1 (cs) |
| EP (1) | EP4452905A1 (cs) |
| JP (1) | JP2025505890A (cs) |
| CZ (1) | CZ2021592A3 (cs) |
| WO (1) | WO2023116953A1 (cs) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CZ310447B6 (cs) * | 2023-03-14 | 2025-06-25 | Groown s.r.o. | Kompozice hnojiva na bázi biotizovaného pyrolýzního produktu čistírenského kalu |
| CN118451877A (zh) * | 2024-05-30 | 2024-08-09 | 昆明学院 | 一种秸秆、鸭粪炭基复合微生物肥轮换提高蔬菜肥效的方法 |
| CN119822903A (zh) * | 2025-02-10 | 2025-04-15 | 华中农业大学 | 一种协同施用高效土壤改良的固液菌肥组分及土壤改良方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017210609A1 (en) * | 2016-06-02 | 2017-12-07 | Cool Planet Energy Systems, Inc. | Mineral solubilizing microorganism infused biochars |
| CN108863483A (zh) * | 2018-07-25 | 2018-11-23 | 黑龙江省农业科学院园艺分院 | 快速畜牧粪便堆肥方法 |
| CN111646845A (zh) * | 2020-06-18 | 2020-09-11 | 山东胜伟盐碱地科技有限公司 | 一种含有蚯蚓粪的微生物有机肥及其制备方法 |
| CZ34889U1 (cs) * | 2021-01-21 | 2021-03-02 | Aivotec S.R.O. | Hnojivo ve formě mikrogranulí |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB201015794D0 (en) * | 2010-09-21 | 2010-10-27 | Sita Logistics Ltd | Soil treatment process |
| CN105646047A (zh) | 2014-11-10 | 2016-06-08 | 罗福仲 | 一种防水防潮炭基复合肥及其制备方法 |
| WO2018236227A1 (en) * | 2017-06-22 | 2018-12-27 | Respond Growing Solutions Limited | A composition, system, and method for the promotion of soil health |
| CN107573163A (zh) | 2017-09-29 | 2018-01-12 | 成都市四友生物科技有限公司 | 一种具有植物营养功能的酸性土壤调理剂及其制备方法 |
| CN110668876B (zh) * | 2019-11-05 | 2021-12-28 | 内蒙古农业大学 | 一种复合菌根生物肥及其制备方法和应用 |
| CN112390691B (zh) | 2020-12-01 | 2023-05-02 | 丽水学院 | 一种土壤改良剂以及制备方法和应用 |
-
2021
- 2021-12-22 CZ CZ2021-592A patent/CZ2021592A3/cs unknown
-
2022
- 2022-06-20 WO PCT/CZ2022/000028 patent/WO2023116953A1/en not_active Ceased
- 2022-06-20 JP JP2024538295A patent/JP2025505890A/ja active Pending
- 2022-06-20 EP EP22741435.6A patent/EP4452905A1/en active Pending
- 2022-06-20 US US18/722,738 patent/US20250154411A1/en active Pending
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017210609A1 (en) * | 2016-06-02 | 2017-12-07 | Cool Planet Energy Systems, Inc. | Mineral solubilizing microorganism infused biochars |
| CN108863483A (zh) * | 2018-07-25 | 2018-11-23 | 黑龙江省农业科学院园艺分院 | 快速畜牧粪便堆肥方法 |
| CN111646845A (zh) * | 2020-06-18 | 2020-09-11 | 山东胜伟盐碱地科技有限公司 | 一种含有蚯蚓粪的微生物有机肥及其制备方法 |
| CZ34889U1 (cs) * | 2021-01-21 | 2021-03-02 | Aivotec S.R.O. | Hnojivo ve formě mikrogranulí |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2023116953A1 (en) | 2023-06-29 |
| EP4452905A1 (en) | 2024-10-30 |
| JP2025505890A (ja) | 2025-03-03 |
| CZ2021592A3 (cs) | 2023-03-15 |
| US20250154411A1 (en) | 2025-05-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| LU100978B1 (en) | Special film-coated controlled release fertilizer for peanut in saline-alkali soil and preparation process thereof | |
| RU2595173C2 (ru) | Микробные органические удобрения и способы их получения | |
| US9139482B2 (en) | Particlized biotic soil amendment | |
| CN105316249B (zh) | 一种枯草芽孢杆菌及微生物菌剂和它们在发酵腐熟中的应用 | |
| US20250154411A1 (en) | Method of Production of a Soil Conditioner and the Soil Conditioner Produced by the Method | |
| Muniz et al. | Soybean yield in integrated crop–livestock system in comparison to soybean–maize succession system | |
| US20130316903A1 (en) | Solid Plant Nutrient Compositions | |
| Novikova et al. | Biological effectiveness of a new multifunctional biopesticide in the protection of organic potatoes from diseases | |
| Sharma et al. | Biofertilizers: Boon for fruit production | |
| Valiki et al. | Comparative examination of the effect of manure and chemical fertilizers on yield and yield components of rosemary (Rosemarinus officinalis L.) | |
| El-Sayed et al. | Growth, yield and nutrient concentration of potato plants grown under organic and conventional fertilizer systems | |
| RUSMINI et al. | Development of shrimp shells-based compost and plant-based pesticide using bio-activators from Golden Apple Snails and their effects on the kenaf plant growth and pest population | |
| Madukwe et al. | Effects of organic manure and cowpea (Vigna unguiculata (l.) Walp) varieties on the chemical properties of the soil and root nodulation | |
| Anuradha et al. | Organic farming by biofertilizers | |
| Bhadu et al. | Yield and economics performance of green gram as influenced by nutrient management under organic farming | |
| Kumar et al. | Effect of bio-fertilizers on mycelial growth and physical properties of white button mushroom [Agaricus bisporus (Lange) Imbach] | |
| Turmuktini et al. | Effect of formulated biochar on nodule production, dry matter and grain yield of black soybean (Glycine max (L.) Merr) in Indonesia | |
| Abou El-Goud et al. | Response of watermelon (Citrullus lanatus) to plant compost, kitchen wastes and chicken manure composted with PGPR microbes as Bio-Organic fertilizers | |
| Ameta et al. | An approach for bringing nutrients back into soil by composting weed Parthenium | |
| Rakesh | Chapter-4 Effect of Organic Farming on Soil Fertility and Yield of Crops | |
| Azmin et al. | Anaerobic Decomposition of Domestic Waste from Eggshells, Tea and Coffee Grounds for Organic Fertilizer | |
| RU2826882C1 (ru) | Штамм эндомикоризного гриба Rhizophagus intraradices и микробиологическое удобрение на его основе | |
| RU2777469C1 (ru) | Способ переработки подстилочного перепелиного помёта | |
| Vetayasuporn | Effects of organic-chemical fertilizer on the growth and yield of rice (Chai Nat 1) | |
| Yurina¹ et al. | in Increasing the Yield of Green Mass |