EA013156B1 - Покрытое оболочкой удобрение - Google Patents

Покрытое оболочкой удобрение Download PDF

Info

Publication number
EA013156B1
EA013156B1 EA200900097A EA200900097A EA013156B1 EA 013156 B1 EA013156 B1 EA 013156B1 EA 200900097 A EA200900097 A EA 200900097A EA 200900097 A EA200900097 A EA 200900097A EA 013156 B1 EA013156 B1 EA 013156B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
biomass
fertilizer
particles
oil
composition
Prior art date
Application number
EA200900097A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200900097A1 (ru
Inventor
Ричард Йоханнес Матеус Янссен
Стефан Хендрикус Шафсма
Теодорус Мария Леопольд Эверс
Original Assignee
ДСМ АйПи АССЕТС Б.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ДСМ АйПи АССЕТС Б.В. filed Critical ДСМ АйПи АССЕТС Б.В.
Publication of EA200900097A1 publication Critical patent/EA200900097A1/ru
Publication of EA013156B1 publication Critical patent/EA013156B1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F5/00Fertilisers from distillery wastes, molasses, vinasses, sugar plant or similar wastes or residues, e.g. from waste originating from industrial processing of raw material of agricultural origin or derived products thereof
    • C05F5/006Waste from chemical processing of material, e.g. diestillation, roasting, cooking
    • C05F5/008Waste from biochemical processing of material, e.g. fermentation, breweries
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES 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
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • C05G3/30Anti-agglomerating additives; Anti-solidifying additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES 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
    • C05G5/00Fertilisers characterised by their form
    • C05G5/30Layered or coated, e.g. dust-preventing coatings
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/145Feedstock the feedstock being materials of biological origin

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Предложены покрытое оболочкой удобрение, включающее частицы удобрения, покрытые композицией биомассы, включающей 1-60 вес.% твердых частиц биомассы с Dот 0 до 150 мкм и 99-40 вес.% масла, композиция биомассы, включающая твердые частицы биомассы с Dот 0 до 150 мкм, и способ производства композиции биомассы, включающей твердые частицы с Dот 30 до 500 мкм, которая фильтруется и остаток перемалывается до тех пор, пока у твердых частиц не будет Dот 0 до 150 мкм.

Description

Настоящее изобретение касается покрытого оболочкой удобрения.
Известны различные удобрения, а также различные агенты для покрытия частиц удобрения. Удобрения и покрытия для удобрений, например, описаны в ИПтапп'к Епсус1ореб1а οί 1пби81па1 Сйет181гу, 2002, в главе о гранулировании удобрений.
Согласно этой публикации покрытие наносится на удобрение, чтобы обеспечить поддержание хорошего физического состояния, такого как сыпучесть, во время хранения и работы. Покрывающий агент не улучшает питательной ценности удобрений. Вследствие этого, согласно и11тапп, предпочтительно использовать другие характеристики покрытия, такие как хорошая высушивающая способность, для предотвращения спекания частиц удобрения. Спекание представляет собой агломерацию частиц удобрения из-за слипания в точке соприкосновения частиц, в результате чего формируется трудно разрушаемая плотная масса. Спекание оказывает отрицательное влияние на сыпучесть удобрения.
Недостаток известных покрывающих агентов для удобрений заключается в том, что эти покрывающие агенты после применения удобрения на полях остаются в почве и накапливаются там, так как известные покрывающие агенты медленно разлагаются. Поэтому известные покрывающие агенты вредны для окружающей среды.
Цель изобретения состоит в том, чтобы преодолеть этот недостаток.
Настоящее изобретение касается покрытого оболочкой удобрения, включающего частицы удобрения, покрытые композицией биомассы, включающей 1-60 вес.% твердых частиц биомассы с Ό50 от 0 до 150 мкм и 99-40 вес.% масла.
Благодаря этому удается получить оболочку частиц удобрения, которая в значительной степени поддается биологическому разложению и не является вредной для окружающей среды.
Удобрение, которое может быть покрыто композицией биомассы, является твердым удобрением, включающим частицы с диаметром 0,5-10 мм; в особенности с диаметром 1-5 мм.
Примеры удобрений включают нитрат кальция, нитрат аммония, нитрат аммония и кальция (САИ), нитрат-сульфат аммония, сульфат аммония, мочевину, суперфосфат, тройной суперфосфат, моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, полифосфат аммония, нитрофосфат, поташ, фосфат калия, нитрофосфат калия, удобрения ΝΡΚ и комбинации этих удобрений. Эти удобрения могут быть получены путем гранулирования, приллирования и расслоения. Предпочтительно, чтобы удобрение представляло собой гранулированную мочевину или нитрат аммония и кальция (САИ), потому что эти удобрения производятся и применяются в больших количествах, и для этих удобрений большой проблемой является спекание во время хранения и транспортировки.
Примеры композиций биомассы, включающих 1-60 вес.% твердых частиц биомассы с И50 от 0 до 150 мкм, представляют собой:
1) биомассу дрожжевых клеток, клеток бактерий или клеток грибов,
2) биомассу растительного происхождения и
3) ил сточных вод, образующийся при переработке органических и/или биологических отходов.
Также возможна комбинация различных биомасс из группы 1, 2 и/или группы 3.
Более конкретно, композиция биомассы первой группы может, например, представлять собой либо микроорганизмы, такие как фракции клеток дрожжей, клеток бактерий и/или клеток грибов, которые нерастворимы в воде и которые получены разрушением клеток дрожжей, клеток бактерий и/или клеток грибов физическим, механическим, химическим или ферментным способом (или комбинацией двух или более способов) с последующим удалением содержимого клеток дрожжей, клеток бактерий или клеток грибов и сохранением нерастворимой фракции. Полученные таким способом микроорганизмы предпочтительно находятся в высушенной форме.
В качестве исходного материала дрожжей для композиции биомассы могут применяться любые дрожжи. Примерами являются пивные дрожжи, винные дрожжи, пекарские дрожжи и дрожжи торула (1оги1а уеаЦ). Более конкретными примерами являются Зассйготусек сегегыае. Зассйготусек раЛопапю. Зассйготусек гоихи, Зассйготусек сапкЬегдепкхк, ЗассйготусекротЬе, СапФба иШЦ СапФба 1горюа118, СапФба 11ро1уйса, СапбИа Шуей, СапФба ЬоИши, К1иууеготусек и Вйобо1гига тти1а. Эти дрожжи могут применяться по отдельности или в комбинации.
В качестве исходного материала бактерий для композиции биомассы могут применяться любые бактерии. Примерами являются ВасШик киЬШик и Е-сой.
В качестве исходного материала грибов для композиции биомассы могут применяться любые грибы. Примерами являются АкрегдШик №дег и РешсШтит Сгукодепит.
Более конкретно, композиция биомассы второй группы может представлять собой, например, мелкие частицы из любого растительного источника. Примеры исходных материалов для этих композиций биомассы представляют собой волокна, крупу или муку кокосового ореха, семени масличной пальмы, льняного семени, люцерны, травы, злака, сурепки, кукурузы, рапса, сои и семени подсолнечника.
Более конкретно, композиция биомассы третьей группы может представлять собой, например, ил сточных вод, образующийся в процессах ферментации; такой как ил сточных вод, образующийся при производстве лимонной кислоты, ил сточных вод, образующийся при переработке городских отходов, ил сточных вод, образующийся при переработке сельскохозяйственной продукции; например, при перера
- 1 013156 ботке картофеля, сахарной свеклы и сахарного тростника.
Композиция биомассы включает твердые частицы биомассы, которые являются нерастворимыми и могут, например, быть получены после того, как клетки разрушаются и их содержимое удаляется.
Получение нерастворимой фракции может проводиться, например, любым способом разделения твердой и жидкой фракций, таким как центрифугирование или фильтрация, не обязательно с последующей промывкой твердой фракции водой и/или отжимом, и/или прессованием, и/или высушиванием твердой фракции с помощью стандартных способов сушки.
В данной области техники известны физические, механические, химические или ферментативные способы разрушения клеток. Разрушение химическим способом может, например, производиться при обработке солями, щелочью и/или одним или более поверхностно-активными веществом или детергентом. Разрушение физическим способом может, например, производиться путем нагревания, кипячения или автоклавирования клеток. Разрушение механическим способом может, например, производиться с помощью метода гомогенизации. Для этой цели можно применять гомогенизаторы высокого давления. Другие способы гомогенизации могут включать смешивание с частицами, например с песком и/или стеклянными шариками, и применение перемалывающего прибора (например, шаровой мельницы). Разрушение клеток ферментативным способом (ферментативный гидролиз) может производиться обработкой суспензии клеток их собственными ферментами и/или добавлением экзогенных ферментов, таких как протеазы, нуклеазы и глюканазы. Условия проведения ферментативного гидролиза зависят от типа применяемого фермента и могут быть легко подобраны квалифицированным специалистом в данной области техники.
В зависимости от природы биомассы твердые частицы биомассы имеют размер частиц с Э50 от 30 до 500 мкм.
Когда у твердых частиц биомассы в композиции биомассы Ό50 меньше чем 150 мкм, композиция биомассы может использоваться в качестве покрытия без дополнительной обработки. Когда Э50 твердых частиц биомассы больше чем 150 мкм, частицы должны быть измельчены.
Это может быть сделано перемалыванием, например, с помощью вальцовой (игольчатой) мельницы (ρίη т111), шаровой мельницы, гомогенизатора, роторно-статорного (ножевого) миксера (например, И11га1штах) или с помощью гомогенизатора высокого давления (например, ΜίοιΌΠιιίάίζοΓ). Могут также применяться комбинации разных способов перемалывания.
До стадии перемалывания композицию биомассы, которая может содержать воду, можно профильтровать и частично или полностью высушить. Перед перемалыванием к композиции биомассы можно также добавить (больше) воды или другой жидкости, предпочтительно масла. Другой возможностью перед перемалыванием является сочетание сушки композиции биомассы и добавления другой жидкости, отличной от воды, предпочтительно масла. Предпочтительно, чтобы композиция биомассы, включающая максимум 25 вес.% воды, была диспергирована в масле и после этого перемалывалась.
Композиция биомассы перемалывается до тех пор, пока у частиц в композиции биомассы не будет Э50 от 0 до 150 мкм, предпочтительно от 0 до 100 мкм, более предпочтительно от 0 до 50 мкм, и наиболее предпочтительно от 0 до 10 мкм.
Композиция биомассы может включать другие ингредиенты, такие как жидкости, наполнители и покрывающие агенты, отличающиеся от твердых частиц биомассы. Жидкости могут применяться для диспергирования твердых частиц биомассы. Примерами жидкостей являются вода, спирты и масла. Примерами наполнителей являются тальк, известь, каолин и кизельгур. Примерами других покрывающих агентов являются воск, жирные амины, парафины, сульфонаты, альдегиды или мочевиноальдегидные смолы.
Диспергирующая жидкость, применяемая в композиции биомассы, представляет собой масло. Масло, применяемое в композиции биомассы, может быть натуральным, минеральным или синтетическим маслом. Натуральное масло представляет собой масло, полученное из природного источника, например растительных масел, жиров животных и рыбьего жира. Примеры растительных масел представляют собой кунжутное масло, кукурузное масло, масло сои, касторовое масло, арахисовое масло, масло из семян сурепки, пальмовое масло, кокосовое масло, подсолнечное масло, хлопковое масло, льняное масло, арахисовое масло и оливковое масло. Минеральное масло представляет собой продукт перегонки сырой нефти и обычно представляет собой смесь различных фракций. Синтетическое масло представляет собой масло, специально приготовленное для определенной цели из углекислого газа, метана и/или окиси углерода, например, с помощью процесса Фишера-Тропша (Еййет-Тгорксй). Также может применяться смесь любых из вышеупомянутых масел.
Предпочтительно масло представляет собой натуральное масло, потому что это масло поддается биологическому разложению, и оболочка удобрения будет полностью поддаваться биологическому разложению, когда в композиции биомассы будет применяться натуральное масло.
Как описано выше, покрытые оболочкой удобрения могут быть приготовлены с помощью различных способов. Чтобы приготовить покрытые оболочкой удобрения согласно настоящему изобретению, биомасса используется без дополнительной обработки или перемалывается до тех пор, пока размер ее частиц не будет иметь значение Э50 меньше чем 150 мкм, предпочтительно от 0 до 100 мкм, более пред
- 2 013156 почтительно от 0 до 50 мкм, и наиболее предпочтительно от 0 до 10 мкм. Если твердые частицы биомассы в биомассе являются слишком крупными, покрывающая способность оболочки из композиции биомассы будет ниже, что приводит к большему спеканию частиц удобрения.
Покрытое оболочкой удобрение может быть получено путем добавления покрытия, например, с помощью опрыскивания или добавления по каплям композиции биомассы к удобрению, например, в лотковом грануляторе, гравитационном смесителе или устройстве псевдоожиженного слоя. Предпочтительно покрытое оболочкой удобрение включает 0,001-10 вес.% покрытия от общего веса удобрения; более предпочтительно 0,1-1 вес.%. Предпочтительно покрытие включает 1-60 вес.% биомассы и 99-40 вес.% масла; более предпочтительно 40-60 вес.% биомассы и 60-40 вес.% масла.
Настоящее изобретение также касается композиции биомассы. Эта композиция биомассы является наиболее подходящей для применения в качестве покрытия для удобрений. Композиция биомассы включает твердые частицы биомассы. Чем меньше частицы, тем лучше покрывающая способность композиции биомассы. Частицы в составе биомассы имеют Э50 от 0 до 150 мкм, предпочтительно от 0 до 100 мкм, более предпочтительно от 0 до 50 мкм и наиболее предпочтительно от 0 до 10 мкм.
Композиция биомассы дополнительно включает предпочтительно масло, и более предпочтительно натуральное масло, как определено выше.
Также возможно применение определенных типов покрытого оболочкой удобрения согласно настоящему изобретению, например покрытых частиц мочевины, в качестве корма для крупного рогатого скота, а не в качестве удобрения.
Настоящее изобретение далее раскрывается с помощью примеров, которые не ограничивают рамок настоящего изобретения.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Определение
Размер частиц биомассы определяли согласно Ι8Ο 13320-1. Ό50 представляет собой размер частиц, который имеют 50% частиц от общего объема биомассы.
Размер частиц удобрения определяли согласно Ι8Ο-ΌΙ8 8397 и Ι8Ο 565. Ό50 представляет собой теоретическое сито, имеющее такой размер ячеек сита, что размер 50% частиц от веса удобрения имеют размер больше, и размер 50% частиц от веса удобрения имеют размер меньше, чем размер ячеек этого сита.
Определение тенденции к спеканию
Тест на спекание проводили следующим образом:
цилиндрический патрон для образцов заполняли 100-200 г материала. Патрон для образцов был сделан из гибкой резиновой мембраны;
патрон для образцов закрывали крышкой, присоединенной к гибкой мембране;
патрон для образцов переворачивали вверх дном и помещали в камеру повышенного давления;
поскольку давление на гибкую мембрану может передаваться на образец, в камере создавали избыточное давление и сжимали образец;
образец хранили при комнатной температуре в течение 1 дня при избыточном давлении 0,1 МПа;
после хранения спекшиеся образцы разрушали с помощью прибора для определения прочности на разрыв и сжатие. Для этого на образец в патроне для образцов опускали поршень и измеряли силу, которая необходима для разрушения образца. Максимальное зарегистрированное значение силы представляет собой тенденцию к спеканию, выраженную в МПа (то есть значение максимальной силы, поделенное на площадь поверхности патрона для образца с диаметром 40 мм).
Значение для тенденции к спеканию предпочтительно находится ниже 0,08 МПа, более предпочтительно ниже 0,05 МПа, и наиболее предпочтительно ниже 0,025 МПа.
Использованные материалы
Удобрение
Нитрат аммония и кальция (ΟΆΝ 27, Ми1гатоп), стандартное азотное удобрение Ό8Μ Адго, Нидерланды, с Ό50 3,6 мм.
Нитрат аммония 33,5, стандартное азотное удобрение Ό8Μ Адго, Нидерланды, с Э50 3,6.
Мочевина, стандартное азотное удобрение Ό8Μ Адго, Нидерланды, с Э50 3,5 мм.
Нитрат аммония с гипсом (N8, Эупатоп 8), стандартное азотное удобрение Ό8Μ Адго, Нидерланды, с Ό50 3,6 мм.
Биомасса
Тип 1.
Биомасса АкрегдШик №дег; биомасса была профильтрована до тех пор, пока содержание воды не составило 30 вес.%, после чего дополнительно высушивалась до тех пор, пока содержание воды не составило 5 вес.%.
Тип 2.
Суспензия Се111ех (к); полученная от Ό8Μ Боой 8рее1аШе5 Эе1П. Нидерланды.
Масличная пальма:
Мука грубого помола семян масличной пальмы, полученная от СагдШ, Нидерланды
- 3 013156
Ил:
Ил, полученный при переработке сточных вод производства лимонной кислоты от Сйпс Ве1§1рие
8.А., Т1епеп, Бельгия
Масло:
Минеральное масло, полученное при переработке парафина; 8о1уеп1 700 от То1а1.
Льняное масло
Тальк:
Тальк Ги/епас 28 от Та1с бе Ги/епас.
Добавка:
Жирный Амин Оепатш 8Н 100 от С1ап1ап1, Бенилюкс
Оборудование для перемалывания и гомогенизации
Вальцовая (игольчатая) мельница: Ра11тап РХЬ 18 (Р)
Роторно-статорный (ножевой) миксер: ийгаШггах ΙΚΑ ЕаЬойесйшк, тип Т50 со стандартным диспергирующим устройством ОМ (И)
Гомогенизатор высокого давления: Мгсгойшб^ег от М1сгойшб1с8 1пс (М)
Получение покрытого оболочкой удобрения
Для получения композиции биомассы биомассу диспергировали в масле с помощью оборудования для перемалывания или гомогенизации.
Композицию биомассы нагревали до 60°С и добавляли по каплям или разбрызгивали на 1,5 кг частиц удобрения, которые вращались в гравитационном смесителе (35 об./мин, диаметр 25 см, длина 15 см) при температуре 35°С. Если в примере или эксперименте присутствовал тальк, то его добавляли через две минуты после добавления композиции биомассы к частицам удобрения. После этого удобрение вращали в смесителе в течение еще двух минут. Образец удаляли из гравитационного смесителя и охлаждали до комнатной температуры. Так были получены частицы удобрения с покрытием, включающим композицию биомассы и, возможно, тальк.
Примеры I и II и сравнительные эксперименты А-Е
Гомогенизацию для примеров I и II проводили с помощью гомогенизатора Мгсгойшб^ег; для эксперимента Е при помощи роторно-статорного (ножевого) миксера. В качестве удобрения использовался СА\ 27.
Таблица 1
Пример Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия Ό5ο Размера частиц биомассы (мкм) Тальк(% по весу) Добавка(% по весу) Тенденция к спеканию (МПа)
I Тип 1 Растворитель 0,6 36 М 7,7 0,6 0,022
П Тип 1 Растворитель 0,15 23 М 6,7 0,3 0,012 0,014
Сравнительный Эксперимент А Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия Ό50 Размера частиц биомассы (мкм) Тальк (% по весу) Тенденция спекания (МПа) 0,103
в - Растворитель 0,6 - - - - 0,058
С - Растворитель 0,6 - - - 0,6 0,039
Ό Растворитель ОД - - - 0,3 0,012 0,027
Е Тип 1 Вода вместо 0,3 36 и 6,7 0,084
масла
Сравнивая эксперименты А, В, С и Е с примером I и эксперимент I) с примером II, можно заметить, что покрытие, включающее кроме масла, добавки и талька также биомассу, обеспечивает лучшие показатели в тесте на тенденцию к спеканию.
Примеры ΙΙΙ-ΐν и сравнительный эксперимент Е
Оборудование для перемалывания и/или гомогенизации, которое применяется согласно примерам и эксперименту, приведено в табл. 2 ниже. В качестве удобрения использовался САК 27.
Таблица 2
Пример Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия ϋ50 Размера частиц биомассы (мкм) Тальк (% по весу) Тенденция к спеканию (МПа)
III Тип 1 Растворитель 0,50 40 и 65,8 0,6 0,047
IV Тип 1 Растворитель 0,50 40 М 7,7 0,6 0,024
Сравнительный Эксперимент Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия ϋ50 Размера частиц биомассы (мкм) Тальк (% по весу) Тенденция к спеканию (МПа)
Г Тип 1 Растворитель 0,50 40 Р 160 0,6 0,087
Сравнивая эксперимент Г с примерами III и IV, можно заметить, что наименьший размер частиц биомассы в покрытии обеспечивает лучшие показатели в тесте на тенденцию к спеканию.
Примеры ν-ΓΧ.
Гомогенизацию для примеров ν-ΕΧ проводили при помощи Мюгойш^ег. В качестве удобрения
- 4 013156 использовался ΕΑΝ 27.
Таблица 3
Пример Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия ϋ5ο Размера частиц биомассы (мкм) Тальк(% по весу) Добавка (% по весу) Тенденция к спеканию (МПа)
V Тип 2 Растворитель 0,50 40 М 8,2 0,6 - 0,019
VI Тип 2 Растворитель 1,00 40 м 8,2 0,6 - 0,009
VII Тип 1 Растворитель 0,2 23 м 6,7 0,1 0,01 0,027
VIII Тип 1 Растворитель 0,15 23 м 6,7 од 0,01 0,029
IX Тип 1 Растворитель 0,10 23 м 6,7 0,1 0,01 0,034
Примеры IV на IX показывают, что при увеличении количества покрытия на удобрении тенденция к спеканию снижается.
Примеры Χ-ΧΙΙ и сравнительные эксперименты С-3
Гомогенизацию для примеров Χ-ΧΙΙ проводили при помощи МхегойшШ/ег. В качестве удобрения использовался ΕΑΝ 27. Для примера и эксперимента с мочевиной определение тенденции к спеканию было проведено после хранения образцов в течение 3 дней при избыточном давлении 0,2 МПа.
Таблица 4
Пример Удобрение Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия ЕЬо Размера частиц биомассы (мкм) Тальк (% по весу) Добавка (% по весу) Тенденция к спеканию (МПа)
X игеа Тип 1 Растворитель 0.15 23 М 6.5 0.3 0.01 0.011
XI ΑΝ Тип 1 Растворитель 0.15 23 М 6.5 0.3 0.01 0.018
XII N8 Тип 1 Растворитель 0.15 23 М 6.5 0.3 0.01 0.005
Сравнительный эксперимент Удобрение Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия Ого Размера частиц биомассы (мкм) Тальк (% по весу) Добавка (% по весу) Тенденция к спеканию (МПа)
О Ыгеа - - - - - - - - 0.051
Н ΑΝ - - - - - - - - 0.211
I N8 - - - - - - - - 0.099
Сравнивая примеры X, XI и XII с соответствующими сравнительными экспериментами С, Н и I, можно заметить, что использование покрытия, включающего биомассу, обеспечивает заметное снижение тенденции к спеканию для различных удобрений.
Примеры ΧΙΙΙ-Χν и сравнительный эксперимент К
Гомогенизацию для примеров X - XII проводили при помощи МхегойшШ/ег. В качестве удобрения использовался ΕΑΝ 27.
Таблица 5
Пример Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия ϋ50 Размера частиц биомассы (мкм) Тальк (% по весу) Добавка (% по весу) Тенденция спекания (МРа)
XIII Тип 1 Растворитель 0,15 23 М 6,7 о,з 0,01 0,014
XIV Пальмовое масло Растворитель 0,15 23 М 21 0,3 0,01 0,019
XV Ил Растворитель 0,15 23 М 4,0 0,3 0,01 0,014
Сравнительный эксперимент Биомасса Масло Покрытие (% по весу) Биомасса в покрытии (% по весу) Дисперсия ϋ50 Размера частиц биомассы (мкм) Тальк (% по весу) Добавка (% по весу) Тенденция спекания (МРа)
К - Растворитель - - - - 0,3 0,01 0,027
Примеры XIII, XIV и XV показывают, что в композиции для покрытия может применяться биомасса различного происхождения.

Claims (12)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Покрытое оболочкой удобрение, характеризующееся тем, что удобрение включает частицы удобрения, покрытые композицией биомассы, содержащей 1-60 мас.% твердых частицы биомассы, имеющих значение диаметра И50 в интервале между 0 и 150 мкм, и 99-40 мас.% масла, где биомасса диспергирована в масле.
  2. 2. Покрытое оболочкой удобрение по п.1, отличающееся тем, что удобрение содержит 0,001-10 мас.% композиции биомассы от общей массы удобрения.
  3. 3. Покрытое оболочкой удобрение по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что упомянутое масло представляет собой сырую нефть.
  4. 4. Покрытое оболочкой удобрение по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что твердые частицы биомассы выбраны из группы, состоящей из биомассы растительного происхождения и/или осадка сточных вод, получаемых в результате переработки органических и/или биологических отходов.
  5. 5. Покрытое оболочкой удобрение по п.4, отличающееся тем, что твердые частицы биомассы представляют собой материал растительного происхождения.
  6. 6. Способ получения покрытого оболочкой удобрения по любому из предшествующих пунктов,
    - 5 013156 включающий следующие стадии:
    ί) получение покрытия, состоящего из композиции биомассы с твердыми частицами биомассы, диспергированными в масле; и ίί) нанесение этого покрытия на частицы удобрения, имеющие диаметр в пределах от 0,5 до 10 мм.
  7. 7. Композиция биомассы, характеризующаяся тем, что композиция биомассы включает диспергированные в масле твердые частицы биомассы, имеющие значение диаметра Ό50 в интервале между 0 и 150 мкм.
  8. 8. Композиция биомассы по п.7, отличающаяся тем, что упомянутое масло представляет собой сырую нефть.
  9. 9. Композиция биомассы по п.7 или 8, отличающаяся тем, что упомянутая композиция биомассы включает 1-60 мас.% твердых частицы биомассы, имеющих значение диаметра Ό50 в интервале между 0 и 150 мкм, а также 99-40 мас.% масла.
  10. 10. Композиция биомассы по любому из пп.7-9, отличающаяся тем, что твердые частицы биомассы выбраны из группы, состоящей из биомассы растительного происхождения и/или осадка сточных вод, получаемых в результате переработки органических и/или биологических отходов.
  11. 11. Композиция биомассы по п.10, отличающаяся тем, что твердые частицы биомассы представляют собой материал растительного происхождения.
  12. 12. Применение композиции биомассы по любому из пп.7-11 для покрытия удобрения.
EA200900097A 2006-06-30 2007-06-29 Покрытое оболочкой удобрение EA013156B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP06013579 2006-06-30
PCT/EP2007/005766 WO2008000492A2 (en) 2006-06-30 2007-06-29 Coated fertilizer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200900097A1 EA200900097A1 (ru) 2009-04-28
EA013156B1 true EA013156B1 (ru) 2010-02-26

Family

ID=37735153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200900097A EA013156B1 (ru) 2006-06-30 2007-06-29 Покрытое оболочкой удобрение

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8236086B2 (ru)
EP (1) EP2035351B1 (ru)
CN (1) CN101484404B (ru)
EA (1) EA013156B1 (ru)
WO (1) WO2008000492A2 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2070893A1 (en) 2007-12-13 2009-06-17 DSMIP Assets B.V. Improved coated fertilizer
DE102009035616B4 (de) * 2009-07-31 2016-01-21 Josef Moser Langzeitdüngermasse auf Basis von vorwiegend pflanzlichem Material mit Harnstoff, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung
EP2301366A1 (en) 2009-09-28 2011-03-30 Stamicarbon B.V. Fertilizer coating
US9290728B2 (en) 2011-04-18 2016-03-22 Poet Research, Inc Systems and methods for stillage fractionation
BRPI1102284A2 (pt) * 2011-05-23 2013-11-05 Grasp Ind E Com Ltda Aditivo para a nutrição animal a base de nitratos e sulfatos encapsulados para a redução da emissão de metano proveniente da fermentação ruminal
MY164276A (en) * 2011-11-21 2017-11-30 Malaysian Palm Oil Board A controlled-release fertilizer
US9174885B2 (en) * 2013-03-15 2015-11-03 University Of Kentucky Research Foundation Nitrogen fertilizer composition and method to improve detection and lessen the explosive potential of nitrogen-based fertilizers
CN103232296A (zh) * 2013-05-14 2013-08-07 衡水晨辉化学助剂有限公司 一种环保复合肥防结块剂及其加工方法
BR112015032442B1 (pt) 2013-06-28 2021-12-28 Saudi Basic Industries Corporation Composição fertilizante, e, método para preparar uma composição fertilizante
JP2016531830A (ja) 2013-08-19 2016-10-13 ザ・モザイク・カンパニー 顆粒状の肥料に農業に役立つ添加剤や生物由来の添加剤や防塵のための添加剤を加えるためのシステムと方法
EP3166911B1 (en) * 2014-07-07 2023-08-09 The Mosaic Company Incorporation of biological agents in fertilizers
WO2016130695A1 (en) * 2015-02-10 2016-08-18 Land View, Inc. Coating for improved granular fertilizer efficiency
AU2016305022B2 (en) 2015-08-12 2021-04-01 The Mosaic Company Acid treatment for fertilizers to increase zinc solubility and availability
US11718863B2 (en) 2015-11-25 2023-08-08 Poet Grain (Octane), Llc Processes for recovering products from a slurry
US11248197B2 (en) 2015-11-25 2022-02-15 Poet Grain (Octane), Llc Processes for recovering products from a corn fermentation mash
CN109070092A (zh) 2015-11-25 2018-12-21 富林特希尔斯资源有限公司 用于碾磨玉米并由此制备乙醇的方法和系统
US10059966B2 (en) 2015-11-25 2018-08-28 Flint Hills Resources, Lp Processes for recovering products from a corn fermentation mash
US11730172B2 (en) 2020-07-15 2023-08-22 Poet Research, Inc. Methods and systems for concentrating a solids stream recovered from a process stream in a biorefinery
CN111978016B (zh) * 2020-07-27 2022-02-22 上海复洁环保科技股份有限公司 一种污泥复合颗粒、植被混凝土及其制备方法与应用
WO2023183280A1 (en) 2022-03-21 2023-09-28 Nutrition & Biosciences USA 4, Inc. Compositions comprising insoluble alpha-glucan

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50129361A (ru) * 1974-03-18 1975-10-13
JP2000044878A (ja) * 1998-05-25 2000-02-15 Kirin Brewery Co Ltd コ―ティング剤
EP1375616A1 (en) * 2001-02-27 2004-01-02 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Film coating material
EP1538197A1 (en) * 2002-08-21 2005-06-08 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Decolorized yeast cell wall fraction

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6139597A (en) * 1998-10-14 2000-10-31 Oms Investments, Inc. Controlled release fertilizer compositions and processes for the preparation thereof
CN1229309C (zh) * 2003-08-22 2005-11-30 中国农业大学 一种包膜材料及可控缓释肥料的包膜方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50129361A (ru) * 1974-03-18 1975-10-13
JP2000044878A (ja) * 1998-05-25 2000-02-15 Kirin Brewery Co Ltd コ―ティング剤
EP1375616A1 (en) * 2001-02-27 2004-01-02 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Film coating material
EP1538197A1 (en) * 2002-08-21 2005-06-08 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Decolorized yeast cell wall fraction

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE EPODOC [ON LINE], EUROPEAN PATENT OFFICE, THE HAGUE, NL; XP002421311, abstract & JP 2000044878 A (KIRIN BREWERY), 15 February 2000 (2000-02-15) *
DATABASE WPI Week 197746, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1977-81593Y, XP002421314, & JP 50129361 A (HITACHI LTD.), 13 October 1975 (1975-10-13), abstract *

Also Published As

Publication number Publication date
EA200900097A1 (ru) 2009-04-28
EP2035351A2 (en) 2009-03-18
WO2008000492A2 (en) 2008-01-03
EP2035351B1 (en) 2017-06-28
WO2008000492A3 (en) 2008-04-03
CN101484404A (zh) 2009-07-15
US20090229330A1 (en) 2009-09-17
CN101484404B (zh) 2016-01-13
US8236086B2 (en) 2012-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA013156B1 (ru) Покрытое оболочкой удобрение
EP2231555B1 (en) Improved coated fertilizer
US10472297B2 (en) Biochars for use in composting
US10265670B2 (en) Biochar extracts and method for capturing material extracted from biochar
EP3551743B1 (en) Adsorbent for anaerobic digestion processes
AU2016380990A1 (en) Biochar as a microbial carrier
JP6663546B1 (ja) 人工土壌の製造方法
TWI531425B (zh) Biological sludge for the production of biomass fuels
US8845775B2 (en) Fertilizer coating
CN110092680A (zh) 基于农贸市场易腐垃圾的有机肥生产方法
JP2018171055A (ja) きのこ栽培用培地およびその製造方法、それを用いたきのこ栽培方法
KR20020060552A (ko) 코코피트를 혼합하여 액상 cms을 분말화하는 방법
RU2773658C1 (ru) Способ переработки торфа для получения комплекса гуминовых веществ (КГВ)
RU2786721C1 (ru) Способ получения комплексного сорбента
KR102038079B1 (ko) 수용성 규산염을 이용한 수질 정화제의 제조방법
RU2184717C2 (ru) Способ получения органического удобрения
US20230201897A1 (en) Soil improving agent and production method therefor
CN110713404A (zh) 餐厨垃圾处理专用非发酵压缩植物颗粒
CN106398798A (zh) 生物污泥制成生质燃料的方法
KR20090058941A (ko) 양구 백토와 쌀 부산물 발효액을 이용한 기능성 보조사료.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

PC4A Registration of transfer of a eurasian patent by assignment