EP4626847A1 - Düngemittel zur nährstoffeinbringung und bodenverbesserung aus kohle, insbesondere aus pflanzenkohle, und beladenen mikroalgen - Google Patents

Düngemittel zur nährstoffeinbringung und bodenverbesserung aus kohle, insbesondere aus pflanzenkohle, und beladenen mikroalgen

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Publication number
EP4626847A1
EP4626847A1 EP23821498.5A EP23821498A EP4626847A1 EP 4626847 A1 EP4626847 A1 EP 4626847A1 EP 23821498 A EP23821498 A EP 23821498A EP 4626847 A1 EP4626847 A1 EP 4626847A1
Authority
EP
European Patent Office
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microalgae
nutrient
fertilizer
nutrients
over
Prior art date
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Pending
Application number
EP23821498.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Torben Schierbecker
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schierbecker Handels & CoKg GmbH
Schierbecker Handels GmbH and Co KG
Original Assignee
Schierbecker Handels & CoKg GmbH
Schierbecker Handels GmbH and Co KG
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 Schierbecker Handels & CoKg GmbH, Schierbecker Handels GmbH and Co KG filed Critical Schierbecker Handels & CoKg GmbH
Publication of EP4626847A1 publication Critical patent/EP4626847A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F11/00Other organic fertilisers
    • C05F11/02Other organic fertilisers from peat, brown coal, and similar vegetable deposits
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F11/00Other organic fertilisers
    • C05F11/08Organic fertilisers containing added bacterial cultures, mycelia or the like

Definitions

  • the invention relates, on the one hand, to a fertilizer for nutrient introduction and soil improvement which can be produced by at least the following steps: a) taking a mixture containing microalgae (microalgae mixture) from a natural body of water, and b) mixing the microalgae mixture from step a) with coal, selected from activated coal, biochar or biochar, to produce the fertilizer, and, on the other hand, to a fertilizer for nutrient introduction and soil improvement comprising o coal, selected from activated coal, biochar or biochar, and o a microalgae mixture which contains at least microalgae from at least one microalgae strain and cyanobacteria from at least one cyanobacterial strain, and o optionally contains yeasts and/or fungi.
  • a fertilizer for nutrient introduction and soil improvement which can be produced by at least the following steps: a) taking a mixture containing microalgae (microalgae mixture) from a natural body
  • the “polymeric superabsorbent” is a sodium polyacrylate or potassium polyacrylate or acrylamide/acrylic acid copolymer potassium or sodium salt or a cross-linked acrylamide/acrylic acid copolymer potassium or sodium salt, a cross-linked arylamide/acrylic acid in the form of a potassium or sodium salt or mixtures thereof.
  • the “polymeric superabsorber” is a potassium polyacrylate or acrylamide/acrylic acid copolymer potassium salt or a cross-linked acrylamide/acrylic acid copolymer potassium salt or a cross-linked arylamide/acrylic acid in the form of a potassium salt or mixtures thereof.
  • a particularly preferred example is Stockosorb®.
  • the “polymeric superabsorber” is a biological polymeric superabsorber selected from a cellulose or lignin-based hydrogel or a natural rubber derivative, preferably selected from a cellulose or lignin-based hydrogel.
  • a particularly preferred example is Polyter GT or Agrobiogel.
  • auxiliary substances in the sense of the invention is defined as substances that are immediately available in time and space to the seedling emerging from the seed and offer additional biostimulants to ensure a high germination and growth rate.
  • the auxiliary substances comprise nutrients or nutrient elements, repellents or antifeedant elements and strengthening agents or strengthening agents.
  • the auxiliary substances are embedded in the "layer", in particular, the auxiliary substances are embedded in the "layer” as particles.
  • the "layer” can preferably contain 1 - 20 or 5 - 15 wt.% nutrients or nutrient elements (if present), 1 - 10 wt.% repellents and/or antifeedant elements. elements (if any) and 0.001 - 1 wt.% tonic or tonic elements (if any).
  • the biochar will be "charged” with an organic fertilizer.
  • This fertilizer is immediately available to the seedling in terms of time and space and offers additional biostimulants. This ensures a high germination and growth rate.
  • This fertilizer in the sense of the invention contains in particular the microalgae and microalgae mixtures described above, especially in combination with the carbon in the shell.
  • Fig. 1 shows schematically a seed unit (1) according to the invention in the form of a pellet with a seed (2), a layer (3) (made of carbon with an adhesive of biological origin (4)), a polymeric superabsorbent (5), a shell (9), nutrients (6), repellents and antifeedant elements (7) and strengthening agents (8).
  • a further subject of the present invention is a fertilizer for nutrient introduction and soil improvement, which can be produced by at least the following steps: a) taking a mixture containing microalgae (microalgae mixture) from a body of water, preferably from a natural body of water, and b) Mixing the microalgae mixture from step a) with carbon selected from activated carbon, biochar or biochar to produce the fertilizer.
  • a mixture containing microalgae microalgae mixture
  • carbon selected from activated carbon, biochar or biochar to produce the fertilizer.
  • step a) is carried out as cultivation of microalgae (microalgae mixture) in a bioreactor.
  • the microalgae mixture contains, in addition to the microalgae from at least one microalgae strain, also cyanobacteria from at least one cyanobacterial strain, and optionally contains yeasts and/or fungi.
  • At least one nutrient A is present in the microalgae mixture at over 90% or over 95%, preferably over 98%, in particular over 99%; or at least two nutrients A and B together are present in the microalgae mixture at over 90% or over 95%, preferably over 98%, in particular over 99%, wherein the nutrients A and B are phosphorus and nitrogen.
  • the at least one nutrient A is a freely available nutrient
  • the one nutrient A is a nutrient which, when applied to an agricultural area, in particular by wetting the fertilizer, the nutrient composition or the fertilizer with water, passes into the surrounding soil of the agricultural area to the extent of 50%, 90%, 95%, 98% or 99%, where the 50%, 90%, 95%, 98% or 99% then refer to the total content of the freely available nutrient A in the fertilizer, the nutrient composition or the fertilizer; or the at least two nutrients A and B are freely available nutrients, in particular that the two nutrients A and B are nutrients which, when applied to an agricultural area, in particular by wetting the fertilizer, nutrient composition or fertilizer with water, pass into the surrounding soil of the agricultural area to the extent of 50%, 90%, 95%, 98% or 99%, where the 50%, 90%, 95%, 98% or 99% then refer to the total content of the freely available nutrients A
  • the ratio between microalgae and cyanobacteria in the microalgae mixture is between 5 wt.% to 95 wt.% and 95 wt.% to 5 wt.%.
  • it is between 10 wt.% to 90 wt.% and 90 wt.% to 10 wt.%, or between 20 wt.% to 80 wt.% and 80 wt.% to 20 wt.%, or between 30 wt.% to 70 wt.% and 70 wt.% to 30 wt.%.
  • microalgae mentioned in the microalgae mixture
  • the weight ratio between the microalgae mixture and the coal is 1:> 3, preferably 1:> 5 or 1:>10; and/or at least 80% of the total weight of the fertilizer or the fertiliser consists of coal and the microalgae mixture, preferably at least 90% or at least 95%, particularly preferably 100%.
  • the two nutrients phosphorus and nitrogen are each present in the microalgae mixture to an extent of over 90%, over 95%, over 98% or over 99% (based on the respective total content of the two nutrients in the fertilizer or fertiliser); preferably, the two nutrients phosphorus and nitrogen are freely available nutrients which are each present in the microalgae mixture to an extent of over 90%, over 95%, over 98% or over 99% (based on the total content of the two nutrients as freely available nutrients in the fertilizer or fertiliser); particularly preferably, the two nutrients phosphorus and nitrogen are freely available nutrients which, when applied to an agricultural area, in particular by wetting the fertilizer, the nutrient composition or fertilizer with water, pass into the surrounding soil of the agricultural area to an extent of over 90%, over 95%, over 98% or over 99%, and that these are each present in the microalgae mixture to an extent of over 90%, over 95%, over 98% or over 99% (based on the total content of the two nutrients
  • phosphorus and nitrogen are present in the fertilizer or the fertilizer to more than 50%, preferably 90% or 95%, in particular 98% or 99% based on the respective total content, in the microalgae mixture and/or in the fertilizer or fertiliser, the molecular ratio of nitrogen to phosphorus (N:P) is between 10:1 and 25:1, preferably between 15:1 and 22:1, in particular about 16:1.
  • the ratio corresponds to the “Redfield Ratio”.
  • a further subject of the present invention is a seed unit (1) in the form of a pellet comprising at least one seed (2) and a layer (3) comprising carbon selected from activated carbon, biochar or biochar, a granular polymeric superabsorbent (5) and an adhesive of biological origin (4); and optionally a shell (9) and further auxiliary substances, wherein the layer (3) at least partially encloses the seed (2), wherein
  • the polymeric superabsorbent (5) is a polyacrylamide, a cross-linked arylamide/acrylic acid, a polyacrylate or an acrylamide/acrylic acid copolymer,
  • the layer (3) consists of at least 50% by weight of the coal selected from activated coal, biochar or biochar, and
  • the polymeric superabsorbent (5) has a grain size of 50 pm - 400 pm, wherein the seed unit (1) contains a fertilizer according to the invention or a fertilizer according to the invention.
  • the layer (3) consists of at least 50% by weight of the coal selected from activated coal, biochar or biochar, and - the polymeric superabsorbent (5) has a grain size of 50 pm - 400 pm, wherein the special seed unit (1) contains at least one macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria strain or a mixture thereof, or a mixture of macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria and/or yeasts and/or bacteria and/or fungi, which are at least phototrophic, and/or chemotrophic and/or heterotrophic organisms.
  • the special seed unit (1) contains at least one macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria strain or a mixture thereof, or a mixture of macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria and/or yeasts and/or bacteria and/or fungi, which are at least phototrophic, and/or
  • the macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria strain or a mixture thereof, or a mixture of macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria and/or yeasts and/or bacteria and/or fungi is present as nutrient (6) in the layer (3), and/or in combination with the carbon in the layer (3), preferably in combination with the carbon as nutrient (6) in the layer (3).
  • Another object of the present invention is a process for producing a fertilizer according to the invention, wherein
  • Microalgae in a microalgae mixture together with cyanobacteria are taken from a (natural and/or eutrophic) water body, and
  • microalgae are mixed with carbon selected from activated carbon, biochar or biochar to produce the fertilizer.
  • Another object of the present invention is a method for disposing of microalgae which have been used to purify environmental media, in particular air, waste water or surface water, wherein in a first step A) microalgae purify this environmental medium, wherein the microalgae absorb nutrients/nutrient minerals from the environmental medium, wherein the nutrients/nutrient minerals are selected from at least one of phosphate, nitrogen, carbon, sulphur, potassium, magnesium or boron; or in a first step A) microalgae purify this environmental medium, wherein the microalgae absorb at least one nutrient and/or nutrient mineral from the environmental medium, wherein the nutrients and/or nutrient minerals are selected from phosphate, nitrogen, carbon, sulphur, potassium, magnesium or boron; in a second step B) following the first step A), the microalgae are separated from the environmental medium; in a third step C) following the second step B), the microalgae from the purification step A) are mixed with carbon selected from activate
  • the said environmental medium is a eutrophic body of water.
  • Fertilizer B for nutrient addition and soil improvement comprising coal selected from activated coal, biochar or biochar, and loaded microalgae.
  • Fertilizer B according to embodiment A1), characterized in that the loaded microalgae have an increased concentration of at least one nutrient or nutrient mineral compared to the native starting concentration, wherein the nutrients/nutrient minerals are selected from at least one of phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron;
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A3), characterized in that the weight ratio between the loaded microalgae and the coal is 1:> 3.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A5), characterized in that at least 80% of the total weight of the fertilizer B consists of coal and loaded microalgae.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A5), characterized in that at least 90% of the total weight of the fertilizer B consists of coal and loaded microalgae.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A9), characterized in that the nutrient is phosphate.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A9), characterized in that the nutrient is nitrogen.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A9), characterized in that the nutrients are phosphate and nitrogen.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A9), characterized in that the nutrient is carbon.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A9), characterized in that the nutrient is sulfur.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A9), characterized in that the nutrient is boron.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A15), characterized in that the loaded microalgae belong to only one species.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A15), characterized in that the loaded microalgae are selected from more than one species.
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A19), characterized in that the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 50% compared to the native starting concentration.
  • concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A19), characterized in that the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 60%, > 70%, > 80%, > 90%, > 100%, > 120%, > 140%, > 160%, > 180%, > 200%, > 250%, > 300%, > 350%, > 400%, > 450% or > 500% compared to the native starting concentration.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A19) characterized in that the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 100%, > 150%, > 200%, > 250%, > 300%, > 400% or > 500% compared to the native starting concentration.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A19), characterized in that the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 100% or > 200% or > 500% compared to the native starting concentration.
  • concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24), characterized in that the at least one nutrient/the at least one nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 50% compared to the native initial concentration,
  • phosphate nitrogen, carbon, sulphur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate
  • the concentration is increased by > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % or > 500 % compared to the native initial concentration; in particular the concentration is increased by > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % or > 500 % compared to the native initial concentration; or
  • the concentration is increased by > 100% or > 200% or > 500% compared to the native starting concentration.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in fertilizer B as the ratio of mass of nutrient/nutrient mineral to total mass of microalgae expressed as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24), characterized in that the at least one nutrient/nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 50% compared to the native starting concentration is phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24), characterized in that the at least one nutrient/the at least one nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 60%, > 70%, > 80%, > 90%, > 100%, > 120%, > 140%, > 160%, > 180%, > 200%, > 250%, > 300%, > 350%, > 400%, > 450% or > 500% compared to the native starting concentration, is phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24), characterized in that the at least one nutrient/nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 100%, > 150%, > 200%, > 250%, > 300%, > 400% or > 500% compared to the native starting concentration is phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24) characterized in that the at least one nutrient/nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 100% or > 200% or > 500% compared to the native starting concentration is phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24), characterized in that the at least one nutrient/nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 100% compared to the native starting concentration is phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24), characterized in that the at least one nutrient/nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 200% compared to the native starting concentration is phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • Fertilizer B according to one of the embodiments A1) to A24), characterized in that the at least one nutrient/the at least one nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the fertilizer B is increased by > 500% compared to the native starting concentration, is phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • A33 Process for producing a fertilizer Bs according to one of the embodiments A1) to A32), characterized in that
  • microalgae are mixed with carbon selected from activated carbon, biochar or biochar to produce fertilizer Bs.
  • A40) Method for cleaning an environmental medium, in particular the air, a waste water or a surface water with an increased concentration of a nutrient or nutrient mineral selected from at least one of phosphate, nitrogen, carbon, sulphur, potassium, magnesium or boron, and for introducing nutrients and improving the soil in cultivated soil characterized in that in a first step A) microalgae are used to clean the environmental medium, in particular the air, a waste water or a surface water with an increased concentration of this/these nutrient/nutrient minerals, whereby the microalgae from the environmental medium absorb these nutrients/nutrient minerals so that loaded microalgae are formed; in a second step B) following the first step A) the loaded microalgae are separated from the environmental medium; in a third step C) following the second step B) microalgae from the cleaning step A) are mixed with coal, selected from activated coal, biochar or biochar, as a carrier in order to produce a fertilizer B for introducing nutrients and improving the soil; and
  • A50 Method for disposing of microalgae that have been used to purify environmental media, in particular air, waste water or surface water, characterized in that in a first step A) native microalgae are used to purify this environmental medium, wherein the microalgae absorb nutrients/nutrient minerals from the environmental medium, wherein the nutrients/nutrient minerals are selected from at least one of phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, so that loaded microalgae are formed; in a second step B) following the first step A) the loaded microalgae are separated from the environmental medium; in a third step C) following the second step B) the loaded microalgae from the purification step A) are mixed with coal, selected from activated coal, biochar or biochar, in order to produce a fertilizer B for nutrient introduction and soil improvement; and in a step D) following the third step C), the fertilizer B from step C) is introduced onto or into an agriculturally used cultivated soil.
  • Fertiliser B for nutrient addition and soil improvement producible by at least the following steps: a) loading of microalgae by introducing native microalgae into a eutrophic water body, b) removal of loaded microalgae from the water body, and c) mixing the microalgae with carbon selected from activated carbon, biochar or biochar to produce fertilizer B.
  • A62 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61), characterized in that the loaded microalgae have an increased concentration of at least one nutrient or nutrient mineral compared to the native starting concentration, wherein the nutrients/nutrient minerals are selected from at least one of phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron.
  • Nutrient composition or fertilizer B consists of coal and loaded microalgae.
  • A66 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A63), characterized in that the weight ratio between the loaded microalgae and the carbon is 1 : > 5.
  • A67 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A66), characterized in that at least 80% of the total weight of the agricultural nutrient composition or fertilizer B consists of carbon and loaded microalgae.
  • A68 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A66), characterized in that at least 90% of the total weight of the agricultural nutrient composition or fertilizer B consists of carbon and loaded microalgae.
  • Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A66), characterized in that at least 95% of the total weight of the agricultural nutrient composition or fertilizer B consists of carbon and loaded microalgae.
  • A70 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A69), characterized in that the nutrients/nutrient minerals are selected from phosphate, nitrogen, carbon and/or sulfur, preferably selected from phosphate, nitrogen or phosphate and nitrogen.
  • A75 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A70), characterized in that the nutrient is sulfur.
  • A78 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A76), characterized in that the loaded microalgae are selected from more than one species.
  • A80 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A79), characterized in that the loaded microalgae are mixed with fungi and/or yeasts.
  • A81 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61 ) to A80), characterized in that the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the agricultural nutrient composition or in the fertilizer B - expressed as the ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w) - is increased by > 50 % compared to the native starting concentration, - preferably increased by > 60%, > 70%, > 80%, > 90%, > 100%, > 120%, > 140%, > 160%, > 180%, > 200%, > 250%, > 300%, > 350%, > 400%, > 450% or > 500% compared to the native initial concentration;
  • Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A80), characterized in that the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the agricultural nutrient composition or in the fertilizer B is increased by > 100% or > 200% or > 500% compared to the native starting concentration.
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the agricultural nutrient composition or in the fertilizer B is expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • the concentration of the nutrient(s)/nutrient mineral(s) with respect to at least one of the nutrients/nutrient minerals in the loaded microalgae in the agricultural nutrient composition or in the fertilizer B is preferably expressed as a ratio of the mass of the nutrient/nutrient mineral to the total mass of the microalgae as % (w/w).
  • A92 Agricultural nutrient composition or fertilizer B according to embodiment A60)/A61) to A85), characterized in that the at least one nutrient/the at least one nutrient mineral whose concentration in the loaded microalgae in the agricultural nutrient composition or in the fertilizer B is increased by > 200% compared to the native starting concentration, phosphate, nitrogen, carbon, sulfur, potassium, magnesium or boron, preferably nitrogen and/or phosphate.
  • yeasts and/or fungi optionally contains yeasts and/or fungi.
  • A106 Fertilizer according to one of the embodiments A104) or A105) or fertilizer according to one of the embodiments A101)-A103) and A105), characterized in that at least one nutrient A is present in the microalgae mixture to an extent of over 90% or over 95%, preferably over 98%, in particular over 99%; or at least two nutrients A and B together are present in the microalgae mixture to an extent of over 90% or over 95%, preferably over 98%, in particular over 99%, wherein the nutrients A and B are phosphorus and nitrogen.
  • A108 Fertilizer according to one of the embodiments A104) to A107) or fertilizer according to one of the embodiments A103) and A105) to A107), characterized in that the ratio between microalgae and cyanobacteria in the microalgae mixture is between 5 wt.% to 95 wt.% and 95 wt.% to 5 wt.%.
  • - have a size of 5 gm to 900 gm and are eukaryotic organisms.
  • Phosphorus and nitrogen are present in the microalgae mixture to an extent of more than 50%, preferably 90% or 95%, in particular 98% or 99% based on the respective total content and/or that the molecular ratio of nitrogen to phosphorus (N:P) is between 10:1 and 25:1, preferably between 15:1 and 22:1, in particular approximately 16:1.
  • Seed unit (1) in the form of a pellet comprising at least one seed (2) and a layer (3) comprising carbon selected from activated carbon, biochar or biochar, a polymeric superabsorbent (5) and an adhesive of biological origin (4); and optionally a shell (9) and further auxiliary substances, wherein the layer (3) at least partially encloses the seed (2), characterized in that
  • the polymeric superabsorbent (5) is selected from a. a polyacrylamide, a cross-linked arylamide/acrylic acid, a polyacrylate or an acrylamide/acrylic acid copolymer and is granular, or b. a biological polymeric superabsorbent selected from a cellulose- or lignin-based hydrogel or a natural rubber derivative;
  • the layer (3) consists of at least 50% by weight of the coal, selected from activated coal, biochar or biochar. characterized in that the seed unit (1) contains a fertilizer according to one of the embodiments A104) to A112) or a fertilizer according to one of the embodiments A101) to A103) and A105) to A112).
  • Seed unit (1) in the form of a pellet comprising at least one seed (2) and a layer (3) comprising carbon selected from activated carbon, biochar or biochar, a granular polymeric superabsorbent (5) and an adhesive of biological origin (4); and optionally a shell (9) and further auxiliary substances, wherein the layer (3) at least partially encloses the seed (2), wherein
  • the polymeric superabsorbent (5) is a polyacrylamide, a cross-linked arylamide/acrylic acid, a polyacrylate or an acrylamide/acrylic acid copolymer,
  • the polymeric superabsorbent (5) has a grain size of 50 pm - 400 pm, characterized in that the seed unit (1) contains a fertilizer according to one of the embodiments A104) to A112) or a fertilizer according to one of the embodiments A101) to A103) and A105) to A112).
  • the layer (3) consists of at least 50% by weight of the coal selected from activated coal, biochar or biochar, and
  • the polymeric superabsorbent (5) has a grain size of 50 pm - 400 pm, characterized in that the special seed unit (1) contains at least one macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria strain or a mixture thereof, or a mixture of macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria and/or yeasts and/or bacteria and/or fungi, which are preferably at least phototrophic, and/or chemotrophic and/or heterotrophic organisms.
  • the special seed unit (1) contains at least one macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria strain or a mixture thereof, or a mixture of macroalgae and/or microalgae and/or cyanobacteria and/or yeasts and/or bacteria and/or fungi, which are preferably at least phototrophic, and/or chemotrophic and/or heterotrophic organisms.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung umfasssend - Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, und - eine Mikroalgenmischung, die mindestens Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm und Cyanobakterien aus mindestens einem Cyanobakterienstamm enthält, und -optional Hefen und/oder Pilze enthält. Zum anderen umfasst die Erfindung Verfahren zur Herstellung des Düngemittels, sowie Verfahren zur Reinigung eines Umweltmediums oder zum Entsorgen von Mikroalgen.

Description

Düngemittel zur Nährstoffeinbrinqunq und Bodenverbesserunq aus Kohle, insbesondere aus Pflanzenkohle, und beladenen Mikroalqen
Die Erfindung betrifft zum einen einen Dünger zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserungherstellbar durch mindestens die folgenden Schritte: a) Entnahme einer Mischung enthaltend Mikroalgen (Mikroalgenmischung) aus einem natürlichen Gewässer, und b) Mischen der Mikroalgenmischung aus Schritt a) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, zur Herstellung des Düngers, und zum anderen ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung umfasssend o Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, und o eine Mikroalgenmischung, die mindestens Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm und Cyanobakterien aus mindestens einem Cyanobakterienstamm enthält, und o optional Hefen und/oder Pilze enthält.
Zum anderen umfasst die Erfindung Verfahren zur Herstellung des Düngemittels, sowie Verfahren zur Reinigung eines Umweltmediums oder zum Entsorgen von Mikroalgen.
Umweltmedien, wie beispilesweise die Luft oder das Wasser, sind häufig mit einer Vielzahl chemischer Stoffe belastet. Es werden große Anstrengungen unternommen, um diese Umweltmedien zu reinigen und zu stabilisieren. Dabei kommen auch zunehmend Mikroalgen zum Einsatz, die beispielsweise in einer Kläranlage verwendet werden. Diese Mikroalgen, die dabei in großer Masse anfallen, müssen nach ihrem Einsatz aber auch sinnvoll und möglichst nutzbringend entsorgt werden.
Dabei ist zu bedenken, dass häufig allerdings genau die chemischen Stoffe, die das Umweltmedium belasten, für die Landwirtschaft wertvolle Nährstoffe oder Nährmineralien sind. Dies umfasst beispielsweise das CO2 in der Luft, das als Kohlenstoff in der Mikroalge gespeichert wird, oder Phosphat oder Stickstoff, die im Übermaß in eutrophierten Gewässern vorkommen und in Mikroalgen aufgenommen werden, sowie auch Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor. Landwirtschaft ist schon heute unmittelbar vom Klimawandel betroffen. Die prognostizierte Verschiebung der Niederschläge in den Winter und lange trockene Sommer waren besonders im Jahr 2018 gut zu erkennen. Hinzu kommen vermehrt Extremwetterereignisse wie Starkregen, Stürme und Überschwemmungen. Dadurch wird zum einen in manchen Fällen die Qulität der Böden gesenkt oder aber steigt insbesondere der Anspruch an die Qualität der Böden, um mit diesen Phänomenen fertigzuwerden. Daher nimmt die Bedeutung der Bodenverbesserung in der Landwirtschaft stetig zu.
Es besteht demetspreched ein Bedarf, Lösungen unter Berücksichtigung der genannten Probleme zu finden und anzubieten.
Angesichts dieser großen Herausforderungen sowohl in den Umweltmedien als auch in der Landwirtschaft schlagen die Erfinder vor, beladene Mikroalgen, wie sie beispielsweise durch die Reingung eutrophierter Gewässer oder die Aufreinigung der Luft entstehen, in Verbindung mit Kohle als Trägerstoff, insbesondere aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, als Düngemittel, insbesondere in der Landwirtschaft einzusetzen. Dabei erreicht man einen dreifachen Effekt:
1. Zum einen dient die Kohle der Bodenverbesserung und gleichzeitig als Trägerstoff zur Bindung der Mikroalgen, die damit besser auf die Böden aufgebracht werden können, ohne allzuleicht fortgeweht oder wegewaschen zu werden.
2. Zum anderen werden dadurch Nährstoffe und Nährmineralien auf die Böden aufgebracht, da die Kohle als solche ein Nährstoff ist, aber insesondere die beladenen Mikroalgen nährstoffreich sind, wobei durch die geeignete Wahl der Beladung, wie auch beispielsweise des eutrophierten Gewässers, in dem die Mikroalge eingesetzt und beladen wurde, spezifisch verbesserte Wahl der Nährstoffe/Nährmineralien getroffen werden kann.
3. Zum Dritten dient damit das Dügemittel der sinnvollen und nutzbringenden Entsorgung der Mikroalgen, die bei der Reinigung des Umweltmediums, wie beispielsweise eines eutrophierten Gewässers eingesetzt wurden.
Im Stand der Technik werden verschiedentlich Düngemittel aus Kohle und Algen beschrieben, wobei es sich bei den Algen weit überwiegend um Meeresalge handelt, die dem Meereswasser entnommen wurden. Es werden allerdings keine Mikroalgen eingesetzt, insbesondere keine die zuvor beispielsweise in eutrophischen Gewässern zur Reinigung eingestzt wurden und dadurch beladen wurden. ZUSAMMENFASSUNG UND DEFINITIONEN
Dementsprechend ist einer der Gegenstände der vorliegenden Erfindung ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, und eine Mikroalgenmischungen. Dabei enthält die Mikroalgenmischeung mindestens Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm und Cyanobakterien aus mindestens einem Cyanobakterienstamm enthält. Die Mikroalgenmischung kann optional Hefen und/oder Pilze enthalten.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch ein Dünger zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung herstellbar durch mindestens die folgenden Schritte: a) Entnahme einer Mischung enthaltend Mikroalgen (Mikroalgenmischung) aus einem Gewässer, vorzugsweise einem natürlichen Gewässer, und b) Mischen der Mikroalgenmischung aus Schritt a) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, zur Herstellung des Düngers.
Dabei kann es bevorzugt sein, wenn die Mikroalgenmischung aus einem eutrophierten natürlichen Gewässer und/oder einem stehenden natürlichen Gewässer entnommen wird, vorzugsweise einem eutrophierten stehenden natürlichen Gewässer entnommen wird. Ebenso kann es bevorzugt sein, wenn die Mikroalgenmischung neben den Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm auch Cyanobakterien aus mindestens einen Cyanobakterienstamm enthält, und optional Hefen und/oder Pilze enthält.
Gegenüber dem Stand der Technik hat diese Düngemittel bzw. dieser Dünger den Vorteil, dass es/er zum einen dirch die Verbindung von Kohle und den beladenen Mikroalgen besonders gut zur Bodenveresserung geeignet ist und es insbesondere gezielt Nährstoffe in den Boden einbringt. Dabei bietet es natürlich insbesondere den Vorteil, dass die Mikroalgen zum einen sehr gezielt beladen werden können. Zum anderen können Mikroalgen zur Reinigung oder Stabilisieren von Umweltmedien, wie eutropherten Gewässern eingesetzt werden. Dadurch nehmen dies Algen natürlich große Mengen an eben jenen Nährstoffen auf, die das UmweltmediumGewässer überlasten, geben aber diese genau diese große Menge an Nährstoffen in nützlicher Weise wieder an den Boden ab. Die Kohle dient dabei als effektiver Träger, auf dem die beladenen Mikroalgen eng anhaften, so dass die Mikroalgen - egal ob sie im voll getrockneten, angetrockneten oder feuchten Zustand mit der Kohle vermischt wurden - nicht leicht vom Boden verweht oder weggeschwemmt werden. Das bietet insbesondere den Vorteil der Verbindung der Entsorgung der zur Reinigung des Umweltmediums/der eutrophieren Gewässers eingesetzten Mikroalgen mit gleichzeitiger Verbesserung der Bodenqualit und Einbringung von Nährstoffen an den Kulturpflanzen. Dabei kann durch geeignete Wahl der beladenen Mikroalge bzw. des Umweltmediums in dem diese Mikroalge eingesetzt wird und aus der sie entsprechend mit Nährstoffen/Nährmineralien beladen wird.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Entsorgen von Mikroalgen, die zur Reinigung von Umweltmedien, insbesondere der Luft, Abwässern oder Oberflächengewässern eingesetzt wurden, wobei in einem ersten Schritt A) die Mikroalgen dieses Umweltmedium reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium Nährstoffe/Nährmineralien, wobei die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, aufnehmen; bzw. in einem ersten Schritt A) Mikroalgen dieses Umweltmedium reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium mindestens einen Nährstoff und/oder ein Nährmineral aufnehmen, wobei die Nährstoffe und/oder Nährmineralien ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor in einem zweiten Schritt B) im Anschluss an den ersten Schritt A) die Mikroalgen von dem Umweltmedium getrennt werden; in einem dritten Schritt C) im Anschluss an den zweiten Schritt B) die Mikroalgen aus dem Reinigungsschritt A) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, gemischt werden, um ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung zu erzeugen; und in einem Schritt D) im Anschluss and den dritten Schritt C) das Düngemittel aus Schritt C) auf bzw. in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturboden eingebracht wird.
Der Begriff „Düngemittel“ (wie auch „Dünger“) im Sinne der Erfindung bezieht sich auf eine Zusammensetzung zur Einbringung in oder Aufbringung auf einen landwirtschaftlichen Nutzboden, der der Lieferung von Nährstoffen an den Boden und die darauf gezogenen landwirtschaftlichen Kulturpfanzen sowie der Bodenverbesserung dient.
Der Begriff „Nährstoffeinbringung“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die Einbringung in oder Aufbringung auf einen landwirtschaftlichen Nutzboden, der der Lieferung von Nährstoffen an den Boden und die darauf gezogenen landwirtschaftlichen Kulturpfanzen. Der Begriff „Bodenverbesserung“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die qualitative Verbesserung eines landwirtschaftlichen Nutzbodens durch das Einbringen oder Aufbringen des Düngemittels, Düngers oder der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung, wodurch insbesondere mehr Kohlenstoff in den Boden gelangt.
Der Begriff „Kohle“ im Sinne der Erfindung bezieht sich prinzipiell auf jede Art von Kohle, wobeo insbesondere aktivierte Kohle, Holzkohle, Biokohle oder Pflenzenkohle bevorzugt sind. Ganz besonders bevorzugt ist eine pyrolytisch erzeugte Pflanzenkohle. Ein Beispiel ist Pflanzenkohle von HerCarbo, beispielsweise aus Kräutern oder Waldhackschnitzeln. Die Basis des erfindungsgemäßen Düngemittels soll insbesondere pyrolytisch erzeugte Pflanzenkohle bilden. Pflanzenkohle hat zwei wichtige Eigenschaften. Sie hat eine sehr große Oberfläche, die Nährstoffe und Wasser aufnehmen kann und Mikroorganismen als Lebensraum dient. Darüber hinaus ist ihre Struktur über mehrere Jahrzehnte stabil. Da sie meist zu über 90 % auf Kohlenstoff besteht, wird dieser dauerhaft der Atmosphäre entzogen. Es ist besonders bevorzugt, wenn die Kohle vorzugsweise in dem Düngemittel, dem Dünger oder der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung zu mindestens 50 Gew.-%, zu mindestens 75 Gew.-%, zu mindestens 90 Gew.-%, zu mindestens 95 Gew.-%, zu mindestens 99 Gew.-% oder zu 100 Gew.- % aus aktivierter Kohle, Pflanzenkohle und/oder Biokohle, vorzugsweise aus aktivierter Kohle bzw. aus Pflanzenkohle, insbesondere pyrolytisch erzeugter Pflanzenkohle besteht.
Bei der Saatguteinheit ist es besonders bevorzugt, wenn die Kohle vorzugsweise gemahlen ist, und/oder wenn die Korngröße der Kohle < 150 pm, < 200 pm, < 250 pm oder < 300 pm, insbesondere < 200 pm ist. Es ist auch besonders bevorzugt, wenn die Korngröße der Kohle < 150 pm, < 200 pm, < 250 pm oder < 300 pm, insbesondere < 200 pm ist oder oder 30 pm - 200 pm, 40 pm - 200 pm, 30 pm - 180 pm oder 50 pm - 150 pm, oder 80 pm - 120 pm ist. Es ist auch bevorzugt, wenn die Kohle in der „Schicht“ zu mindestens 50 Gew.-%, zu mindestens 75 Gew.-%, zu mindestens 90 Gew.-%, zu mindestens 95 Gew.-%, zu mindestens 99 Gew.-% oder zu 100 Gew.-% aus aktivierter Kohle, Pflanzenkohle und/oder Biokohle, vorzugsweise aus aktivierter Kohle bzw. aus Pflanzenkohle, insbesondere pyrolytisch erzeugter Pflanzenkohle besteht. Insbesondere enthält - Dank Ihrer Zusammensetzung - beispielsweise die Pflanzenkohle Spurenelemente, die dem aus dem Samen entstehenden Keimling zeitlich und räumlich unmittelbar zur Verfügung stehen. Der Begriff „Biokohle“ im Sinne der Erfindung bezieht sich ein stabiles, kohlenstoffhaltiges Beiprodukt, das aus der pflanzlichen oder tierischen Biomasseproduktion oder aus Bioabfall stammt.
Der Begriff „aktivierte Kohle“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf poröse feinkörnige Kohle mit großer innerer Oberfläche, die dadurch eine hohe Adsorption hat.
Der Begriff „Mikroalgenmischung“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf eine Mischung aquatischer Bestandteile, wobei die Mischung Mikroalgen bzw. mindestens einen Mikroalgenstamm enthält. Weitere Bestandteile können beispielsweise Cyanobakterien, Hefen oder Pilze sein, bzw. auch Makroalgen.
Der Begriff „Mikroalge“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf aquatische, unizelluläre Algen. Mikroalgen haben eine Größe von zwischen 1 und 900 pm und treten in Ketten, Klumpen oder vereinzelt auf. Sie kommen sowohl im Süßwasser wie im Salzwasser vor, wobei insbesondere Süßwassermikroalgen bevorzugt sind. Mikroalgen sind Bestandteil des Phytoplanktons. Insbesondere bezieht sich „Mikroalge“ auch auf einen einzelnen Mikroalgenstamm.
Der Begriff „Cyanobakterien“ (früher auch Blaualgen) im Sinne der Erfindung bezieht sich auf Bakterien, die oxygene Photosynthese betreiben. Cyanobakterien haben keinen Zellkern und sind meist einzellig. Insbesondere sind damit aquatische Cyanobakterien gemeint. Insbesondere bezieht sich „Cyanobakterien“ auch auf einen einzelnen Cyanobakterienstamm.
Der Begriff „Hefen“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf einzellige Pilze. Diese vermehren sichg durch Teilung oder Spossung, Insbesondere sind damit aquatische Hefen gemeint.
Der Begriff „Pilze“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf eukaryotische Lebewesen und im engeren Sinne hier mehrzellige. Insbesondere sind damit aquatische Pilze gemeint.
Der Begriff „Makroalge“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf mehrzellige aquatische Algen, insbesondere solche die eukaryotisch sind und Photosynthese betreiben. Insbesondere bezieht sich „Makroalge“ auch auf einen einzelnen Makroalgenstamm.
Der Begriff „beladene Mikroalge“ im Sinne der Erfindung definiert eine Mikroalge, die gegenüber Ihrer ursprüglichen, nativen Form (mit einer nativen Ausgangskonzentration eines Nährstoffes/Nährminerals) eine erhöhte Konzentration dieses Nährstoffs oder dieses Nährminerals aufweist.
Der Begriff „native Mikroalge“ im Sinne der Erfindung ist eine Mikroalge in einem Zusand bevor sie mit dem jeweiligen Umweltmedium in Kontakt gebracht wurde. Unter einer „nativen Mikroalge“ versteht man daher, dass diese nicht künstlich kultiviert wird bzw. vor ihrem Einsatz wurde.
Die Formuliering „die beladenen Mikroalgen eine gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöhte Konzentration mindestens eines dieser Nährstoffe oder Nährmineralien aufweisen“ bedeutet im Sinne der Erfindung, dass die Mikroalge im Vergleich zum Zustand der urspünglichen, nativen Mikroalge vor Einbringung in das Umeltmedium, in der sie eine native Ausgangskonzentration eines Nährstoffes/Nährminerals hat, eine erhöhte Konzentration dieses Nährstoffs oder dieses Nährminerals aufweist. Dabei wird diese Konzentration ausgedrückt als Verhältnis der Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w). Die Konzentration kann bestimmt werden, indem - in einem standardisierten Verfahren - eine Probe entnommen wird und - beispielsweise mit photometrischen Methoden - die Dichte bestimmt und daraus die Konzentration abgeleitet wird. Um den Nährstoffgehalt, wie z.B. Phosphor, zu bestimmen, kann die Probe auch weiterbearbeitet werden.
Der Begriff „native Ausgangskonzentration“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die Konzentration eines Nährstoffes/Nährminerals in der urspünglichen, nativen Mikroalge in deren Zustand vor Einbringung in das Umeltmedium. Die Ausgangskonzentration kann bestimmt werden, indem - in einem standardisierten Verfahren - eine Probe entnommen wird und - beispielsweise mit photometrischen Methoden - die Dichte bestimmt und daraus die Konzentration abgeleitet wird. Um den Nährstoffgehalt, wie z.B. Phosphor, zu bestimmen, kann die Probe auch weiterbearbeitet werden.
Der Begriff „Nährstoff“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf Stoffe, die eine Pflanze, insbesondere eine landwirtschaftliche Kulturpflanze, zum Wacshtum und zur Entwicklung braucht. Insbesondere sind dies Phosphor, Stickstoff, Kohlenstoff und Schwefel.
Der Begriff „Nährmineral“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf Mineralien, die eine Pflanze, insbesondere eine landwirtschaftliche Kulturpflanze, zum Wacshtum und zur Entwicklung braucht. Insbesondere sind dies Kalium, Magnesium und Bor. Der Begriff „Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf eine Zusammensetzung zur Einbringung in oder Aufbringung auf einen landwirtschaftlichen Nutzboden, der der Lieferung von Nährstoffen an den Boden und die darauf gezogenen landwirtschaftlichen Kulturpfanzen sowie der Bodenverbesserung dient.
Der Begriff „Umweltmedium“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die Medien, mit denen die Floar und Fauna in Kontakt steht, also prizipiell, Böden, Wasser und Luft. Insbesondere wird hierbei darunter die Luft und das Wasser und dort speiell Abwasser und Oberflächengewässer wie Bäche, Flüsse, Teiche und Seen verstanden.
Der Begriff „Reinigung eines Umweltmediums“ im Sinne der Erfindung ist die Entfernung bzw, Reduzierung der Konzentration an Stoffen in einem Umweltmedium, also im Sinne der Erfindung insbesondere die Entfernung/Reduzierung der Konzentration von Nährstoffen und Närmineralien aus dem Umweltmedium.
Der Begriff „Abwasser“ im Sinne der Erfindung bezieht sich insbesondere auf Wasser aus privaten Haushalten und der Industrie, das in kommunalen Kläranlagen gesammelt wird.
Der Begriff „Gewässer“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf Gewässer wie Bäche, Flüsse, Teiche und Seen.
Der Begriff „natürliche Gewässer“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf Bäche, Flüsse, Teiche und Seen, die natürlichen Ursrungs sind.
Der Begriff „stehendes Gewässer“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf Teiche und Seen, insbesondere solche die natürlichen Ursrungs sind.
Der Begriff „Oberflächengewässer“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf Gewässer an der Erdoberfläce, also insbesondere Bäche, Flüsse, Teiche und Seen.
Der Begriff „Trägerstoff“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf einen Stoff, der als physischer Träger für einen anderen dient. Im Sinne der Erfindung ist dies insbesondere die Kohle, die als Trägerstoff für die beladenen Mikroalgen dient, auf denen sich die Mikroalgen niederschlagen und an heften. Der Begriff „Dünger“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf eine Zusammensetzung zur Einbringung in oder Aufbringung auf einen landwirtschaftlichen Nutzboden, der der Lieferung von Nährstoffen an den Boden und die darauf gezogenen landwirtschaftlichen Kulturpfanzen sowie der Bodenverbesserung dient.
Der Begriff „Beladung von Mikroalgen“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf das Einbringen einer nativen Mikroalge in ein Umweltmedium mit dem Ziel und dem Ergebnis das daraus eine „beladene Mikroalge“ entsteht.
Der Begriff „Eutrophiertes Gewässer“ im Sinne der Erfindung ist ein Gewässer, insbesondere ein Oberflächengewässer oder ein natürliches Gewässer, in dem ein (gegenüber dem natürlichen/normalen Zustand) Überangebot an Nährstoffen vorliegt. Dies sind insbesondere Stickstoff und Phosphor. Die Nährstoffe gelangen als Einträge aus der Landwirtschaft, aus kommunalen Kläranlagen, aus der Industrie und aus dem Verkehr über die Flüsse und die Atmosphäre in die Gewässer und führen dort zu einem erhöhten Wachstum, insbesondere von Algen und Wasserpflanzen.
Der Begriff „Einbringung“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf das physische Einbringen der Mikroalge in das Umweltmedium.
Der Begriff „Entnahme“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die physische Eentnahme/die Entfernung der Mikroalge aus dem Umweltmedium.
Der Begriff „Mischen“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die Zusammenführung und innige Durchmischung des Ausgangsstoffe, insbesondere der Mikroalge und der Kohle.
Der Begriff „Spezies“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die spezifische Art der Mikroalge.
Der Begriff „Mikroalgen, die im Wasser absinken“ im Sinne der Erfindung bezeiht sich auf Mikroalgen, deren Dichte größer als die des sie umgebenen Umweltmediums, insbesondere des Abwassers oder Oberflächengewässers ist, so dass die Mikroalgen im Wasser absinken.
Der Begriff „Phosphat“ im Sinne der Erfindung bezieht sich zum einen auf elementares Phosphat aber auch auf Salze unter Beteiligung des Phosphors wie Phosphate, Phosphite oder Phosphide oder Komplexe unter Einschluß von Phosphor, sowie Phosphoroxide. Der Begriff „Stickstoff“ im Sinne der Erfindung bezieht sich zum einen auf elementaren Stickstoff aber auch auf Salze unter Beteiligung des Stickstoffs wie Nitrate, Nitriite oder Nitride oder Komplexe unter Einschluß von Stickstoff, sowie Stickoxide.
Der Begriff „Kohlenstoff“ im Sinne der Erfindung bezieht sich zum einen auf elementaren Kohlenstoff aber auch auf Salze unter Beteiligung des Kohlenstoffs wie Carbonate oder Komplexe unter Einschluß von Kohlenstoff, sowie Kohlenstoffoxide.
Der Begriff „Schwefel“ im Sinne der Erfindung bezieht sich zum einen auf elementaren Schwefel aber auch auf Salze unter Beteiligung des Schwefels wie Sulfate, Sulfite oder Sulfide oder Komplexe unter Einschluß von Schwefel, sowie Schwefeloxide.
Der Begriff „Kalium“ im Sinne der Erfindung bezieht sich zum einen auf elementares Kalium aber auch auf dessen Salze wie Kaliumsulfat, Kaliumnitrat, Kaliumphosphat oder Kaliumchlorid oder Komplexe unter Einschluß von Kalium, sowie Kaliumoxide.
Der Begriff „Magnesium“ im Sinne der Erfindung bezieht sich zum einen auf elementares Magnesium aber auch auf dessen Salze wie Magnesiumsulfat, Magnesiumnitrat, Magnesiumphosphat oder Magnesiumchlorid oder Komplexe unter Einschluß von Magnesium, sowie Magnesiumoxide.
Der Begriff „Bor“ im Sinne der Erfindung bezieht sich zum einen auf elementares Bor aber auch auf dessen Salze wie Borate oder Perborate oder Komplexe unter Einschluß von Bor, sowie Boroxide wie Borax oder Kernit.
Der Begriff „von dem Umweltmedium getrennt“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf die Entnahme der Mikroalge aus dem Umweltmedium, so dass dies physisch vom Umweltmedium getrennt ist.
Der Begriff „ausgedrückt als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w)“ im Sinne der Erfindung definiert die Konzentration in der das Gewicht des Nährstoffs/Nährminerals in der/den Mikroalge/n und das Gesamtgewicht der diese enthaltenden Mikroalge/n bestimmt wird und ins Verhältnis gesetzt wird. Der Begriff „Konzentration“ im Sinne der Erfindung bezieht sich insbesondere auf Gew % (w/w) ausgedrückt als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals in der/den Mikroalge/ zur Gesamtmasse der diese enthaltenden Mikroalge/n.
Der Begriff „frei verfügbarer Nährstoff“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf einen Nährstoff, der bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels, der Nährstoffzusammensetzung oder Düngers mit Wasser in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergeht. Insbesondere gehen dann 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% des Nährstoffes über, wobei sich 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% des Nährstoffes auf den Gesamtgehalt des frei verfügbaren Nährstoffs in dem Düngemittel, der Nährstoffzusammensetzung oder dem Dünger beziehen.
Der Begriff „landwirtschaftlich genutzten Kulturboden“ im Sinne der Erfindung betrifft Böden auf denen landwirtschaftliche Kulturpflanzen angepflanzt werden.
Der Begriff „Saatguteinheit“ im Sinne der Erfindung ist eine Einheit, die einen Samen und eine diesen mindestens teilweise umgebenden „Schicht“ umfasst, vorzugsweise aus einem Samen und einer diese mindestens teilweise umgebenden Schicht besteht. Vorzugsweise nimmt die Saatguteinheit die Form eines Pellets oder einer Pille ein. Ebenfalls vorzugsweise umhüllt die „Schicht“ den Samen (2) vollständig und/oder die „Schicht“ und der Samen sind/bilden das Pellet/die Pille. Die Saatguteinheit ist insbesondere auf das Standard-Mass für handelsübliche Drillmaschinen angepasst, so dass die Saatguteinheit beispielsweise einen Durchmesser (insbesondere bei eher kugeliger Form der Saatguteinheit) oder maximaler Achsenlänge (bei eher eliptischer Form der Saatguteinheit)von 2 mm bis 20 mm, von 3 mm bis 15 mm, von 5 mm bis 20 mm oder von 3 mm bis 10 mm aufweist. Insbesondere kann die Schicht den Samen in Forms mindestens einer, vorzugsweise mehrerer Teilschichten - mindestens teilweise, vorzugsweise ganz - umgeben. Dabei kann die Schicht auf den Samen in mehrerer Teilschichten aufgetragen werden. Vorzugsweise werden diese Teilschichten in einer Dicke von 0,1 bis 5 mm, oder 0,5 bis 3 mm, oder von 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm oder 5 mm aufgetragen, damit können - je nach Wahl - beispielsweise Saatguteinheiten mit einem Durchmesser (insbesondere bei eher kugeliger Form der Saatguteinheit) oder evtl, maximaler Achsenlänge (insbesondere bei eher eliptischer Form der Saatguteinheit) von 2 mm bis 20 mm, von 3 mm bis 15 mm, von 5 mm bis 20 mm oder von 3 mm bis 10 mm oder auch von 5 mm bis 10 mm hergestellt werden. Insbesondere kann damit ausreichend Material um das Samenkorn verteilt werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Der Begriff „Pellet“ oder „Pille“ im Sinne der Erfindung ist eine Form der „Saatguteinheit“, in der die “Schicht” den “Samen” mindestens teilweise oder (wenigstens fast) vollständig umhüllt, so dass die “Schicht” und der “Samen”, gebenenfalls mit einer “Hülle”, das Pellet/die Pille sind/bilden. Dabei wird die Masse, aus der die “Schicht” besteht, mittels eines Pelletierungs- oder Pillieru ngs- Vorgangs auf den Samen aufgbracht. Das Pellett/die Pille hat meist eine runde oder elliptische Form. Pellett und Pille werden im Rahmen dieses Textes gleichbedeutend verwendet.
Der Begriff „Samen“ im Sinne der Erfindung bezieht sich im Prinzip auf jede Art von Saatgut und umfasst insbesondere die Einzeleinheit eines solchen Saatguts. Insbesondere speziell kleinkörnige (<3,5mm) Saaten profitieren von der erfindungsgemäßen Saatguteinheit (Pelletierung/Pillierung), da diese dadurch auf das ober erwähnte Standard-Maß für handelsübliche Drillmaschinen angepasst werden können. Vorzugsweise ist der “Samen” ausgewählt aus Saaten für Möhren, Salate, Tomaten, Zuckerrüben, Futterrüben, Raps, Leindotter, Lein, Kohlgemüse, Rote Beete, Rettich, Pastinake, Sellerie, Petersilie, Schnittlauch, oder für Heilkräuter wie Baldrian, Thymian, Oregano, Spitzwegerich, oder Sonnenhut.
Der Begriff „Schicht“ im Sinne der Erfindung bezieht sich auf eine den Samen zumindest teilweise, insbesondere vollständig umhüllende Masse oder Matrix, beispielswese in Folge eines - optionale mehrfachen - Pelletierungs oder Pillierungsverfahres (optional in mehreren Unterschichten), die einen polymeren Superabsorber und einen Kleber biologischen Ursprungs und gegebenenfalls weitere Hilfsstoffe enthält. Der/ein Hauptbestandteil der Schicht ist beispielsweise Kohle (die eine Matrix bilden kann), wobei diese Kohle vorzugsweise ausgewählt ist aus aktivierter Kohle, Pflanzenkohle und/oder Biokohle. Vorzugsweise enthält die „Schicht“ zu 5 - 30 Gew.-% oder zu 10 - 20 Gew.-% einen polymeren Superabsorber. Die „Schicht“ kann vorzugsweise auch 1 - 15 Gew.-% Kleber biologischen Ursprungs, 5 - 30 oder 10 - 20 Gew.-% polymeren Superabsorber und 55 - 94 Gew.-% Kohle enthalten. Die „Schicht“ kann insbesondere auch 1 - 15 Gew.-% Kleber biologischen Ursprungs, 5 - 30 oder 10 - 20 Gew.-% polymeren Superabsorber, 1 - 20 oder 5 - 15 Gew.-% Nährstoffe oder Nährstoffelemente (sofern vorhanden), 1 - 10 Gew.-% Repellent- und/oder Fraßhemmer-Elemente (sofern vorhanden), 0.001 - 1 Gew.-% Stärkungsmittel oder Stärkungsmittel-Elemente (sofern vorhanden) enthalten, wobei der Rest der „Schicht“ aus Kohle besteht. Gegebenenfalls kann die „Schicht“ von einer Hülle umgeben sein. Es ist auch bevorzugt, wenn die „Schicht“ mindestens 50 Gew.-%, mindestens 75 Gew.-%, mindestens 90 Gew.-%, mindestens 94 Gew.-% oder mindestens 95 Gew.-% Kohle enthält. Vorzugsweise sind der Superabsorber und die gegebenenfalls weiteren Hilfsstoffe in der „Schicht“ - insbesondere als Partikel - eingebettet, und/oder der Kleber biologischen Ursprungs in der „Schicht“ und insbesondere in der Kohle, annähernd gleichmäßig oder homogen verteilt ist. Insbesondere kann die Schicht den Samen in Forms mindestens einer, vorzugsweise mehrerer Teilschichten - mindestens teilweise, vorzugsweise ganz - umgeben. Dabei kann die Schicht auf den Samen in mehrerer Teilschichten aufgetragen werden. Vorzugsweise werden diese Teilschichten in einer Dicke von 0,1 bis 5 mm, oder 0,5 bis 3 mm, oder von 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm oder 5 mm aufgetragen, damit können - je nach Wahl - beispielsweise Saatguteinheiten von 2 mm bis 20 mm, von 3 mm bis 15 mm, von 5 mm bis 20 mm oder von 3 mm bis 10 mm oder auch von 5 mm bis 10 mm hergestellt werden. Insbesondere kann damit ausreichend Material um das Samenkorn in der „Schicht“ verteilt werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Vorzugsweise kann das Material der Schicht (insbesondere der polymere Superabsorber und die Kohle, vorzugsweise ausgewählt aus aktivierter Kohle, Pflanzenkohle und/oder Biokohle, mit dem Kleber biologischen Ursprungs etc.) eine Korngröße von 30 pm - 180, 50 pm - 200 pm, oder von 50 pm - 150 pm oder von 80 pm - 120 pm aufweisen.
Die Basis der erfindungsgemäßen Saatguteinheit und insbesondere der Masse, aus der die „Schicht“ besteht, soll insbesondere pyrolytisch erzeugte Pflanzenkohle bilden. Pflanzenkohle hat zwei wichtige Eigenschaften. Sie hat eine sehr große Oberfläche, die Nährstoffe und Wasser aufnehmen kann und Mikroorganismen als Lebensraum dient. So schützt sie den Keimling vor Trockenperioden, senkt die Anforderungen an weitere Bodenbewässerungen und schafft ideale Wachstumsbedingungen. Darüber hinaus ist ihre Struktur über mehrere Jahrzehnte stabil. Da sie meinst zu über 90 % auf Kohlenstoff besteht, wird dieser dauerhaft der Atmosphäre entzogen.
Der Begriff „polymerer Superabsorber“ im Sinne der Erfindung wird definiert als ein Polymer, das in der Lage ist, ein Vielfaches seines Eigengewichts an polaren Flüssigkeiten aufzusaugen. Beispiele sind mineralische oder Stärkebasierendee Polyacrylate. Vorzugsweise dient der „polymere Superabsorber“ als Wasserspeicher- und Sprengmittel-Element dient, und/oder ist fest bzw. kristallin oder gleichzeitig fest und kristallin, und/oder ist vermahlen und/oder weist eine Korngrö ße von 100 pm - 350 pm oder von 150 pm - 300 pm oder von 175 pm - 225 pm auf. Der „polymere Superabsorber“ kann auch eine Korngröße von 30 pm - 180, 50 pm - 200 pm, oder von 50 pm - 150 pm oder von 80 pm - 120 pm aufweisen. Vorzugsweise ist der Superabsorber in der „Schicht“ - insbesondere als Partikel - eingebettet und/oder zu 5 - 30 Gew.-% oder zu 10 - 20 Gew.-% in der „Schicht“ enthalten. Vorzugsweise ist der “polymere Sperabsorber” ein Polyacrylamid oder eine vernetzte Arylamid/Acrylsäure, ein Polyacrylat, ein Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer, das gegebenenfalls quervernetzt sein kann, oder Mischungen davon. Besonders bevorzugt ist der “polymere Sperabsorber” ein Natriumpolyacrylat oder Kaliumpolyacrylat oder Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer Kalium- oder Natriumsalz oder ein quervernetztes Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer Kalium- oder Natriumsalz, eine vernetzte Arylamid/Acrylsäure in Form eines Kalium- oder Natriumsalzes oder Mischungen davon. Insbesondere bevorzugt ist der “polymere Sperabsorber” ein Kaliumpolyacrylat oder Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer Kaliumsalz oder ein quervernetztes Acrylamid/Acrylsäure- Copolymer Kaliumsalz oder eine vernetzte Arylamid/Acrylsäure in Form eines Kaliumsalzes oder Mischungen davon. Ein besonders bevozugtes Beispiel ist Stockosorb®. Alternativ ist der “polymere Sperabsorber“ ein biologischer polymerer Superabsorber ist, ausgewählt aus einem Cellulose- oder Lignin-basierten Hydrogel oder einem Naturkautschuk-Derivat, vorzugsweise ausgewählt aus einem Cellulose- oder Lignin-basierten Hydrogel. Ein besonders bevozugtes Beispiele sind Polyter GT oder Agrobiogel.
Der Begriff „Kleber biologischen Ursprungs“ im Sinne der Erfindung wird definiert als jede Form von bindendem Material biologischen Ursprungs, dass die Bestandteile der „Schicht“ wie z.B. die Kohle/Pflanzenkohle bindet und mit dem polymeren Superabsorber und gegebenenfalls den Hilfsstoffen in der „Schicht“ einbindet, wobei die „Schicht“ auch - beispielsweise bei einem Pellet - mit dem Samen (oder um ihn herum) verbunden wird. Vorzugsweise ist der Kleber biologischen Ursprungs ein proteinhaltiger Kleber, insbesondere ein Kleber auf Glutin-Basis, ein Kleber auf Fibrin-Basis, ein Kleber auf Basis der Aminosäure DPPA oder ein Fischleim. Besonders bevorzugt ist der Kleber biologischen Ursprungs ein Fischleim aus Kaltwasserfisch. Der Kleber biologischen Ursprungs kann auch Zuschlagsstoffe wie Gummi arabicum oder Proteinhydrolysat enthalten. Vorzugsweise ist der Kleber biologischen Ursprungs in der „Schicht“ und insbesondere in der Kohle annähernd gleichmäßig oder homogen verteilt. Die „Schicht“ kann vorzugsweise 1 - 15 Gew.-% Kleber biologischen Ursprungs enthalten.
Der Begriff „Hülle“ im Sinne der Erfindung wird definiert als feste Umfüllung der Saatguteinheit, wobei die Hülle die Schicht vorzugsweise (fast) vollständig einschließt. Vorzugsweise besteht die Hülle aus Gelatine, Cellulose, Carrageen, Stärke oder Leim.
Der Begriff „Hilfsstoffe“ im Sinne der Erfindung wird definiert als Stoffe, die dem aus dem Samen entstehenden Keimling zeitlich und räumlich unmittelbar zur Verfügung stehen und zusätzliche Biostimulanzen bieten, um eine hohe Keim- und Wachstumsrate sicherzustellen. Insbesondere umfassen die Hilfsstoffe Nährstoffe oder Nährstoffelemente, Repellentien oder Fraßhemmer- Elemente und Stärkungsmittel oder Stärkungsmittel-Elemente. Vorzugsweise sind die Hilfsstoffe in der „Schicht“ eingebettet, insbesondere sind die Hilfsstoffe in der „Schicht“ als Partikel eingebettet. Die “Schicht” kann vorzugsweise 1 - 20 oder 5 - 15 Gew.-% Nährstoffe oder Nährstoffelemente (sofern vorhanden), 1 - 10 Gew.-% Repellentien und/oder Fraßhemmer- Elemente (sofern vorhanden) und 0.001 - 1 Gew.-% Stärkungsmittel oder Stärkungsmittel- Elemente (sofern vorhanden) enthalten.
Der Begriff „Nährstoffe oder Nährstoffelemente“ im Sinne der Erfindung wird definiert als Makro- u. Mikronährstoffe, die dem aus dem Samen entstehenden Keimling zeitlich und räumlich unmittelbar zur Verfügung stehen. Vorzugsweise sind dies Düngemittel, beispielsweise auf Proteinbasis wie z.B. Vinasse/Schlempe oder Proteinhydrolysate. Vorzugsweise sind die Nährstoffe oder Nährstoffelemente auf organischer Basis wobei diese vorzugsweise Düngemittel auf Proteinbasis sind, vorzugsweise Vinasse/Schlempe oder Proteinhydrolysate. Die “Schicht” kann vorzugsweise 1 - 20 oder 5 - 15 Gew.-% Nährstoffe oder Nährstoffelemente (sofern vorhanden) enthalten. Vorzugsweise sind die „Nährstoffe oder Nährstoffelemente“ in der „Schicht“ - insbesondere als Partikel - eingebettet. Insbesondere sind diese Nährstoffe die oben beschriebenen Mikroalgen und Mikroalgenmischungen, insbesondere in Verbindung mit der Kohle in der Hülle.
Insbesondere wird die Pflanzenkohle mit einem organischen Dünger „aufgeladen“ werden. Dieser Dünger steht dem Keimling zeitlich und räumlich unmittelbar zur Verfügung und bietet zusätzliche Biostimulanzen. So wird eine hohe Keim- und Wachstumsrate sichergestellt. Dieser Dünger im Sinne der Erfindung enthält insbesondere die oben beschriebenen Mikroalgen und Mikroalgenmischungen, insbesondere in Verbindung mit der Kohle in der Hülle.
Der Begriff „Repellent- und/oder Fraßhemmer-Elemente“ im Sinne der Erfindung wird definiert als als Stoffe, die dem aus dem Samen entstehenden Keimling zeitlich und räumlich unmittelbar vor Schädigung urch Schädlinge schützen. Insbesondere beruhen die erfindungsgemäß eingesetzten Repellentien und Fraßhemmer Elemente auf Aroma- oder Extraktbasis, vorzugsweise auf Pflanzen- und/oder Aromen-Extrakt-Basis, insbesondere auf ätherische Pflanzen- und/oder Aromen-Extrakt-Basis. Insbesondere sind die efindungsgemäß eingesetzten Repellentien und Fraßhemmer Elemente Extrakte aus Cayennepfeffer, Neembaum Ingwer, Oregano, Geranien (insbesondere aus südafrikanischer Kapland Geranie), Zistosenkraut oder Thymian. Vorzugsweise sind die erfindungsgemäß eingesetzten Repellentien und Fraßhemmer Elemente (sofern vorhanden) in der “Schicht” eingebettet, wobei die Repellent- und/oder Fraßhemmer-Elemente (sofern vorhanden) zu 1 - 10 Gew.-% in der „Schicht“ vorliegen. Vorzugsweise sind die “Repellent- und/oder Fraßhemmer-Elemente” in der „Schicht“ - insbesondere als Partikel - eingebettet. Der Begriff „Stärkungsmittel oder Stärkungsmittel-Elemente“ im Sinne der Erfindung wird definiert als Mittel, die dazu bestimmt sind, die Pflanze fit zu machen und zudem gesund zu halten. Sie können bei Pflanzen beispielsweise die Frostresistenz erhöhen, die Nährstoffnutzung optimieren und das Pflanzenwachstum verbessern. Ein Pflanzenstärkungsmittel versorgt weder die Pflanze mit Nährstoffen, noch bekämpft es Wildkräuter oder einen Parasiten.Wenn die Pflanze jedoch erst einmal krank ist, können Pflanzenstärkungsmittel die Krankheit nicht bekämpfen. Nach der Überwindung der Krankheit können Pflanzenstärkungsmittel jedoch wiederum helfen, das Pflanzenwachstum und die Regeneration zu beschleunigen. Ein bevorzugtes Stärkungsmittel oder Stärkungsmittel-Element ist ein aus Pechnelke und Lupine gewonnener stärkender Wirkstoff. Vorzugsweise liegen die Stärkungsmittel oder Stärkungsmittel- Elemente (sofern vorhanden) zu 0.001 - 1 Gew.-% in der „Schicht“ vor. Vorzugsweise sind die “Stärkungsmittel oder Stärkungsmittel-Elemente” in der „Schicht“ - insbesondere als Partikel - eingebettet
BESCHREIBUNG DER ABBILDUNGEN
Fig. 1) zeigt schematische eine erfindungsgemäße Saatguteinheit (1 ) in Form eines Pellets mit einem Samen (2), einer Schicht (3) (aus Kohle mit einem Kleber biologischen Ursprungs (4)), einem polymeren Superabsorber (5), einer Hülle (9), Nährstoffen (6), Repellentien und Fraßhemmer-Elementen (7) und Stärkungsmitteln (8).
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
Wie oben gesagt ist ein Haupt-Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung umfassend
Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, und eine Mikroalgenmischung, die mindestens Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm und Cyanobakterien aus mindestens einem Cyanobakterienstamm enthält. Optional enthält die Mikroalgenmischung auch Hefen und/oder Pilze.
Wie oben gesagt ist ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Dünger zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung, der durch mindestens die folgenden Schritte herstellbar ist a) Entnahme einer Mischung enthaltend Mikroalgen (Mikroalgenmischung) aus einem Gewässer, vorzugsweise aus einem natürlichen Gewässer, und b) Mischen der Mikroalgenmischung aus Schritt a) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, zur Herstellung des Düngers.
In einer alternativen Ausführungsorm wird der Schritt a) als Kultivierung von Mikroalgen (Mikroalgenmischung) in einem Bioreaktor durchgeführt.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngers wird die Mikroalgenmischung aus einem eutrophierten natürlichen Gewässer und/oder einem stehenden natürlichen Gewässer entnommen wird, vorzugsweise einem eutrophierten stehenden natürlichen Gewässer entnommen.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngers enthält die Mikroalgenmischung neben den Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm auch Cyanobakterien aus mindestens einen Cyanobakterienstammt, und enthält optional Hefen und/oder Pilze.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers liegt mindestens ein Nährstoff A zu über 50% (bezogen auf den Gesamtgehalt des Nährstoffs in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vor, wobei der Nährstoff A ausgewählt ist aus Phosphor oder Stickstoff; oder liegen mindestens zwei Nährstoffe A und B zusammen zu über 50% (bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vor, wobei die Nährstoffe A und B Phosphor und Stickstoff sind.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers liegt mindestens ein Nährstoff A zu über 90% oder zu über 95%, vorzugsweise zu über 98%, insbesondere zu über 99% in der Mikroalgenmischung vor; oder liegen mindestens zwei Nährstoffe A und B zusammen zu über 90% oder zu über 95%, vorzugsweise zu über 98%, insbesondere zu über 99% in der Mikroalgenmischung vor, wobei die Nährstoffe A und B Phosphor und Stickstoff sind.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers ist der mindestens eine Nährstoff A ein frei verfügbarer Nährstoff, insbesondere ist der eine Nährstoff A ein Nährstoff, der bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels, der Nährstoffzusammensetzung oder Düngers mit Wasser, zu 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergeht, wobei sich dann die 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% auf den Gesamtgehalt des frei verfügbaren Nährstoffs A in dem Düngemittel, der Nährstoffzusammensetzung oder dem Dünger beziehen; oder sind die mindestens zwei Nährstoffe A und B frei verfügbare Nährstoffe, insbesondere dass die zwei Nährstoffe A und B Nährstoffe sind, die bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels, der Nährstoffzusammensetzung oder Düngers mit Wasser, zu 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergehen, wobei sich dann die 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% auf den Gesamtgehalt der frei verfügbaren Nährstoffe A und B in dem Düngemittel, der Nährstoffzusammensetzung oder dem Dünger beziehen.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers liegt das Verhältnis zwischen Mikroalgen und Cyanobakterien in der Mikroalgenmischung zwischen 5 Gew.-% zu 95 Gew.-% und 95 Gew.-% zu 5 Gew.-%. Vorzugseise liegt es zwischen 10 Gew.-% zu 90 Gew.-% und 90 Gew.-% zu 10 Gew.-%, oder zwischen 20 Gew.-% zu 80 Gew.-% und 80 Gew.-% zu 20 Gew.-%, oder zwischen 30 Gew.-% zu 70 Gew.-% und 70 Gew.-% zu 30 Gew.-%
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers gilt für die genannten Mikroalgen in der Mikroalgenmischung, dass sie
- aquatische Lebewesen sind, unizellulär sind,
Photosynthese betreiben,
- eine Größe von 5 gm bis 900 gm haben, und/oder eukaryotische Lebewesen sind; vorzugsweise dass die genannten Mikroalgen in der Mikroalgenmischung
- aquatische Lebewesen sind, unizellulär sind,
Photosynthese betreiben,
- eine Größe von 5 gm bis 900 gm haben, und eukaryotische Lebewesen sind. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers beträgt das Gewichtsverhältnis zwischen der Mikroalgenmischung und der Kohle 1 : > 3 beträgt, vorzugsweise 1 : > 5 oder 1 : > 10; und/oder besteht mindestens 80 % des Gesamtgewichts des Düngemittels oder des Düngers aus Kohle und der Mikroalgenmischung, vorzugsweise mindestens 90% oder mindestens 95%, insbesondere vorzugsweise 100%.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers liegen die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% (bezogen auf den jeweiligen Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vor; vorzugsweise sind die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff frei verfügbare Nährstoffe, die jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% (bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe als frei verfügbare Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vorliegen; besonders bevorzugt sind die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff frei verfügbare Nährstoffe sind, die bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels, der Nährstoffzusammensetzung oder Düngers mit Wasser, zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergehen, und dass diese jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% (bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe als frei verfügbare Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vorliegen.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Düngemittels oder erfindungsgemäßen Düngers liegen in dem Düngemittel oder dem Dünger Phosphor und Stickstoff zu über 50%, vorzugsweise 90% oder 95%, insbesondere 98% oder 99% bezogen auf den jeweiligen Gesamtgehalt, in der Mikroalgenmischung vor und/oder beträgt in dem Düngemittel oder dem Dünger das molekulare Verhältnis von Stickstoff zu Phosphor (N:P) zwischen 10:1 und 25:1 , vorzugsweise zwischen 15:1 und 22:1 , insbesondere ungefähr 16:1 .
Insbesondere ist es bevorzugt, wenn das Verhältnis der „Redfield Ratio“ entspricht.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Saatguteinheit (1 ) in Form eines Pellets umfassend mindestens einen Samen (2) und eine Schicht (3), umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, einen körnigen polymeren Superabsorber (5) und einen Kleber biologischen Ursprungs (4); sowie gegebenenfalls eine Hülle (9) und weitere Hilfsstoffe, wobei die Schicht (3) den Samen (2) mindestens teilweise einschließt, wobei
- der polymere Superabsorber (5) ein Polyacrylamid, eine vernetzte Arylamid/Acrylsäure, ein Polyacrylat oder ein Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer ist,
- die Schicht (3) zu mindestens 50 Gew.-% aus der Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, besteht, und
- der polymere Superabsorber (5) eine Korngröße von 50 pm - 400 pm aufweist, wobei die Saatguteinheit (1 ) ein erfindungsgemäßes Düngemittel oder einen erfindungsgemäßen Dünger enthält.
In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Saatguteinheit (1 ) liegt das erfindungsgemäße Düngemittel oder der erfindungsgemäße Dünger als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vor und/oder in Verbindung mit der Kohle in der Schicht (3) vor, vorzugsweise in Verbindung mit der Kohle als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vor.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine besondere Saatguteinheit (1 ) in Form eines Pellets umfassend mindestens einen Samen (2) und eine Schicht (3), umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, einen körnigen polymeren Superabsorber (5) und einen Kleber biologischen Ursprungs (4); sowie gegebenenfalls eine Hülle (9) und weitere Hilfsstoffe, wobei die Schicht (3) den Samen (2) mindestens teilweise einschließt, wobei
- der polymere Superabsorber (5) ein Polyacrylamid, eine vernetzte Arylamid/Acrylsäure, ein Polyacrylat oder ein Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer ist,
- die Schicht (3) zu mindestens 50 Gew.-% aus der Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, besteht, und - der polymere Superabsorber (5) eine Korngröße von 50 pm - 400 pm aufweist, wobei die besondere Saatguteinheit (1 ) ein mindestens einen Makroalgen- und/oder Mikroalgen- und/oder Cyanobakterienstamm oder eine Mischung davon, oder eine Mischung aus Makroalgen und/oder Mikroalgen und/oder Cyanobakterien und/oder Hefen und/oder Bakterien und/oder Pilzen enthält, die mindestens phototrophe, und/oder chemotrophe und/oder heterotrophe Organismen sind.
In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen besonderen Saatguteinheit liegt der Makroalgen- und/oder Mikroalgen- und/oder Cyanobakterienstamm oder eine Mischung davon, oder eine Mischung aus Makroalgen und/oder Mikroalgen und/oder Cyanobakterien und/oder Hefen und/oder Bakterien und/oder Pilzen, als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vor, und/oder in Verbindung mit der Kohle in der Schicht (3) vor, vorzugsweise in Verbindung mit der Kohle als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vor.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Hersetllung eines erfindungsgemäßen Düngemittels wobei
• Mikroalgen in einem Mikroalgengemisch zusammen mit Cyanobakterien aus einem (natürlich und/oder eutrophierten) Gewässer entnommen werden, und
• die Mikroalgen mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, zur Herstellung des Düngemittels gemischt werden.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Reinigung eines Umweltmediums, insbesondere der Luft, eines Abwassers oder Oberflächengewässers mit erhöhter Konzentration eines Nährstoffs oder Nährminerals ausgewählt aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, sowie zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung in Kulturboden, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt A) Mikroalgen das Umweltmedium, insbesondere die Luft, ein Abwasser oder ein Oberflächengewässer mit erhöhter Konzentration mindestens eines dieses/dieser Nährstoffs/Nährmineralien reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium diese Nährstoffe/Nährmineralien aufnehmen; in einem zweiten Schritt B) im Anschluss an den ersten Schritt A) die Mikroalgen von dem Umweltmedium getrennt werden; in einem dritten Schritt C) im Anschluss an den zweiten Schritt B) Mikroalgen aus dem Reinigungsschritt A) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, als Trägerstoff gemischt werden, um ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung zu erzeugen; und in einem Schritt D) im Anschluss and den dritten Schritt C) das Düngemittel aus Schritt C) auf bzw. in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturboden eingebracht wird.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Entsorgen von Mikroalgen, die zur Reinigung von Umweltmedien, insbesondere der Luft, Abwässern oder Oberflächengewässern eingesetzt wurden, wobei in einem ersten Schritt A) Mikroalgen dieses Umweltmedium reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium Nährstoffe/Nährmineralien, wobei die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, aufnehmen; bzw. in einem ersten Schritt A) Mikroalgen dieses Umweltmedium reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium mindestens einen Nährstoff und/oder ein Nährmineral aufnehmen, wobei die Nährstoffe und/oder Nährmineralien ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor; in einem zweiten Schritt B) im Anschluss an den ersten Schritt A) die Mikroalgen von dem Umweltmedium getrennt werden; in einem dritten Schritt C) im Anschluss an den zweiten Schritt B) die Mikroalgen aus dem Reinigungsschritt A) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, gemischt werden, um ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung zu erzeugen; und in einem Schritt D) im Anschluss and den dritten Schritt C) das Düngemittel aus Schritt C) auf bzw. in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturboden eingebracht wird.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Reinigung eines Umweltmediums oder des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Entsorgen von Mikroalgen ist das genannte Umweltmedium ein eutrophiertes Gewässer.
AUSFÜHRUNGSFORMEN:
Die Erfindung wird insbesondere durch die folgende Aufstellung von Ausführungsformen dargestellt:
A1 ) Düngemittel B zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, und beladene Mikroalgen.
A2) Düngemittel B nach der Ausführungsform A1 ), dadurch gekennzeichnet, dass dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen eine gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöhte Konzentration mindestens eines Nährstoffs oder Nährminerals aufweisen, wobei die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor;
A3) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A2), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den beladenen Mikroalgen und der Kohle 1 : > 3 beträgt; und/oder
- mindestens 80 % des Gesamtgewichts des Düngemittel Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht.
A4) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A3), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den beladenen Mikroalgen und der Kohle 1 : > 3 beträgt.
A5) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A4), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den beladenen Mikroalgen und der Kohle 1 : > 4 oder 1 : > 5 beträgt.
A6) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A5), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 80 % des Gesamtgewichts des Düngemittel Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht.
A7) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A5), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 90 % des Gesamtgewichts des Düngemittel Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht.
A8) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A5), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 95 % des Gesamtgewichts des Düngemittel Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht. A9) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A8), dadurch gekennzeichnet, dass die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff und/oder Schwefel, vorzugsweise ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff oder Phosphat und Stickstoff.
A10) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A9), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Phosphat ist.
A11 ) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A9), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Stickstoff ist.
A12) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A9), dadurch gekennzeichnet, dass die Nährstoffe Phosphat und Stickstoff sind.
A13) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A9), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Kohlenstoff ist.
A14) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A9), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Schwefel ist.
A15) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A9), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Bor ist.
A16) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A15), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen nur einer Spezies angehören.
A17) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A15), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen ausgewählt sind aus mehr als einer Spezies.
A18) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A17), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen sind, die im Wasser absinken.
A19) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A18), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen mit Pilzen und/oder Hefen gemischt sind. A20) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A19), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B - ausgedrückt als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) - um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist,
- vorzugsweise um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist;
- insbesondere um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist; oder
- besonders bevorzugt um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist.
A21 ) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A19), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A22) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A19), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt. A23) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A19), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A24) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A19), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A25) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist,
Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist,
- vorzugsweise die Konzentration um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist; insbesondere die Konzentration um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist; oder
- besonders bevorzugt die Konzentration um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist.
Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A26) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A27) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A28) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt. A29) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A30) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 100 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A31 ) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 200 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A32) Düngemittel B nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A24), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B um > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in dem Düngemittel B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A33) Verfahren zur Herstellung eines Düngemittel Bs nach einer der Ausführungsformen A1 ) bis A32), dadurch gekennzeichnet, dass
• native Mikroalgen in ein eutrophiertes Gewässer eingesetzt werden, wobei die Mikroalgen aus dem eutrophierten Gewässer Nährstoffe/Nährmineralien aufnehmen, so dass beladene Mikroalgen entstehen;
• die beladenen Mikroalgen aus dem Gewässer entnommen werden, und
• die Mikroalgen mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, zur Herstellung des Düngemittel Bs gemischt werden.
A40) Verfahren zur Reinigung eines Umweltmediums, insbesondere der Luft, eines Abwassers oder Oberflächengewässers mit erhöhter Konzentration eines Nährstoffs oder Nährminerals ausgewählt aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, sowie zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung in Kulturboden, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt A) Mikroalgen zur Reinigung des Umweltmediums, insbesondere der Luft, eines Abwassers oder eines Oberflächengewässers mit erhöhter Konzentration dieses/dieser Nährstoffs/Nährmineralien - eingesetzt werden, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium diese Nährstoffe/Nährmineralien aufnehmen, so dass beladene Mikroalgen entstehen; in einem zweiten Schritt B) im Anschluss an den ersten Schritt A) die beladenen Mikroalgen von dem Umweltmedium getrennt werden; in einem dritten Schritt C) im Anschluss an den zweiten Schritt B) Mikroalgen aus dem Reinigungsschritt A) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, als Trägerstoff gemischt werden, um ein Düngemittel B zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung zu erzeugen; und in einem Schritt D) im Anschluss and den dritten Schritt C) das Düngemittel B aus Schritt C) auf bzw. in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturboden eingebracht wird. A41 ) Verfahren zur Reinigung eines Umweltmediums nach Ausführungsformen A40), dadurch gekennzeichnet, dass das genannte Umweltmedium ein eutrophiertes Gewässer ist.
A50) Verfahren zum Entsorgen von Mikroalgen, die zur Reinigung von Umweltmedien, insbesondere der Luft, Abwässern oder Oberflächengewässern eingesetzt wurden, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt A) native Mikroalgen zur Reinigung dieses Umweltmediums eingesetzt werden, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium Nährstoffe/Nährmineralien, wobei die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, aufnehmen, so dass beladene Mikroalgen entstehen; in einem zweiten Schritt B) im Anschluss an den ersten Schritt A) die beladenen Mikroalgen von dem Umweltmedium getrennt werden; in einem dritten Schritt C) im Anschluss an den zweiten Schritt B) die beladenen Mikroalgen aus dem Reinigungsschritt A) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, gemischt werden, um ein Düngemittel B zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung zu erzeugen; und in einem Schritt D) im Anschluss and den dritten Schritt C) das Düngemittel B aus Schritt C) auf bzw. in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturboden eingebracht wird.
A51 ) Verfahren zum Entsorgen von Mikroalgen nach Ausführungsform A50), dadurch gekennzeichnet, dass das genannte Umweltmedium ein eutrophiertes Gewässer ist.
A60) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung, dadurch herstellbar dass in einem ersten Schritt Mikroalgen zur Reinigung eines Umweltmediums, insbesondere der Luft, des Abwassers oder eines Oberflächengewässers eingesetzt werden, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium, insbesondere aus dem Abwasser oder dem Oberflächengewässer, Nährstoffe oder Nährmineralien aufnehmen, wobei die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, so dass beladene Mikroalgen entstehen, und die beladenen Mikroalgen mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, als Trägerstoff gemischt werden, wobei die beladenen Mikroalgen eine gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöhte Konzentration mindestens eines dieser Nährstoffe oder Nährmineralien aufweisen. A61 ) Dünger B zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung herstellbar durch mindestens die folgenden Schritte: a) die Beladung von Mikroalgen durch die Einbringung nativer Mikroalgen in ein eutrophiertes Gewässer, b) Entnahme beladener Mikroalgen aus dem Gewässer, und c) Mischen der Mikroalgen mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, zur Herstellung des Dünger Bs.
A62) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ), dadurch gekennzeichnet, dass dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen eine gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöhte Konzentration mindestens eines Nährstoffs oder Nährminerals aufweisen, wobei die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor.
A63) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A62), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den beladenen Mikroalgen und der Kohle 1 : > 3 beträgt; und/oder
- mindestens 80 % des Gesamtgewichts der Landwirtschaftlichen
Nährstoffzusammensetzung oder des Dünger Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht.
A64) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A63), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den beladenen Mikroalgen und der Kohle 1 : > 3 beträgt.
A65) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A63), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den beladenen Mikroalgen und der Kohle 1 : > 4 beträgt.
A66) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A63), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den beladenen Mikroalgen und der Kohle 1 : > 5 beträgt. A67) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A66), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 80 % des Gesamtgewichts der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder des Dünger Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht.
A68) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A66), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 90 % des Gesamtgewichts der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder des Dünger Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht.
A69) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A66), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 95 % des Gesamtgewichts der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder des Dünger Bs aus Kohle und beladenen Mikroalgen besteht.
A70) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A69), dadurch gekennzeichnet, dass die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff und/oder Schwefel, vorzugsweise ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff oder Phosphat und Stickstoff.
A71 ) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A70), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Phosphat ist.
A72) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A70), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Stickstoff ist.
A73) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A70), dadurch gekennzeichnet, dass die Nährstoffe Phosphat und Stickstoff sind. A74) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A70), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Kohlenstoff ist.
A75) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A70), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Schwefel ist.
A76) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A70), dadurch gekennzeichnet, dass der Nährstoff Bor ist.
A77) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A76), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen nur einer Spezies angehören.
A78) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A76), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen ausgewählt sind aus mehr als einer Spezies.
A79) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A78), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen sind, die im Wasser absinken.
A80) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A79), dadurch gekennzeichnet, dass die beladenen Mikroalgen mit Pilzen und/oder Hefen gemischt sind.
A81 ) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A80), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B - ausgedrückt als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) - um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, - vorzugsweise um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist;
- insbesondere um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist; oder
- besonders bevorzugt um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist.
A82) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A80), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A83) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A80), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A84) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der
Ausführungsform A60)/A61 ) A80), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der
Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A85) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A80), dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A86) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff / das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist,
- vorzugsweise die Konzentration um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist; insbesondere die Konzentration um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist; oder
- besonders bevorzugt die Konzentration um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist.
Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A87) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 50 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A88) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 60 %, > 70 %, > 80 %, > 90 %, > 100 %, > 120 %, > 140 %, > 160 %, > 180 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 350 %, > 400 %, > 450 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A89) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 100 %, > 150 %, > 200 %, > 250 %, > 300 %, > 400 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A90) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 100 % oder > 200 % oder > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A91 ) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 100 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A92) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 200 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
A93) Landwirtschaftliche Nährstoffzusammensetzung oder Dünger B nach der Ausführungsform A60)/A61 ) bis A85), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff/das mindestens eine Nährmineral dessen/deren Konzentration in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B um > 500 % gegenüber der nativen Ausgangskonzentration erhöht ist, Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, vorzugsweise Stickstoff und/oder Phosphat ist. Dabei wird vorzugsweise die Konzentration des oder der Nährstoffe(s)/Nährmineral(s)ien bezüglich mindestens eines der Nährstoffe/Nährmineralien in den beladenen Mikroalgen in der Landwirtschaftlichen Nährstoffzusammensetzung oder in dem Dünger B als Verhältnis Masse des Nährstoffes/Nährminerals zur Gesamtmasse der Mikroalgen als % (w/w) ausgedrückt.
Die Erfindung wird insbesondere ganz besonder durch die folgende Aufstellung von Ausführungsformen dargestellt, wobei die folgenden Ausführungsformen auch mutatis mutandis die Form annehmen dürfen, die oben für Ausführungsformen des Düngers B oder des Düngemittels B aufgelistet sind:
A101 ) Dünger zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung herstellbar durch mindestens die folgenden Schritte: a) Entnahme einer Mischung enthaltend Mikroalgen (Mikroalgenmischung) aus einem natürlichen Gewässer, und b) Mischen der Mikroalgenmischung aus Schritt a) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, zur Herstellung des Düngers.
A102) Dünger gemäß Ausführungsform A101 ), wobei die Mikroalgenmischung aus einem eutrophierten natürlichen Gewässer und/oder einem stehenden natürlichen Gewässer entnommen wird, vorzugsweise einem eutrophierten stehenden natürlichen Gewässer entnommen wird. A103) Dünger gemäß einer der Ausführungsformen A101 ) oder A102), wobei die Mikroalgenmischung neben den Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm auch Cyanobakterien aus mindestens einen Cyanobakterienstamm enthält, und optional Hefen und/oder Pilze enthält.
A104) Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, und eine Mikroalgenmischung, die mindestens Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm und Cyanobakterien aus mindestens einem Cyanobakterienstamm enthält, und
- optional Hefen und/oder Pilze enthält.
A105) Düngemittel nach Ausführungsform A104) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Nährstoff A zu über 50% (bezogen auf den Gesamtgehalt des Nährstoffs in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vorliegt, wobei der Nährstoff A ausgewählt ist aus Phosphor oder Stickstoff; oder dass mindestens zwei Nährstoffe A und B zusammen zu über 50% (bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vorliegen, wobei die Nährstoffe A und B Phosphor und Stickstoff sind.
A106) Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) oder A105) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 )-A103) und A105), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Nährstoff A zu über 90% oder zu über 95%, vorzugsweise zu über 98%, insbesondere zu über 99% in der Mikroalgenmischung vorliegt; oder mindestens zwei Nährstoffe A und B zusammen zu über 90% oder zu über 95%, vorzugsweise zu über 98%, insbesondere zu über 99% in der Mikroalgenmischung vorliegen, wobei die Nährstoffe A und B Phosphor und Stickstoff sind.
A107) Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A106) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis A106), dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff A ein frei verfügbarer Nährstoff ist, insbesondere dass der eine Nährstoff A ein Nährstoff ist, der bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels, der Nährstoffzusammensetzung oder Düngers mit Wasser in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergeht, wobei sich dann die 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% auf den Gesamtgehalt des frei verfügbaren Nährstoffs A in dem Düngemittel, der Nährstoffzusammensetzung oder dem Dünger beziehen; oder die mindestens zwei Nährstoffe A und B frei verfügbare Nährstoffe sind, insbesondere dass die zwei Nährstoffe A und B Nährstoffe sind, die bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels, der Nährstoffzusammensetzung oder Düngers mit Wasser, zu 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergehen, wobei sich dann die 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% auf den Gesamtgehalt der frei verfügbaren Nährstoffe A und B in dem Düngemittel, der Nährstoffzusammensetzung oder dem Dünger beziehen.
A108) Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A107) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A103) und A105) bis A107), dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis zwischen Mikroalgen und Cyanobakterien in der Mikroalgenmischung zwischen 5 Gew.-% zu 95 Gew.-% und 95 Gew.-% zu 5 Gew.-% liegt.
A109) Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A108) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Mikroalgen in der Mikroalgenmischung
- aquatische Lebewesen sind, unizellulär sind, Photosynthese betreiben,
- eine Größe von 5 gm bis 900 gm haben, und/oder eukaryotische Lebewesen sind; vorzugsweise dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Mikroalgen in der Mikroalgenmischung
- aquatische Lebewesen sind, unizellulär sind, Photosynthese betreiben,
- eine Größe von 5 gm bis 900 gm haben, und eukaryotische Lebewesen sind.
A110) Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A109) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis A109), dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen der Mikroalgenmischung und der Kohle 1 : > 3 beträgt, vorzugsweise 1 : > 5 oder 1 : > 10 beträgt; und/oder mindestens 80 % des Gesamtgewichts des Düngemittels oder des Düngers aus Kohle und der Mikroalgenmischung besteht, vorzugsweise mindestens 90% oder mindestens 95%, insbesondere vorzugsweise 100%.
A111 ) Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A110) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis A110), dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% (bezogen auf den jeweiligen Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vorliegen; vorzugsweise dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff frei verfügbare Nährstoffe sind, die jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% (bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe als frei verfügbare Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vorliegen; besonders bevorzugt dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff frei verfügbare Nährstoffe sind, die bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels, der Nährstoffzusammensetzung oder Düngers mit Wasser, zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergehen, und dass diese jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% (bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe als frei verfügbare Nährstoffe in dem Düngemittel oder dem Dünger) in der Mikroalgenmischung vorliegen.
A112) Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A111 ) oder Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis A111 ), dadurch gekennzeichnet, dass in dem Düngemittel oder dem Dünger
Phosphor und Stickstoff zu über 50%, vorzugsweise 90% oder 95%, insbesondere 98% oder 99% bezogen auf den jeweiligen Gesamtgehalt, in der Mikroalgenmischung vorliegen und/oder dass das molekulare Verhältnis von Stickstoff zu Phosphor (N:P) zwischen 10:1 und 25:1 beträgt, vorzugsweise zwischen 15:1 und 22:1 beträgt, insbesondere ungefähr 16:1 beträgt. A113) Saatguteinheit (1 ) in Form eines Pellets umfassend mindestens einen Samen (2) und eine Schicht (3), umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, einen polymeren Superabsorber (5) und einen Kleber biologischen Ursprungs (4); sowie gegebenenfalls eine Hülle (9) und weitere Hilfsstoffe, wobei die Schicht (3) den Samen (2) mindestens teilweise einschließt, dadurch gekennzeichnet, dass
- der polymere Superabsorber (5) ausgewählt ist aus a. einem Polyacrylamid, einer vernetzten Arylamid/ Acrylsäure, einem Polyacrylat oder einem Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer und körnig ist, oder b. einem biologischen polymeren Superabsorber ausgewählt aus einem Cellulose- oder Lignin-basierten Hydrogel oder einem Naturkautschuk-Derivat;
- die Schicht (3) zu mindestens 50 Gew.-% aus der Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, besteht. dadurch gekennzeichnet, dass, die Saatguteinheit (1 ) ein Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A112) oder einen Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis A112) enthält.
A114) Saatguteinheit (1 ) in Form eines Pellets umfassend mindestens einen Samen (2) und eine Schicht (3), umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, einen körnigen polymeren Superabsorber (5) und einen Kleber biologischen Ursprungs (4); sowie gegebenenfalls eine Hülle (9) und weitere Hilfsstoffe, wobei die Schicht (3) den Samen (2) mindestens teilweise einschließt, wobei
- der polymere Superabsorber (5) ein Polyacrylamid, eine vernetzte Arylamid/Acrylsäure, ein Polyacrylat oder ein Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer ist,
- die Schicht (3) zu mindestens 50 Gew.-% aus der Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, besteht, und
- der polymere Superabsorber (5) eine Korngröße von 50 pm - 400 pm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass, die Saatguteinheit (1 ) ein Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A112) oder einen Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis A112) enthält.
A115) Besondere Saatguteinheit (1 ) in Form eines Pellets umfassend mindestens einen Samen (2) und eine Schicht (3), umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, einen körnigen polymeren Superabsorber (5) und einen Kleber biologischen Ursprungs (4); sowie gegebenenfalls eine Hülle (9) und weitere Hilfsstoffe, wobei die Schicht (3) den Samen (2) mindestens teilweise einschließt, wobei - der polymere Superabsorber (5) ein Polyacrylamid, eine vernetzte Arylamid/Acrylsäure, ein Polyacrylat oder ein Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer ist,
- die Schicht (3) zu mindestens 50 Gew.-% aus der Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, besteht, und
- der polymere Superabsorber (5) eine Korngröße von 50 pm - 400 pm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass, die besondere Saatguteinheit (1 ) ein mindestens einen Makroalgen- und/oder Mikroalgen- und/oder Cyanobakterienstamm oder eine Mischung davon, oder eine Mischung aus Makroalgen und/oder Mikroalgen und/oder Cyanobakterien und/oder Hefen und/oder Bakterien und/oder Pilzen enthält, die vorzugsweise mindestens phototrophe, und/oder chemotrophe und/oder heterotrophe Organismen sind.
A1 16) Besondere Saatguteinheit (1 ) in Form eines Pellets umfassend mindestens einen Samen (2) und eine Schicht (3), umfassend Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, einen polymeren Superabsorber (5) und einen Kleber biologischen Ursprungs (4); sowie gegebenenfalls eine Hülle (9) und weitere Hilfsstoffe, wobei die Schicht (3) den Samen (2) mindestens teilweise einschließt, dadurch gekennzeichnet, dass
- der polymere Superabsorber (5) ausgewählt ist aus a. einem Polyacrylamid, einer vernetzten Arylamid/Acrylsäure, einem Polyacrylat oder einem Acrylamid/Acrylsäure-Copolymer und körnig ist, oder b. einem biologischen polymeren Superabsorber ausgewählt aus einem Cellulose- oder Lignin-basierten Hydrogel oder einem Naturkautschuk-Derivat;
- die Schicht (3) zu mindestens 50 Gew.-% aus der Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, besteht, dadurch gekennzeichnet, dass, die besondere Saatguteinheit (1 ) ein mindestens einen Makroalgen- und/oder Mikroalgen- und/oder Cyanobakterienstamm oder eine Mischung davon, oder eine Mischung aus Makroalgen und/oder Mikroalgen und/oder Cyanobakterien und/oder Hefen und/oder Bakterien und/oder Pilzen enthält, die vorzugsweise mindestens phototrophe, und/oder chemotrophe und/oder heterotrophe Organismen sind.
A1 17) Saatguteinheit (1 ) nach einer der Ausführungsformen A1 13) oder A114) in der das Düngemittel nach einer der Ausführungsformen A104) bis A112) oder der Dünger nach einer der Ausführungsformen A101 ) bis A103) und A105) bis A112) als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vorliegt und/oder in Verbindung mit der Kohle in der Schicht (3) vorliegt, vorzugsweise in Verbindung mit der Kohle als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vorliegt.
A1 18) Besondere Saatguteinheit nach einer der Ausführungsformen A1 15) oder A116) in der der Makroalgen- und/oder Mikroalgen- und/oder Cyanobakterienstamm oder eine Mischung davon, oder eine Mischung aus Makroalgen und/oder Mikroalgen und/oder Cyanobakterien und/oder Hefen und/oder Bakterien und/oder Pilzen, als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vorliegt und/oder in Verbindung mit der Kohle in der Schicht (3) vorliegt, vorzugsweise in Verbindung mit der Kohle als Nährstoff (6) in der Schicht (3) vorliegt.
A1 19) Verfahren zum Entsorgen von Mikroalgen, die zur Reinigung von Umweltmedien, insbesondere der Luft, Abwässern oder Oberflächengewässern eingesetzt wurden, wobei in einem ersten Schritt A) die Mikroalgen dieses Umweltmedium reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium Nährstoffe/Nährmineralien, wobei die Nährstoffe/Nährmineralien ausgewählt sind aus mindestens einem aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor, aufnehmen; bzw. in einem ersten Schritt A) Mikroalgen dieses Umweltmedium reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium mindestens einen Nährstoff und/oder ein Nährmineral aufnehmen, wobei die Nährstoffe und/oder Nährmineralien ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor; in einem zweiten Schritt B) im Anschluss an den ersten Schritt A) die Mikroalgen von dem Umweltmedium getrennt werden; in einem dritten Schritt C) im Anschluss an den zweiten Schritt B) die Mikroalgen aus dem Reinigungsschritt A) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, gemischt werden, um ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung zu erzeugen; und in einem Schritt D) im Anschluss and den dritten Schritt C) das Düngemittel aus Schritt C) auf bzw. in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturboden eingebracht wird.

Claims

Patentansprüche
1 . Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung umfassend
Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, und eine Mikroalgenmischung, die mindestens Mikroalgen aus mindestens einem Mikroalgenstamm und Cyanobakterien aus mindestens einem Cyanobakterienstamm enthält, und
- optional Hefen und/oder Pilze enthält.
2. Düngemittel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Nährstoff A zu über 50% bezogen auf den Gesamtgehalt des Nährstoffs in dem Düngemittel in der Mikroalgenmischung vorliegt, wobei der Nährstoff A ausgewählt ist aus Phosphor oder Stickstoff; oder dass mindestens zwei Nährstoffe A und B zusammen zu über 50% bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe in dem Düngemittel in der Mikroalgenmischung vorliegen, wobei die Nährstoffe A und B Phosphor und Stickstoff sind.
3. Düngemittel nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Nährstoff A zu über 90% oder zu über 95%, vorzugsweise zu über 98%, insbesondere zu über 99% in der Mikroalgenmischung vorliegt; oder mindestens zwei Nährstoffe A und B zusammen zu über 90% oder zu über 95%, vorzugsweise zu über 98%, insbesondere zu über 99% in der Mikroalgenmischung vorliegen, wobei die Nährstoffe A und B Phosphor und Stickstoff sind.
4. Düngemittel nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Nährstoff A ein frei verfügbarer Nährstoff ist, insbesondere dass der eine Nährstoff A ein Nährstoff ist, der bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels mit Wasser in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergeht, wobei sich dann die 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% auf den Gesamtgehalt des frei verfügbaren Nährstoffs A in dem Düngemitte beziehen; oder die mindestens zwei Nährstoffe A und B frei verfügbare Nährstoffe sind, insbesondere dass die zwei Nährstoffe A und B Nährstoffe sind, die bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels mit Wasser, zu 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergehen, wobei sich dann die 50%, 90%, 95%, 98% oder 99% auf den Gesamtgehalt der frei verfügbaren Nährstoffe A und B in dem Düngemittel beziehen.
5. Düngemittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis zwischen Mikroalgen und Cyanobakterien in der Mikroalgenmischung zwischen 5 Gew.-% zu 95 Gew.-% und 95 Gew.-% zu 5 Gew.-% liegt.
6. Düngemittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Mikroalgen in der Mikroalgenmischung
- aquatische Lebewesen sind, unizellulär sind,
Photosynthese betreiben,
- eine Größe von 5 pm bis 900 pm haben, und/oder eukaryotische Lebewesen sind; vorzugsweise dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Mikroalgen in der Mikroalgenmischung
- aquatische Lebewesen sind, unizellulär sind,
Photosynthese betreiben,
- eine Größe von 5 pm bis 900 pm haben, und eukaryotische Lebewesen sind.
7. Düngemittel nach einem der Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis zwischen der Mikroalgenmischung und der Kohle 1 : > 3 beträgt, vorzugsweise 1 : > 5 oder 1 : > 10 beträgt; und/oder mindestens 80 % des Gesamtgewichts des Düngemittels aus Kohle und der Mikroalgenmischung besteht, vorzugsweise mindestens 90% oder mindestens 95%, insbesondere vorzugsweise 100%.
8. Düngemittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
- die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% bezogen auf den jeweiligen Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe in dem Düngemittel in der Mikroalgenmischung vorliegen; vorzugsweise dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff frei verfügbare Nährstoffe sind, die jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe als frei verfügbare Nährstoffe in dem Düngemittel in der Mikroalgenmischung vorliegen; besonders bevorzugt dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Nährstoffe Phosphor und Stickstoff frei verfügbare Nährstoffe sind, die bei Aufbringung auf eine landwirtschaftliche Fläche, insbesondere durch Benetzen des Düngemittels mit Wasser, zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% in die umgebende Erde der landwirtschaftlichen Fläche übergehen, und dass diese jeweils zu über 90%, über 95%, über 98% oder über 99% bezogen auf den Gesamtgehalt der zwei Nährstoffe als frei verfügbare Nährstoffe in dem Düngemittel in der Mikroalgenmischung vorliegen. Düngemittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Düngemittel
Phosphor und Stickstoff zu über 50%, vorzugsweise 90% oder 95%, insbesondere 98% oder 99% bezogen auf den jeweiligen Gesamtgehalt, in der Mikroalgenmischung vorliegen und/oder dass das molekulare Verhältnis von Stickstoff zu Phosphor zwischen 10:1 und 25:1 beträgt, vorzugsweise zwischen 15:1 und 22:1 beträgt, insbesondere ungefähr 16:1 beträgt. Verfahren zum Entsorgen von Mikroalgen, die zur Reinigung von Umweltmedien, insbesondere der Luft, Abwässern oder Oberflächengewässern eingesetzt wurden, wobei in einem ersten Schritt A) Mikroalgen dieses Umweltmedium reinigen, wobei die Mikroalgen aus dem Umweltmedium mindestens einen Nährstoff und/oder ein Nährmineral aufnehmen, wobei die Nährstoffe und/oder Nährmineralien ausgewählt sind aus Phosphat, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Kalium, Magnesium oder Bor; in einem zweiten Schritt B) im Anschluss an den ersten Schritt A) die Mikroalgen von dem Umweltmedium getrennt werden; in einem dritten Schritt C) im Anschluss an den zweiten Schritt B) die Mikroalgen aus dem Reinigungsschritt A) mit Kohle, ausgewählt aus aktivierter Kohle, Biokohle oder Pflanzenkohle, gemischt werden, um ein Düngemittel zur Nährstoffeinbringung und Bodenverbesserung zu erzeugen; und in einem Schritt D) im Anschluss an den dritten Schritt C) das Düngemittel aus Schritt C) auf oder in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturboden eingebracht wird.
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