EP4665699A1 - Composition fertilisante a base d'engrais phosphates renouvelables - Google Patents

Composition fertilisante a base d'engrais phosphates renouvelables

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Publication number
EP4665699A1
EP4665699A1 EP24702758.4A EP24702758A EP4665699A1 EP 4665699 A1 EP4665699 A1 EP 4665699A1 EP 24702758 A EP24702758 A EP 24702758A EP 4665699 A1 EP4665699 A1 EP 4665699A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sulfate
phosphate
ammonium
potassium
chloride
Prior art date
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Pending
Application number
EP24702758.4A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Fabrice Houdusse
Matthieu BÉZIAT
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.)
Agwi
Original Assignee
Agwi
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 Agwi filed Critical Agwi
Publication of EP4665699A1 publication Critical patent/EP4665699A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B7/00Fertilisers based essentially on alkali or ammonium orthophosphates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D9/00Other inorganic fertilisers

Definitions

  • the present invention relates to a fertilizing composition based on renewable phosphate fertilizers.
  • Phosphate is used massively in the form of chemical fertilizer in our agriculture. Each year, more than 45 million tons of phosphate fertilizers are consumed worldwide to meet global food demand. However, the phosphorus used for the production of fertilizers comes from non-renewable resources. In addition to their negative impact on mycorrhizae, the depletion of phosphorus resources presents a major risk for food security. In this perspective, it is imperative to find solutions to limit the use of non-renewable phosphate fertilizers.
  • Struvite is a mineral of the hydrated phosphate family, i.e. a double phosphate of ammonium and magnesium hexahydrate with the chemical formula NH4MgP ⁇ 4. It is a mineral naturally present in manure and guano, as well as in pathologies of the urine and the renal tract. [0009] Struvite contains approximately per kilogram of crystalline struvite
  • Struvite is a problem in wastewater treatment plants due to the accumulation of its crystals in the pipes and a reduction in water flow.
  • An additional benefit of struvite is its limited solubility.
  • the fertilizer is dissolved over time to provide nutrients at a rate that plants can use.
  • Highly soluble fertilizers tend to release nutrients at a faster rate than plants can absorb them, leading to fertilizer waste and negative environmental impacts.
  • struvite alone as a phosphate fertilizer is unfortunately not as effective as conventional phosphate fertilizers.
  • the present invention addresses this need by providing a struvite-based composition that improves plant nutrition more effectively than conventional phosphate fertilizers such as DAP or struvite alone (see examples).
  • the fertilizing composition according to the invention comprises struvite, at least two trace elements, at least one secondary element, and at least one clay.
  • the at least first and second trace elements may be selected from the group consisting of Manganese, Manganese sulfate, Iron, Zinc, Zinc oxide, Zinc sulfate, Copper, Molybdenum, Cobalt, Sodium chloride, , Chloride potassium, ferric sulfate, copper sulfate, cobalt chloride, chlorine, boron, nickel, vanadium, silicon, iron chelate, copper chelate, zinc chelate, manganese chelate, boron chelate, molybdenum chelate, selenium, sodium selenite, preferably molybdenum, nickel, copper, zinc, zinc oxide, manganese, boron, iron, selenium, sodium selenite and chlorine, more preferably zinc oxide and selenium or sodium selenite, even more preferably the first trace element is selenium and the second trace element is zinc oxide.
  • the at least one secondary element may be selected from the group consisting of urea, magnesium, magnesium carbonate, ammonium, ammonium chloride, ammonium molybdate, ammonium sulfate, magnesium oxide, magnesium chloride, ammonium nitrosulfate, potassium nitrate, ammonium sulfate, ammonium nitrate, calcium nitrate, potassium sulfate, monoammonium phosphate, potassium chloride, calcium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate, magnesium chloride, sodium chloride, diammonium phosphate, ammonium chloride, monocalcium phosphate, dicalcium phosphate, tricalcium phosphate, simple superphosphate, triple superphosphate, zinc sulfate, iron sulfate, calcium phosphate, monopotassium phosphate, sodium nitrate, Magnesium nitrate, Potassium phosphate, Potassium bicarbonate, Potassium sulphit
  • the at least one clay may be selected from the group consisting of sepiolite, bentonite, kaolinite, illite, montmorillonite, vermiculite, halloysite, attapulgite, saponite, chlorite, mica, illite-montmorillonite, smectite, heulandite and mixtures thereof, preferably sepiolite.
  • the fertilizing composition according to the invention comprises: - between 5% and 98.9%, between 25% and 98%, between 50% and 97.5%, between 75% and 97%, between
  • the fertilizing composition according to the invention comprises between 5% and 98.9%, between 25% and 98%, between 50% and 97.5%, between 75% and 97%, between 85% and 96%, or between 87% and 94%, preferably between 88% and 92% by weight of struvite; between 0.005% and 10%, between 0.01% and 5%, between 0.025% and 2.5%, or between 0.05% and 1%, preferably between 0.1% and 0.55% by weight of selenium; between 0.005% and 10%, between 0.01% and 5%, between 0.05% and 4%, or between 0.1% and 3%, preferably between 0.5% and 2.8% by weight of zinc oxide; between 0.25% and 10%, between 0.5% and 5%, or between 0.75% and 4.5%, preferably between 1% and 4% by weight of ammonium sulfate; and between 0.1% and 10%, between 0.25% and 5%, or between 0.5% and 3%, preferably between 0.6% and 2.6% by weight of se
  • the fertilizing composition according to the invention is in the form of powder, an emulsion in water, or in granulated form, preferably in granulated form.
  • the fertilizing composition is applied at a rate of 2.5 to 500 kg/ha, 5 to 200 kg/ha, 10 to 100 kg/ha, preferably 15 to 50 kg/ha.
  • the fertilizing composition according to the invention further comprises between 0.1% and 15% of at least one mycorrhizal fungus.
  • the inventors surprisingly determined that the use of the composition according to the invention in combination with at least one mycorrhizal fungus made it possible to ensure and improve the nutrition of plants by increasing the phosphorus content in the plants while promoting the development of mycorrhizae, unlike the use of conventional phosphate fertilizers such as DAP or struvite alone.
  • the mycorrhizal fungus is selected from the group consisting of an arbuscular mycorrhizal fungus, an ecto-mycorrhizal fungus, an ectendo-mycorrhizal fungus and an ericoid mycorrhizal fungus or a combination thereof.
  • Arbuscular mycorrhizal fungi are characterized in that they exhibit intracellular growth in plant cells where they form arbuscules and vesicles. Arbuscules are highly branched, tree-like structures that aid in the exchange of carbon and nutrients, such as nitrogen and phosphate. Vesicles are bladder-like structures, to which the function of nutrient storage is attributed. Arbuscular mycorrhizal fungi form underground fruiting bodies. Preferred embodiments include, but are not limited to, Glomus mosseae and Glomus intraradices.
  • Ecto-mycorrhizal fungi do not form arbuscules and vesicles. In contrast, ecto-mycorrhizal fungi grow around and inside roots where they form a specific structure, called a "salty net". The fungal threads that form the Hartig net grow intercellularly. As they grow around the roots, the ecto-mycorrhizal fungi form a layer around the root. The color and shape of the layer may vary depending on the species of ecto-mycorrhizal fungi. In the Hartig network, there is an exchange of nutrients, particularly nitrogen and phosphate and carbon. The ecto-mycorrhizal fungi form aerial fruiting bodies.
  • Ectendomycorrhizal fungi are characterized in that they do not form arbuscules and vesicles and develop intracellularly in the root cells. Ectendomycorrhizal fungi also form a so-called "salty net", but this is significantly finer than with ectendomycorrhizal fungi. Ectendomycorrhizal fungi can form an aerial fruiting body. Preferred embodiments relate to, but are not limited to, Tuber, Tricharlna and Wilcoxina species.
  • Ericoid mycorrhizal fungi are characterized by intracellular growth in root cells.
  • Ericoid mycorrhizal fungi do not form layers, so-called "Hartig" filaments, arbuscules, and vesicles.
  • Ericoid mycorrhizal fungi form characteristic curved structures.
  • Preferred embodiments include, but are not limited to, Hymenoscyphus ericae, Rhizoscyphus spp., and Oidiodendron spp.
  • Said mycorrhizal fungi in particular a combination of different mycorrhizal fungi or different types of mycorrhizal fungi are suitable according to the invention. These combinations have in particular an advantageous effect due to the compatibility which occurs between the different species.
  • the overlap of non-corresponding properties such as cold tolerance, adaptation to soil conditions, tolerance to drought or waterlogging or cooperation with the plant species of choice leads to an advantage when using different species or different types of mycorrhizal fungi.
  • the fertilizing composition according to the invention is included in or consists of the core of a granular fertilizer.
  • the final product intended to be applied in the soil is the combination by mixing (blend) or by granulation of the composition according to the invention with additional raw materials.
  • the fertilizing composition according to the invention may further comprise or be combined with other components chosen for example from binders, additives, fillers, fillers and minerals.
  • the fertilizer composition may include or be combined with, but is not limited to: ammonium sulfate, ammonium nitrate, ammonium sulfate nitrate, ammonium chloride, ammonium bisulfate, ammonium polysulfide, ammonium thiosulfate, aqueous ammonia, anhydrous ammonia, ammonium polyphosphate, aluminum sulfate, calcium nitrate, calcium ammonium nitrate, sulfate, calcined magnesite, calcitic limestone, calcium oxide, calcium nitrate, dolomitic limestone, hydrated lime, calcium carbonate, diammonium phosphate, monoammonium phosphate, magnesium nitrate, magnesium sulfate, potassium nitrate, potassium chloride, potassium carbonate, potassium carbonate, potassium
  • the fertilizing composition according to the invention is combined with at least one other complementary fertilizer chosen from nitrogen fertilizers, potassium fertilizers, phosphate fertilizers, binary fertilizers (NP,PK) and ternary fertilizers (NPK) as well as their combinations, and optionally in association with calcium amendments, boric acid, leonardite, organic amendments and feldspar, one or more biostimulants selected from the group consisting of amino acid hydrolysates, humic extracts, algae extracts, plant extracts, live microorganisms, microorganism extracts and combinations thereof.
  • NP binary fertilizers
  • NPK binary fertilizers
  • biostimulants selected from the group consisting of amino acid hydrolysates, humic extracts, algae extracts, plant extracts, live microorganisms, microorganism extracts and combinations thereof.
  • Said combination of the fertilizing composition according to the invention with at least one other complementary fertilizer can be used in granular, emulsion or powder form, preferably in that it is applied at a rate of 2.5 to 500 kg/ha, 5 to 200 kg/ha, 10 to 100 kg/ha, preferably 15 to 50 kg/ha.
  • the sugars are chosen from mono- and di-saccharides, preferably sucrose, fructose, trehalose, glucose, arabinose, maltose, as well as their mixtures.
  • the amino acids are chosen from threonine, lysine, phenylalanine, glutamic acid, methionine, GABA, ornithine, glycine, glutamine, aspartic acid, serine, asparagine, tyrosine, tryptophan, valine, leucine, isoleucine, proline, 4-hydroxyproline, arginine, histidine, alanine, cysteine and mixtures thereof.
  • the organic acids are chosen from lactic acid, succinic acid, oxalic acid, gluconic acid, threonic acid, fumaric acid, syringic acid and mixtures thereof.
  • the diamines and polyamines are chosen from cadaverine, putrescine, spermidine, spermine and their mixtures.
  • the organic amendment is chosen from bovine, ovine, porcine, mink, rabbit and hen droppings.
  • the living microorganisms or the extracts of microorganisms are chosen from the family of Thiorhodaceae, Athiorhodaceae, Chlorobacteriaceae, Nitrobacter, preferably of the genus Nitrosomonas or Nitrobacter, Thiobacteriaceae preferably of the genus Thiobacillus, Methanomonadaceae preferably of the genus Hydrogenomonas, Carboxydomonas or Methanomonas, Caulobacteriaceae, Siderocapsaceae, Pseudomonaceae preferably of the genus Pseudomonas, Xanthomonas, Acetobacter or Azotomonas, Spirillaceae preferably of the genus Vibrio, Cellvibrio, Cellfalcicula, Desulfovibrio or Spirillum, Azotobacter preferably of the genus Azotobacter, Beijer
  • the live microorganisms or extracts of microorganisms are chosen from the species Pichia guilliermondii, Azotobacterchroococcum, Azotobacter vinelandii, Azospirillum lipoferum, Bacillus megaterium, Bacillus aryabhattai, Bacillus amiloliquefaciens, Bacillus licheniformis and Oceanobacillus picturae, and mixtures thereof.
  • the invention relates to a method of fertilizing the soil comprising the application of the fertilizing composition according to the invention on or in said soil, preferably in that said composition according to the invention is applied at a rate of 2.5 to 500 kg/ha, 5 to 200 kg/ha 10 to 100 kg/ha, preferably 15 to 50 kg/ha.
  • the method of fertilizing the soil comprises the application of the fertilizing composition according to the invention on or in said soil for the cultivation of leafy vegetables, fruit vegetables, root vegetables, cereals, flowers, ornamental crops or vegetable crops, preferably for the cultivation of corn, potatoes, beetroot, rapeseed, sunflower, soybeans, lettuce or grass.
  • the invention relates to the use of the fertilizing composition according to the invention for growing leafy vegetables, vegetables fruit, root vegetables, cereals, flowers, ornamental crops or vegetable crops, preferably for the cultivation of corn, potatoes, beetroot, rapeseed, sunflower, soya, lettuce or lawn grass.
  • the use of a fertilizer for the cultivation of tuber plants such as potatoes or leafy plants such as lettuce is particularly advantageous.
  • Example 1 Effect of the fertilizing composition according to the invention on the growth, absorption of nutrients and yield of soybeans.
  • composition C1 The good start effect of composition C1 on soybeans induced a better final yield (see Figure 3) compared to the untreated (+250kg/ha, +5.6%). We also observed a better yield compared to DAP (+110kg).
  • Example 2 Study of the effects of a microgranulated solid starter fertilizer according to the invention on the growth of salads, compared to pure struvite.
  • the test was conducted on the Kyra lettuce variety. The seeds were sown in 6-well plates containing seedling compost (G0M8) and placed in favorable conditions to initiate germination.
  • a nutrient solution was provided to all modalities, one week after repotting. Fertilization was optimal for all modalities. The products were applied to the soil, in contact with the root ball at the time of transplanting (see modalities table).

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
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Abstract

La présente invention concerne une composition fertilisante à base d'engrais phosphatés renouvelables en proposant une composition qui comprend de la struvite, aux moins deux oligo-éléments, au moins un élément secondaire, et au moins une argile.

Description

Description
Titre de l'invention : Composition fertilisante à base d’engrais phosphatés renouvelables.
[0001 ] DOMAINE TECHNIQUE
[0002] La présente invention concerne une composition fertilisante à base d’engrais phosphatés renouvelables.
[0003] ETAT DE L’ART
[0004] Le phosphate est utilisé massivement sous forme d’engrais chimique dans notre agriculture. Chaque année, ce sont plus de 45 millions de tonnes d’engrais phosphatés qui ont été consommées dans le monde afin de répondre à la demande alimentaire mondiale. Or, le phosphore utilisé pour la production d’engrais provient de ressources non renouvelables. Outre leur impact négatif sur les mycorhizes, l’épuisement des ressources en phosphore présente un risque majeur pour la sécurité alimentaire. Dans cette perspective, il est impératif de trouver des solutions pour limiter l’usage des engrais phosphatés non renouvelables.
[0005] Au vu de ce qu’il précède, Il existe donc un besoin pour une composition fertilisante à base d’engrais phosphatés renouvelables.
[0006] DESCRIPTION DE L’INVENTION
[0007] Les inventeurs ont déterminé de manière surprenante que la composition fertilisante selon l’invention à base d’engrais phosphatés renouvelables permettait d’améliorer la nutrition des végétaux de manière plus efficace que les engrais phosphatés classiques tel que le DAP ou la struvite seule (voir exemples).
[0008] La struvite est un minéral de la famille des phosphates hydratés, soit un phosphate double d'ammonium et de magnésium hexahydraté de formule chimique NH4MgPÛ4. C’est un minéral naturellement présent dans le fumier et le guano, ainsi que dans les pathologies de l'urine et du tractus rénal. [0009] La struvite contient environ par kilo de struvite cristalline
126,2 g de phosphore ou 387,0 g de phosphate 57,1 g d'azote ou 73,5 g d'azote ammoniacal et 99,0 g de magnésium.
[0010] La struvite pose problème dans les usines de traitement des eaux usées en raison de l’accumulation de ses cristaux dans les conduites et une réduction du débit d’eau. Actuellement, de nombreuses méthodes existent afin de contrôler la nucléation de la struvite dans les stations d'épuration et réduire la quantité de phosphate entrant dans les plans d'eau.
[0011 ] Il existe un intérêt considérable pour le recyclage du phosphore (P) sous forme de struvite pour des raisons environnementales, économiques et commerciales. Plutôt que de générer un déchet à éliminer, le phosphate récupéré sous forme de struvite peut être avantageusement utilisé comme engrais et mérite également une appellation « engrais renouvelable » en raison de sa source.
[0012] Un avantage supplémentaire de la struvite est sa solubilité limitée. L'engrais est dissous au fil du temps pour fournir des éléments nutritifs à un taux que les plantes peuvent utiliser. Les engrais très solubles ont tendance à libérer les nutriments à un rythme plus rapide que l'absorption par les plantes, ce qui entraîne un gaspillage d'engrais et des impacts environnementaux négatifs.
[0013] L’utilisation de la struvite seule en tant qu’engrais phosphaté n’est hélas pas aussi efficace que les engrais phosphatés classiques. La présente invention répond à ce besoin en fournissant une composition à base de struvite permettant d’améliorer la nutrition des végétaux de manière plus efficace que les engrais phosphatés classiques tel que le DAP ou la struvite seule (voir exemples).
[0014] La composition fertilisante selon l’invention comprend de la struvite, aux moins deux oligo-éléments, au moins un élément secondaire, et au moins une argile.
[0015] Les aux moins premier et second oligo-éléments peuvent être sélectionnés dans le groupe consistant en Manganèse, sulfate de manganèse, Fer, Zinc, oxyde de zinc, sulfate de zinc, Cuivre, Molybdène, Cobalt, Chlorure de sodium, , Chlorure de potassium, sulfate ferrique, sulfate de cuivre, chlorure de cobalt, Chlore, Bore, Nickel, Vanadium, silicium, chélate de fer, chélate de cuivre, chélate de zinc, chélate de manganèse, chélate de bore, chélate de molybdène, Sélénium, sélénite de sodium, de préférence le molybdène, le nickel, le cuivre, le zinc, l’oxyde de zinc, le manganèse, le bore, le fer, le sélénium, le sélénite de sodium et le chlore, plus préférentiellement l’oxyde de zinc et le sélénium ou le sélénite de sodium, encore plus préférentiellement le premier oligo-élément est le sélénium et le second oligo-élément est l’oxyde de zinc.
[0016] Le au moins un élément secondaire peut être sélectionné dans le groupe consistant en l'urée, Magnésium, le carbonate de magnésium, l’ammonium, chlorure d’Ammonium, molybdate d'ammonium, Sulfate d'ammonium, Oxyde de magnésium, le Chlorure de magnésium, le nitrosulfate d'ammonium, le nitrate de potassium, le sulfate d'ammonium, le nitrate d'ammonium, le nitrate de calcium, le Sulfate de potassium, le Phosphate monoammonique, le Chlorure de potassium, le Chlorure de calcium, le Sulfate de calcium, le Sulfate de magnésium, le Chlorure de magnésium, Chlorure de sodium, le Phosphate diammonique, le Chlorure d'ammonium, le phosphate monocalcique, le phosphate bicalcique, le phosphate tricalcique, le superphosphate simple, le Superphosphate triple, le Sulfate de zinc, le Sulfate de fer, le Phosphate de calcium, le Phosphate monopotassique, le Nitrate de sodium , le Nitrate de magnésium, le Phosphate de potassium, le Bicarbonate de potassium, le Sulfite de potassium, le Sulfate de calcium, l’Oxyde de potassium, le Phosphate d'ammonium, l’Oxyde de magnésium, le Polyphosphate, le Sulfamate d'ammonium, le Carbonate d'ammonium, le Soufre, le Carbonate de potassium, l’Hydrogénophosphate de potassium, de préférence le sulfate d’ammonium.
[0017] La aux moins une argile peut être sélectionnée dans le groupe consistant en sépiolite, bentonite, kaolinite, illite, montmorillonite, vermiculite, halloysite, attapulgite, saponite, chlorite, mica, illite-montmorillonite, smectite, heulandite et leurs mélanges, de préférence la sépiolite.
[0018] Selon un mode de réalisation, la composition fertilisante selon l’invention comprend : - entre 5% et 98,9%, entre 25% et 98%, entre 50% et 97,5%, entre 75% et 97%, entre
85% et 96%, ou entre 87% et 94%, de préférence entre 88% et 92% en poids de struvite ;
- entre 0,005% et 10%, entre 0,01 % et 5%, entre 0,025% et 2,5%, ou entre 0,05% et 1 %, de préférence entre 0,1 % et 0,55% en poids d’un premier oligo-élément ;
- entre 0,005% et 10%, entre 0,01 % et 5%, entre 0,05% et 4%, ou entre 0,1 % et 3%, de préférence entre 0,5% et 2,8% en poids d’un second oligo-élément ;
- entre 0,25% et 10%, entre 0,5% et 5%, ou entre 0,75% et 4,5%, de préférence entre 1 % et 4% en poids d’un élément secondaire ; et
- entre 0,1 % et 10%, entre 0,25% et 5%, ou entre 0,5% et 3%, de préférence entre 0,6% et 2,6% en poids d’au moins une argile.
[0019] Selon un mode préféré de l’invention, la composition fertilisante selon l’invention comprend entre 5% et 98,9%, entre 25% et 98%, entre 50% et 97,5%, entre 75% et 97%, entre 85% et 96%, ou entre 87% et 94%, de préférence entre 88% et 92% en poids de struvite ; entre 0,005% et 10%, entre 0,01 % et 5%, entre 0,025% et 2,5%, ou entre 0,05% et 1 %, de préférence entre 0,1 % et 0,55% en poids de sélénium ; entre 0,005% et 10%, entre 0,01 % et 5%, entre 0,05% et 4%, ou entre 0,1 % et 3%, de préférence entre 0,5% et 2,8% en poids d’oxyde de zinc; entre 0,25% et 10%, entre 0,5% et 5%, ou entre 0,75% et 4,5%, de préférence entre 1 % et 4% en poids de sulfate d’ammonium ; et entre 0,1 % et 10%, entre 0,25% et 5%, ou entre 0,5% et 3%, de préférence entre 0,6% et 2,6% en poids de sépiolite.
[0020] Selon un mode de réalisation, la composition fertilisante selon l’invention se présente sous forme de poudre, d'une émulsion dans l'eau, ou sous forme granulée, de préférence sous forme granulée.
[0021 ] De préférence, la composition fertilisante est appliquée à raison de 2,5 à 500 kg/ha, 5 à 200 kg/ha, 10 à 100 kg/ha, de préférence 15 à 50 kg/ha.
[0022] Selon un mode de réalisation, la composition fertilisante selon l’invention comprend en outre entre 0,1 % et 15% d’au moins un champignon mycorhizien. [0023] Les inventeurs ont déterminé de manière surprenante que l’utilisation de la composition selon l’invention en combinaison avec au moins un champignon mycorhizien permettait d’assurer et améliorer la nutrition des végétaux en augmentant la teneur en phosphore dans les plantes tout en favorisant le développement des mycorhizes, et ce, à l’inverse de l’utilisation d’engrais phosphatés classiques tel que DAP ou la struvite seule.
[0024] Dans un mode de réalisation préféré, le champignon mycorhizien est choisi dans le groupe consistant en un champignon mycorhizien arbusculaire, un champignon ecto-mycorhizien, un champignon ectendo-mycorhizien et un champignon mycorhizien éricoïde ou une combinaison de ceux-ci.
[0025] Les champignons mycorhiziens arbusculaire sont caractérisés en ce qu'ils présentent une croissance intracellulaire dans les cellules végétales où ils forment des arbuscules et des vésicules. Les arbuscules sont des structures très ramifiées, d'apparence arborescente, qui contribuent à l'échange de carbone et de nutriments, tels que l'azote et le phosphate. Les vésicules sont des structures en forme de vessie, auxquelles la fonction de stockage des nutriments est attribuée. Les champignons mycorhiziens arbusculaire forment des fructifications souterraines. Les modes de réalisation préférés comprennent, mais sans s'y limiter, Glomus mosseae et Glomus intraradices.
[0026] Les champignons ecto-mycorhiziens ne forment pas d’arbuscules et de vésicules. En revanche, les champignons ecto-mycorhiziens se développent autour et à l'intérieur des racines où ils forment une structure spécifique, appelée "filet salé". Les fils fongiques qui forment le filet Hartig se développent de manière intercellulaire. En se développant autour des racines, les champignons ecto-mycorhizes forment une couche autour de la racine. La couleur et la forme de la couche peuvent varier selon les espèces de champignons ecto-mycorhiziens. Dans le réseau Hartig, il y a un échange de nutriments, en particulier d'azote et de phosphate et de carbone. Les champignons ecto-mycorhiziens forment des fructifications aériennes. Les modes de réalisation préférés concernent, mais sans s'y limiter, Laccaria laccata, Boletus edulis, Cantharellus cibarius et Paxillus involutus. [0027] Les champignons ectendo-mycorhiziens sont caractérisés en ce qu'ils ne forment pas d'arbuscules et de vésicules et se développent de manière intracellulaire dans les cellules racinaires. Les champignons ectendomycorhiziens forment également un soi- disant "filet salé", mais celui-ci est nettement plus fin qu'avec les champignons ecto- mycorhiziens. Les champignons ectendomycorhiziens peuvent former une fructification aérienne. Les modes de réalisation préférés concernent, mais ne sont pas limités aux espèces Tuber, Tricharlna et Wilcoxina.
[0028] Les champignons mycorhiziens éricoïdes sont caractérisés par une croissance intracellulaire dans les cellules racinaires. Les champignons mycorhiziens éricoïdes ne forment pas de couche, pas de filet dit « Hartig », pas d’arbuscules et pas de vésicules. Les champignons mycorhiziens éricoïdes forment des structures courbes caractéristiques. Les modes de réalisation préférés concernent, mais sans s'y limiter, Hymenoscyphus ericae, Rhizoscyphus spp. et Oidiodendron spp.
[0029] Lesdits champignons mycorhiziens, en particulier une combinaison de différents champignons mycorhiziens ou de différents types de champignons mycorhiziens conviennent selon l'invention. Ces combinaisons ont notamment un effet avantageux du fait de la compatibilité qui s'opère entre les différentes espèces. Le chevauchement de propriétés non correspondantes telles que la tolérance au froid, l'adaptation aux conditions du sol, la tolérance à la sécheresse ou à l'engorgement ou la coopération avec les espèces végétales de choix conduit à un avantage lors de l'utilisation de différentes espèces ou différents types de champignons mycorhiziens.
[0030] Selon un mode de réalisation, la composition fertilisante selon l’invention est comprise dans ou consiste en le noyau d’un engrais granulaire.
[0031 ] Selon un mode de réalisation, le produit final destiné à être appliqué dans le sol est la combinaison par mélange (blend) ou par granulation de la composition selon l’invention avec des matières premières supplémentaires.
[0032] La composition fertilisante selon l’invention peut en outre comprendre ou être combinées à d’autres composants choisis par exemple parmi des liants, des additifs, des fillers, des charges et des minéraux. [0033] La composition fertilisante peut comprendre ou être combinée avec, sans s'y limiter: le sulfate d'ammonium, le nitrate d'ammonium, le nitrate de sulfate d'ammonium, le chlorure d'ammonium, le bisulfate d'ammonium, le polysulfure d'ammonium, le thiosulfate d'ammonium, l'ammoniac aqueux, l'ammoniac anhydre, le polyphosphate d'ammonium, le sulfate d'aluminium, le nitrate de calcium, le nitrate d'ammonium calcique, le sulfate, magnésite calcinée, calcaire calcitique, oxyde de calcium, nitrate de calcium, calcaire dolomitique, chaux hydratée, carbonate de calcium, phosphate diammonique, phosphate monoammonique, nitrate de magnésium, sulfate de magnésium, nitrate de potassium, chlorure de potassium, carbonate de potassium, sulfate de potassium et de magnésium, sulfate de potassium, nitrates de sodium , calcaire magnésien, magnésie, urée, urée- formaldéhydes, urée nitrate d'ammonium, urée enrobée de soufre, urée enrobée de polymère, isobutylidène diurée, K2SO4-2MgSO4, kainite, sylvinite, kiésérite, sels d'Epsom, soufre élémentaire, marne, coquilles d'huîtres broyées , farine de poisson, tourteaux, fumier de poisson, farine de sang, roche phosphatée, super phosphates, laitier, farine d'os, bois a poisson, fumier, guano de chauve-souris, mousse de tourbe, compost, sable vert, tourteau de graines de coton, farine de plumes, farine de crabe, émulsion de poisson, hydrolysats d'acides aminés, les sucres, les acides organiques, les diamines et polyamines, les extraits humiques, les amendements organiques, les biostimulants, les extraits d'algues, les extraits de plantes, les microorganismes vivants, les extraits de microorganismes ou une combinaison de ceux-ci.
De préférence entre 0% et 80%, plus préférentiellement entre 0% et 70%, plus préférentiellement entre 0% et 50% en poids des composés ci-dessus est présent dans la combinaison issue dudit/desdits composé(s) avec la composition fertilisante selon l’invention.
[0034] Selon un autre aspect de l’invention, la composition fertilisante selon l’invention est combinée à au moins un autre engrais complémentaire choisi parmi les engrais azotés, les engrais potassiques, les engrais phosphates, les engrais binaires (NP,PK) et ternaires (NPK) ainsi que leurs combinaisons, et facultativement en association avec les amendements calciques, l'acide borique, la léonardite, les amendements organiques et le feldspath, un ou plusieurs biostimulants choisis dans le groupe constitué par les hydrolysats d'acides aminés, les extraits humiques, les extraits d'algues, les extraits de plantes, les microorganismes vivants, les extraits de microorganismes et leurs combinaisons.
[0035] Ladite combinaison de la composition fertilisante selon l’invention avec au moins un autre engrais complémentaire peut être utilisée sous forme granulée, d’émulsion ou de poudre, de préférence en ce qu'elle est appliquée à raison de 2,5 à 500 kg/ha, 5 à 200 kg/ha, 10 à 100 kg/ha, de préférence 15 à 50 kg/ha.
[0036] Selon un mode de réalisation, les sucres sont choisis parmi les mono- et di- saccharides, de préférence le saccharose, le fructose, le tréhalose, le glucose, l'arabinose, le maltose, ainsi que leurs mélanges.
[0037] Selon un mode de réalisation, les acides aminés sont choisis parmi la thréonine, la lysine, la phénylalanine, l'acide glutamique, la méthionine, le GABA, l'ornithine, la glycine, la glutamine, l'acide aspartique, la sérine, l'asparagine, la tyrosine, le tryptophane, la valine, la leucine, l'isoleucine, la proline, la 4-hydroxyproline, l'arginine, l'histidine, l'alanine, la cystéine et leurs mélanges.
[0038] Selon un mode de réalisation, les acides organiques sont choisis parmi l'acide lactique, l'acide succinique, l'acide oxalique, l'acide gluconique, l'acide thréonique, l'acide fumarique, l'acide syringique et leurs mélanges.
[0039] Selon un mode de réalisation, les diamines et polyamines sont choisies parmi la cadavérine, la putrescine, la spermidine, la spermine et leurs mélanges.
[0040] Selon un mode de réalisation, l'amendement organique est choisi parmi les fientes de bovin, ovin, porcin, vison, lapin et poule.
[0041 ] Selon un mode de réalisation, les microorganismes vivants ou les extraits de microorganismes sont choisis parmi la famille des Thiorhodacées, Athiorhodacées, Chlorobactériacées, Nitrobactériacées de préférence du genre Nitrosomonas ou Nitrobacter, Thiobactériacées de préférence du genre Thiobacillus, Méthanomonadacées de préférence du genre Hydrogenomonas, Carboxydomonas ou Methanomonas, Caulobactériacées, Sidérocapsacées, Pseudomonacées de préférence du genre Pseudomonas, Xanthomonas, Acetobacter ou Azotomonas, Spirillacées de préférence du genre Vibrio, Cellvibrio, Cellfalcicula, Desulfovibrio ou Spirillum, Azotobactériacées de préférence du genre Azotobacter, Beijerinckia ou Derxia, Rhizobactériacées de préférence du genre Rhizobium, Chromobacterium ou Agrobacterium, Achrobactériacées de préférence du genre Achromobacter ou Flavobacterium, Entérobactériacées de préférence du genre Escherichia, Proteus, Aerobacter ou Serratia, Micrococcacées de préférence du genre Micrococcus ou Sarcina, Brévibactériacées de préférence du genre Brevibacterium, Lactobacillacées de préférence du genre Streptococcus, Leuconostoc ou Lactobacillus, Corynébactériacées de préférence du genre Corynebacterium, Cellulomonas ou Arthrobacter, Bacillacées de préférence du genre Bacillus ou Clostridium, et leurs mélanges. Préférentiellement, les microorganismes vivants ou les extraits de microorganismes sont choisis parmi les espèces Pichia guilliermondii, Azotobacterchroococcum, Azotobacter vinelandii, Azospirillum lipoferum, Bacillus megaterium, Bacillus aryabhattai, Bacillus amiloliquefaciens, Bacillus licheniformis et Oceanobacillus picturae, et leurs mélanges.
[0042] Selon un autre aspect de l’invention, l’invention a pour objet un procédé de fertilisation du sol comprenant l’application de la composition fertilisante selon l’invention sur ou dans ledit sol, de préférence en ce que ladite composition selon l’invention est appliquée à raison de 2,5 à 500 kg/ha, 5 à 200 kg/ha 10 à 100 kg/ha, de préférence 15 à 50 kg/ha.
[0043] Selon un mode de réalisation, le procédé de fertilisation du sol comprend l’application de la composition fertilisante selon l’invention sur ou dans ledit sol pour la culture de légumes feuilles, légumes fruit, légumes racine, céréales, fleurs, cultures ornementales ou cultures potagères, de préférence pour la culture de maïs, de pommes de terre, de betterave, de colza, de tournesol, de soja, de laitue ou de gazon.
[0044] Selon un autre aspect de l’invention, l’invention a pour objet l'utilisation de la composition fertilisante selon l’invention pour la culture de légumes feuilles, légumes fruit, légumes racine, céréales, fleurs, cultures ornementales ou cultures potagères, de préférence pour la culture de maïs, de pommes de terre, de betterave, de colza, de tournesol, de soja, de laitue ou de gazon. Par exemple, l'utilisation d'un engrais pour la culture de plantes à tubercules comme les pommes de terre ou de plantes feuillues comme la laitue.
[0045] BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0046] [Fig.1 ] Poids sec des racines de soja à BBCH 10, 13 jours après l'application des traitements.
[0047] [Fig.2] Concentration de P dans les feuilles de soja à BBCH 15.
[0048] [Fig.3] Rendement du soja en T/Ha.
[0049] [Fig.4] Biomasse aérienne sèche de la laitue (moyenne de g/plante).
[0050] EXEMPLES
[0051 ] Exemple 1 : Effet de la composition fertilisante selon l’invention sur la croissance, l'absorption des nutriments et le rendement du soja.
[0052] Matériel et méthodes
- Culture : soja, variété commerciale top 5
- 5 répétitions sur bloc complet aléatoire
- Fertilisation N et K : Fertilisation conventionnelle
- Culture et sol homogènes (pH 6,5)
[0053] [Tableau 1 ]
Tableau 1 : Composition C1 selon l’invention
[0054] [Tableau 2]
Tableau 2 : Modalités des essais
[0055] [Tableau 3]
Tableau 3 : Analyses des plants de soja
[0056] Résultats
[0057] L'application des produits (C1 , DAP) n'a pas induit de phytotoxicité sur la plante et la vigueur de la levée était similaire pour tous les traitements (données non montrées).
[0058] Au BBCH 11 (13 jours après l'application des traitements), nous avons observé une forte augmentation de la biomasse racinaire dans la plante traitée par C1 par rapport à DAP et à la plante non traitée (+6,8% et +12,5% respectivement) (voir Figure 1 ). Les différences étaient significatives à p=0,05.
[0059] Il est intéressant de noter que l'augmentation de la croissance des racines a induit une meilleure concentration de phosphore dans les feuilles (voir Figure 2) dans la plante traitée avec C1 , ce qui montre que la forme de phosphore dans le produit C1 est rapidement disponible lorsqu'il est appliqué très près de la graine.
[0060] L'effet de bon démarrage de la composition C1 sur le soja a induit un meilleur rendement final (voir Figure 3) en comparaison avec le non traité (+250kg/ha, +5.6%). Nous avons également observé un meilleur rendement par rapport au DAP (+110kg).
[0061] [Tableau 4]
Tableau 4 : Rendement final du soja
[0062] Exemple 2 : Étude des effets d'un engrais starter solide microqranulé selon l’invention sur la croissance des salades, par rapport à la struvite pure.
[0063] L’essai a été conduit sur la variété de laitue Kyra. Les graines ont été semées en plaque 6 puits contenant un terreau de semis (G0M8) et placées en conditions favorables afin d’initier la germination.
[0064] Deux semaines après semis, les plantules les plus homogènes ont été rempotées en pots de 4L contenant un mélange terreau/sable (50/50). Les pots ont ensuite été placés en serre pour la suite de l’essai.
[0065] Une solution nutritive a été apportée à l’ensemble des modalités, une semaine après rempotage. La fertilisation était optimale pour l’ensemble des modalités. Les produits ont été appliqués au sol, en contact avec la motte au moment du repiquage (cf. tableau modalités).
[0066] [Tableau 4]
Tableau 4 : modalités de l’essai
[0067] Analyse statistique (avec la valeur p ANOVA écrite) de la biomasse séchée :
[0068] Résultats
[0069] [Tableau 5]
Tableau 5: Biomasse sèche en moyenne de g/plante
[0070] La composition C1 selon l’invention a permis d’augmenter de manière significative (p=0.1 %) la production de biomasse sèche par rapport au témoin et à la struvite (voir Figure 4).

Claims

Revendications
[Revendication 1] Composition fertilisante comprenant de la struvite, aux moins un premier et un second oligo-éléments, au moins un élément secondaire, et au moins une argile.
[Revendication 2] Composition fertilisante selon la revendication 1 , caractérisée en ce qu’elle comprend :
- entre 5% et 98,9% en poids de struvite ;
- entre 0,005% et 10% en poids d’un premier oligo-élément ;
- entre 0,005% et 10% en poids d’un second oligo-élément ;
- entre 0,25% et 10% en poids d’un élément secondaire ; et
- entre 0,1 % et 10% en poids d’au moins une argile.
[Revendication 3] Composition fertilisante selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les aux moins premier et second oligo-éléments peuvent être sélectionnés dans le groupe consistant en Manganèse, sulfate de manganèse, Phosphore, Fer, Zinc, oxyde de zinc, sulfate de zinc, Cuivre, Molybdène, Cobalt, Chlorure de sodium, chlorure d’Ammonium, molybdate d'ammonium, Sulfate d'ammonium, Chlorure de potassium, sulfate ferrique, sulfate de cuivre, chlorure de cobalt, Chlore, Bore, Nickel, Vanadium, silicium, chélate de fer, chélate de cuivre, chélate de zinc, chélate de manganèse, chélate de bore, chélate de molybdène, Sélénium, sélénite de sodium, de préférence le molybdène, le nickel, le cuivre, le zinc, l’oxyde de zinc, le manganèse, le bore, le fer, le sélénium, le sélénite de sodium et le chlore, plus préférentiellement l’oxyde de zinc et le sélénium ou le sélénite de sodium, encore plus préférentiellement le premier oligo-élément est le sélénium et le second oligo-élément est l’oxyde de zinc.
[Revendication 4] Composition fertilisante selon la revendication 1 à 3, caractérisée en ce que le au moins un élément secondaire peut être sélectionné dans le groupe consistant en l'urée, Magnésium, le carbonate de magnésium, Oxyde de magnésium, le Chlorure de magnésium, le nitrosulfate d'ammonium, le nitrate de potassium, le sulfate d'ammonium, le nitrate d'ammonium, le nitrate de calcium, le Sulfate de potassium, le Phosphate monoammonique, le Chlorure de potassium, le Chlorure de calcium, le Sulfate de calcium, le Sulfate de magnésium, le Chlorure de magnésium, Chlorure de sodium, le Phosphate diammonique, le Chlorure d'ammonium, le phosphate monocalcique, le phosphate bicalcique, le phosphate tricalcique, le superphosphate simple, le Superphosphate triple, le Sulfate de zinc, le Sulfate de fer, le Phosphate de calcium, le Phosphate monopotassique, le Nitrate de sodium , le Nitrate de magnésium, le Phosphate de potassium, le Bicarbonate de potassium, le Sulfite de potassium, le Sulfate de calcium, l’Oxyde de potassium, le Phosphate d'ammonium, l’Oxyde de magnésium, le Polyphosphate, le Sulfamate d'ammonium, le Carbonate d'ammonium, le Soufre, le Carbonate de potassium, l’Hydrogénophosphate de potassium, de préférence le sulfate d’ammonium.
[Revendication 5] Composition fertilisante selon la revendication 1 à 4, caractérisée en ce que la aux moins une argile est sélectionnée dans le groupe consistant en sépiolite, bentonite, kaolinite, illite, montmorillonite, vermiculite, halloysite, attapulgite, saponite, chlorite, mica, illite-montmorillonite, smectite, heulandite et leurs mélanges, de préférence la sépiolite.
[Revendication 6] Composition fertilisante selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme de poudre, sous forme d’une émulsion dans l’eau ou sous forme granulée, de préférence sous forme granulée.
[Revendication 7] Procédé de fertilisation du sol comprenant l’application de la composition fertilisante selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 sur ou dans ledit sol.
[Revendication 8] Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite composition fertilisante est appliquée à raison de 2,5 à 500, 5 à 200 kg/ha, 10 à 100 kg/ha, de préférence 15 à 50 kg/ha.
[Revendication 9] Utilisation de la composition fertilisante selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 pour la culture de légumes feuilles, légumes fruit, légumes racine, céréales, fleurs, cultures ornementales, et cultures potagères, de préférence pour la culture de maïs, de pommes de terre, de betterave, de colza, de tournesol, de soja, de laitue ou de gazon.
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