HU230846B1 - Mezõgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, elõnyösen trágya, és eljárás ennek elõállítására - Google Patents

Mezõgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, elõnyösen trágya, és eljárás ennek elõállítására Download PDF

Info

Publication number
HU230846B1
HU230846B1 HU1400345A HUP1400345A HU230846B1 HU 230846 B1 HU230846 B1 HU 230846B1 HU 1400345 A HU1400345 A HU 1400345A HU P1400345 A HUP1400345 A HU P1400345A HU 230846 B1 HU230846 B1 HU 230846B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
weight
parts
mixture
waste
gypsum
Prior art date
Application number
HU1400345A
Other languages
English (en)
Inventor
Tamas Szolnoky
Original Assignee
Agrogeo Kft
Biotalaj Kft
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 Agrogeo Kft, Biotalaj Kft filed Critical Agrogeo Kft
Priority to HU1400345A priority Critical patent/HU230846B1/hu
Publication of HUP1400345A2 publication Critical patent/HUP1400345A2/hu
Publication of HU230846B1 publication Critical patent/HU230846B1/hu

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F1/00Fertilisers made from animal corpses, or parts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F11/00Other organic fertilisers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F3/00Fertilisers from human or animal excrements, e.g. manure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F5/00Fertilisers from distillery wastes, molasses, vinasses, sugar plant or similar wastes or residues, e.g. from waste originating from industrial processing of raw material of agricultural origin or derived products thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F7/00Fertilisers from waste water, sewage sludge, sea slime, ooze or similar masses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F9/00Fertilisers from household or town refuse
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Description

Mezőgazdasági hulladékon alapúid, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, előnyösen trágya, és eljárás ennek előállítására
A találmány tárgya mezőgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, előnyösen trágya és eljárás ennek előállítására.
A találmány célja 1-0.5-0.5 tömeg % N-P2O5-K7O léleni makro tápelem aránnyal rendelkező, legalább 80 tömeg % szárazanyag tartalmú, legalább 50 tömeg % szerves anyag tartalmú, előnyösen formázott kiszerelésű, szerves tápanyagíorrás, előnyösen tragya készítmény, előállítana
A találmány szerinti készítmény azonban nem csupán talajtrágyaként, hanem tavakban, leginkább halastavakba kiszórva a fitoplankton - és közvetve a zooplankton hozam növelését is szolgálja, l'Z.ihal közvetve a báltermekéi segíti ele.
A találmány szminti készítményben és eljárásban mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékeket, továbbá biogáz üzemekből kikerülő 15-30 tömeg % szárazanyag tartalominai rendelkező fermeníor iszapot használunk komponensként.
Napjainkban a fenntartható mezőgazdasági gyakorlattal szemben támasztott legfontosabb követelmény olyan hosszú hatástartamú, elnyújtod hatású tápanyagforrások alkalmazása, melyek kijuttatása során, valamint a vegetációs idő*,/akban minimálisra csökken C-N-P kímosodás, megakadályozva ezzel a felszín és felszín alatti vízkészlet elszennyezését.
A nemzetközi szakirodalomban a következő hosszú hatástartainú tápanyagforrásokat különítik cl {Shavh, U., Shavív. A. and Zaslavsky. D. í 1994): New type of hydropholíc polytner based controlled release fertilízer. Proccedings Internatioaí Symposium on Controlled Release and Bioaedve Materials 21. Controlled.Release Society. Inc.}:
á mikrobiológiái: lebontásnak ellenálló komplex és nagy molekula: tömegű £
szerves vagy szervetlen vegy ideiekkel, polimerekkel bevont műtrágyák,
- gél bevonatos mátrixba vitt oldható tápanyagok,
- brikett, pellet, granulátum formájában megjelenő késlelteteti hatású tápanyagok. További elnyújtott (retardj hatású íápanyagfttrrások:
- növényi, szántóföldi melléktermékek, állati trágyák, hígtrágyák, komposztok, szárított szennyvíziszapok,
- szerves, szerves-ásványi: husliszt, csontliszt, szaruliszt,
- szervetlen komplex tápanyagíbrrások; fém-ammoníurn foszfátok, · részlegesen szervetlen savval kezelt/feltárt foszfátok (patially aeidulated pbospbate rock).
Jelenleg a formázott szerves tápanyagforrások előállításához döntően stabilizált, szárított szarvasmarha-, baromfi-, lótrágyát alkalmaznák (ítalpollina SpA, 2014). Találmány szerinti készítmény és eljárás különös jelentősége, hogy hosszú hatástartamú talajtrágya komponensként mezőgazdasági és élehniszcripai melléktermékeket hasznosító biogáz üzemekből származó fermentor iszap szolgák melynek fázis-szétvalasztás után nyert szilárd fázisának szárazanyag tartalma 15-30 tömeg % közötti ,
A biogáz üzemekből származó fázis-szétválasztás előtt álló fermenílevek legfontosabb jellemzőiként az alábbiakat állapítottuk meg (Szolnoky Tamás, Agrogeo Kft, 81OKOMP4 kutatási projekt adatbázisa alapján, 2008-2010):
Az. egyes biogáz Üzemi maradékanyagok pH értékét tekintve valamennyi mintánál 8,0 feletti értéket mértünk, szárazanyag tartalomban és szerves anyag tartalomban a biogáz üzemi fermenílevek között jelentős különbség mutatkozott, amely feltehetően az alkalmazott technológiának és a felhasznált nyersanyagok összetételnek köszönhető.
Irodalmi adatokkal összehasonlítva a fenti maradékanyagok felülmúlják a kövér, illetve sovány hígtrágyáknál jegyzett 7,6-7,9 közötti pH Intervallumot (Barátin 2000). A bevizsgált minták szerves anyag tartalma, lényegesen meghaladja a sovány hígtrágyák átlagos 5700-5900 rng/i-es koncentráció értéket, ugyanakkor lényegesen alatta marad a kövér hígtrágyákra jellemző 3OŐÖ0 mg/l feletti értékhatárnak.
A biogáz üzemi maradékanyagok C/N aranya 5 alatt van szemben a hígtrágyákra jellemző 5-14 közötti értékekkel. Az összes oldott anyag (só) koncentrációt tekintve a vizsgált reprezentatív minták értékei 9568-13246 mg/1 tartományban szóródnak. A vizsgálati körbe bevont biogáz üzemi maradékanyagok, fermentlevek összes N, összes K, Összes P tartalmában számottevő különbséget mértünk. A biogáz üzemi fermentlevek összes N tartalma meghaladja a kövér hígtrágyákra jellemző 2400-2600 mg/í-t, ugyanakkor a maradékanyagok döntő hányadának összes kálium és foszfor tartalma nem éri el a kövér hígtrágyákra jellemző 1200, illetve 2300 körüli átlagos koncentrációt.
Külön figyelmet érdemel, hogy az összes nitrogén tartalom döntő hányada ammónium-N formában van jelem, amely az összes mennyiség 60-85 tömeg %-át jelenti szemben a hígtrágyákra jellemző 40-65 tömeg % közötti értékkel.
A szakirodalom számos talajtrágya készítményt ismertet.
Az USP 20130125 598 számú közzétételi irat pelIetizált trágya készítményt ismertet, amely \érhsztei, ásványi foszfátot es kálium-szulfátot tartalmaz.
Az USP 20080302151 számú közzétételi irat szerint folyadék fázisú tápanyag.íörrást állítanak elő szójababból enzimes fermentációval, melynek, nitrogén bázisú hatóanyagaként peptideket, aminosavakat, aminokat alkalmaznak. A tápanyagíorrás összes nitrogén tartalma 1-10 36 között van,
A KÚP 2498968 szabadalom! leírásban paradicsom termesztéshez, tápanyagforrásként állati trágya mellett letermeíí gombakomposztot, fűrészport és napraforgó olaj gyártása után visszamaradó héjat alkalmaznak.
Yang Y et ah 2013: Biobased polymer eomposhes derived írom eorn stover and teather meals as double-eoaííng maferials tör cöntrotled-release and water-retention urea fertilizers, J. Agrie Food Chem. 2013 Aug. 28: 61 (34):8166-74. folyóirat cikkben dupla bevonatú hosszú hatástartamú karbamid műtrágya előállítását ismertetik.
Λ fedőrétegeként csirkétől Ibói nyert akrilsavat, N-metilén-biszakriiamidot alkalmaznak. Az eljárással minimálisra csökken a nitrogén kímosódás kockázata a termőtalajból.
Λ találmány egyik célja, hogy hulladék anyagokból olyan szerves tápanyagot tartalmazó készítményt dolgozzunk ki, amely csak hulladék anyagokat tartalmaz és hatásosabb, mim az előbbiekben felsorolt készítmények.
A találmány szerinti készítményt előnyösen talaj trágyaként alkalmazzuk.
Azonban a készítmény vízfelületre, célszerűen halastavak felületére·, is kiszórhatjuk, így a. fitoplankton ~ és közvetve a zooplankton hozam növekedését segítjük elő.
Ezek áhalak táplálékai közétartoznak és így a korszerű haltermelést szolgáljuk,
A fitopianktonok (a görög phyton, azaz növény szóból): a vízfelszín közelében élnek.
ahol elég lény segíti a fotoszintézist. A fontosabb csoportjai a kovamoszatok (Diatotneae), zöld algák (Chíorocoeecrfes).
A zoopinnktonek (a görög znom vagyis állat szóból): kis egysejtű állatok és többsejtűek ipcldaul a különféle tengeri állatok halak mesztshéjú állatok -, alsóbbrendű rákok - (Ouslacae) és gyűrüsférgek petéi és lárvái). A zooplanktonok ott fitoplanktonokkal táplálkoznak.
A találmány szerinti szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, előnyösen trágya, biogáz fermentorokban keletkező - hulladék gipsz-tartalmú keverékkel adalékolt iszapot, valamint fermentált toll lisztet és napraforgóhéj eiégetese után nyert hamut tartalmaz.
A találmány tárgya tehát mezőgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tanalma/ét készítmény, előnyösen trágya. célszerűen pellet tonnájában.
A készítményre az jellemző, hogy prizmában aerob módon stabilizált 80-98 tömegrész 15-30 tömeg % szárazanyag tartalmú fermentálással stabilizált biogáz íermentor iszap - és 1-15 tömegrész hulladék gipsz - tartalmú keverék elegyet, 1-8 tömegrész fermentált toll lisztet és 1-6 tömegrész napra forgóhéj hamut, továbbá kívánt esetben 0,1 -1.0 tömegrész olajat tartalmaz,
A találmány szerinti készítményt alkalmazhatjuk por, granulátum vagy pellet formájában.
Előnyösen a késBímém t pclletté alakítjuk és a pelletet előnyösen olajjal vonjuk be.
A? alkalmazott olaj célszerűén étkezési takarmanyvzási energetikát célra nem alkalmas hulladék repceolaj.
Az. olajbevonat a pellet retard hatását biztosítja.
A prizmában stabilizált keverék másik komponense a biogáz fermenlor iszapon kívül egy hulladék gipsz-elegy.
Ez. az alkalmazott hulladék gipsz-tartalmú elegy célszerűen 90-98 tömegrész széntüzelésű erőműből származó gipszet és 2-10 töniegrész hulladékkezelés· technológiából származó zeolit-bentonit elegyet tartalmazó termék.
A termék márkaneve: „Agrogipsz”, gyártja: Agrogeo Kft, HU
A találmány szerinti eljárásra az jellemző, hogy 85-99 tömegrész 15-30 tömeg % szárazanyag tartalmú biogáz fermentor iszap és 1-15 tömegrész hulladék gipsz-tartalmú termék elegyet prizmában stabilizálunk aerob módon, előnyösen '16-20 %~os relatív oxigén-tartalom mellett, majd hozzákeverünk 1-8 tömegrész. fermentált toll lisztéi és 1-6 tömegrész - savas kémhatású adalékkal 7,5-8,5 pH értékre beállított napraforgóhéj hamut, az elegyet homogenizáljuk, majd kívánt esetben pelletizáljuk, továbbá a pelletet kívánt esetben hulladék olajjal vonjuk be.
A. találmány szerint a fermenlor iszapot tartalmazó elegy prizmában történő stabilizációját 2,5-4 héten át folytatjuk,
A találmány szerinti eljárásban a toll liszt fermentációját úgy végezzük, hogy a biogáz gyártásnál a fermentor iszap elválasztása után visszamaradó folyadék fázissá! elegyítjük a toll lisztet és a fermentációt, 6-10 napon keresztül, 25-28 CC hőmérsekhaen aerob módon folytatjuk le.
Az eljárásban olyan napraforgőhéj hamut alkahnazúnk, amelynek kívánt 7,5-8,5 pH értékét savas kémhatásé hulladék anyaggal állítjuk be.
Az eljárás során előállított homogenizált elegyböl előnyösen pelleleket állítunk elő, amelyeket célszerűen hulladék repceolajjal vonunk be.
Λ találmány szerint előállított trágya hosszú hatástartamú wrus tápanyagforrás,
A trágya fő komponense a fázis szétválasztás után nyert biogáz, fermentor iszap, melynek paraméterei a következők; pH; 6,5-8,5: összes szárazanyag tartalom: 15-30 tömeg 0 o; összes szerves anyag tartalom; 45-90 tömeg % - szárazanyagra számítva.
A fermentor iszaphoz stahilizátorként olyan hulladék gipsz-tartalmú eiegyet keverünk, amely 90-98 tömegrész széntüzelés! erőmű! gipszel és 2-10 tömegrész viztiszütáss vagy hulladékkezelési technológiából származó zeolit-benlonít bázisú keverékei tartalmaz. Ez utóbbi paraméterei: pH: 6.5-8.0; szemcseeloszlás: l-lö mm; sűrűség: kOH.20 g/emk
A fermentor iszapot tartalmazó keveréket előnyösen 13-18 %-os relatív oxigéntartalom mellett aerob prlzmás (halmos) rendszerben kezeljük (stabilizáljuk} legalább 5000 mg/kg vízoldható szerves széntartalomig (DOC: „dissolved organlc earbon*·1 ériekig). 100 szagegységig (OH; odor unit)/nr\
Az előnyösen 3-4 héten keresztül aerob módon stabilizált keverékhez 1-8 tömegrész. fermentált toll lisztet keverünk mint hasznos mikroba csoportok vivöanyagái.
Ennek összetétele; Összes N: 10-15 tömeg %; C: 30-55 íömeg%; S: 2,0-5 tömeg %.
A fermentált toll liszt előállítását úgy végezzük, hogy az előnyösen 5-25 tömeg % nedvessegiartulmú toll lisztet 75-80 tömeg % ned\ essegmrOlom eléréséig a biogáz üzemi fermentor iszap Szísszétválaszíása után visszamaradó folyadék fázissal elegyítjük, bz utóbbi paramétere!: pH: 6,5-8,5: összes szárazanyag tartalom: 1-7 tömeg %, BOÍ5 2000-4000 mg/ I...
Ezt követően 6-10 napon keresztül a folyadék fázissal dúsított toll lisztet 25-7.8 ÖG hőmérsékleten aerob módon fermentáljuk 13-18 %-os relatív oxigéntartalom biztosítása mellett egészen 40-60 tömeg % nedvességtartalom eléréséig.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermék alapú biogáz gvtrtásí fermentor iszap fázis-szétválasztása után megmaradó folyadék/férmentlé fázis jelentős mennyiségben tartalmaz növénynövekedést serkentő (PGPR. plánt growth-promotingrhizobactena) talajbaktériumokat: Pseudomonas tluoresceris, Pseudomonas piaida, Bacillus coagulans, Bacillus circulans. Bacillus megatherium fajokat.
Az eiegyhez 1-6 tömegrész - napraforgó direkt eltüzeléséből származó - napraforgó héj: hamut keverünk - a kálium és foszfor tartalom gyarapítása érdekében,
A napraforgókéi hamu paraméterei; pH: 10,0-114; szárazanvag tartalom 95-99 tömeg %, összes K ·Ο: 15-25 tömeg %.
A napraforgóhéj hamuhoz előzetesen pH stabílízátorként savas kémhatású hulladék anyagot keverünk 0,5-5 tömeg % mennyiségben.
Ez. előnyösen fbszíorsav gyártás melléktermékeként keletkező anyag, amelynek összetétele: CaO; 35-50 tömegrész.; SOn 45-55 tömegrész: SiOv 1-2 tömegrész) vagy komposztált (stabilizált) paradicsomtörköly (paraméterek pH; 5,0-6,5; Összes szervesanyag 50-88 tömeg %; összes vízben oldható sótartalom: .3,5-9 tömeg %).
A keverékből nyert 85-95 tömeg%~os szárazanyag tartalmú készítményt por, grantdáturn vágy peilet formájában hasznosítjuk.
Előnyösen a 3-6 mm átmérőjű pelletet vagy granulátumöt étkezési, takarmányozási, energetikai célra nem alkalmas forrnulázoít repceolajjal (03,-1,2 tömeg % omega-9 zsírsav tartalmú) vonjuk be a hosszú hatástartam biztosítása érdekében,
1. példa
A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermék eredetű biogáz gyártás fermentor iszapjának 95 tömegrésznyi mennyiségéhez (paraméterei: pH: 7.5; összes szárazanyag tartalom: 18 tömeg %; összes szerves anyag tartalom: 55 tömeg % szárazanyagra, számolva) stabílízátorként - a nitrogén és -foszfor tartalom megóvása érdekében - 5 tőmegrész hulladék gipsz tartalmú adalékanyagot keverünk, amely 95 tömegrész. széntüzelést erőrnűvi gipszet, 5 tömegrész. víztisztítási technológiából származó zeolit-bentonit bázisú keveréket tartalmaz (paraméterei; pH: 7,8; szemcseeloszlás: 1-10 mm; sűrűség: 1,0-1,1 g/etrr.
A keveréket 16 % relatív oxigéntartalom mellett prizmás rendszerben stabilizáljuk legalább 4000 mg/kg vfzoldható szerves szénlartalom és 80 szagegység/nb értékek eléréséig.
Az. - előnyösen a 3 héten keresztül aerob módon stabilizált - keverékhez. 1 tömegrész fermentált toll lisztet keverünk (paraméterei: összes N; 12 tömeg %; C; 30-55 tömeg %; S: 2,0-5,0 tömeg %), mint hasznos mikroba csoportok vivőanyagát.
Á fémentálí tol! liszt előállításánál ágy járunk el, hogy az előnyösen 20 tömeg % nedvességtartalmú toll lisztet 80 tömeg % nedvessegtartafom eléréséig a biogáz üzemi íermentor iszap téziss/étválasztása atan \ iss/amamdö mlyadék fázissal dúsítjuk (paraméterei: pH: 7,8; Összes szárazanyag tartalom: 3 tömeg %, .BŐI5 2300 mg/L), ezt s
követően 8 napon keresztül a dúsított toll lisztet 28 X’-os hőmérsékleten aerob módon fermentáljuk 18 %-os relatív oxigéntartalom biztosítása mellett egészen 55 tömeg % ned vességtartal om eléréséig.
Az elegyhez ezután 3 tömegrésznyi * napraforgó direkt eltüzeléséből származó napraforgó héjhamut keverünk (pH: 13,1; szárazanyag tartalom 95 tömeg %; összes K?O: 18 tömeg %) - a kálium és foszfor készlet gyarapítása érdekében,
A napraforgóhéj hamuhoz előzőleg pH stabilizátorként foszforsav gyártás melléktermékeként keletkező íöszforgipszet ffő komponensek Caö; 39 tömegrész SO4: 47 tömegrész: SíÖy 1,4 tömegrész) kevertünk 100 tömegrészre számítva 1 törnegrész r n enri y iség ben
Λ keverékből nyert 85 tömeg %-os szárazanyag tartalmú, 6 rum átmérőjű pelletei étkezési, takarmányozási, energetikai célra nem alkalmas fórum iázott 2 mikrométer vastagságban repceolajjal vonjuk be a hosszú hatástartam biztosítása érdekében,
A jelen példa szerint nyert formulázott, hosszú hatástartamú szerves tápanyagforrást csírá/ásgátlö-hatás vizsgalatnak vetettük alá
Kísérleti tesztnövény: fehér mustár (Sinapis alba) ismétlések száma; 4
Magszám; 25 db/'edény fa 1 aj tér fogat: 0,2 d t ti -Vedé n y inkubációs idő: 4 hét
Kezel esek;
1. a fenti példa szerinti formázott tápanyagforrás 4 gfodény (összes N: 2,0 tömeg %, szemeseátraérő: 6 mm, szárazanyag tartalom: 85 tömeg %)
2, Kontroli: aerob módon stabilizált és szárított biogáz üzemi iermentör iszap adalékanyag, stabílizátor(adalékanyag) nélkül, pelietizáiva (összes Ni 2,1 tömeg %; szemeseátraérő·. 6 mm, szárazanyag tartalom 85 tömeg %),
ΝΙΡόΐ kények:
1. hét 2- hét 3. hét 4. hét
Kikelt növények száma (db)
Példa szerint 23 24 '< - : - : : : : : á: ' ........... .,V
Kontroll 18 18 ..............
Növénymagasság (cm}
Példa szerint 7,8 18,4 25,1
Kontroll 6,1 .................. ..................... 13,8 18,6 ..................<
Λ vizsgálat i eredmények alapján egyértelműen megállapítható, hog> a példa szerinti szerves tápanyag forrás mind kikelt növényszámban, mind növény magasságban szignifikánsan felülmúlta kontrolit.
2. példa
Λζ 1 példa szerinti járunk cl. A fcnnentor iszap paraméterei a következők: pH: 7,9; összes szárazanyag tartalom: 28 tömeg %; összes szerves anyag tartalom: 60 tömeg % s zά razan y a g r a s zá rn 11 v a.
A 8:8 tömegrész íérmentor iszaphöz stabiiizátorként 12 tömegrész „Ágrögipsz’' adalékanyagot keverünk, amely 90 tömegrész széntüzelést erőműi gipszet és 10 tömegrész víztisztítási vagy hulladékkezelési technológiából származó zeolit-bentonit bázisú keveréket tartalmaz (pH: 7,2; szemeseeloszlás: 1-10 mm; sűrűség: 1,12 tömeg %}.
A keveréket 18 %-os relatív oxigéntartalom mellett prizmás rendszerben stabilizáljuk legalább 3800 mg/kg vízoldható szerves széniartalom (DOC, dissolved organic carbon), 50 szagegység (OU odor umt)/nr értékek eléréséig,
A 4 héten keresztül aerob módon stabilizált keverékhez 4 tömegrész fermentált toll lisztet keverünk (összes N: 1045 tömeg %; C: 30*55 tömeg S: 2,0-5,0 tömeg %}, mint ha^/iiO'í mikroba csoportok vívnám agák
A fermentált toll liszt előállításánál járunk el, hogy a 18 tömeg % nedvességtartalmú toli lisztet 75 tömeg % nedvességtartalom eléréséig a biogáz üzemi térmentor iszap íázisszéiváiasztása után visszamaradó folyadék fázissal dúsítjuk (melynek paraméterei: pH: 6,8; Összes szárazanyag tartalom: 6 tömeg %. BO15 3500 mg/ L),.
Ezt követően 10 napon keresztül a dúsított toll liszt elegyet 25 °C hőmérsékleten aeroh módon fermentáljuk 13 % relatív oxigéntartalom biztosítása mellett egészen 42 tömeg % nedvességtartalom eléréséig,
A stabilizált, biogáz üzemi fermentor iszap keverékhez 6 tömegrész a napraforgó direkt eiíüzeiéséböi származó - napraforgó héjhamui bevetünk (pH: 11; szárazanyag tartalom 98 tömeg %; összes K^O: 24 tömeg %).
Z\ napraforgóból hamuhoz előzőleg pH stabtltzálorkém az 1. példa szerinti mszforsat gyártási mellékterméket kevertünk 4 tömegrész mennyiségben.
Az elegyet homogenizáljuk.
Az így előállított 90 tömeg % szárazanyag tartalmú por-szerű anyagot tápanyagforrásként használj uk.
Jelen példa szerint nyert szerves tápanyagforrással kisparcellás növénykísérietet ál Ütöttünk be az alábbiaknak megfelelően.
Kísérlet elrendezése: véletlen blokk ismétlések száma: 4 parcella nettó területe: 4 m2
Kísérleti tesztnövény; étkezési paprika (Capstcam annunm) Cheops fajta
Állománysarűség: 7 tő/ trr
Kezelések
1. } A fenti példa szerint elállított tápanyagforrás 0,4 kg/m- dózisban, (paraméterei: összes Ni 2,2 tömeg szemeseátraérö;: 0,M,Ö mm, szárazanyag tartalom: 90 tömeg %).
2. ) Kontroll: tápanyagforrás 0,4 kg/ m2 dózisban.
Tápanyagforrás: 88 tömegrész fermentor iszap (összes N: 2,2 tömeg %: szemeseátmérő: Ö.lmm- lfo mim szárazanyag tartalom 90 tömeg Wj 12 tömegrész példa szerinti „Agrögipsz” adalékanyaggal a példa szerint stabilizálva. Az elegyltez tömegre*?. napraforgóhéj hamut keverünk (pH: 11; szárazanyag tartalom 98 tömeg %; összes K?O: 24 tömeg %), a pH beállítás a példa szerint történt. A keverékben nem alkalmaztunk fermentált toll lisztet
A kísérleti eredményeket az. alábbi táblázatban adjuk meg,
Terméshozam Bogyótömeg L osztályú bogyók aránya
Példa szerinti eljárással nyeri tápartyagfbrrás 45,2 kg 73,4 g/db. 65,2 %
Kontroll 36.05 kg 59 7 g/db. 40,6 %
A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi generatív teljesítmény paraméterben szignifikánsan magasabb értéket mutatott a példa szerint ny e rt szerv esté p an y ag forrás.
Az 1 példa szerinti járunk el. A fermentor iszap paraméterei a következők; pH: 8,1; összes szárazanyag tartalom; 15 tömeg %; összes szervesem}ag tartalom: 70 tömeg % -z.ára/anyagban.
Kővetkező lépésben a 98 tömegrész. biogáz gyártási fermentor iszaphoz stabilizátorként 2 tömegrész 4,Agrogipsz” adalékanyagot keverünk, amely 93 tömegrész széntüzelést erőműi gipszet és 7 tömegrész víztisztítási vagy hulladékkezelési technológiából származó zeolit-bentonit bázisú keveréket tartalmaz (pH; 7,0; szemcseeloszlás; 1-10 min; sűrűség: 1,097 g/cnPj,
A keveréket 14 % relatív oxigéntartalom mellett prizmás rendszerben stabilizáljuk legalább 4900 mg/kg vízoldható szerves széntanalomig (DOC, dissolved organic earbon), 100 szagegységig (OH odor unít)/m\
Λ 3, 5 héten keresztül aerob módon stabilizált keverékhez 8 tömegrész. fermentált toll lisztet keverUnk (összes Mr 10 tömeg %: C; 34 tömeg %; 8: 4,8 tömeg %), mint hasznos mikroba csoportok vivőanyagát. A fernemáii toll liszt előállításánál úgy járunk eh hogy a 25 tömeg % nedvességtartalma ioll lisztet 79 tömeg % nedvességtartalom eléréséig a biogáz, üzemi fermentor iszap fázisszétválasztása után visszamaradó folyadék fázissal dúsítjuk (pH: 8,1; összes szárazanyag tartalom: 3 tömeg %, 13015 2240 mg·’ 1.), ezt követően 5 napon keresztül a dúsított toll lisztet 28 fokos hőmérsékleten aerob módon fermentáljuk 14 %-os relatív oxigéntartalom, biztosítása mellett egészen 58 %-os nedvességtartalom eléréséig.
A stabilizált biogáz üzemi fermentor iszap keverékhez 2 tömegrész a napraforgó direkt eltüzeléséből származó napraforgó héjhamat keverünk (pH; 12,4; szárazanyag tartalom 95 %; összes KA.): 24 tömeg %}.
Ehhez előzetesen pH stabilizátorként komposztált paradicsomtörkölyt (pH: 6,5; összes szervesanyag 52 tömeg %; Összes vízben oldható sótartalom: 5 tömeg %) keverünk 5 tömeg %-han.
A keverékből 93 tömeg % szárazanyag tartalmú, 5 rnrn átmérőjű granulátumot etke/em takarmányozási, energetikai célra nem alkalmas 3 mikrométer vastagságban repceolajjal vonjuk be a hosszú hatástartam biztosítása érdekében.
A jelen példa szerint nyert formázott; hosszú hatástartamú szerves tápanyagforrással kispareelkis növénykísér letet állítottunk be eíke/eH paprika (Cupsieum annuum) Táltos fájtává! véletlen blokk rendszerben.
Ismétlések száma; 4 Parcellák nettó mérete: 1.2 ni2 \ouu> s/am 7'ómé
Vegetációs idő; 4 hónap
KHérfotf kezelések:
1. ) A példa szerint nyert formázott tápanyagforrás 0,5 kg/nV dózisban (összes N:
2,1 tömeg %, szent eseát mérő: 5 mm, szárazanyag tartalom: 9.3 tömeg %).,
2. ) Kontroll tápanyagforrás; 0,5 kg/m3 dózisban » A 98 tömegrész példa szerinti fermentor bioiszapot 2 töraegrész fenti összetételű Agrogipsz' adalékanyaggal aerob módon stabihzáhuh,
Az elegvhez nem adunk napraforgó héjharnut, de hozzákeverünk 8 tömegrész fermentált toll lisztet. Az elegyból 93 tömeg% szárazanyag tartalmú pelletet állítunk clö.
Ktséríetí talajvizsgálat! eredmények a. 4 hónapos· vegétáeiós időszak végén á 0*30' cm-es tál?iiréteg mintázása a lápján.
Példa szerint Kontroll
Összes 1M (mg/100 g talaj ) 1416 1092
Η i drol i zá UN-tan alom mg/1. Dög talaj 67 48
NOs-N tartalom mg/IOOg talaj 28,4 19,2
AL-KaO tartalom mg/100 g / talaj 172,4 108,9
Al.-P/Os tartalom mg/100 g talaj 390 280
A kapott vizsgálati eredmények alapján megállapítható. mgy a 4 hónapos vegetációs
időszak végén a példa szerinti kísérleti talajban a kontrolhoz képest szignifikánsan, több tápanyag maradt, amely a találmány tárgyát jelentő bosszú hatáslartamú szerves tápanyagíorrás megnövekedett hatástartamának köszönhető.
Mindenben a 4. példa szerint járunk el, de a kosánál készítményhez fermentációnak nem aláveted toli lisztet keverünk A kísérletek eredményé az alább';.
Kísérleti talaj vizsgálati eredmények a 4 hónapos vegetációs időszak végén a 0-30 cm-es tal aj réteg m in tázása alapi án.
Példa szerint Kontroll
összes N (mg/lÖÖ g talaj) 1416 1120
I I i dro lizált hí - tartalom mg/'löög talaj 6? 58
NüvN tartalom- mg/löög talaj 28,4 20,3
Al-.-K?O tartalom mg/100 g talaj 172,4 168,8
AL-P'?Ös tartalom mg/100 talaj
390
Ö2Ö
Λ kapott vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a 4 hónapos vegetációs Időszak végén a példa szerinti kísérleti talajban a kontrolihoz képest több tápanyag maradt, azonban a kapott eredmények gyengébbek, mint a 3. példa szerinti eredmények,
Ez az eredmény a toll liszt fermentációjának elmaradásával magyarázható,
5. példa
Az. 1, példa szerinti pelletizáít, biogáz, termen tor iszapból nyert hosszú hatású szerves tápanyag forrással trágyázunk 2db halastavat 1,5 t/'ha vízfelület dózisban, amely direkt módon a fitoplankton hozam, indirekt módon a zooplankton és élöhal tömeg növelését
Jelen példa szerint trágyázás 1 kísérletet 4 db 1 ha vízfelületű halastóban állítottuk be azonos halfaj összetétel szerint, amely. ?8 % ponty, 13 % fehér fehér busa, 6 % eompő, 3 % egyéb hah db halastó kontrollként szolgált.
db. halastóban 1,5 tonna/ha dózisban az 1 .példa szerinti tápanyagforrást alkalmaztuk (összes N: 2.0 tömeg %).
A 2 db kontroll halastóban pelietáit barom fi trágyát használtunk ().,7.5- t/ha dózisban (összes N: 4,0 tömeg %).
A kezelések összességét tekintve biztosítottuk az azonos N szint elérést.
2013. augusztus 10-15 között végzett mérések eredményei alapján a. planktonikus szervezetek mennyiségi eredményeit az alábbi táblázatban mutatjuk be.
Példa szerinti készítmény Kontroll
Összes zooplankton 34-líP/L ................................................................................ 21-10'VL
Összes fítoplankton 72· íllAL díbIÖÖL
2013. október 20-25. között, elvégzett lehalászás alapján mért hozamot az alábbi táblázatba foglaltuk össze.
Példa szerinti készítmény Kontroll
összes hozam 618 kg/ha. 427 kg/ha ..............................................................
A trágyázás ponty halhús minőségi paramétereire gyakorolt hatását alábbiakban összesítettük,
Az eredményekből kitűnik, hogy a találmány szerinti készítmény lem egeden jobb paramétereket adott hal hozam és hal béltartalom szempontjából.

Claims (8)

  1. Szabadalmi igénypontok
    1. Mezőgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, előnyösen trágya, célszerűen peliet formájában, a z z a 1 jellem e z v e, hogy prizmában aerob módon stabilizált 85--99 tömegrész 15-30 tömeg % szárazanyag tartalmú biogáz fermentor iszap és 1-15 íömegrész hulladék gipsz-tartalmú elegyet, 1-8 tömegrész fermentált toll lisztet és 1-6 íömegrész savas kémhatású adalékkal 7,5-8,5 pH értékre beállított naprafergóhéj hamut, továbbá kívánt esetben 0,1 -1,0 Íömegrész olajat tartalmaz.
  2. 2, Az 1. igénypont szerinti készítmény, a z z a I jeli e m ezt e, hogy az alkalmazott hulladék gipsz-tartalmú elegy 90-98 tömegrész széntüzelésű erőműből származó gipszet és 2-10 tömegrész. hulladék-kezelési technológiából származó zeol.it-bentonit elegyet tartalmaz,
  3. 3. Az 1. igénypont szerinti készítmény, a z z a 1 j e 1I e m e z v e, hogy olajként hulladék repceolajai tartalmaz.
  4. 4, Eljárás mezőgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, előnyösen trágya, előállítására, célszerűen puliét formájában, azzal j e Γ 1 e m e 2 ve, hogy 85-99 tömegrész 15-30 tömeg % szárazanyag tartalmú biogáz fermentor iszap és 1-15 íömegrész hulladék gipsz-tartalmú elegyet prizmában stabilizálunk aerob módon, előnyösen 16-20 % relatív oxigén-tartalom mellen, majd a fermentált eíegyhez hozzákeverünk 1-8 tömegrész iérmeutált toll tisztet, továbbá 1-6 tömegrész savas kémhatású adalékkal 7,5-8,5 pH értékre beállított napraforgőhéj hamut, az elegyet homogenizáljuk, majd kívánt esetben pelleíizáljúk, továbbá a pelletet kívánt esetben hulladék olajjal vonjuk be.
  5. 5. A 4, Igénypont szerinti eljárás, a z z a 1 jeli e rn e z v e, hogy a prizmában történő stabilizációt 2,5-4 héten át folytatjuk.
  6. 6, A 4, igénypont szerinti eljárás, a z z a 1 j: e 1 1 e m e: z v e, hogy a toll liszt fermentációját biogáz gyártásnál a fermentor iszap elválasztása után visszamaradó folyadék fázissal elegyített toll liszt keverékkel végezzük 6-iO napon keresztül 25-28 rt? hőmérsékleten.
    SZTNH-100Ö9Q724
  7. 7. A 4. igénypont szerinti el járás, a z z a l jel I e ni e z v ef bánni kívánt pH értékét savas kémhatáséi hulladék anyaggal állít;
  8. 8, A 4. igénypont szerinti eljárás, a z z a I j e 1 1 e m e z v e, iák be.
HU1400345A 2014-07-09 2014-07-09 Mezõgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, elõnyösen trágya, és eljárás ennek elõállítására HU230846B1 (hu)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU1400345A HU230846B1 (hu) 2014-07-09 2014-07-09 Mezõgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, elõnyösen trágya, és eljárás ennek elõállítására

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU1400345A HU230846B1 (hu) 2014-07-09 2014-07-09 Mezõgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, elõnyösen trágya, és eljárás ennek elõállítására

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUP1400345A2 HUP1400345A2 (hu) 2016-01-28
HU230846B1 true HU230846B1 (hu) 2018-09-28

Family

ID=89991543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU1400345A HU230846B1 (hu) 2014-07-09 2014-07-09 Mezõgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, elõnyösen trágya, és eljárás ennek elõállítására

Country Status (1)

Country Link
HU (1) HU230846B1 (hu)

Also Published As

Publication number Publication date
HUP1400345A2 (hu) 2016-01-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101317625B (zh) 畜禽养殖业污染综合治理方法与专用饲料架桥剂、生物可食温垫和生物有机肥料
CN101647420B (zh) 泥鳅鱼水花下塘开口饵料的培育方法
CN104177139A (zh) 一种微生物发酵的鸡粪有机肥
JP2009201354A (ja) 牧草地、畑、水産養殖池等における、有害ガス抑制用微生物製剤
WO2011084085A1 (ru) Биоорганический препарат для обработки растений (варианты)
CN105393951A (zh) 一种鲤鱼的养殖方法
CN107473859A (zh) 一种基于养殖蚯蚓的发酵床垫料制备有机肥的方法
CN102633543A (zh) 一种生物有机肥的生产工艺
JP2023179490A (ja) 有機物からリンを遊離する方法
CN105399465A (zh) 一种水合钙多肽鱼肥及其制备方法与应用
CN104692970B (zh) 一种油菜专用生物活性有机肥及其应用
KR100974087B1 (ko) 낙엽을 이용한 퇴비 및 이의 제조방법
CN109020667A (zh) 一种利用黑水虻养殖粪渣生产肥水料的方法及肥水料
TW201326090A (zh) 土壤改良劑、其製造及應用方法
KR20120061012A (ko) 구아노를 포함하는 유기질 비료
JPS58146209A (ja) 人工肥沃土壌の生産方法
CN105237290A (zh) 一种改良土壤的复混肥料
JP2005343772A (ja) 有機質肥料用組成物および有機質肥料の製造方法
Sharma et al. Incorporation of press mud: A sugar factory byproduct in semi-intensive carp polyculture system and its effect on fish growth and survival
KR101600004B1 (ko) 도축 혈액을 이용한 액상비료의 제조방법
CN103387429A (zh) 一种有机肥料及其生产方法
CN107151169A (zh) 一种水产养殖生物肥料的制备方法
HU230846B1 (hu) Mezõgazdasági hulladékon alapuló, szerves tápanyagot tartalmazó készítmény, elõnyösen trágya, és eljárás ennek elõállítására
Saefurahman et al. The use of vermicompost as an organic pond fertilizer in recirculating aquaculture system: effect on water quality and survival rate of catfish fry (Clarias sp.)
Kaur et al. Vermicompost as fish pond manure–Effect on water quality and growth of Catla catla (Ham.)

Legal Events

Date Code Title Description
GB9A Succession in title

Owner name: BIOTALAJ KFT., HU

Free format text: FORMER OWNER(S): AGROGEO KFT., HU; COSMOPOLIS KFT., HU

Owner name: AGROGEO KFT., HU

Free format text: FORMER OWNER(S): AGROGEO KFT., HU; COSMOPOLIS KFT., HU

FH92 Termination of representative

Representative=s name: VARNAI ANIKO, INTERINNO SZABADALMI IRODA, HU