JP4065341B2 - Fertilizer or soil conditioner - Google Patents

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    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生梅から梅干しを作る過程で発生する多量の梅酢を、中和処理し、該中和処理することにより発生する物質を、梅を含む植物の肥料、又は、土壌改良剤として利用することに関する。
【0002】
【従来の技術】
梅干しを作る段階において発生する梅酢の一部は、漬物や調味料などの酸味料として利用されている。しかし、この用途に使用される梅酢は、発生する梅酢の総量の1/10にも満たないのである。そして、殆どの梅酢が廃棄物として問題の対象となっている。
そこで、この梅酢の処理を行うために、現状は、従来の技術である微生物を利用する生物処理方法での検討をしている。
梅酢の含有成分を、バクテリアの栄養分として処理をする生物処理方法は、設備投資資金の負担が膨大であること、さらに運転コストも高くつくことが、梅酢処理をすることの困難さの原因となっている。
このバクテリアによる生物処理法については、さらに沈殿物として廃棄物が発生する。この産業廃棄物は塩分の含有率が高いことから、他の用途への使用が不可能であり、埋立地などへの投棄処理をしている。しかし、埋立地の不足がさらなる問題として地域社会に発生している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、この塩分除去処理を施した後の梅酢を、中和処理する為の方法と、処理により発生する物質の使用方法を提供するものである。
梅酢は、塩分濃度が高く、しかもクエン酸等有機酸が含有していることにより、pHも略1.5〜3と低いことから、産業廃棄物として処理に困るのである。
この梅酢から塩化ナトリウムを除く方法は、濃縮し析出した塩分の除去、又は、電気透析等することによって、除去する事が可能である。この技術は公知の技術である。
しかし、以上の方法で塩分を取り除いた後の梅酢を処理する方法が無かったので、この塩分取り除き後の梅酢の処理に窮していたのである。
本発明は、それらの方法で処理をした梅酢を、アンモニアカリウムを含む化合物、又は尿素等のアンモニアを発生する化合物、によって中和処理を行い無害化をするものである。脱塩処理は、この中和処理の前後のいずれでも良いのである。
そして梅酢を無害化したものは、梅の木や植物の肥料として有効に活用することが可能となる。
肥料として利用をすることにより産業廃棄物の処理費用を含めた地域の環境問題の基本的な解決となる。
本発明は、従来の梅酢の生物処理方法に比較して、産業廃棄物の発生を無くすること、さらに有効な価値のある肥料、又は、土壌改良剤として利用を可能とすることが特徴である。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明は、梅酢に、脱塩処理と;アンモニア、尿素、又はカリウムを含む化合物を加えて、梅酢に含有される有機酸を中和する中和処理とを;施して得られる物質を、肥料又は土壌改良剤として使用することを提供する。
【0006】
更に、本発明は、梅酢に、脱塩処理と;アンモニア、尿素、又はカリウムを含む化合物を加えて、梅酢に含有される有機酸を中和する中和処理とを;施して得られる物質を含有する、肥料又は土壌改良剤を提供する。
【0007】
【発明の実施の形態】
本発明者らは、産業廃棄物として扱われている、梅干しを作る過程で発生する梅酢を、中和処理をすることによる処理法と、有効な肥料として活用のできる方法を見出し、鋭意研究の結果、本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は、梅の成分に起因するpHの調整処理と、塩漬けに起因する塩分の脱塩処理をし、処理後に発生する物質は、梅から溶出する成分であるので、有効に肥料として活用出来るようにすることを特徴とする。
尚、本発明者らは、梅酢に含有するクエン酸・リンゴ酸・酒石酸等は、梅酢に含有する酵母菌により分解することを見出した。したがって、長期に保存して、該梅酢に含有する酵母菌により分解された後の、減少したクエン酸・リンゴ酸・酒石酸等の有機酸を、本発明の中和方法により中和処理すれば、更に合理的に行うことができる。
【0008】
梅酢は、含有する有機酸(クエン酸、リンゴ酸・酒石酸等)によりpHが略1.5〜3であること、梅を塩漬けをする行程により塩分を含有することから、梅酢の原液又は、希釈液を植物に散布等をすると、枯れたり成育を妨害する。
本発明の梅酢の処理方法は、梅酢を植物に散布等をしても枯れたり成育の妨害が無い状態にすること、さらにそれを植物の成育を促進し肥料として使用を可能にするものである。
【0009】
まず、梅酢を原液又は、任意に希釈したものに、アンモニアカリウムを含む化合物、又は尿素等のアンモニアを発生する化合物を加えて、梅酢中に含有する有機酸(クエン酸・リンゴ酸・酒石酸等)により、pH略1.5〜3となっている梅酢を、中性域(6.5〜8.5)になるように中和反応させるのである。本実施例では、梅酢を、電気透析装置によりイオン透析法で脱塩したものを使用したが、脱塩については、濃縮して析出する塩分を取り出す方法によって処理したものであっても良いものである。中和反応によるpHは、後で説明する植物への影響実験の結果を見ると、肥料として使用する時に希釈して散布を施した場合は、pH5〜8の広い範囲の処理したものであっても、植物に対して成長の阻害は確認できなかった。
【0010】
この方法により行った実験を説明する。
1.脱塩をした梅酢を反応を容易にする為に、2倍(任意の濃度で良い)に希釈したものを50℃(任意の温度で良い)に過熱をして、10パーセント(任意の濃度で良い)のアンモニア水を加えてpH7.5〜9になるように反応をさせた。
2.同時に梅酢に10パーセント(任意の濃度で良い)の水酸化カリウムを加え同様の処理により作った。
【0011】
実験用に試料A及びBの2種類を用意した。
A.前記1に対し2を、1/10量を添加した試料(窒素4.5パーセント:カリ0.5パーセント)塩分0.2パーセント
B.前記1のみを試料とした(窒素5パーセント)塩分0.2パーセント
【0012】
これらを次に植物に対し効能の比較実験をした。
実験の対象
1.芝草(ベントグラス)をサンプルとして地表より1センチメートルの位置で葉面をカットし、試料を散布して成育作業、阻害作用の観察を行った。
A試料及びB試料を、原液及び2倍・5倍・10倍・20倍・50倍・80倍・100倍に各々希釈したもの、及び・水のみ・を用意した。
用意したA及びB試料を個々の芝生サンプルに散布をして観察をした。
結果)
【0013】
【表1】

Figure 0004065341
【0014】
2.ほうれん草の種を散布して発芽、成育、阻害作用の観察をした。
A試料を、原液及び・2倍・5倍・10倍・20倍・50倍・80倍に各々希釈したもの及び水のみを用意した。
用意した試料をサンプルに散布をして、発芽、成育の様子を観察した。
【0015】
【表2】
Figure 0004065341
【0016】
3.ミカンの成木に試料を葉面散布、及び根元の土壌散布を行い観察をした。
A試料を、原液及び5倍・20倍50倍に各々希釈したものを用意した。
各々の試料を成木1本当たり40リットルを散布して観察した。
【0017】
【表3】
Figure 0004065341
【0018】
4.梅の成木の根元へ試料を土壌散布して観察をした。
A試料を、原液及び・20倍・50倍に各々希釈したものを用意した。
各々の試料を成木1本あたり40リットルを散布して観察した。
【0019】
【表4】
Figure 0004065341
【0020】
A試料及びB試料に従来の肥料を加えて使用しても良い。
各々のテストは、原液の散布を除いて良好な結果が得られた。
【0021】
【発明の効果】
本発明は以上の如く構成したので、次のような効果を奏するものである。梅酢に、アンモニアカリウムを含む化合物、又は尿素等のアンモニアを発生する化合物により、梅酢に含有するクエン酸・リンゴ酸・酒石酸等有機酸を中和反応するので、中和後の物質はpH5〜8となり、そのまま廃棄物として処理することも可能となり、環境に対して悪影響を与えることが無くなったのである。
【0022】
本発明の処理方法により発生する物質を、梅を含む植物の、肥料又は土壌改良剤としたので、処理後の処理液を、梅等の作物の肥料として、その根元還元することにより、この還元自体が処理困難の廃棄物である梅酢の処理方法となり、さらに、この中和後の処理液は、梅からの抽出液であるので、梅等の作物の成長に対して、良好に肥料や土壌改良剤として使用することにより、梅の栽培の為の肥料や土壌改良剤のコストを低下させることが出来るという効果を奏するのである。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention neutralizes a large amount of ume vinegar generated in the process of making plum dried from raw plum, and uses the substance generated by the neutralization treatment as a fertilizer or soil improver for plants containing plum About doing.
[0002]
[Prior art]
A part of the ume vinegar generated in the stage of making umeboshi is used as an acidulant such as pickles and seasonings. However, the ume vinegar used for this purpose is less than 1/10 of the total amount of ume vinegar generated. And most ume vinegar is the subject of problems as waste.
Therefore, in order to treat this plum vinegar, the present state of study is a biological treatment method using microorganisms, which is a conventional technique.
Biological treatment methods that treat the components of ume vinegar as bacterial nutrients have a huge burden of capital investment and high operating costs, which makes it difficult to treat ume vinegar. ing.
In this biological treatment method using bacteria, waste is further generated as a precipitate. Since this industrial waste has a high salt content, it cannot be used for other purposes, and is disposed of in landfills. However, a shortage of landfills has occurred in the local community as a further problem.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
The present invention provides a method for neutralizing ume vinegar after the salt removal treatment and a method for using a substance generated by the treatment.
Ume vinegar has a high salinity and contains an organic acid such as citric acid, and has a low pH of about 1.5 to 3, which makes it difficult to treat as industrial waste.
This method of removing sodium chloride from ume vinegar can be removed by removing concentrated and precipitated salt or by electrodialysis. This technique is a known technique.
However, since there was no method for treating ume vinegar after removing salt by the above method, he was hesitant to treat ume vinegar after removing salt.
The present invention is a vinegar which was treated with the methods, compounds containing ammonia, potassium, or ammonia generating compounds such as urea, by those of detoxification performed neutralization process. The desalting treatment may be performed before or after the neutralization treatment.
Then, the harmless ume vinegar can be effectively used as a fertilizer for plum trees and plants.
Use as a fertilizer will provide a basic solution to local environmental problems, including industrial waste disposal costs.
The present invention is characterized by eliminating the generation of industrial waste as compared with conventional biological treatment methods for ume vinegar, and enabling use as an effective and valuable fertilizer or soil conditioner. .
[0005]
[Means for Solving the Problems]
The present invention includes a desalination treatment to ume vinegar; and a neutralization treatment for neutralizing an organic acid contained in ume vinegar by adding a compound containing ammonia , urea, or potassium; Alternatively, it is provided for use as a soil conditioner.
[0006]
Further, the present invention provides a substance obtained by applying a desalting treatment to ume vinegar; and adding a compound containing ammonia , urea, or potassium to neutralize an organic acid contained in ume vinegar; Provided is a fertilizer or soil conditioner.
[0007]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
The inventors of the present invention have found a processing method by neutralizing ume vinegar generated in the process of making umeboshi, which is treated as industrial waste, and a method that can be used as an effective fertilizer, and earnest research As a result, the present invention has been completed.
That is, the present invention performs a pH adjustment process caused by plum components and a salt desalting process caused by salting, and the substance generated after the treatment is a component that elutes from plums, so that it can be effectively used as a fertilizer. It is characterized by being able to utilize.
In addition, the present inventors have found that citric acid, malic acid, tartaric acid and the like contained in ume vinegar are decomposed by yeast contained in ume vinegar. Therefore, after being stored for a long time and decomposed by the yeast contained in the ume vinegar, the reduced organic acid such as citric acid, malic acid and tartaric acid is neutralized by the neutralization method of the present invention, It can be done more reasonably.
[0008]
Plum vinegar has a pH of about 1.5 to 3 depending on the organic acid it contains (citric acid, malic acid, tartaric acid, etc.), and contains salt in the process of salting the plum. If the liquid is sprayed on plants, it will wither and prevent growth.
The method of treating ume vinegar according to the present invention is such that even if ume vinegar is sprayed on plants, it does not die or interfere with growth, and further promotes plant growth and enables use as a fertilizer. .
[0009]
First, an organic acid (citric acid, malic acid, tartaric acid, etc.) contained in ume vinegar by adding a compound that generates ammonia , such as ammonia , potassium, or urea, to an undiluted solution or arbitrarily diluted ume vinegar ), The ume vinegar having a pH of about 1.5 to 3 is neutralized to a neutral range (6.5 to 8.5). In this example, ume vinegar was demineralized by ion dialysis using an electrodialyzer. However, for desalting, the ume vinegar may be processed by a method of removing the concentrated salt to precipitate. is there. The pH due to the neutralization reaction is the result of the experiment on the effects of the plant described later, and when applied as a fertilizer diluted and sprayed, it was treated in a wide range of pH 5-8. However, no inhibition of growth was confirmed for the plant.
[0010]
An experiment conducted by this method will be described.
1. In order to facilitate the reaction of desalted ume vinegar, it is heated to 50 ° C (any temperature is acceptable) diluted to 2 times (any temperature is acceptable) and 10 percent (at any concentration) (Good) ammonia water was added to react to pH 7.5-9.
2. At the same time, 10 percent (arbitrary concentration) potassium hydroxide was added to ume vinegar and the same treatment was performed.
[0011]
Two types of samples A and B were prepared for the experiment.
A. Sample with 2 added to 1 and 1/10 amount added (4.5% nitrogen: 0.5% potassium) 0.2% salinity Sample 1 only (5% nitrogen) 0.2% salinity
These were then compared for efficacy against plants.
Subject of experiment Turfgrass (bentgrass) was used as a sample, the foliage was cut at a position of 1 cm from the ground surface, and the sample was sprayed to observe the growth work and the inhibitory action.
Samples A and B were diluted with stock solution and diluted 2 times, 5 times, 10 times, 20 times, 50 times, 80 times, 100 times, and water alone.
The prepared A and B samples were sprayed on individual lawn samples and observed.
result)
[0013]
[Table 1]
Figure 0004065341
[0014]
2. Spinach seeds were sprayed to observe germination, growth and inhibitory effects.
Sample A was prepared by diluting the undiluted solution, 2-fold, 5-fold, 10-fold, 20-fold, 50-fold, 80-fold and water.
The prepared sample was sprayed on the sample, and the state of germination and growth was observed.
[0015]
[Table 2]
Figure 0004065341
[0016]
3. The sample was sprayed on the mandarin orange tree, and the soil at the root was sprayed and observed.
A sample was prepared by diluting the stock solution and 5 times, 20 times and 50 times, respectively.
Each sample was observed by spraying 40 liters per adult tree.
[0017]
[Table 3]
Figure 0004065341
[0018]
4). A sample was sprayed on the root of an adult plum tree and observed.
A sample was prepared by diluting the stock solution and 20 times and 50 times, respectively.
Each sample was observed by spraying 40 liters per adult tree.
[0019]
[Table 4]
Figure 0004065341
[0020]
You may add and use the conventional fertilizer to A sample and B sample.
Each test gave good results with the exception of spraying the stock solution.
[0021]
【The invention's effect】
Since the present invention is configured as described above, the following effects can be obtained. Since the organic acid such as citric acid, malic acid and tartaric acid contained in the ume vinegar is neutralized by the compound containing ammonia , potassium, or a compound generating ammonia such as urea in the ume vinegar, the neutralized substance has a pH of 5 to 5. Thus, it can be processed as waste as it is, and there is no adverse effect on the environment.
[0022]
The material generated by the processing method of the present invention, the plants comprising a plum, since the fertilizer or soil conditioner, the treatment solution after treatment, as a fertilizer for crop plum etc., by reduction to its root, the Since the reduction itself is a processing method for ume vinegar, which is a waste that is difficult to process, and the processing solution after neutralization is an extract from ume, By using it as a soil conditioner, the cost of fertilizer and soil conditioner for cultivation of plum can be reduced.

Claims (2)

梅酢に、脱塩処理と;アンモニア、尿素、又はカリウムを含む化合物を加えて、梅酢に含有される有機酸を中和する中和処理とを;施して得られる物質の肥料又は土壌改良剤としての使用。As a fertilizer or soil improver for substances obtained by applying desalting treatment to ume vinegar; and neutralizing treatment to neutralize organic acids contained in ume vinegar by adding a compound containing ammonia, urea or potassium Use of. 梅酢に、脱塩処理と;アンモニア、尿素、又はカリウムを含む化合物を加えて、梅酢に含有される有機酸を中和する中和処理とを;施して得られる物質を含有する、肥料又は土壌改良剤。Fertilizer or soil containing substances obtained by applying desalting treatment to ume vinegar; and neutralizing treatment to neutralize organic acid contained in ume vinegar by adding a compound containing ammonia, urea, or potassium Improver.
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