KR102463972B1 - 개량된 비료 - Google Patents

개량된 비료 Download PDF

Info

Publication number
KR102463972B1
KR102463972B1 KR1020227003384A KR20227003384A KR102463972B1 KR 102463972 B1 KR102463972 B1 KR 102463972B1 KR 1020227003384 A KR1020227003384 A KR 1020227003384A KR 20227003384 A KR20227003384 A KR 20227003384A KR 102463972 B1 KR102463972 B1 KR 102463972B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
fertilizer
organic
torrefied
organic material
solid fertilizer
Prior art date
Application number
KR1020227003384A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20220025067A (ko
Inventor
찰스 노먼 워커
니콜라스 호간
엘렌 두락
로야 칼일
티모티 후지스
Original Assignee
인시텍 퍼틸라이저스 피티와이 리미티드
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
Priority claimed from AU2019902376A external-priority patent/AU2019902376A0/en
Application filed by 인시텍 퍼틸라이저스 피티와이 리미티드 filed Critical 인시텍 퍼틸라이저스 피티와이 리미티드
Publication of KR20220025067A publication Critical patent/KR20220025067A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102463972B1 publication Critical patent/KR102463972B1/ko

Links

Images

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
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B1/00Superphosphates, i.e. fertilisers produced by reacting rock or bone phosphates with sulfuric or phosphoric acid in such amounts and concentrations as to yield solid products directly
    • C05B1/02Superphosphates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B17/00Other phosphatic fertilisers, e.g. soft rock phosphates, bone meal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B3/00Fertilisers based essentially on di-calcium phosphate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B7/00Fertilisers based essentially on alkali or ammonium orthophosphates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C1/00Ammonium nitrate fertilisers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C11/00Other nitrogenous fertilisers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C3/00Fertilisers containing other salts of ammonia or ammonia itself, e.g. gas liquor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C5/00Fertilisers containing other nitrates
    • C05C5/02Fertilisers containing other nitrates containing sodium or potassium nitrate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C5/00Fertilisers containing other nitrates
    • C05C5/04Fertilisers containing other nitrates containing calcium nitrate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05CNITROGENOUS FERTILISERS
    • C05C9/00Fertilisers containing urea or urea compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D1/00Fertilisers containing potassium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D9/00Other inorganic fertilisers
    • 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
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G1/00Mixtures of fertilisers belonging individually to different subclasses of C05
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G5/00Fertilisers characterised by their form
    • C05G5/10Solid or semi-solid fertilisers, e.g. powders
    • C05G5/12Granules or flakes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B53/00Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
    • C10B53/02Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form of cellulose-containing material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/04Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general using charges of special composition
    • C10B57/06Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general using charges of special composition containing additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/14Features of low-temperature carbonising processes
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/145Feedstock the feedstock being materials of biological origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures
    • 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)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)

Abstract

개별 입자 형태의 건조 및 고형 비료가 제공된다. 건조 및 고형 비료의 입자는 유기 및 무기 물질의 균질한 혼합물을 포함한다. 무기 물질은 NPKS 영양소 중 적어도 하나를 포함한다. 유기 물질은 유기 폐기물의 탄소 불안정하고 실질적으로 멸균된 생성물을 포함한다.

Description

개량된 비료
본 출원은 AU2020900981 및 AU2019902376의 우선권을 주장하며, 그의 전문은 본 명세서에서 참고로 포함되어 있다.
본 발명은 개량된 비료에 관한 것이다.
유기질 비료는 주로 식물 및/또는 동물 기반 물질을 포함한다. 이들 물질은, 예를 들어, 거름, 사체, 음식물 쓰레기, 유기 산업 폐기물 및 그린(green) 쓰레기일 수 있다. 유기 및 또는 탄소 기반 비료는 토양 구조을 개선하고, 미생물 활성을 자극하고 및/또는 모든 필수 영양소를 토양에 서서히 방출하는 것을 포함하여 토양에 유익한 경향이 있다.
무기질 비료에는 광물질, 및 때로는 천연 및/또는 합성 탄화수소 및 대기 질소에서 파생된 것과 같은 합성 화학물질이 함유되어 있다. 무기질 비료에는 질소 N, 칼륨 K 및 인 P와 같이 식물이 생육하고 생존하는데 필요한 주요 영양소가 포함될 수 있다. 무기질 비료의 영양소는 토양에서 침출될 수 있으며 시용 구역의 미생물 콜로니에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 이유 및 다른 이유로, 무기질 비료는 적어도 토양 건강을 유지하기 위해 유기질 비료와 함께 사용하는 것이 가장 좋다.
유기질 비료는 뿌리 덮개(mulch)와 같이 컨시스턴시를 갖는 부피가 큰 경향이 있다. 무기질 비료는 건조 분말 또는 펠릿(과립, 프릴, 파스텔), 또는 가용성 용액을 포함한 액체와 같은 다양한 형태가 있다. 유기질 비료의 영양소는 시간이 지남에 따라 서서히 방출되는 경향이 있으며, 이는 유기질 비료가 토양에 시용하는데 필요한 양 및 횟수눈 소정의 기간에 따라 변할 수 있음을 의미할 수 있다. 무기질 영양소는 전형적으로 식물에 대해 즉시 이용 가능할 수 있다. 무기질 비료의 과도한 시비 또는 잘못된 배치 또는 시용 기술은 영양소의 농도로 인해 식물, 특히 발아 또는 미성숙한 식물의 손상 위험을 증가시킬 수 있다.
전형적으로, 적어도 사체/폐기물을 포함하는 유기질 비료는, 경우에 따라서는 유기질 비료가 인간 및 방목 동물에게 해로울 수 있는 병원성 미생물을 대량 서식하게 할 수 있다는 점을 고려하면, 주의해서 다루어야 한다.
컨시스턴시, 안전성 요건 및 토양 활성의 특유의 차이로 인해, 유기질 및 무기질 비료는 전형적으로 2 개의 별도 시용 프로세스로 토양에 시용되고 있다. 때로는 유기질 및 무기질 비료의 유형을 각각 시용하기 위해서는 다른 기계류가 요구된다. 비료의 유형마다 시용 시기도 다르게 할 필요가 있을 수도 있다.
선행 기술의 비료의 단점 중 일부를 극복하거나 또는 적어도 개선하는 개량된 비료 제제가 필요하다.
임의의 선행 기술이 본 명세서에서 언급된 경우, 그러한 참고 문헌은 출판물이 호주 또는 임의의 다른 나라에서 당업계의 기술 상식의 일부를 형성한다는 인정을 구성하지 않는 것으로 이해해야 하다.
제1 양태에 있어서, 개별 입자 형태의 건조 및 고형 비료로서, 상기 건조 및 고형 비료의 입자는 유기 및 무기 물질의 균질한 혼합물을 포함하고, 상기 무기 물질은 NPKS 영양소 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 유기 물질은 유기 폐기물의 탄소 불안정하고 실질적으로 멸균된 생성물을 포함하는 건조 및 고형 비료가 제공된다.
제2 양태에 있어서, 개별 입자 형태의 건조 및 고형 비료를 제조하는 방법으로서, 상기 방법이:
유기 폐기물을 멸균하여 탄소 불안정하고 실질적으로 멸균된 생성물을 제공하는 단계;
NPKS 중 적어도 하나를 포함하는 무기 물질을, 실질적으로 멸균된 생성물과 혼합하여 혼합 생성물을 생성하는 단계;
상기 혼합 생성물을 결합시켜 유기 및 무기 물질의 균질한 혼합물을 제공하는 단계; 및
유기 및 무기 물질의 균질한 혼합물을 개별 입자로 형성하는 단계
를 포함하는 방법이 제공된다.
일부 실시양태에 있어서, 상기 결합 및 혼합 단계는 동시에 일어난다.
비료에서, "유기 및 무기 물질의 균질한 혼합물"이란, 비료가, 혼합되어 실질적으로 함께 결합된 2 개의 물질을 포함함을 의미한다. 이들 물질은 화학적으로 함께 결합될 필요는 없지만, 적어도 물리적으로 결합되어 있다. 비료는 유기질 비료를 1 단계에서 시용한 것 및 무기질 비료를 2 단계에서 시용한 것 등을 포함하는 것으로 의도되어 있지 않다. 이것은 2 개의 이질적인 혼합물일 수도 있고 본 발명보다 더 적은 이점을 제공할 수도 있다. 건조 및 고형 비료의 장점은 유기질 비료와 무기질 비료가 기존의 시용 장비를 이용하여 1단계로 시용될 수 있다는 점이다. 이는 상당한 비용 및 시간의 절약을 나타낸다.
유기 폐기물은 생물고형물(biosolid)로 언급할 수 있다. 유기 폐기물은 바람직하게는 동물 폐기물이다. 동물 폐기물은 전형적으로 폐기되거나 또는 추가 처리를 위해 가치가 거의 없는 것으로 간주되는 동물로부터 파생된 모든 것이 될 수 있다. 폐기물로는 동물의 거름, 사체 또는 동물 우리[예: 깔개(bedding)]에서 나온 기타 물질(예: 털, 피부, 신체 부위)을 들 수 있다. 폐기물에는 쓰레기가 포함될 수 있다. 쓰레기는 가금류 배설물, 유출된 사료, 신체 부위, 예를 들어, 털의 혼합물 및 농장 작업에서 깔개로서 사용되는 물질일 수 있다. 쓰레기에는 사용하지 않은 깔집 물질을 포함할 수도 있다. 일부 실시양태에서, 유기 폐기물은 그린 폐기물이다. 그린 폐기물로는 건초(손상된 폐기물 건초) 또는 기타 농업용 생물고형물과 같은 농업용 폐기물을 들 수 있다. 본 방법 또는 본 비료의 대상이 되는 유기 폐기물은 상이한 유형의 생물고형물의 혼합물일 수 있다. 일부 실시양태에서, 동물 폐기물은 비료 조성 중 적어도 약 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 또는 100 중량%의 유기 성분을 포함한다.
일 실시양태에 있어서, 동물 폐기물은 닭 폐기물이다. 이들 폐기물은 닭 사체 및/또는 닭 분뇨 및/또는 닭 깔짚을 포함할 수 있다. 닭 폐기물 또는 가금류 쓰레기는 일부 국가에서 상당한 폐기물 스트림을 나타낸다. 일 실시양태에서, 동물 폐기물은 돼지 폐기물이다. 이들 폐기물은 돼지 사체 및/또는 돼지 분뇨 및/또는 돼지 깔짚을 포함할 수 있다. 일 실시양태에서, 동물 폐기물은 소 폐기물이다. 이들 폐기물은 소 사체 및/또는 소 분뇨 및/또는 소 깔짚을 포함할 수 있다. 동물은 폐기물을 생성하는 임의의 다른 동물일 수 있다. 실시양태에 있어서, 본 발명은 상기 폐기물 스트림을 재활용 및 상업적으로 가치 있는 생성물로서 활용하는 방법을 제공할 수 있다. 동물의 다양한 폐기물의 백분율은 본 명세서에서 기재된 바와 같이 다양할 수 있다. 바람직하게는, 폐기물은 너무 습하지 않으므로 공급 스트림에서 더 많은 깔짚과 더 적은 분뇨를 사용하는 이점이 있을 수 있다.
토양에 유기 폐기물을 직접적으로 시용하는 것에 대한 한계 중 하나는 병원성 미생물의 존재이다. 예를 들어, 동물 폐기물에는 푸사리움(fusarium) 속, 아스퍼길러스(aspergillus) 및/또는 페니실리움(penicillium)과 같은 미세 균류가 포함될 수 있다. 대부분의 푸사리움 균류는 식물 기생성이다. 아스퍼길러스와 페니실리움은 토양에서 독소를 형성한다. 악티노바실러스, 보르데탈라, 캄필로박터, 클로스트리디움, 코리네박테리움, 대장균, 글로비카텔라, 리스테리아, 마이코박테리움, 살모넬라, 포도상 구균 및 연쇄상 구균과 같은 다양한 병원체는 닭 깔짚 또는 닭 깔짚 기반 유기질 비료에서 발견될 수 있다. 리스테리아와 살모넬라는 사망을 유발하는 것으로 알려져 있다. 본 명세서에서 기재된 비료는 유기 폐기물의 실질적으로 멸균된 생성물이다. "실질적으로 멸균"이란 병원체가 사용 직전에 비료에 존재하지 않는 경향이 있음을 의미한다. 비료는 실질적으로 멸균 상태이기 때문에 멸균되지 않은 비료보다 취급하기에 더 안전하다. 리스테리아 감염은 임산부의 의도치 않은 낙태 또는 신생아의 사망으로 이어질 수 있다. 살모넬라, 캄필로박터 및 장출혈성 대장균은 매년 수백만 명의 사람들에게 영향을 미치는 가장 흔한 식품 매개 병원체 중 하나이며, 때로는 심각하고 치명적인 결과를 초래한다. 박테리아, 진균 및 효모 등을 포함한 병원체는 공기 중에 존재하며 분리되지 않거나 달리 보호되는 모든 물질을 불가피하게 오염시킨다는 것을 이해해야 하다. 따라서, 비료 생성물에 일부 병원균이 존재할 수 있지만, 멸균 공정이 없는 경우에 존재하는 병원균과 동일한 수가 되지는 않는다.
물질을 멸균하기 위해서는, 화학적, 열적 및/또는 물리적 방법을 사용할 수 있다. 본 발명의 비료의 유기물은 바람직하게는 열처리 멸균 공정을 거친다. 열처리 멸균 외에 다른 멸균 공정이 적용될 수 있음을 이해해야 하다. 멸균 공정은 바람직하게는 폐기물 내의 병원체를 감소시키거나 제거하기에 충분한 온도로 유기 폐기물을 처리한다. 멸균 공정은 병원체를 줄이거나 없애기 위한 것이며, 또한 추가적인 미생물 성장이 억제되는 지점까지 유기 폐기물의 수분 함량을 감소시킬 수도 있다. 이러한 수분 함량의 감소는 토양에 시용할 때 사용 지점까지 비료의 유기 부분을 저장 및 운송하는데 중요할 수 있다. 실시양태에 있어서, 멸균 공정은 수분 함량을 총 수분 함량의 최대 약 1, 2, 5, 10 또는 15 중량%로 감소시킬 수 있다.
열처리 멸균 공정 중에, 증기 및 기타 휘발성 가스는 가스 세정 시스템에서급속 증발, 포집 및/또는 응축될 수 있다. 부피가 큰 고형분으로부터 응축 증기로 낮은 영양소 손실이 있는 것으로 생각된다. 비-응축성 증기는 최종 여과 공정을 통해 대기로 보낼 수 있다. 응축물은 현장에 보관할 수 있으며, 임의 선택적으로는 공정을 통해 (습윤제로서) 다시 재활용하거나 폐기할 수 있다. 일 실시양태에서, 응축물은 하기에 추가 기재된 바와 같은 공정의 과립화 단계에서 사용된다. 응축물에는 액체 비료로서 판매될 다른 영양소(예: APP 및/또는 요소)가 추가될 가능성이 있다.
일 실시양태에 있어서, 멸균을 수행하기 위하여, 유기 물질은 열분해된다. 바람직하게는, 열분해는 유기 물질의 반탄화(torrefaction)이다. 열분해는 불활성(혐기성) 대기하에 승온에서 물질의 열분해이다. 유기 물질의 열분해는 부분적 또는 완전한 산화(연소)를 피하기 위하여 산소 제어/제거가 필요하다. 유기 물질의 열분해는 온도 범위에서 발생하며 전형적으로 다른 최종 생성물을 생성한다. 열분해는 많은 천연 유기물의 경우에 약 250℃에서 시작되어 약 400℃에서 탄화된다. 최하단에서, 퇴비화가 40℃ 내지 80℃에서 발생하다. 반탄화는 전형적으로 150℃ 내지 350℃에서 발생하다. 바이오차(biochar)는 일반적으로 약 750℃ 이상에서 생성된다. 전형적으로, 차(char)는 600℃ 이상의 온도에서 표면 활성이 더욱 높아진다. 매우 높은 온도, 예를 들어, >600℃ 내지 700℃에서 제조된 바이오차는 적어도 농업용으로 유용하지 않을 수도 있다. 약 450℃ 내지 500℃에서 제조된 일부 바이오차는 농업용으로 비교적 양호한 결과를 제공할 수 있다. 본 방법은 반탄화가 일어나는 온도를 적용하여 유기 폐기물이 반탄화된 생성물이 되도록 하는 것이 바람직하다.
반탄화는 보다 어려운 휘발성 물질(예: 타르)의 발생을 방지하기에 충분히 낮은 온도에서 유기 물질을 '활성화'할 수 있기 때문에 본 발명의 비료 제조에 적합한 공정 기술로 생각된다. 활성화는 기본 탄소 매트릭스를 변경하는 공정이다. 반탄화(약 350℃) 후, 유기 폐기물의 탄소는 더욱 잘 부서지는 경향이 있으며, 상대적으로 분쇄 및 압축이 더욱 용이하다. 반탄화된 생성물은 바이오차와 유사하지만 동일하지는 않은 셀룰러 구조를 가지고 있다. 바람직하게, 본 공정은 유기 폐기물을 바이오차를 생성하는 온도에 노출시키지 않는다.
건조 및 고형 비료를 토양에 시용하면 토양에 존재하는 박테리아가 유기 물질의 탄소 대사를 시작할 수 있다. 유기 물질은 탄소가 풍부하다. 비료의 탄소는 불안정하다. 불안정하다라는 것은 탄소가 토양 매트릭스의 미생물에 생물학적으로 이용 가능하다는 것을 의미한다. 탄소-풍부한 물질의 또 다른 예는 바이오차이다. 그러나, 바이오차의 탄소는 불안정하지 않은 경향이 있다. 따라서, 바이오차는 미생물이 탄소를 덜 사용할 수 있기 때문에 본 발명의 비료에 유용하지 않다. 바이오차는 첫째로 탄소가 대기로 재진입하는 것을 방지하기 위한 격리 매체 및 둘째로 종자를 심는데 사용하기 위한 서방성 조성물을 나타낼 수 있다.
본 방법으로부터 유래된 반탄환 구조는 유익한 미생물 성장, 물 및 영양소 저장을 위한 고표면적 다공성 매체를 제공할 수 있기 때문에 바람직하게는 토양 건강에 도움이 된다. 본 발명의 비료는 영양소와 퇴비를 동시에 공급할 수 있으며; 지속적으로 방출되고 발아/종자 손상 문제를 일으킬 가능성이 적은 형태의 영양소이지만, 실시양태에서는 전통적인 거름 및 퇴비보다 방출이 훨씬 더 빠르고 예측 가능하다.
비료의 영양소에는 질소(N), 인(P), 칼륨(K) 및 황(S) 중 적어도 하나가 포함되어 있다. 영양소는 NPKS(즉, 4 개 모두)일 수 있다. 영양소는 NPKS 중 하나 이상일 수 있다. 멸균 과정을 거친 후에는 부가적인 무기질 영양소를 유기 물질에 첨가할 수 있다. 유기 물질에도 약간의 영양소가 포함되어 있지만 유기 성분을 멸균한 후 무기질 비료를 첨가하면 원하는 일관되고 안정하고 정확한 영양소 함량이 달성된다는 것을 이해해야 한다.
비료의 형성 방법은 NPKS 중 적어도 하나를 포함하는 무기 물질을 실질적으로 멸균된 유기 생성물과 혼합하여 혼합 생성물을 생성하는 단계를 포함할 수 있다. 이것은 전형적으로 유기 성분이 멸균 공정을 거친 후에 수행되지만, 경우에 따라서는 그 이전에 수행될 수도 있다. 무기질 비료 성분은 염분 및/또는 암모늄 함량이 높고 제조 공정과 관련된 열/압력으로 인해 이미 멸균 상태인 경향이 있으므로 열처리할 필요가 없다. 이후에 무기 물질을 첨가하는 것에 대한 추가적인 논증은 특정 온도가 무기 물질 비료를 화학적으로 변경시키거나 또는 무기 물질 비료를 제공된 형태로 용융시킬 수도 있다는 것이다.
혼합은 각각의 유기 및 무기 물질을 분쇄한 후에 수행할 수 있다. 대안적으로, 혼합은 각각의 유기 및 무기 물질을 분쇄하기 전에 수행하여 이들이 함께 분쇄되도록 할 수 있다. 일부 실시양태에서, 물질을 함께 분쇄하는 것이 이점이 있는데, 그 이유는 분쇄기에서 더 적은 막힘이 있고 반탄화된 베이스의 과잉 분쇄가 감소될 수 있기 때문이다.
상기 두 물질을 혼합하기 위해서는, 혼합은 다음과 같은 공정에 의해 수행할 수 있다:
ㆍ유기 성분은 열처리(반탄화)된다.
ㆍ유기 성분은 무기질 비료(및 반응성 암석 인산염 및 결합제와 같은 기타 미네랄)와 혼합된다. 그 다음, 유기/무기 혼합물을 분쇄한다.
ㆍ블렌딩된 유기 및 무기 조성물은 압축을 거쳐 개별 입자를 형성할 수 있다. 이것은 과립화, 압출 또는 펠렛화를 포함한 모든 형태일 수 있다. 이 공정은 반드시 외부의 열을 수반하는 것은 아니지만, 혼합으로부터 전단에 의한 열을 발생할 수 있다. 일부 실시양태에서, 증기 또는 고온 수는 과립화를 보조하기 위해 사용될 수 있다. 이 단계에서 재활용 응축물을 사용할 수 있다.
ㆍ과립을 연마하여 구형(불규칙하고 날카로운 모서리가 없음)의 일정한 크기를 얻을 수 있다. 연마는 전형적으로 스프레이 형태의 액체 시용을 필요로 한다.
ㆍ연마된 과립은, 부가적인 수분이 건조되어 과립이 보관 및 취급 목적으로 생물학적으로 비활성인지를 확인하기 위하여 열 건조를 거칠 수 있다. 건조된 과립은 또한 비료 시용 장비에서 내구성을 다루기에 더욱 우수한 경도를 가질 것이다.
과립을 형성하려면 약간의 수분이 필요하다. 수분이 너무 적으면 생성물이 더러워진다. 수분 함량이 너무 높으면 생성물에서 병원균이 자라는 경향이 증가할 수 있다. 수분 함량은 반탄화용 유기 혼합물의 더욱 건조한 블렌드를 선택함으로써 줄일 수 있다. 최종 과립의 수분 함량은 바람직한 실시양태에서 5 중량% 미만이지만 1 중량% 초과의 양이다. 이러한 수분 수준에 도달하기 위해서는 열 건조 단계에서 건조 기간 및/또는 건조 온도를 조절할 수 있다. 대안적으로, 과립은 1회 이상의 건조 사이클을 거칠 수 있다.
개량된 비료 과립의 수분 함량은 파쇄 강도(경도)에 영향을 미친다. 수분 함량이 증가함에 따라 파쇄 강도가 감소한다. 일 실시양태에서, 파쇄 강도는, 예를 들어, 적어도 약 2.5, 3 또는 3.5 KgF이며, 이는, 예를 들어, 요소의 과립에 필적할만 하다. 개량된 비료의 입자는 또한 평균 직경이 약 2 내지 약 5mm 범위인 요소 과립과 유사한 크기를 갖는다. 결과의 파쇄 강도에 영향을 미칠 수 있는 물을 흡수하는 경향을 줄이기 위하여 입자를 코팅할 수 있다. 코팅은 입자의 흡습성을 감소시키는 공지된 코팅일 수 있다.
본 비료에는, 토양에서 사용할 수 있는 영양소의 양을 조절하기 위하여 무기질 영양소가 첨가된다. 첨가되는 영양소의 양은 비료의 최종 용도에 따라 결정될 수 있다. 일부 실시양태에서, 숙련자라면 비료가 시용될 토양에 대한 실험을 수행할 것이다. 실험 결과는 어떤 영양소가 목표 토양에 가장 적합한지를 밝혀줄 것이다. 대안적으로, 영양소 요건은 토양 및/또는 식물 조직 분석에 의해 결정될 수 있다.
영양소는 바람직하게 약 15, 25, 30, 45 또는 50% 이하의 N 및 P가 대략 처음 1, 2 또는 3개월에 걸쳐 이용 가능하게 되며 나머지는 후속적인 1~3개월 내지 12~18개월에 걸쳐 이용 가능하게 되는 서방성이다. 일 실시양태에서, 1 내지 12개월에 걸쳐. 일 실시양태에서, N 및 P의 50%는 첫 달 동안 사용 가능하고, 나머지는 그 다음 1~4개월에 걸쳐 사용 가능하게 된다. 이론에 얽매이는 것은 아니지만, 이용 가능한 영양소의 대부분은 초기에 토양 내의 미생물에 의해 사용되며, 이러한 영양소는 토종 미생물 개체군의 사멸 및 부패 시에 방출되는 것으로 생각된다. 미생물은 비료의 탄소 물질이 식량 공급원으로서 모두 사용되면 번식하는 것을 멈춘다.
무기질 영양소와 함께 유기 매트릭스를 사용함으로써 더 많은 양의 질소를 건조 및 고형 비료에 적재할 수 있다. 일반적으로, 토양에서 발아하는 종자 또는 미성숙 식물에 인접하여 비료 염 및/또는 암모늄태 질소의 농도가 높으면 식물에 해로울 것이다. 그러나, 주변 토양 환경에서 암모늄태 질소 및 기타 염을 결합시키기에 충분한 유기물이 있다면 이 문제를 방지하거나 최소한 줄일 수 있다. 이 때, 미생물이 탄소를 에너지원으로서 사용하고 암모늄을 단백질 기본 구성원으로서 사용하기 때문에 질소는 나중에 식물에서 사용할 수 있게 된다. 비료 중 암모늄태 질소의 양은 적어도 약 1, 2, 5, 10, 12 또는 15 % w/w일 수 있다.
유기 물질에 첨가되는 질소 N은 다음 중 하나 이상의 형태일 수 있으나, 이에 제한되어 있지 않다:
ㆍ황산 암모늄
ㆍ요소
ㆍ염화 암모늄
ㆍ질산 암모늄
ㆍ무수 암모니아
ㆍ요소 질산 암모늄
ㆍ질안석회
ㆍ질산 칼륨
ㆍ질산 칼슘
비료 내의 총 질소의 백분율은 적어도 약 0, 10, 20 또는 30 % w/w일 수 있다. 일 실시양태에서, 최소 30%의 유기 물질을 가정하면, 총 N 최대값은 약 30 % w/w로 제한될 것이다.
일부 실시양태에 있어서, 무기 물질 및 유기 물질의 조합은 잠재적으로 폭발적인 조합을 제공할 수 있다. 비료가 가연성일 가능성을 줄이기 위해 스텝이 취해질 수 있다. 이러한 단계로는 폭발 지연제의 첨가를 들 수 있다. 폭발 지연제는 인산 이암모늄(DAP)일 수 있다.
유기 물질에 첨가되는 인 P는 다음 중 하나 이상의 형태일 수 있으나, 이에 제한되어 있지 않다:
ㆍ과인산염
ㆍ골분
ㆍ암석 인산염
ㆍ인산 이암모늄
ㆍ인산 모노암모늄
ㆍ중과린산 석회
ㆍ인산.
비료 중 총 인의 백분율은 적어도 약 0.5 내지 약 15 %w/w일 수 있다.
유기 물질에 첨가되는 칼륨 K는 다음 중 하나 이상의 형태일 수 있으나, 이에 제한되어 있지 않다:
ㆍ염화 칼륨(Muriate of Potash)
ㆍ황산 칼륨
ㆍ칼륨 쇼에나이트
ㆍ질산 칼륨
ㆍ당밀 유래의 칼리(Potash)
비료 중 총 칼륨의 백분율은 적어도 약 0.5 내지 약 12 %w/w일 수 있다.
유기 물질에 첨가되는 황 S는 다음 중 하나 이상의 형태일 수 있으나, 이에 제한되어 있지 않다:
ㆍ유황 분말
ㆍ유황(과립)
ㆍ유황 벤토나이트
ㆍ황산 암모늄
비료 중 총 황의 백분율은 적어도 약 1 내지 약 16 %w/w일 수 있다.
제제는 N 및/또는 P 및/또는 K 및/또는 S를 함유할 수 있음을 의미하는 NPKS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제제는 4개의 NPKS를 모두 포함할 수 있거나, 또는 4개 미만의 NPKS 영양소를 함유할 수 있다. 모든 제제가 각각의 NPKS의 무기 형태를 포함하지는 않을 것이며, 예를 들어, 일부는 무기 형태의 N만 함유할 수 있다. 인산 이암모늄, 암모늄 포스페이트 설페이트, 우레아 암모늄 포스페이트, 인산 모노암모늄, 암모늄 니트레이트 포스페이트, 인산 암모늄, NPK 중 하나 이상을 포함하지만 이에 제한되지 않는 조합된 첨가제가 또한 사용될 수 있다. 나열된 무기질 영양소 외에도, 비료는 아연, 구리, 철, 망간, 붕소, 몰리브덴 및 이차 영양소 칼슘, 마그네슘 및 규소를 포함한 미량 영양소를 포함할 수 있다. 비료 중 칼슘과 같은 2차 영양소의 백분율은 적어도 약 0.5 내지 약 18 %w/w일 수 있다. 비료 중 미량 영양소의 백분율은 적어도 약 0.01 내지 약 2 %w/w일 수 있다.
영양학적 이점을 반드시 제공하지는 않지만 대신에 다른 기능적 개선을 부여하는 다른 첨가제가 조성물에 존재할 수 있다. 실시양태에서, 최종 생성물의 기계적 특성을 증가시키기 위한 첨가제가 존재한다. 실시양태에서, 제제는 하나 이상의 질산화 저해제(nitrification inhibitor)를 포함한다. 비료 질소는 식물에서 이용 가능한 질산태 질소가 침출 및 탈질소 손실의 대상이 되기 때문에 많은 농경 토양에서 비효율적으로 사용된다. 이러한 손실을 줄이는 한 가지 방법은 질산화 저해제로 질소 비료를 안정화하는 것이다. 이것은 질소가 장기간 동안 더욱 안정적인 암모늄 형태로 남아 있도록 질화 박테리아의 활동을 억제하는 화합물로 토양을 (비료를 통해) 처리함으로써 수행된다. 질산화 저해제의 예는 디메틸피라졸(DMP)이다. 이것은 손실 사태를 상쇄하는 질산태 질소의 드립 피드(drip feed)를 제공한다. 질산화 저해제의 성능은 여러가지 이유로 호주 토양에서 다양한 것으로 주목받고 있다. 식물은 또한 토양에서 암모늄태 질소를 추출할 수 있지만, 고 농도의 암모늄 및 관련 암모니아는 식물에 유독할 수 있다. 이러한 독성은 동물 폐기물에 존재하고 최종 생성물에서 미량으로 검출되는 비타민 B6의 존재에 의해 감소될 수 있는 것으로 알려져 있다. 또한, 산화아연이 질화를 억제할 수 있다는 일부 증거가 있으며, 아연은 많은 호주 토양에서 부족하거나 결핍된 필수 미량 영양소이기도 하다. 따라서, 일부 실시양태에서 아연이 제제에 첨가된다.
또한, 농작물은 가뭄과 염도를 포함한 다른 비생물적 스트레스에 정기적으로 노출된다. 식물에서 이용 가능한 규소는 식물이 비생물적 스트레스에 대처하는데 도움될 수 있는 요소로서 인식되고 있으며, 이외에도, 규소는 식물 세포벽의 구조적 기본 구성원이기도 하다. 사탕수수와 쌀과 같은 특정 작물은 규소 수요가 높으며 식물에서 이용 가능한 규소가 고갈된 토양 또는 지역에서 종종 재배된다. 식물에 질소를 공급하는 효율적인 방법은 질소 방출을 조절하는 저해제 및 식물이 유해한 환경 또는 화학적 요인을 상쇄하도록 돕는 비생물적 스트레스 조절제와 조합된 무기 및 유기 질소 공급원을 결합하는 것이라고 생각된다.
실시양태에 있어서, 유기 물질 대 무기 물질의 비율은 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 45:55, 40:60, 32.5:67.5 또는 30:70이다. 일 실시양태에서, 기본 레시피는 45% 유기 물질 및 55% 무기 물질(본 명세서에서는 때때로 내부 참조인 숫자, 예를 들어, A1과 함께 A 베이스로 지칭됨), 또는 32.5% 유기 물질 및 67.5% 무기 물질(때로는 B1, B2, B3 등과 같은 내부 참조인 숫자와 함께 B 베이스로 지칭될 수 있음)을 포함하거나; 또는 30% 유기 물질 및 70% 무기 물질(때로는 E1과 같은 내부 참조인 숫자와 함께 E 베이스로 불릴 수 있음)을 포함한다.
일 실시양태에 있어서, 유기 물질은 결합제로 반탄화된다. 결합제 전구체는 유기 물질과 함께 첨가된 다음, 반탄화기에 전달될 수 있다. 일 실시양태에서, 유기 물질은 반탄화된 다음, 결합제가 반탄화 후에 첨가된다. 결합제는 레오나르다이트(Leonardite)일 수 있다. 결합제는 칼슘 리그노설페이트(CaLigno)일 수 있다. 레오나르다이트는 토양에 직접 시용하거나 또는 시용을 위해 부식산 또는 부식산 칼륨의 공급원을 제공함으로써 토양을 개량하는데 사용할 수 있다. 특히, 미생물 활성을 가속화하여 탄소를 토양에 가두고 유지하는 레오나르다이트의 탄소 지리 격리 잠재력(carbon geosequestration potential)은 갈탄의 유기질 비료 측면에 대한 광범위한 연구의 기초를 제공한다.
레오나르다이트는 비료 조성물의 적어도 약 1, 5 또는 10 %w/w의 양으로 존재할 수 있다. 레오나르다이트와 닭 거름을 잠재적으로 혼합하면 결합제로서 널리 사용되는 칼슘 리그노설포네이트와 유사한 특성을 갖는 물질이 생성될 것이다. 레오나르다이트는 또한 토양의 영양소 유지를 개선하고 인산염과 같은 특정 영양소의 식물 흡수를 개선하는 것을 목표로 하는 각종 농경 시스템에서 널리 사용되는 토양 개량제인 부식산의 귀중한 공급원으로 인식되고 있다. 다른 반탄화된 유기 폐기물과 혼합된 레오나르다이트에 의해 공급되는 기능성 탄소 그룹은 식물의 인 흡수를 개선함으로써 잠재적으로 보다 효율적인 인 비료를 제공할 수도 있다.
일 실시양태에 있어서, 토양에서 미생물 개체군의 활성이 모니터링될 수 있다. 대부분의 미생물은 토양-미생물 활성의 지표로서 사용할 수 있는 탄소질 생성물이나 가스와 같은 부산물을 생성한다. 미생물이 매우 활성적이라면 토양의 영양소 함량이 발아하는 식물을 손상시킬 수 있는 높은 임계값에 아직 도달하지 않아서 씨앗을 심을 수 있는 것으로 추론할 수 있다. 미생물이 덜 활성적이라면 이는 개체수가 감소하고 무기질 영양소가 광물화 과정에 의해 유리될 것임을 나타낼 수 있다. 그렇다면, 미생물 개체군이 여전히 감소하는 것이 바람직하지 않은 경우(예: 식물이 충분히 성숙하지 않거나 또는 종자를 여전히 심어야 할 필요가 있거나 또는 다른 이유로 인해)에는 미생물 개체군을 늘리는 것을 추천할 수 있다. 탄소 불안정한 비료를 토양에 더 많이 첨가함으로써 미생물 개체군을 증가시키는 것이 가능할 수 있다. 따라서, 토양 시험을 통해 시간과 장소에 따른 비료의 최적 투여량을 결정할 수도 있다.
기술한 바와 같이, 본 방법은 유기 및 무기 물질의 균질한 혼합물을 개별 입자로 형성하는 단계를 포함한다. 건조 및 고형 비료는 미분, 과립, 펠렛 또는 프릴을 포함할 수 있다. 임의의 형태의 개별 입자는 적어도 약 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 또는 10mm의 평균 직경(mean average diameter)의 크기를 가질 수 있다. 실시양태에서, 개별 입자의 적어도 약 80, 90, 95 또는 100%는 평균 입자 크기의 1 표준 편차 내에 속한다(이상적으로 >80, 85 또는 90%는 약 2 내지 약 5 mm 범위에 있음). 펠렛과 같은 과립은 분말 물질의 작은 집합체이다. 과립은 펠릿보다 덜 빨리 분해되는 경향이 있고, 더 적은 분진을 발생하는 경향이 있으며, 실시양태에서 과립 전체에 균일하게 분포되는 다중 생성물의 결합을 허용한다. 균일하게 분포된다는 것은 비료 입자의 임의의 한 위치에서 무기 및 유기 물질의 상대적인 양이 임의의 다른 위치에서와 거의 동일하다는 것을 의미한다. 과립은 또한 브로드캐스팅 기계류(장비)를 통해 적용할 때 더욱 공기 역학적이므로 보다 넓은 범위가 달성될 수 있다. 바람직한 실시양태에서, 펠릿화를 사용하여 과립을 제조한다.
비료는 건조 고형물로서 기술된다. 건조 고형물이란 물질을 펠릿(과립) 형태로 처리할 수 있음을 의미한다. 예를 들어, 물질은, 트럭에 실어 운반한 다음, 펠릿화된 물질의 제어된 투여를 위해 설계된 장비를 사용하여 적용될 수 있다. 비료를 형성하는데 사용되는 하나 이상의 성분은 액체일 수 있다.
본 방법은 또한 비료를 시용하는 단계를 포함할 수 있다. 비료는 적어도 약 0.05 내지 약 5톤/헥타르의 비율로 시용될 수 있다. 일부 실시양태에서, 비료는 작물의 수확량을 2, 20, 50, 또는 100% 증가시킬 수 있다. 작물의 숙성은 비료 없이 소요되는 시간의 최소 5, 8 또는 10%까지 앞당길 수 있다. 일부 실시양태에서, 비료는 작물에 부적합한 토양을 포함하는 토지를 회복하는데 사용될 수 있다. 비료의 탄소 불안정한 성질은 미생물 군집을 소모하고 증식하도록 미생물 군집을 자극할 수 있지만, 식량 공급원이 고갈됨에 따라 사멸하여 부패한다. 박테리아가 죽으면 토양에 결핍되었던 영양소의 방출에 의해 토양이 회복될 수 있다. 레오나르다이트는 특히 퇴비와 조합될 때 오염된 땅에 있는 식물의 금속 흡수를 줄이기 위해 토양에 직접 첨가할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시양태는 축척에 맞추어 도시하지 않고 단지 예시적인 첨부 도면을 참조하여 설명한다:
도 1은 제안된 비료 제제 및 그의 유기 및 무기 함량을 백분율로 나타낸 표이다.
도 2는 본 명세서에 기술된 공정에 따라 반탄화된 유기 폐기물에서 상이한 탄소 유형의 절대 신호 강도의 %를 나타내는 그래프이다.
도 3은 본 명세서에 기술된 공정에 따라서 반탄화된 유기 폐기물의 C13 NMR 스펙트럼이다.
도 4는 비교를 위한 (a) 갈탄과 (b) 그린 폐기물 퇴비의 C13 NMR이다.
도 5는 실시양태에 따른 공정의 단순 블록도이다.
도 6은 실시양태에 대한 상세한 공정 흐름도이다.
도 7은 병원체 시험 결과를 포함한 유기물(반탄화 후)의 분해율(%)을 나타낸 표 1이다.
도 8은 다른 반탄화된 유기 베이스의 배합 및 영양소 함량을 나타내는 표 4이다.
도 9는 결합제로서 칼슘 리그노설파네이트를 사용한 후 과립의 파쇄 강도의 그래프이다.
도 10은 샘플 B1의 예상 및 측정된 영양소 함량을 나타내는 표 5이다.
도 11은 대장균군 수, 파쇄 강도 및 수분 함량을 나타내는 그래프이다.
도 12는 반탄화된 유기 베이스 레시피의 일례를 나타내는 표 6이다.
도 13은 본 발명의 실시양태에 따른 비료의 조성을 나타내는 표이다.
이하의 기술은 유기 폐기물이 닭 폐기물이고 멸균 공정이 반탄화인 실시양태에 초점을 맞춘다. 이들은 예시로서 사용되며 다른 유기 폐기물이 공정의 대상이 될 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 반탄화가 가장 바람직하지만, 당업자라면 다른 멸균 기술을 수행할 수 있음을 인식해야 하다. 그럼에도 불구하고, 반탄화는 저온을 이용함에 따라 유기 폐기물의 탄소 불안정성을 상당히 유지함으로써 본 공정에서 상당한 이점을 제공한다. 탄소 불안정한 생성물은 토양 건강을 최적화하고 첨가된 영양소와 상승 효과를 발휘하여 특히 유리한 비료를 제공한다. 본 명세서에서 기재된 핵심 공정은 기본 물질(반탄화된 닭 폐기물)을 분말로 만든 다음, 이를 다른 성분과 혼합하여 '설계된' 영양학적 결과를 제공할 수 있다는 것이다. 반탄화 생성물은 '토양 개량'(soil conditioning)에 최적화되어 있다. 무기 첨가제는 영양소 강도를 높이고, 식물 생산성을 향상시킨다.
인근 양계장에서 발생하는 유기 원료 폐기물(육계 깔짚, 층 분뇨, 육계 폐사)을 현장으로 대량 배송할 수 있다. 이러한 폐기물은 출처 농장, 사용 가능한 깔짚 재료 및 계절적 변화에 따라서 영양소 및 탄소 함량이 다르다. 사료의 비율은 영양소 함량과 원하는 생성물에 따라서 약간 다를 수 있다. 시간이 지나면 다른 유기 원료가 공급원료로서 사용되어 현장에서 저장 및 처리될 수 있다.
반탄화 공정 전에, 동물 폐기물은 강철 또는 콘크리트 벙커에 저장할 수 있다. 바람직하게, 폐기물은 가능한 생물학적 위험을 줄이는 방식으로 저장된다. 동물 폐기물은 특히 대상 동물이 인간인 경우 인간에게 특히 위험할 수 있으므로, 멸균 전에 엄격한 건강 및 안전 조치를 취해야 한다. 회분식 리본 믹서는 거름, 깔짚 및 사체(소비된 닭)와 같은 가금류 폐기물을 혼합하는데 사용할 수 있다. 필요에 따라, 유기 원료 물질은 처리를 위해 반탄화기로 운반되기 전에 파쇄기 및/또는 햄 분쇄기에서 상태조절될 수 있다.
프론트 엔드 로더(Front End Loader; FEL)는 투입물을 원하는 비율로 호퍼에 적재할 수 있으며, 여기서 투입물은 계량 공급기를 지나 리본 믹서에서 혼합될 수 있다. 혼합된 물질은 파쇄기로 이송되어 반탄화기에 공급되기 전에 물질을 분해할 수 있다. 반탄화는 산소의 부재하에 물질을 250∼350℃로 가열한다. 반탄화기는 스크류 컨베이어를 통과하는 물질을 가열함으로써 가열을 수행하며, 가열은 스크류 컨베이어 밑에 있는 버너 시스템으로부터 복사 및 전도에 의해 수행된다. 이렇게 하면 다음과 같은 2 개의 결과가 달성된다:
- 물질로부터 수분의 대부분을 제거한다.
- 동물 폐기물 공급원료에 존재할 수도 있는 모든 병원체를 변성시킨다.
공정은 상기 결과를 성취할 수 있지만, 온도가 열분해 지점에 도달하지 않기 때문에 불안정한(사용 가능한) 형태의 탄소를 유지한다.
증기 및 기타 휘발성 가스는 부피가 큰 고형물로부터 응축 증기로의 영양소 손실을 낮추면서 가스 세정 시스템에서 증발, 포집 및 응축될 수 있다.
반탄화기는 목적에 적합한 임의의 모든 장치가 될 수 있다. 일 실시양태에서, 반탄화기는 기밀성을 제공하기 위해 "초크(choked)"로 작동되는 소형 스크류 컨베이어이다. 맞춤-설계된 공차가 작은 스크류 오거(screw auger) 반탄화기는 가스-연소 외부 가열이 가능하다. 스크류 컨베이어는 폐열 회수를 위해 반탄화기 위에 장착할 수 있다. 작동 중, 반탄화 온도를 결정할 수 있다. 선택되는 온도는 반탄화될 물질에 대한 사전 경험을 기반으로 한다. 온도는 약 100℃ 내지 약 350℃의 범위일 수 있다. 제어기는 온도를 유지하기 위하여 가열 소자에 인가되는 전력의 양을 설정한다. 온도가 설정 범위 내에서 유지되도록 하기 위해 온도 조절 장치를 사용할 수 있다. 온도가 원하는 수준에 도달한 후, 습윤 생물고형물(유기 폐기물)은 반탄화기의 유입구를 통해 연속 방식으로 도입될 수 있다. 유기 폐기물은 스크류 컨베이어에 의해 수거되어 반탄화 챔버로 이송될 수 있다. 물질이 반탄화기를 통과하는 속도는 컨베이어의 회전 속도에 따라 달라진다. 가열은 외벽을 통한 전도와 운송 중 고형물에 인가되는 복사열을 통해 이루어진다.
일 실시양태에 있어서, 반탄화기는 서로 다른 목적으로 직렬로 연결된 3 개의 스크류 컨베이어로 구성될 수 있다:
- 메인 버너의 폐열이 메인 스크류보다 먼저 물질을 가열하는 예열 스크류;
- 그 밑에서 발화하는 버너 뱅크를 갖는 메인 스크류;
- 반탄화기 생성물을 보관할 수 있도록 온도를 낮추는 워터 재킷형 냉각 스크류.
이중 나이프-게이트 밸브는 각각의 스크류로부터 입구와 출구에 기밀을 제공할 수 있다. 반탄화기 공급 속도는 공급 물질을 주성분으로 하여 추론된 생성물 수분 함량(약 7∼10%)을 제공하는 메인 스크류 출구의 온도를 조절하는 피드백 루프를 통해 제어할 수 있다. 출구 온도 설정은 수분 분석을 기반으로 조정할 수 있으며, 공급 물질의 열분해를 허용 가능한 비율로 최소화하도록 제한할 수 있다.
모든 반탄화기 입력물 및 반탄화기 유닛 자체는 전용 건물에 위치할 수 있다. 이는 현장으로 전달되는 유기 원료에 존재할 수도 있는 병원균이 최종 생성물에 오염될 위험을 관리하는데 도움이 될 수 있다. 병렬로 된 3 개의 반탄화기 유닛이 있을 수 있다(단일 공급 시스템, 단일 응축 시스템).
고형물이 반탄화되면, 처리된 유기 물질을 반탄화기 밖으로 운반할 수 있다. 물질은 반탄화 챔버로부터 적절한 용기로 중력에 의해 낙하될 수 있다. 반탄화된 물질은 추가 처리를 보조하기 위해 실온으로 또는 바로 그 위의 온도로 냉각될 수 있다. 선택적으로, 냉각은 워터 재킷형 스크류 컨베이어를 통한 반탄화 후 냉각이다. 반탄화 물질로 채워진 컨테이너는 백 언로더(bag unloader)에 의해 지지되는 백일 수 있다. 소정의 간격으로 반탄화된 물질을 시험하여 멸균 요건과 수분 함량을 충족하는지 확인할 수 있다. 시험에 문제가 있는 경우, 공정을 중지하여 반탄화기의 매개 변수를 조정할 수 있다.
반탄화기 생성물은 중간 사일로(silo)에 저장하기 위해 인접한 과립 건물로 운반될 수 있다. 이러한 사일로는 농장 내 반탄화 장치에서 반탄화된 물질의 미래 "허브 & 스포크(hub & spoke)" 공급을 지원하기 위하여 인피드 시스템을 개조할 수 있도록 설계될 수 있다.
생성된 반탄화 생성물은 리본 믹서 및 생성물을 분쇄하는 해머 밀로 회분식으로 운반될 수 있다. 물질은 균일한 컨시스턴시가 될 때까지 분쇄될 수 있다. 이러한 단계에서, 고체 및 액체 무기질 영양소를 포함하는 무기 물질을 산업용 블렌더에서 반탄화된 생성물에 첨가하여 균질한 혼합물을 성취할 수 있다. 무기질 비료(예: RPR/SOP 블렌드, 요소, DAP/MOP 블렌드)는 대량으로 현장에 배송될 수 있으며, 스크류 컨베이어를 통해 저장 사일로로 운송될 수 있다. 기타 미량의 영양소(예: Zn/Cu/Mo 물질)를 1톤(T) 백에 담아 향후 필요할 때 사용할 수 있도록 저장하는 시설이 존재할 수 있다.
레오나르다이트는 총 생성물의 적어도 약 2, 5, 10 또는 15%의 양으로 첨가될 수 있다. 레오나르다이트는 1톤(T) 백으로 현장으로 운반되어 필요할 때 사용할 수 있도록 보관할 수 있다. 레오나르다이트는 병원체가 없는 물질이기 때문에 반탄화 후에 첨가될 수 있으며, 레오나르다이트는 높은 탄소 함량으로 인해, 그리고 과립화를 보조하고 토양 건강에 기여하는 것으로 생각되는 부식산의 존재로 인해 첨가된다.
반탄화된 유기물, 레오나르다이트 및 무기질 비료의 균질한 혼합물을 함유하는 최종 생성물 과립을 얻기 위해서는 물질을 혼합하고 해머 밀에서 분쇄하여 원하는 크기 감소를 달성한 다음, 펠릿화 또는 과립화 공정으로 보낸다. 펠릿화는 혼합물을 펠릿 압출기와 절단기로 운반하는 것을 포함한다. 과립화에는 선택적으로 3 개가 직렬로 배열된 볼링 밀이 포함될 수 있다. 모든 적절한 단계에서, 액체를 분사하여 분진을 줄일 수 있다. 공급, 혼합 및 분쇄 공정은 연속적으로 진행되어 습식 믹서에 분쇄된 공급 스트림을 연속적으로 전달할 수 있다. 일부 혼합물은 다른 혼합물보다 펠릿화에 더욱 적합하다. 숙련자라면 펠릿화 및 과립화를 시도하여, 사용된 혼합물이 적합한지를 확인할 수 있다.
펠릿화의 원리는 다이를 통과하기에 충분한 윤활과 함께 압력 하에 물질의 충분한 조합을 달성하도록 모든 공급물을 펠릿화기에 설정된 수준으로 습윤시키는 것이다. 물이 충분하지 않거나 너무 많으면 롤-헤드 및 다이가 막히거나 움직이지 못할 수 있을 뿐만아니라, 나약한 생성물 및 과량의 미세 입자가 발생할 수 있다.
펠릿화를 이용하여 만든 생성물의 경우, 분쇄된 원료 공급물은 재순환된 언더사이즈 생성물 및 펠릿화 전에 혼합물을 습윤시키기 위해 첨가된 물(또는 반탄화기 응축물(응축수))과 함께 습식 믹서에 들어갈 수 있다. 펠릿화/볼링 공정은 크기에 따라 약 70%의 생성물을 산출할 것으로 예상되므로, 펠릿화기에 공급되는 모든 물질의 약 30%가 재활용으로 다시 복귀된다(재활용 비율 0.43:1).
습윤된 물질은 병렬 펠릿화기[2 x 50% 듀티(duty)]에 공급되어 작은 원통형 생성물을 생성한 다음, 일련의 볼링 밀로 공급되어 펠릿의 날카로운 모서리를 둥글게 하여 그의 형상을 구형으로 변화시킬 수 있다. 볼링 밀은 생성물을 디스크 주위의 수직 벽으로 투척하는 회전 디스크로 구성되며, 이 디스크는 밀 주위를 회전함에 따라 부피가 큰 물질에 대해 롤링 작용을 부여한다. 가장자리의 연화를 보조하고 펠릿을 가소화하여 형상을 변경하기 위해서는 물(또는 반탄화기 응축물)을 첨가할 수 있다. 볼링은 또한 일부 미세 입자를 조합하여 크기가 더 큰 입자로 만든다. 그 다음, 둥근 물질은 다운스트림 건조기 및 스크리닝 공정으로 공급될 수 있다.
가스 버너는 과립을 건조시키기 위하여 건조기 드럼으로 공급되는 공기를 가열하는데 사용할 수 있다. 건조기의 배기 가스는 정화된 가스를 대기로 배출하는 추출 팬이 있는 백 하우스(bag house)를 통해 포집될 수 있다. 건조 고형 비료 생성물은 스크리닝될 수 있다(2 데크 진동 스크린). 오버사이즈 스크리닝 후, 생성물은 파인 스크린(fines screen)을 통과하여 언더사이즈를 제거할 수 있다. 그리고 나서, 사양에 따라 회전식 냉각기 드럼을 통과한 다음, 연마 스크린을 통과하여 분진을 제거한다. 파인 스크린 및 연마 스크린으로부터의 언더사이즈는 펠릿화기로 다시 재순환될 수 있다. 임의로 과립 형태의 건조 고형 비료 생성물은 저장 안정성, 및 과립 내에서 병원체의 재성장을 방지(또는 적어도 감소)하기 위하여 약 10, 8 또는 5% 미만(바람직하게는 5% 미만)의 수분 함량을 함유할 수 있다.
냉각 및 연마 스크린 후, 생성물은 벌크 트럭 내로 보내기 위해 현장 보관 사일로로 운반되거나 또는 현장 포장 라인으로 공급되어 1T 백에 보관될 수 있다. 완성된 생성물은 최종 생성물 스크리닝에 보낼 수 있다. 생성물이 모든 필수 표준을 충족한다고 가정하면, 그것은 대량으로 판매되거나 또는 포장하여 판매 용도로 표시될 수 있다.
실시예
이제 본 발명의 실시양태는 다음과 같은 비제한적 실시예에 의거하여 예시할 것이다.
실시예 1 - 비료의 예상 영양소 함량을 결정하는 방법
비료 제제의 효과를 결정하기 위하여, 본 명세서의 개시내용에 따라서 다양한 제제를 생성할 수 있다. 이 경우, 숙련자라면 어떤 제제가 어떤 유형의 토양에 사용하기에 가장 적합한지, 그리고 어떤 유형의 식물이 그러한 토양에서 생육할 것인지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 다양한 제제가 제안되면 이들은 내부 참조를 위해 A 내지 M으로 라벨링될 수 있다.
예를 들어, 비료 제제 A는 닭 거름 깔짚, 층 거름 및 폐암탉을 포함하는 유기 물질의 반탄화에 의해 제조될 수 있다. 유기 물질은 저장된 다음, 반탄화기로 운반될 수 있다. 150℃ 내지 약 350℃의 온도를 약 5분 내지 약 30분 동안 유지하여 폐기물을 반탄화시킬 수 있다. 고형물이 반탄화되면, 처리된 유기 물질은 반탄화기 밖으로 운반되어 컨테이너에 수집되기 전에 냉각될 수 있다. 배치(batch)는 컨테이너에서 가져와서 리본 믹서로 보낼 수 있으며, 여기서 반탄화된 물질은, 예를 들어, 밀(예: 해머 밀)에서 분쇄되기 전에 혼합되며, 분쇄는 더 짧은 시간을 사용할 수 있지만 예를 들어, 최대 20분이다. 황산 암모늄 및 APP와 같은 액체 및 고체 무기질 비료를 분쇄 생성물에 첨가하여 혼합할 수 있다. 분쇄 물질의 총 중량을 기준으로, 유기 성분은 약 20∼80%; 결합제는 약 5∼10%; 및 무기 성분은 약 20∼70%일 수 있다. 혼합된 유기 및 무기 물질는 펠릿화를 위해 운송될 수 있다.
비료에서 예상되는 탄소(C), 질소(N), 인(P), 칼륨(K), 황(S) 및 칼슘(Ca)의 분해는 도 1의 표 1에 나타나 있다.
도 1의 표 1은 또한 상기 기재된 것과 유사한 방식으로 제조될 수 있는 조성 B-M의 제안된 배합을 나타낸다.
다른 제제 이외에도, 반탄화기에서 소요되는 시간은 30분에서 15분, 1시간, 2시간, 3시간으로 다양할 수 있다. 또한, 온도의 영향은 150℃에서 최대 350℃까지 조사된다. 더욱이, 분쇄에 소요되는 시간은 20분 이상 또는 이하일 수 있다.
그 다음, 각각의 비료를 토양에서 시험하여 식물 생육 및 전반적인 건강을 촉진하는 효능을 결정할 수 있다.
실시예 2 - 반탄화된 생성물의 분석
제제의 반탄화된 유기 성분의 멸균 특성은 도 7에 나타나 있다.
반탄화된 물질의 탄소 불안정 특성에 대한 분석이 수행되었다. 결과는 도 2에 나타나 있다. 반탄화 물질에는 다양한 탄소 형태가 포함되어 있다. 주요 핵심 형태는 다음과 같다.
카르복실 C - 이것은 단쇄 유기산을 비롯하여 카르복실산들을 포함한다. 이들은 영양소 유용성에 영향을 미치는 토양 공정에 기여한다. 이들은 토양 미생물에 의해 쉽게 분해된다.
아릴 C - 이것은 보다 '성숙한' 유기 물질의 기능인 벤젠 고리 구조를 배합한 방향족 C 화합물들을 포함한다. 이들 화합물도 영양소 유용성에 기여하지만, 미생물 분해에 대해 더욱 내성이 있는 고리 구조로 인해 토양에서 보다 긴 체류 시간을 갖고 있다. 이들은 C 격리에 기여할 수 있다.
O-알킬 C - 이 부류는 모든 다당류(당 유형) 및 탄수화물 화합물들을 포함한다. 이들은 용이하게 유용가능한 미생물 기질이기 때문에 국부적인 미생물 활성을 자극할 것이다. 이 물질은 또한 '프라이밍(priming)' 효과를 가질 수 있으며, 이로 인해 다른 토양의 광물화를 자극하여 유용가능한 토양 C 공급원이 아니다.
알킬 C - 이 부류는 지방산, 지질 및 기타 장쇄 지방족 화합물들을 포함한다. 이들은 미생물에 의해 에너지원으로 소비될 가능성이 있지만, 영양소 방출 또는 C 격리에 기여하지 않는다.
13C NMR 스펙트럼은 도 3에 나타나 있으며, 다양한 C 부류가 서로 다른 '화학적 이동'으로 피크 그룹으로서 측정된다. 약 70ppm에서 큰 피크는 다당류/탄수화물 피크이다. 이러한 스펙트럼의 형상은 다른 퇴비-유형 유기 수정체에서 보여진 것과 유사하다. 따라서, 반탄화는 퇴비화와 같은 다른 유기 공정의 많은 이점을 유지하면서, 탄소를 농축하고 병원체를 제거한다. 갈탄 및 퇴비와 비교한 또 다른 NMR 실시예가 도 4에 나타나 있다.
실시예 3 - 일 실시양태에 따른 비료 제조의 구체적인 실시예
도 5 및 도 6의 흐름도는 원료에서부터 최종 과립의 포장까지의 공정의 개략도를 제시한다. 공정 단계는 하기에 설명되어 있으며, 도 5에 라벨링되어 있다.
1. 유기 원료(닭 깔짚, 닭 거름 및 닭 사체는 별도의 구역에서 수령하였다).
2. 모든 유기 원료를 지정된 비율로 리본 믹서에 공급(예: 도 13의 표)하고, 잘 혼합한 후 분쇄기에 넣었다.
3. 반탄화 공정에 들어가기 전에 혼합물(믹스)을 작고 일정한 입자 크기로 잘게 파쇄하였다. 이 단계에서는 일정한 크기로 인해 균일한 반탄화(열 분포)가 가능했다.
4. 파쇄된 혼합물을 반탄화기 유닛에 넣었으며, 여기서 혼합물은 산소의 부재하에 330℃의 승온에 노출되었다. 반탄화 공정은 혼합물의 수분을 상당히 감소시켰다(수분 함량 40%에서 수분 함량 10% 미만으로).
5. 그 다음, 반탄화된 유기 물질을 무기질 비료 과립 및 결합제와 함께 특정 비율(예: 도 13의 표)로 믹서에 도입하였다(생성물 배합 레시피에 따름).
6. 그 다음, 유기 및 무기 물질의 혼합물을 해머 밀에 도입하여 입자를 분쇄하고 균질성을 위해 물질을 추가로 혼합하였다. 최종 혼합 펠릿 조성의 균질성의 실시예는 도 10에 나타나 있다.
7. 분쇄 및 균질화된 혼합물은 펠릿화에 대비하기 위해 혼합물에 액체(물 또는 액체 비료 또는 공정의 응축물)가 첨가되는 습식 스테이션에 도입되었다.
8. 그 다음, 습윤 혼합물은 과립화를 위해 펠릿화기에 도입되었다.
9. 펠릿화기로부터의 과립은 액체(물 또는 공정으로부터의 응축물)와 함께 연마기에 도입하여 과립 표면을 추가로 연마하고 균일한 구형 과립을 생성하였다.
10. 연마된 과립을 건조기에 투입하여 과도한 수분 함량을 제거하였다. 수분은 적어도 약 1% 내지 최대 약 9%의 범위로 감소되었다.
11. 그 다음, 건조된 과립을 가능한 주위 냉각 또는 팬에 의해 저장 온도로 냉각시켰다.
12. 냉각된 과립은 저장 또는 포장으로 운송되기 전에 덩어리 및 큰 입자 크기에 대해 추가로 스크리닝되었다.
실시예 4 - 반탄화 베이스의 선택
생성물에 사용된 동물 폐기물을 다양한 비율로 반탄화하여 "베이스"를 생성하였다. 이 중 4 개의 베이스에 대한 영양소 분석 결과는 도 8의 표 4에 나타나 있다. 베이스의 수분 함량은 다양하며, 거름/사체(습윤)의 존재에 따라서 증가하고 깔짚(건물)의 존재에 따라서 감소한다. 그러나, 수분 함량의 변화 외에, 유기 공급원료의 전체 영양소 함량은 최종 생성물의 불안정 탄소의 양에 유의하게 영향을 미치지 않는 것으로 밝혀졌다. 이것은 개량된 비료가, 결과의 탄소 함량이 전체의 약 30 내지 약 40% 범위에 있는 경우에 반탄화된 베이스의 깔짚/거름/사체의 다양한 백분율을 용인할 수 있음을 의미한다.
유기 폐기물의 3개의 배치는 또한 영양소, 탄소 및 병원균에 대해 독립 실험실(SWEP)에서 반탄화 후 분석되었다. 그 결과를 도 7의 표 1에 나타내었다. 표 1에서 알 수 있는 바와 같이, 반탄화 생성물은 대장균, 살모넬라, 리스테리아가 없기 때문에 실질적으로 멸균 상태이다[총 대장균군(<3)]. 대장균군의 부족은 도 11의 그래프에서도 알 수 있다. B1과 B4로 라벨링된 비료는 대장균군이 없고, 원하는 경도 및 원하는 수분 함량을 갖는다.
실시예 5 - 경도/파쇄 강도
과립 경도의 척도인 파쇄 강도는 과립 성능 지표로 사용된다. 분쇄 강도(과립경도)를 더욱 향상시키기 위하여 과립화 결합제로서 리그노설포네이트를 사용하여 실험을 수행하였다. 도 9는 이러한 실험의 결과를 나타낸다. 도 9의 데이터로부터, 칼슘 리그노설파네이트를 갖는 과립의 경도는 10% 미만의 수분 함량에서 결합제가 없는 경우보다 상당히 높다는 것을 알 수 있다.
실시예 5 - 개량된 비료 제제
유기 및 무기 물질을 포함한 비료 펠릿을 제조하기 위하여 반탄화 및 과립화 공정을 이용하여 다수의 제제를 생성하였다. 그 다음, 반탄화된 유기 물질을 다양한 혼합 및 비율로 무기질 비료와 혼합하고, 그 혼합물을 과립화하였다. 그 조성은 도 13의 표에 나타나 있다. 최종 과립은 영양소, 수분 및 조성 분석을 위해 실험실로 보내졌다.
토양 배양 및 온실 실험은 다양한 토양 구조 및 영양소 조성에서 비료 생성물(들)의 효과를 이해하기 위하여 모래 토양과 점토 토양에서 수행하였다.
토양 배양
ㆍ유기 물질의 분해는 상기 2 개의 토양 유형에서 모두 관찰되었지만, 점토에 비해 낮은 영양소 함유량, 유기물 및 미생물 활성으로 인해 모래 토양에서 더욱 명확하게 나타났다.
ㆍCEC, C:N 비율 및 불안정 탄소 간의 관계에서 반영된 양이온의 방출은 실험 기간 동안 관찰되었다.
ㆍ대조 생성물에 비해 반탄화된 유기 생성물에서 증가된 광물화와 함께 칼륨 및 인의 광물화가 관찰되었다.
ㆍ반탄화된 유기 생성물은 대조군과 비교하여 실험 기간 동안 유사한 암모늄 및 질산염을 갖는 것으로 관찰되었으며, 이는 2 개의 토양 모두에서 주요 질소 고정화가 발생하지 않았음을 나타냈다.
ㆍ높은 유기물 함량 및 미생물 활성으로 인해, 암모늄태 N은 질산태 N으로 급속히 전환되는 것으로 관찰되었다.
ㆍ일부 반탄화된 유기 생성물은 대조군과 비교하여 N에 대해 더욱 느리고 더욱 억제된 방출을 나타내는 것으로 관찰되었다.
온실
ㆍ생성물(들)의 성능은 옥수수(점토)와 상추(모래) 모두에 대해 토양보다 우수하며, 이로 인해 증가된 수확률과 보다 높은 영양소 흡수를 제공한다.
ㆍ점토 토양의 보다 높은 비옥도로 인해 점토 토양보다 모래 토양에서 농경 효과가 더욱 입증되었다.
ㆍ생성물(B4)에 대한 다양한 시용을 시도하여 최적의 범위를 확인하였다.
ㆍ다른 모든 처리에 대해 2 개의 시용 비율을 시도하였다. 다양한 반응이 생성물별로 관찰되었다.
필드(현장) 시험은 부가적인 퇴비화된 닭 거름으로 처리한 반면에, 화분(pot) 시험은 부가적인 닭 생거름으로 처리하였다. ABF 생성물(예: B1, B4, B5, B6, B7, D5 등)과 비교하기 위하여 거름/퇴비를 추가했으며, 이러한 추가는 거름 또는 퇴비를 별도로 시용한 다음, 통상적인 NPK 비료를 시용하는 것으로 이루어졌다. 영양소 유용성은 생거름 또는 퇴비화된 거름에서 유사할 것으로 예상되므로, 퇴비화된 물질은 단순히 더 적은 병원체를 보유하고, 일부 경우에는 (퇴비화 중에 손실되는) 다소 적은 질소를 보유하는 것으로 예상된다.
건물(dry matter)의 수확률 %는 건물[포트(port)당 그램(gram)]을 (비료를 시용하지 않은) 대조군으로 나눈 값이다.
가설 1: 반탄화된 유기 물질은 거름/퇴비와 동등하거나 그 이상의 성능을 발휘한다.
결과: 사실
Figure 112022011061478-pct00001
C1 반탄화된 유기물은 (아직) 무기 물질이 첨가되지 않았다. 이러한 실험은 반탄화된 유기 물질 내의 불안정 탄소가 단독으로 사용될 때 퇴비의 거름보다 우수함을 입증하기 위한 것이다. 결과로부터 알 수 있는 바와 같이, 필드 시험에서 건물 %는 일반적으로 개량된 비료 조성에서의 사용을 지지하기 위해 반탄화된 물질의 사용에 의해 증가된다.
가설 2: 공과립화된(Co-granulated) 반탄화 유기물/무기질 화학비료 배합물은 거름/퇴비 + NPK 화학비료 블렌드와 동등한 성능을 발휘한다.
결과: 사실
Figure 112022011061478-pct00002
본 발명의 실시양태에 따른 B4, B5 및 B6 조성은 각각 32.5%의 반탄화된 유기 베이스 및 67.5%의 무기 물질을 갖는다. 뒤에 붙은 4, 5 및 6은 각각의 B 제제가 약간 다른 무기 제제를 갖는다는 것을 나타내기 위하여 사용된다. 제제의 정확한 영양소 %는 도 13의 표에 나타나 있다.
성능을 전반적으로 고려할 때, NPK 블렌드 + 퇴비/거름에서 제제는 상기 배경 부문에서 기술된 바와 같은 단점인 2 개의 개별 단계로 전달되어야 한다는 점을 염두에 두어야 하다. 따라서, 필드 시험 상추 및 필드 시험 브로콜리에 대해 관찰된 개선 사항은 본 발명의 실시양태에 따른 비료 B4, B5 및 B6을 원 스텝으로 첨가했기 때문에 상당히 개선된 사항이다.
가설 3: 공과립화된 반탄화 유기물/화학비료 배합물은 거름/퇴비 + NPK 화학비료 배합물과 동등하거나 그 이상의 성능을 발휘한다.
결과: 사실
Figure 112022011061478-pct00003
NO3PK는 상표 니트로포스카(Nitrophoska)로 언급되기도 한다. 니트로포스카를 단독으로 사용하거나 퇴비/거름과 함께 사용했을 때와 비교하면 B7의 개선된 결과는 표에 나타낸 결과로부터 명확하다. 상추에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 개량 비료 B7을 사용할 때 26%에서 31%로 증가하였다. 옥수수에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 개량 비료 B7을 사용할 때 107%에서 136%로 증가하였다.
가설 4: 공과립화된 반탄화 유기물/SOA 배합물은 SOA와 동등하거나 그 이상의 성능을 발휘한다.
결과: 사실
Figure 112022011061478-pct00004
단독으로 사용된 SOA와 비교할 때 B2의 개선된 결과는 상기 표에 나타난 결과로부터 명확하다. 상추에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 개량된 비료 B2를 사용할 때 66%에서 138%로 증가하였다. 옥수수에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 개량된 비료 B2를 사용할 때 36%에서 66%로 증가하였다.
가설 5: 공과립화된 반탄화 유기물/MAP-S-Zn 배합물은 그래널락(Granulock) Z와 동등하거나 그 이상의 성능을 발휘한다.
결과: 사실
Figure 112022011061478-pct00005
MAP-S-Zn은 인사이텍 피봇(Incitec Pivot)의 등록 상표인 상표 그래널락 Z로 언급된다. 단독으로 사용된 MAP-S-Zn과 비교했을 때 B3의 개선된 결과는 상기 표에 나타낸 결과로부터 명확하다. 상추에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 개량된 비료 B3을 사용할 때 100%에서 138%로 증가하였다. 옥수수에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 개량된 비료 B2를 사용할 때 32%에서 56%로 증가하였다.
가설: 공과립화된 반탄화 유기물/요소 배합물은 Si 및 DMP 저해제를 첨가하면 상당한 수확률 증가를 제공한다.
결과: 사실
Figure 112022011061478-pct00006
규소, 아연 및 DMP가 첨가된 D5의 개선된 결과는 제제 D1과 비교할 때 알 수 있다. 상추에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 D5를 사용할 때 38%에서 77%로 증가하였다. 옥수수에 대한 건물 수확률 %은 본 발명의 실시양태에 따른 개량된 비료 D5를 사용할 때 77%에서 86%로 증가하였다.
본 설명에서 이루어진 임의의 약속은 본 발명의 일부 실시양태와 관련된 것으로 이해되어야 하며, 본 발명에 대해 이루어진 약속인 것으로 의도되지 않다. 본 발명의 모든 실시양태에 적용되는 것으로 간주되는 약속이 있는 경우, 문맥상 달리 명확하지 않는 한, 특허 허여 또는 이후의 특허 등록에 대한 약속에 의존하는 것은 아니므로, 설명으로부터 이들 약속을 나중에 삭제할 권리가 있다.
이하의 청구범위 및 전술하는 본 발명의 기재에 있어서, 명확한 문어 및 필요한 시사에 의해 문맥상, 다른 의미로 해석되는 경우를 제외하고, 용어 "포함하다(comprise)" 또는 그의 변형, 예를 들면 "포함하다(comprises)" 또는 "포함하는"등은 포괄적인 의미로 사용된다. 즉, 이들 용어는 기재된 특징의 존재를 특정하지만, 본 발명의 다양한 실시양태에서 다른 추가 특징의 존재 또는 부가를 배제하는 것은 아니다.

Claims (22)

  1. 개별 입자 형태의 고형 비료로서, 고형 비료의 각각의 입자는
    N, P, K 또는 S 영양소 중 적어도 하나를 포함하는 무기 또는 합성 물질; 및
    가열된 유기 물질
    을 포함하고;
    무기 또는 합성 물질 및 가열된 유기 물질은 각각의 입자 전체에 균일하게 분포하고, 비료 중의 탄소는 주로 불안정한 탄소인 고형 비료.
  2. 제1항에 있어서, 가열된 유기 물질은 150℃ 내지 400℃ 미만에서 30분 미만 동안 가열을 거친 유기 물질을 포함하는 것인 고형 비료.
  3. 제1항에 있어서, 실질적으로 멸균된 고형 비료.
  4. 제1항에 있어서, 개별 입자는 프릴(prill), 과립 또는 압축 입자를 포함하는 것인 고형 비료.
  5. 제1항에 있어서, 유기 물질은 산소의 부재하에 가열된 것인 고형 비료.
  6. 제1항에 있어서, 무기 또는 합성 물질 및 가열된 유기 물질은 각각의 입자에서 혼합되고 함께 분쇄된 것인 고형 비료.
  7. 제1항에 있어서, 1% w/w 내지 10% w/w의 레오나르다이트(leonardite)를 더 포함하는 고형 비료.
  8. 제1항에 있어서, 질산화 저해제, 비생물적 스트레스 조절제, 또는 둘 모두를 더 포함하는 고형 비료.
  9. 제1항에 있어서, 개별 입자의 평균 경도가 적어도 2.5 KgF이거나, 개별 입자가 1 내지 10 mm의 평균 직경(mean average diameter)을 갖거나, 또는 둘 모두인 고형 비료.
  10. 개별 입자 형태의 고형 비료로서, 고형 비료의 각각의 입자는
    N, P, K 또는 S 영양소 중 적어도 하나를 포함하는 무기 또는 합성 물질;
    반탄화(torrefied) 유기 물질
    을 포함하고;
    무기 또는 합성 물질 및 유기 물질은 균질한 혼합물로서 형성되고, 비료 중의 탄소는 주로 불안정한 탄소를 포함하며, 비료는 실질적으로 바이오차(biochar) 탄소를 함유하지 않는 것인 고형 비료.
  11. 제10항에 있어서, 존재한다면, 비료 중의 총 질소는 30% w/w 이하인 고형 비료.
  12. 제10항에 있어서, 반탄화 유기 물질은 250℃ 내지 400℃ 미만에서 산소의 부재하에 가열하여 반탄화된 것인 고형 비료.
  13. 제12항에 있어서, 반탄화 유기 물질은 30분 미만 동안 반탄화된 것인 고형 비료.
  14. 제10항에 있어서, 반탄화 유기 물질은 10% 미만의 수분 함량을 갖는 것인 고형 비료.
  15. 제10항에 있어서, 반탄화 유기 물질은 동물 폐기물을 포함하는 것인 고형 비료.
  16. 제10항에 있어서, 반탄화 유기 물질은 비료의 적어도 30% w/w를 구성하는 것인 고형 비료.
  17. 개별 입자 형태의 고형 비료를 제조하는 방법으로서,
    유기 물질을 150℃ 내지 400℃ 미만에서 가열함으로써 멸균하여 주로 탄소 불안정하고 실질적으로 멸균된 생성물을 제공하는 단계;
    N, P, K 또는 S 중 적어도 하나를 포함하는 무기 또는 합성 물질을 상기 유기 물질과 혼합하여 균질한 혼합물을 생성하는 단계; 및
    상기 유기 및 무기 또는 합성 물질의 균질한 혼합물의 개별 입자를 형성하는 단계
    를 포함하고, 비료 중의 탄소는 주로 불안정한 탄소인, 개별 입자 형태의 고형 비료를 제조하는 방법.
  18. 제17항에 있어서, 고형 비료는 레오나르다이트, 칼슘 리그노설페이트, 또는 둘 모두를 포함하는 결합제를 포함하는 것인 방법.
  19. 제17항에 있어서, 유기 물질을 멸균하는 단계는, 유기 물질을 반탄화기에서 반탄화시켜 반탄화된 주로 탄소 불안정하고 실질적으로 멸균된 생성물과 반탄화 가스를 생성하는 것을 포함하며, 멸균 단계에서 가열은 반탄화기의 외벽을 통한 전도를 통해 이루어지고, 상기 방법은 반탄화 가스를 액체 스트림으로 응축시키는 단계 및 개별 입자의 형성 동안 액체 스트림을 유기 및 무기 물질의 균질한 혼합물과 배합하는 단계를 더 포함하는 것인 방법.
  20. 제17항에 있어서, 유기 물질을 150℃ 내지 400℃ 미만에서 가열함으로써 멸균하는 단계는, 유기 물질을 30분 미만 동안 멸균하는 것을 포함하는 것인 방법.
  21. 단일 패스로 필드에 시비하는 방법으로서,
    브로드캐스팅 장비에 단일 유형의 비료를 적재하거나 적재하고 있도록 하는 단계로서, 브로드캐스팅 장비는 펠릿화된 물질의 제어된 투여를 위해 설계되고, 비료는 고형 펠릿을 포함하고, 각각의 펠릿은 N 및 P 영양소를 포함하는 무기 또는 합성 물질과 주로 불안정한 탄소를 함유하는 반탄화 유기 폐기물의 균질한 혼합물을 포함하는 것인 단계; 및
    브로드캐스팅 장비를 사용하여 비료를 단일 패스로 필드에 적용하거나 적용하고 있도록 하는 단계로서, 비료는, N 및 P의 50%를 첫 달에 걸쳐 필드의 토양으로 방출하고 나머지 N 및 P를 다음 1~4개월에 걸쳐 방출하도록 제제화되는 것인 단계
    를 포함하는, 단일 패스로 필드에 시비하는 방법.
  22. 제20항에 있어서, 동일한 생육기에 다른 비료를 필드에 적용하지 않는 것인 방법.
KR1020227003384A 2019-07-04 2020-07-03 개량된 비료 KR102463972B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2019902376 2019-07-04
AU2019902376A AU2019902376A0 (en) 2019-07-04 Improved Fertiliser
AU2020900981A AU2020900981A0 (en) 2020-03-31 Improved Fertiliser
AU2020900981 2020-03-31
PCT/AU2020/050701 WO2021000023A1 (en) 2019-07-04 2020-07-03 Improved fertiliser

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20220025067A KR20220025067A (ko) 2022-03-03
KR102463972B1 true KR102463972B1 (ko) 2022-11-04

Family

ID=74100410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020227003384A KR102463972B1 (ko) 2019-07-04 2020-07-03 개량된 비료

Country Status (13)

Country Link
US (2) US11124461B2 (ko)
EP (1) EP3994111B1 (ko)
JP (1) JP7212180B2 (ko)
KR (1) KR102463972B1 (ko)
CN (1) CN114728861B (ko)
AU (2) AU2020300257B2 (ko)
CA (1) CA3145542C (ko)
IL (1) IL289346B2 (ko)
MX (1) MX2021015797A (ko)
MY (1) MY190046A (ko)
NZ (1) NZ783635A (ko)
WO (1) WO2021000023A1 (ko)
ZA (1) ZA202110908B (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL289346B2 (en) * 2019-07-04 2023-04-01 Incitec Fertilizers Pty Ltd Improved fertilizer
US20240034693A1 (en) * 2020-12-24 2024-02-01 Incitec Pivot Limited Fertilizer
WO2023239744A1 (en) * 2022-06-06 2023-12-14 Climate Robotics Inc. Catalytic conversion of carbonaceous feedstock material into a biochar product

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2525563B2 (ja) * 1987-04-15 1996-08-21 壯一 江藤 有機質肥料の製造方法及びその装置
JP2003238277A (ja) 2002-02-19 2003-08-27 Nagao Concrete Kogyo Kk 肥料組成物及び土壌改良材(剤)とその製造方法
WO2010129988A1 (en) 2009-05-15 2010-11-18 Anthroterra Pty Ltd Biochar complex
CN103708982A (zh) 2013-12-15 2014-04-09 张彩年 一种功能性改土有机无机复合肥及生产方法
CN105085057A (zh) 2015-08-21 2015-11-25 南京翠京元生物科技有限公司 生物型有机-无机复混肥料及其制备方法
CN105820002A (zh) 2016-06-07 2016-08-03 淮南市宋王优质粮食种植农民专业合作社 一种肉类废弃料发酵肥料及其制备方法
US20170197192A1 (en) 2014-10-01 2017-07-13 Cool Planet Energy Systems, Inc. Biochar aggregate particles
KR101978615B1 (ko) 2018-12-24 2019-08-28 김정민 계분 비료의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 계분 비료

Family Cites Families (562)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US965109A (en) 1910-02-07 1910-07-19 Louis B Horvath Cuspidor.
AU459713B2 (en) 1972-06-20 1975-03-18 British Leyland Truck And Bus Division Limited Vehicle body doorway
US3988355A (en) 1974-01-08 1976-10-26 The Upjohn Company Substituted phenyl and naphthyl esters of PGE1
JP2694169B2 (ja) * 1988-10-19 1997-12-24 中園 修三 死鶏・廃鶏から肥料・飼料を製造する方法
JPH06345575A (ja) * 1993-06-10 1994-12-20 Masaru Hasaka 有機性廃棄物の高速堆肥化施設と有機性廃棄物の再生方法
US6048374A (en) 1997-08-18 2000-04-11 Green; Alex E. S. Process and device for pyrolysis of feedstock
KR100430815B1 (ko) * 2001-04-03 2004-05-14 대한민국 패각의 알카리 안정화공법을 이용한 유기질 비료제조방법
CN1323763A (zh) 2001-06-19 2001-11-28 许东元 天然环保有机肥料及其制备方法
CN1997590A (zh) 2002-10-22 2007-07-11 丹尼·马歇尔·戴 通过联合产生氢、鏊合碳并利用含二氧化碳的废气制成的土壤改良剂的生产和用途
US6962616B1 (en) 2003-08-08 2005-11-08 Research Foundation Of The City University Of New York Preparation of adsorbents from organic fertilizer and mineral oil and their application for removal of acidic gases from sulfur containing wet gas streams
DE10354063C5 (de) 2003-11-19 2009-09-24 Gesellschaft für Nachhaltige Stoffnutzung mbH Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Stickstoffdünger aus organischen Abfallprodukten
JP2005239906A (ja) * 2004-02-27 2005-09-08 Eco World:Kk 高機能有機質土壌改良資材及び同製造方法並びに同製造設備
WO2009018531A1 (en) 2007-08-01 2009-02-05 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Fractional catalytic pyrolysis of biomass
CN101172899B (zh) 2007-09-30 2010-09-08 浙江大学 一种以竹炭为重金属固定剂的污泥堆肥及其制备方法
AU2016213812B2 (en) 2007-10-25 2018-03-29 Landmark Ip Holdings, Llc System and method for anaerobic digestion of biomasses
US8845772B2 (en) 2008-01-23 2014-09-30 Peter J. Schubert Process and system for syngas production from biomass materials
CN101337833A (zh) * 2008-08-20 2009-01-07 白金库 动物尸体环保优化处理方法
KR20100046484A (ko) * 2008-10-27 2010-05-07 조웅 분뇨 및 패각을 이용한 비료의 제조방법
US8361186B1 (en) 2009-06-08 2013-01-29 Full Circle Biochar, Inc. Biochar
US9073799B2 (en) 2009-07-30 2015-07-07 Ecotrac Organics Inc. Organic soil treatment compound and method of making and using
CN101992857A (zh) 2009-08-31 2011-03-30 臧铁成 深空探测飞行器
US8759047B2 (en) 2009-09-16 2014-06-24 Coskata, Inc. Process for fermentation of syngas from indirect gasification
EP2509932A1 (en) 2009-12-07 2012-10-17 Momentum Tchnologies, Inc. Nutrient yielding bio-renewable controlled release fertilizer coatings
US20150300738A1 (en) 2010-05-26 2015-10-22 Astec, Inc. Apparatus and method for tube dryer
AU2010355257B2 (en) 2010-06-08 2015-11-05 Sundrop Fuels, Inc. Various methods and apparatuses for an ultra-high heat flux chemical reactor
US8877468B2 (en) 2010-09-24 2014-11-04 Anaergia Inc. Method for converting biomass to methane or ethanol
JP5791620B2 (ja) 2010-10-01 2015-10-07 三菱電機株式会社 通信システム
EP2457978A1 (en) 2010-11-24 2012-05-30 Evonik Degussa GmbH Process for pyrolysis of lignin-rich biomass, carbon-rich solid obtained and use thereof as soil amendment or adsorbent
CN101993701A (zh) * 2010-11-24 2011-03-30 东华大学 一种基于废弃农作物秸秆制备生物质炭的方法
CN102101750B (zh) 2010-11-25 2012-11-21 昆明理工大学 动物粪便太阳能中温高效产沼热电工艺及联产装置
CN102173888B (zh) * 2010-12-17 2013-09-04 青岛博迈斯环保技术有限公司 一种污泥炭肥及其生产方法
ES2779450T3 (es) 2011-01-14 2020-08-17 Char Tech Inc Producción de absorbente biocarbonizado a partir de un digerido anaerobio
CN102167628B (zh) * 2011-01-17 2014-07-23 青岛博迈斯环保技术有限公司 一种鸡粪炭肥及其生产方法
CN102173931B (zh) * 2011-01-17 2014-01-01 青岛博迈斯环保技术有限公司 一种畜粪炭肥及其生产方法
CN102180747B (zh) 2011-03-03 2013-07-03 安徽拜尔福生物科技有限公司 一种炭基复合肥料的制备方法
BR112013026553B1 (pt) 2011-04-15 2020-01-28 Biogenic Reagents LLC processos para produzir reagentes biogênicos ricos em carbono
CN102219604B (zh) 2011-04-29 2013-01-30 浙江大学 一种水稻炭基缓释肥及其制备方法
JP2013006754A (ja) * 2011-06-23 2013-01-10 Toshio Fukutomi 焙煎鶏ふん肥料
CN102358714A (zh) 2011-08-22 2012-02-22 南京农业大学 一种利用秸秆、厨余废弃物生物质炭生产的多功能生物质炭肥
CN102380402A (zh) 2011-08-25 2012-03-21 华北电力大学 钛基磁性固体超强酸催化剂及其制备及其催化热解纤维素或生物质制备左旋葡萄糖酮的方法
CN102350308B (zh) 2011-09-20 2013-04-17 南京农业大学 重金属污染水体中镉、铅吸收固化的生物黑炭处理剂及其制备方法
CN102424642A (zh) 2011-09-25 2012-04-25 西北农林科技大学 一种生物炭基缓释氮肥的生产方法
US20130137154A1 (en) 2011-10-14 2013-05-30 Originoil, Inc. Systems and Methods for Developing Terrestrial and Algal Biomass Feedstocks and Bio-Refining the Same
KR20130045478A (ko) * 2011-10-26 2013-05-06 이창주 오리분뇨와 벼 왕겨를 이용한 유기질퇴비의 제조방법 및 그 장치
CN102515914A (zh) * 2011-11-28 2012-06-27 北京师范大学 一种生物质碳肥料的制备及使用方法
CN102634355B (zh) 2011-12-20 2014-04-23 华北电力大学 载镍碳纳米管用于催化裂解生物质热解焦油的方法
CN103168801B (zh) 2011-12-26 2016-05-25 中国科学院生态环境研究中心 利用甲壳素类生物质制备新型无公害农药
CN102603383B (zh) 2012-03-19 2013-12-18 崔勇 缓释生物有机肥的生产设备及其制备方法
EP2834322A4 (en) * 2012-04-05 2016-02-17 Full Circle Biochar Inc BIOCHARBON COMPOSITIONS AND METHODS OF USE
CN102660308B (zh) 2012-04-13 2014-07-16 华北电力大学 利用有序介孔TiO2基催化剂制备生物质基液体燃料的方法
CN102660309B (zh) 2012-04-13 2014-08-06 华北电力大学 利用有序介孔ZrO2基催化剂制备生物质基液体燃料的方法
CN103374377B (zh) * 2012-04-27 2016-11-16 神华集团有限责任公司 一种碳质材料热解装置、包括该热解装置的热解系统、和热解碳质材料的方法
CN102674987A (zh) 2012-06-18 2012-09-19 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的西瓜专用缓释肥料及其制备方法
CN102701859A (zh) 2012-06-19 2012-10-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的葡萄专用缓释肥料及其制备方法
CN102674989A (zh) 2012-06-19 2012-09-19 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的山药专用缓释肥料及其制备方法
CN102747106B (zh) 2012-07-02 2013-10-16 同济大学 一种提高蛋白质生物产氢的方法
CN102775236A (zh) 2012-08-17 2012-11-14 中国科学院广州能源研究所 一种农林废弃物炭基缓释肥及其制备方法
CN102992855A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的白菜专用缓释肥料及其制备方法
CN102992858A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的大葱专用缓释肥料及其制备方法
CN102992862A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的生姜专用缓释肥料及其制备方法
CN102992863A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的樱桃专用缓释肥料及其制备方法
CN102992856A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的板栗专用缓释肥料及其制备方法
CN102992861A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的苹果专用缓释肥料及其制备方法
CN102992859A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的大蒜专用缓释肥料及其制备方法
CN102992860A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的萝卜专用缓释肥料及其制备方法
CN102992864A (zh) 2012-08-19 2013-03-27 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的圆葱专用缓释肥料及其制备方法
CN102807459A (zh) 2012-08-21 2012-12-05 中国科学院沈阳应用生态研究所 生物炭为基质的混配型设施菜田土壤调理剂及其制备方法
CN102807872B (zh) 2012-08-21 2014-04-16 中国科学院沈阳应用生态研究所 生物炭混配型设施菜田土壤重金属钝化剂及其制备方法
CN102850120B (zh) 2012-08-28 2014-06-11 四川省烟草公司泸州市公司 一种生物碳有机肥及其制备方法
CN102786326A (zh) 2012-08-30 2012-11-21 北京世纪国瑞环境工程技术有限公司 一种沼液制取多功能有机肥的方法
CN102826919A (zh) 2012-09-27 2012-12-19 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的草坪专用缓释肥料及其制备方法
CN102863286A (zh) 2012-09-27 2013-01-09 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的卷心菜专用缓释肥料及其制备方法
CN102863285A (zh) 2012-09-27 2013-01-09 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的茄子专用缓释肥料及其制备方法
CN102936511B (zh) 2012-11-05 2014-08-27 北京华电光大新能源环保技术有限公司 一种在线催化裂解生物质快速热解产物制备高品位生物油的方法
CN102992559B (zh) 2012-12-07 2013-12-18 中船重工环境工程有限公司 一种城市污泥厌氧消化与碳化综合利用的方法
KR101421536B1 (ko) * 2013-01-03 2014-07-24 이정수 축분 및 패각 분말을 함유하는 축분연료칩 및 이의 소각잔재물을 함유하는 친환경 비료
CN103011993A (zh) 2013-01-21 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的番茄专用缓释肥料及其制备方法
CN103011995A (zh) 2013-01-21 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的枇杷专用缓释肥料及其制备方法
CN103044151A (zh) 2013-01-21 2013-04-17 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的菠萝专用缓释肥料及其制备方法
CN103011994A (zh) 2013-01-21 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的龙眼专用缓释肥料及其制备方法
CN103044152A (zh) 2013-01-21 2013-04-17 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的花椰菜专用缓释肥料及其制备方法
CN103030469A (zh) 2013-01-21 2013-04-10 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的芦笋专用缓释肥料及其制备方法
CN103011992A (zh) 2013-01-21 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的菜豆专用缓释肥料及其制备方法
CN103044153A (zh) 2013-01-21 2013-04-17 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的辣椒专用缓释肥料及其制备方法
CN103088070B (zh) 2013-01-22 2015-05-13 北京化工大学 一种农作物秸秆与畜禽粪便联合固态发酵生产沼气的方法
CN103011998A (zh) 2013-01-22 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的核桃专用缓释肥料及其制备方法
CN103011997A (zh) 2013-01-22 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的甘蔗专用缓释肥料及其制备方法
CN103044155A (zh) 2013-01-22 2013-04-17 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的枸杞专用缓释肥料及其制备方法
CN103012000A (zh) 2013-01-23 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的桑树专用缓释肥料及其制备方法
CN103012002A (zh) 2013-01-23 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的烟草专用缓释肥料及其制备方法
CN103044156A (zh) 2013-01-23 2013-04-17 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的榨菜专用缓释肥料及其制备方法
CN103011999A (zh) 2013-01-23 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的桔梗专用缓释肥料及其制备方法
CN103012003A (zh) 2013-01-23 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的枣树专用缓释肥料及其制备方法
CN103012001A (zh) 2013-01-23 2013-04-03 上海孚祥生物科技有限公司 一种以生物质颗粒炭为基质的向日葵专用缓释肥料及其制备方法
CN103074094A (zh) 2013-02-05 2013-05-01 云南省农业科学院农业环境资源研究所 一种烟草秸秆制备生物炭的方法
CN103100561B (zh) 2013-02-06 2014-04-30 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种铬污染土修复方法
CN103193538B (zh) 2013-03-02 2015-02-04 安徽拜尔福生物科技有限公司 一种炭基富硒茶叶专用肥及其制备方法
CN104030738A (zh) 2013-03-05 2014-09-10 习建华 一种餐厨垃圾资源化、无害化的处理方法
WO2014146206A1 (en) 2013-03-20 2014-09-25 Diacarbon Technologies Inc. Method & apparatus for producing biochar
CN103193551A (zh) 2013-04-01 2013-07-10 琼州学院 一种炭基缓释微肥及其制备方法
JP6444386B2 (ja) 2013-05-23 2018-12-26 アクセラージー コーポレーションAccelergy Corporation バイオマスからの燃料および生物肥料の製造
CN103319265B (zh) 2013-07-05 2014-09-17 农业部环境保护科研监测所 菜地专用炭基缓释氮肥及其制备方法
US20160152911A1 (en) * 2013-07-17 2016-06-02 Torrefusion Technologies Inc. Process for Preparing Torrefied Biomass Material Using a Combustible Liquid
CN103359829B (zh) 2013-07-31 2014-10-08 环境保护部南京环境科学研究所 一种生物碳质复合多孔填料及其制备方法
CN103435410A (zh) 2013-08-19 2013-12-11 琼州学院 一种作为花卉栽培基质使用的全营养生物炭及其制备方法
CN103435411A (zh) 2013-08-19 2013-12-11 琼州学院 一种生物炭基植物栽培基质及其制备方法
CN103467185B (zh) 2013-08-23 2014-12-10 河南省农业科学院植物保护研究所 生物复合有机菌肥
CN103449915B (zh) 2013-08-27 2015-07-08 黑龙江省农业科学院农村能源研究所 一种以生物质炭为基质的有机无机复合肥料和秸秆生物质精细炭粉的制备方法
WO2015039237A1 (en) 2013-09-17 2015-03-26 University Of Guelph Hybrid sustainable composites and methods of making and using thereof
US20150197457A1 (en) 2013-10-03 2015-07-16 Jim Aldridge Flatbed Energy Biomass to Char Conversion Apparatus and Methods of Use
CN103611497B (zh) 2013-12-10 2016-08-24 四川农业大学 一种制备高氮、磷吸附性能生物炭的方法
CN103833274B (zh) 2013-12-31 2016-01-13 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种重金属污染土固化剂及其使用方法
CN103772026A (zh) 2014-01-13 2014-05-07 陈温福 一种炭基水稻育苗基质及其制备方法
CN103804075B (zh) 2014-01-20 2016-04-06 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 生物炭基聚天冬氨酸缓释尿素、其制备方法及应用
CN104785212B (zh) 2014-01-21 2018-03-06 中国科学院过程工程研究所 一种生物质吸附剂、制备方法及其用途
CN103788954A (zh) 2014-02-17 2014-05-14 东北农业大学 一种生物炭基土壤改良剂及其应用
CN103910579B (zh) 2014-04-09 2016-01-20 河南农业大学 烟草专用生物炭基缓释复合肥及其制备方法
CN105001873A (zh) 2014-04-18 2015-10-28 苏州中科慧盛生物科技有限公司 土壤改良材料及其制备方法
CN103990430B (zh) 2014-04-25 2016-02-10 重庆文理学院 一种碧根果壳/高粱秸秆生物碳及其制备方法
CN104001473A (zh) 2014-04-25 2014-08-27 重庆文理学院 一种夏威夷果壳/碧根果壳生物碳及其制备方法
CN105294363A (zh) 2014-06-25 2016-02-03 中国科学院大学 一种生物炭包膜尿素的配方及其包膜制备方法
TW201616971A (zh) * 2014-07-15 2016-05-16 思索國際有限公司 呈溶液濃縮物形式的水性海藻萃取物
CN104130087B (zh) 2014-08-08 2016-03-09 玉溪市大农庄农业生物科技有限公司 一种土壤调酸剂肥的制备方法
AU2014101391B4 (en) * 2014-09-01 2015-09-03 Suunil Sudhakar Chaudhry Multifunctional organic agricultural fertilizer composition and process for preparation thereof
CN104177194B (zh) 2014-09-05 2016-08-17 山东大学 一种炭基硒肥的制备方法
US9656109B1 (en) * 2014-09-12 2017-05-23 Organocat, LLC Process for preparation of a granular humic mineral reagent
CN104258809B (zh) 2014-09-15 2016-08-24 河南农业大学 改性生物质炭及重金属污染土壤的修复方法
CN104211545B (zh) 2014-09-22 2016-05-25 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 一种酸性土壤专用生物炭基有机无机复混肥及其制备方法
CN104193536B (zh) 2014-09-22 2016-03-23 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 一种生物炭基稳定性复混肥及其制备方法
CN104292044A (zh) 2014-09-23 2015-01-21 江西省烟草公司抚州市公司 一种酸性土壤改良并防治烟草根茎病害的生物质炭基肥
CN104388094B (zh) 2014-10-13 2017-04-05 广东省生态环境与土壤研究所(广东省土壤科学博物馆) 一种铁基生物炭材料、其制备工艺以及其在土壤污染治理中的应用
CN104311367B (zh) 2014-10-21 2016-10-26 河南益禾利科农业科技有限公司 一种改良小麦土壤的生态炭肥及其制备方法
CN204174119U (zh) * 2014-10-24 2015-02-25 镇江江工生物工程成套设备有限公司 高温高压湿化法处理病死动物处理器
WO2016065477A1 (en) 2014-10-29 2016-05-06 Gestion Viateur Girard Inc. Process for wood torrefaction, and construction material produced therefrom
CN104496630B (zh) 2014-11-06 2017-04-12 国家林业局竹子研究开发中心 一种水稻专用肥及其制备方法
CN104446750A (zh) 2014-11-06 2015-03-25 浙江省农业科学院 一种杨梅炭基专用肥
CN104326833B (zh) 2014-11-17 2016-07-06 砀山县沃福农业发展有限公司 一种梨树专用复混肥及其制备方法
CN104446935A (zh) 2014-11-20 2015-03-25 中国水稻研究所 一种生物炭包膜控释肥的生产方法
CN104355906B (zh) 2014-11-25 2017-11-07 重庆文理学院 一种利用夏威夷果壳/高粱秸秆制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104447134A (zh) 2014-11-25 2015-03-25 重庆文理学院 一种利用碧根果壳制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104446957A (zh) 2014-11-25 2015-03-25 重庆文理学院 一种利用碧根果壳/香榧果壳制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104355901A (zh) 2014-11-25 2015-02-18 重庆文理学院 一种利用夏威夷果壳/香榧果壳制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104355903A (zh) 2014-11-25 2015-02-18 重庆文理学院 一种利用香榧果壳制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104355907A (zh) 2014-11-25 2015-02-18 重庆文理学院 一种利用香榧果壳/高粱秸秆制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104355902A (zh) 2014-11-25 2015-02-18 重庆文理学院 一种利用高粱秸秆制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104447135A (zh) 2014-11-27 2015-03-25 重庆文理学院 一种利用夏威夷果壳/碧根果壳制备生物碳基缓释肥料的方法
CN104496638A (zh) 2014-11-27 2015-04-08 重庆文理学院 一种利用夏威夷果壳制备生物碳基缓释肥料的方法
US20160200634A1 (en) 2014-12-12 2016-07-14 Avalon Alliance Inc. Bio-available mineral fertilizer and derivative applications, including product processes
CN104478636B (zh) 2014-12-15 2016-03-02 湖南省土壤肥料研究所 可调理土壤酸性、降低稻米镉含量的碱性缓释复混肥料及其制备方法
CN104529651B (zh) 2015-01-08 2017-11-10 北京市农林科学院 一种炭基脲醛肥料及其制备方法
CN105884448A (zh) 2015-01-12 2016-08-24 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 一种城市污泥生物炭基复合肥及其制备方法
ES2535581B1 (es) * 2015-02-20 2016-01-18 Sipcam Inagra, S.A. Composición ácida a base de leonardita y aminoácidos
CN104741078B (zh) 2015-03-05 2017-03-22 中国科学院兰州化学物理研究所盱眙凹土应用技术研发中心 利用海泡石和泔水油制备生物炭/海泡石纳米复合材料的方法
US9890332B2 (en) 2015-03-08 2018-02-13 Proton Power, Inc. Biochar products and production
US20160264895A1 (en) 2015-03-13 2016-09-15 Nisus Corporation Oil Borne Preservative Removal By Torrefaction
CN104772321A (zh) 2015-03-18 2015-07-15 兴化市忠伟电子仪表有限公司 一种垃圾处理设备的垃圾处理工艺
CN104829293B (zh) 2015-03-27 2018-02-13 中国科学院地球化学研究所 一种利用生物炭降低石灰土中氮素气态损失的方法
CN104789228B (zh) 2015-03-30 2018-11-06 江苏省农业科学院 一种组合土壤添加剂、制备方法及配施方法
CN104774092B (zh) 2015-03-31 2017-07-25 成都新柯力化工科技有限公司 一种增加茉莉花香的专用肥及应用
CN104860744A (zh) 2015-03-31 2015-08-26 广德县利民农田水利专业合作社 一种茶树专用复合肥料
CN104844317A (zh) 2015-04-08 2015-08-19 上海市农业科学院 一种农作物堆肥及其制备方法
CN104789229B (zh) 2015-04-13 2018-06-05 河南农业大学 烟秆生物炭基土壤调理剂及烟田土壤改良方法
US9382166B1 (en) 2015-04-14 2016-07-05 Magic Dirt LLC Plant nutrient composition
CN104762236B (zh) 2015-04-17 2018-04-27 农业部沼气科学研究所 餐厨垃圾厌氧消化快速启动和高效运行的菌剂的制备方法
CN104817386A (zh) 2015-04-20 2015-08-05 广东大众农业科技股份有限公司 一种稻草生物质炭基土壤调理剂及其制备方法
CN104817378A (zh) 2015-04-20 2015-08-05 广东大众农业科技股份有限公司 一种竹质生物质炭基尿素及其制备方法
CN104817380A (zh) 2015-04-20 2015-08-05 广东大众农业科技股份有限公司 一种竹质生物质炭基土壤调理剂及其制备方法
CN104817382A (zh) 2015-04-20 2015-08-05 广东大众农业科技股份有限公司 一种园林废弃物生物质炭基钙镁磷肥及其制备方法
CN104817384A (zh) 2015-04-20 2015-08-05 广东大众农业科技股份有限公司 一种稻草生物质炭基钙镁磷肥及其制备方法
CN104946620A (zh) 2015-04-24 2015-09-30 南开大学 一种用于修复石油烃污染盐碱化土壤的微生物固定化菌剂及制备方法
CN104762168A (zh) 2015-04-24 2015-07-08 祝云飞 一种添加土壤改良剂的人工窖泥及其制备方法
CN104844278A (zh) * 2015-04-27 2015-08-19 成都宇福科技有限公司 病死畜禽干法高温无害化处理工艺
CN104876406B (zh) 2015-05-12 2016-12-07 福建省科辉环保工程有限公司 一种针对含油污泥深度资源化利用的工艺和系统
AU2016260805A1 (en) * 2015-05-12 2017-11-23 Basf Se Thioether compounds as nitrification inhibitors
CN106316544A (zh) 2015-06-15 2017-01-11 陈兴春 一种黄芪专用生物复合肥及其制备方法
CN104926533B (zh) 2015-06-26 2016-06-29 中国农业大学 一种堆肥及其制备方法
CN104958865B (zh) 2015-06-29 2018-02-09 同济大学 生物化学—热化学多点交联处理生物质废物的方法及系统
CN104998620B (zh) 2015-06-30 2017-06-06 南京工业大学 一种改性花生壳生物炭/聚合氯化铝污泥复合吸附材料
CN104926545B (zh) 2015-07-14 2018-04-27 河南农业大学 生物炭缓释烟草种植专用肥
US9873639B1 (en) 2015-07-17 2018-01-23 Joe Doccola Agricultural biomass as a matrix for release of plant active compounds
WO2017011912A1 (en) 2015-07-21 2017-01-26 British Columbia Biocarbon Ltd. Biocoal fuel product and processes and systems for the production thereof
US20190002764A1 (en) 2015-08-06 2019-01-03 James Weifu Lee Ozonized biochar: phosphorus sustainability and sand soilization
CN105060982A (zh) 2015-08-06 2015-11-18 丁德凤 一种适用于四季的高营养复合肥料的制备工艺
CN105061086A (zh) 2015-08-26 2015-11-18 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 一种含生物炭的酸性土壤改良剂及其制备方法
CN105237148A (zh) 2015-08-28 2016-01-13 颍上县鸿涛菌业专业合作社 一种高蛋白双孢菇培养基及其制备方法
CN106489341A (zh) 2015-09-04 2017-03-15 郭琳 一种施用生物炭改良土壤的方法
CN105060669A (zh) 2015-09-18 2015-11-18 成都乐维斯科技有限公司 厌氧发酵与碳化处理相结合技术进行污泥综合利用的方法
CN105344708B (zh) 2015-09-30 2018-07-31 河南行知专利服务有限公司 一种盐碱地土壤重金属污染的修复方法
CN105295938B (zh) 2015-10-08 2018-11-06 浙江省农业科学院 一种降低土壤中镉生物有效性的重金属钝化剂
CN105347907B (zh) 2015-10-19 2018-11-16 福建金土地生物科技有限公司 用于耕地土壤重金属污染修复生物炭基肥料
CN105268724B (zh) 2015-11-06 2018-08-14 中国科学院城市环境研究所 一种病死禽畜资源化利用方法及其设备
CN105601408A (zh) 2015-11-14 2016-05-25 黄海涛 黑炭肥土及其生产方法和应用
CN105601406B (zh) 2015-11-14 2018-12-04 黄海涛 腐殖肥土及其生产方法和应用
US10131584B2 (en) * 2015-11-25 2018-11-20 Brian D. Gold Fertilizer compositions including wool pellets and animal products, wool pellets including animal products, and related methods
CN105384579A (zh) 2015-12-11 2016-03-09 东北农业大学 一种盐碱土水稻专用炭基有机肥及其应用
CN105669257A (zh) 2015-12-11 2016-06-15 山东省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 用葵花秸秆、地瓜秸秆及花生秸秆制备木醋液水溶肥方法
CN105419807B (zh) 2015-12-17 2018-07-20 东南大学 重金属及有机物复合污染土用的固化剂及制备和应用方法
CN105481563A (zh) 2015-12-23 2016-04-13 成都新柯力化工科技有限公司 一种黄芪专用增效生态肥及其制备方法
CN106916007A (zh) 2015-12-28 2017-07-04 中国科学院沈阳应用生态研究所 一种生物炭基玉米专用长效复合肥及制备方法
CN105669324A (zh) 2016-01-05 2016-06-15 青岛洪润林业生物质能源有限公司 一种生物炭肥料及其制备方法和应用
CN105536704A (zh) 2016-01-11 2016-05-04 湖南大学 一种钙改性的生物炭及其制备方法与用途
CN105706601B (zh) 2016-01-19 2018-08-28 江苏省农业科学院 一种基于生物炭与化学肥料互作的土壤无机氮调控方法
CN105753516A (zh) 2016-01-20 2016-07-13 江西省红壤研究所 促进潜育化稻田秧苗生长的生物炭制造方法及其使用方法
CN105505414B (zh) 2016-01-26 2019-03-05 广州维港环保科技有限公司 一种固体垃圾无氧催化热裂解方法
CN105524623B (zh) 2016-02-01 2017-02-22 广东省生态环境与土壤研究所(广东省土壤科学博物馆) 一种缓释型铁基生物炭土壤重金属钝化剂的制备及使用方法
CN105754609A (zh) 2016-02-04 2016-07-13 周益辉 一种镉铅砷复合污染土壤修复剂及应用
CN205556584U (zh) 2016-02-04 2016-09-07 河北天善生物技术有限公司 一种利用生物质进行炭、气、液、油联产的系统
CN107032860A (zh) 2016-02-04 2017-08-11 曹蕴明 一种制备营养型炭基矿化活性土壤调理剂的方法
CN105713619B (zh) 2016-03-01 2017-02-22 广东省生态环境与土壤研究所(广东省土壤科学博物馆) 一种铁硅硫多元素复合生物炭土壤重金属调理剂的制备方法
CN105694925B (zh) * 2016-03-02 2018-02-27 神雾科技集团股份有限公司 有机垃圾热解系统及其应用
CN105670643B (zh) 2016-03-08 2019-02-15 华南师范大学 一种重金属镉污染土壤修复材料的制备及应用
CN105819921A (zh) 2016-03-11 2016-08-03 深圳市先康达生物科技有限公司 一种微生物肥料的制备方法
CN105967940A (zh) 2016-03-29 2016-09-28 中山市承铭农业技术开发有限公司 能够钝化土壤重金属且保水率高的生物炭肥
CN107285846A (zh) 2016-04-13 2017-10-24 西北农林科技大学 一种沼渣-生物炭有机复合肥及其制备方法
CN105771898A (zh) 2016-04-28 2016-07-20 辽宁石油化工大学 利用水生植物废弃物与赤铁矿制备改性生物炭的方法
CN105950166A (zh) 2016-05-12 2016-09-21 四川施利旺农业科技开发有限公司 一种改良酸性土壤的生态土壤调理剂及制备方法
CN105801283A (zh) 2016-05-17 2016-07-27 阜阳大丰收农业种植专业合作社 一种油牡丹专用生物质环保有机肥料
CN105837382A (zh) 2016-05-17 2016-08-10 安徽昊利肥业有限公司 一种水稻补钙用生物质有机肥
CN106007916A (zh) 2016-05-17 2016-10-12 安徽昊利肥业有限公司 一种提高磷素有效性的生物质有机肥料
CN106007831A (zh) 2016-05-17 2016-10-12 安徽昊利肥业有限公司 一种生物质有机增效肥料
CN105924322A (zh) 2016-05-17 2016-09-07 安徽昊利肥业有限公司 一种生物质有机钾肥
CN106006602A (zh) 2016-05-20 2016-10-12 中国科学院武汉植物园 红壤丘陵区林业废弃物炭化方法及其土壤酸性改良应用
CN105972602B (zh) 2016-05-24 2018-10-02 华东理工大学 一种固体有机废弃物的处理装置及含其的处理工艺
CN106008097A (zh) 2016-05-24 2016-10-12 安徽省康隆农业科技有限公司 一种杭白菊种植用生物质有机肥料
CN106008106A (zh) 2016-05-27 2016-10-12 兰州交通大学 一种污泥基生物炭黄绵土改良剂及其制备方法
CN106083234A (zh) 2016-06-03 2016-11-09 杨山礼 一种生物质活性生态有机肥料
CN107459025A (zh) 2016-06-03 2017-12-12 中国科学院城市环境研究所 一种高效同时吸附土壤无机磷和溶解有机磷的改性生物炭制备方法与应用
CN106116934A (zh) 2016-06-08 2016-11-16 中冶华天工程技术有限公司 改良酸性土壤的方法
CN106116935A (zh) 2016-06-08 2016-11-16 中冶华天工程技术有限公司 改良旱地酸性土壤的方法
CN106083462A (zh) 2016-06-08 2016-11-09 中冶华天工程技术有限公司 提高旱地土壤肥力的方法
CN106083461A (zh) 2016-06-08 2016-11-09 中冶华天工程技术有限公司 提高酸性土壤肥力的方法
CN107523302A (zh) 2016-06-22 2017-12-29 上海宝钢工业技术服务有限公司 治理冶金场地六价铬污染的土壤修复药剂及制备方法
CN105936611A (zh) 2016-06-28 2016-09-14 温振海 一种瓜果种植用生物质有机肥料
CN105948945A (zh) 2016-06-28 2016-09-21 李建涛 一种蔬菜种植用竹制生物质有机肥料
CN106187579A (zh) 2016-06-30 2016-12-07 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 一种提高蔬菜品质的生物炭土壤调理剂
CN106190141A (zh) 2016-07-04 2016-12-07 时科生物科技(上海)有限公司 一种竹炭土壤调理剂及其制备方法
CN106187449A (zh) 2016-07-05 2016-12-07 苏州市农业科学院 一种用畜禽粪便生物质炭制备富硒作物栽培基质的方法
CN106187451A (zh) 2016-07-05 2016-12-07 苏州市农业科学院 一种用果渣生物质炭制备富硒作物栽培基质的方法
CN106134957A (zh) 2016-07-05 2016-11-23 苏州市农业科学院 一种用农作物秸秆生物质炭制备富硒作物栽培基质的方法
US9919976B1 (en) 2016-07-05 2018-03-20 Magic Dirt Horticultural Products LLC Soil conditioners and method of making them
US20180009720A1 (en) * 2016-07-08 2018-01-11 Richard Wayne Wilson Carbonaceous compositions for reducing water waste
CN106171884A (zh) 2016-07-12 2016-12-07 宜宾学院 一种生物炭/硅溶胶复合无土栽培基质及其制备方法
EP3269828A1 (en) 2016-07-13 2018-01-17 EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Superior antagonistic trichoderma species for preserving plant material and wood products
CN106129359B (zh) 2016-07-15 2019-02-22 天津大学 一种红磷-碳化细菌纤维素柔性复合材料及制备方法
CN107628738A (zh) 2016-07-18 2018-01-26 中国石油化工股份有限公司 一种剩余活性污泥深度减量方法
CN106186625B (zh) 2016-07-20 2019-04-12 中山大学 一种中空@双层污泥碳的制备方法
CN106187643B (zh) 2016-07-26 2019-10-11 华中农业大学 利用秸秆有机包埋物和功能菌制备有机无机复合控释肥的方法及产品
CN106423051A (zh) 2016-07-29 2017-02-22 辽宁石油化工大学 一种磁性活化水热生物炭微球的制备方法与应用
CN106268635A (zh) 2016-08-10 2017-01-04 广州市金龙峰环保设备工程有限公司 一种铁炭生物颗粒及其制备方法和应用
CN106381150A (zh) 2016-08-16 2017-02-08 中国海洋大学 一种改良盐碱土的酸性生物炭改良剂及其制备方法
CN106242911A (zh) 2016-08-19 2016-12-21 刘建伟 一种含有沼液的生物炭肥
CN107759398A (zh) 2016-08-20 2018-03-06 福建鸿丰现代生态农业开发有限公司 一种金花茶专用肥料的制备方法
CN106365880A (zh) 2016-08-22 2017-02-01 中节能绿碳生物科技有限公司 腐植酸型园林苗木专用肥砖及其施用方法
CN106365928A (zh) 2016-08-26 2017-02-01 靖西县卉美花卉种植专业合作社 非洲菊的种植用基肥及其制作方法
CN106396882A (zh) 2016-08-27 2017-02-15 安徽省司尔特肥业股份有限公司 一种吸附重金属促进大棚土壤有益菌群形成的肥料
CN106316706A (zh) 2016-08-27 2017-01-11 安徽省司尔特肥业股份有限公司 一种吸附重金属的肥料
CN106396852A (zh) 2016-08-28 2017-02-15 何晓东 一种酸化土壤改良药剂及其制备方法
CN106365893A (zh) 2016-08-28 2017-02-01 铜仁市万山区山地葡萄科技有限公司 一种葡萄专用有机肥的制备方法
CN106242701A (zh) 2016-08-28 2016-12-21 铜仁市万山区山地葡萄科技有限公司 一种葡萄专用富硒有机肥及其制备工艺
CN106433665A (zh) 2016-08-28 2017-02-22 何晓东 用于重金属固定的土壤修复剂及其制备方法
CN106380348A (zh) 2016-08-29 2017-02-08 安徽省司尔特肥业股份有限公司 一种用于冬小麦抗干热风保水保肥专用肥
CN106396809A (zh) * 2016-08-31 2017-02-15 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 一种秸秆基有机肥料及其制备和应用方法
CN106365852A (zh) 2016-08-31 2017-02-01 云南能投生态环境科技有限公司 一种新型土壤改良剂
CN106431751A (zh) 2016-09-12 2017-02-22 巢湖春友种业科技有限公司 一种可降低土壤重金属污染的生物炭肥料及其制备方法
CN106362685A (zh) 2016-09-14 2017-02-01 中南大学 一种用于除砷的改性生物炭材料、其制备及应用
CN106365917A (zh) 2016-09-19 2017-02-01 南开大学 一种缓释肥生产技术及其使用方法
CN106465601A (zh) 2016-10-11 2017-03-01 山东农业大学 一种苹果园土壤增碳培肥方法
CN106478258A (zh) 2016-10-16 2017-03-08 成都蒲江珂贤科技有限公司 一种棉花专用生物质炭基复合肥料及其制备方法
CN106833656A (zh) 2016-10-25 2017-06-13 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司 一种基于猪毛菜生物碳的土壤改良剂及其制备方法
CN106478301A (zh) 2016-10-27 2017-03-08 史丹利农业集团股份有限公司 一种新型高效生物炭基保水型作物专用肥及其制备方法
CN106495942A (zh) 2016-10-29 2017-03-15 常州市鼎升环保科技有限公司 一种用厨房垃圾和菌糠制备水稻肥料的方法
CN106518529A (zh) 2016-11-09 2017-03-22 蚌埠学院 一种复合型生物炭基缓释肥及施用方法
CN106518177A (zh) 2016-11-16 2017-03-22 福建师范大学 一种具有固碳减排功能的富碳硅肥制备技术
CN106635031A (zh) 2016-11-18 2017-05-10 广州南大环保科技有限公司 一种重金属污染土壤修复剂及其制备方法
CN106631381A (zh) 2016-11-21 2017-05-10 唐剑龙 一种水稻种植用的生物肥料
CN106518541A (zh) 2016-11-21 2017-03-22 唐剑龙 一种农用生物肥料
CN106747930A (zh) 2016-11-23 2017-05-31 贵州省土壤肥料研究所 一种烟沫生物质炭基长效钾肥及其制备方法
CN106748577A (zh) 2016-11-25 2017-05-31 福建农林大学 一种纳米胶‑蔗叶/蔗渣复合包膜缓释氮肥及其制备方法
CN106475405A (zh) 2016-11-30 2017-03-08 中冶华天南京工程技术有限公司 利用生物炭和螯合剂强化植物修复重金属污染土壤的方法
CN106699285A (zh) 2016-11-30 2017-05-24 都安瑶族自治县技术开发中心 小麦底肥
CN108147916A (zh) 2016-12-05 2018-06-12 中国科学院沈阳应用生态研究所 一种磷素肥料增效剂及其制备方法
CN106631408A (zh) 2016-12-09 2017-05-10 新昌县老五农产品专业合作社 一种具有抗虫作用的增产高效玉米肥及其制备方法
CN106673896A (zh) 2016-12-12 2017-05-17 浙江科技学院 一种荷叶炭基肥料及其制备方法
CN106495150A (zh) 2016-12-12 2017-03-15 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 一种利用稻草制备活性炭基钙镁磷肥料的系统及方法
CN106831092A (zh) 2016-12-19 2017-06-13 安徽潜山县美林生态农业开发有限公司 一种丹参生长用复合肥
CN106699455A (zh) 2016-12-19 2017-05-24 芜湖市皖镁实业有限公司 一种可降解含硫酸镁的缓释肥及其制备方法
CN106518481A (zh) 2016-12-19 2017-03-22 安徽潜山县美林生态农业开发有限公司 一种桔梗生长用复合肥
CN106748461A (zh) 2016-12-19 2017-05-31 芜湖市皖镁实业有限公司 一种含硫酸镁吸附重金属的肥料及其制备方法
CN106631589A (zh) 2016-12-19 2017-05-10 芜湖市皖镁实业有限公司 一种增加插条成活率含硫酸镁的肥料
CN106748161A (zh) 2016-12-23 2017-05-31 青岛巨能管道设备有限公司 一种氮肥增效剂
CN106635043A (zh) 2016-12-28 2017-05-10 中国农业大学 一种用于砂姜黑土的土壤结构改良剂及土壤改良方法
CN106748493A (zh) 2016-12-28 2017-05-31 中国农业大学 一种用于砂性土壤的土壤结构改良剂及土壤改良方法
CN107098329A (zh) 2016-12-29 2017-08-29 重庆文理学院 一种生物碳的制备方法及其应用
CN106748497A (zh) 2016-12-29 2017-05-31 刘志乐 一种利用鲜鸡粪生产固态有机肥及其制备方法
CN108299119A (zh) 2017-01-11 2018-07-20 深圳市能迩环保科技实业发展有限公司 一种生物炭有机肥及其制备方法
CN108299120A (zh) 2017-01-11 2018-07-20 深圳市能迩环保科技实业发展有限公司 一种有机肥的制备方法
CN107057707A (zh) 2017-02-03 2017-08-18 安徽帝元现代农业投资发展有限公司 一种含有螺旋藻的沙化土壤生物质炭改良剂
CN106947491B (zh) 2017-02-20 2019-10-18 北京建筑材料科学研究总院有限公司 利用有机固体废弃物制备的盐碱土壤改良剂及其制备方法与应用
CN106883858A (zh) 2017-02-22 2017-06-23 安徽帝元现代农业投资发展有限公司 一种添加根瘤菌粉末改性的土壤改良剂用秸秆生物质炭及其制作方法
CN107043110A (zh) 2017-02-22 2017-08-15 安徽帝元现代农业投资发展有限公司 一种复合纳米氧化钛改性的土壤改良剂用秸秆生物质炭及其制作方法
CN106893599A (zh) 2017-02-22 2017-06-27 安徽帝元现代农业投资发展有限公司 一种添加3‑吲哚丁酸改性的土壤改良剂用秸秆生物质炭及其制作方法
CN108570330A (zh) 2017-03-10 2018-09-25 西安慧泽知识产权运营管理有限公司 一种生物质下行循环床毫秒热解液化工艺
CN106824087A (zh) 2017-03-21 2017-06-13 冯春莹 一种有效降低水中铬的多功能生物质吸附剂
CN106939171A (zh) 2017-03-22 2017-07-11 中国石油大学(华东) 生物质下行循环床毫秒热解液化工艺
CN106831199A (zh) 2017-03-24 2017-06-13 上海夕露环境科技有限公司 秸秆生物碳高持水营养土及其制备方法
CN106995350A (zh) 2017-03-27 2017-08-01 深圳先进技术研究院 污泥基生物炭缓释磷肥的制备方法及污泥基生物炭缓释磷肥
CN106881350A (zh) 2017-03-28 2017-06-23 环境保护部南京环境科学研究所 一种六六六污染土壤的处理方法
CN106978187A (zh) 2017-03-29 2017-07-25 沂南县迎辉农业开发有限公司 一种植物源基土壤调理剂的制备方法
CN107021714B (zh) 2017-04-14 2020-03-31 东南大学 一种用于重金属污染土的固化剂及制备和应用方法
CN107200608A (zh) * 2017-04-19 2017-09-26 南阳师范学院 一种病死畜禽无害化、资源化处理方法
CN107090296A (zh) 2017-04-19 2017-08-25 明光市农源农作物专业合作社 一种含有秸秆生物质炭的粘性土壤改良剂
CN106946629A (zh) 2017-04-20 2017-07-14 内蒙古民族大学 一种生物炭基沙地改良剂及其制备方法
CN107182607B (zh) 2017-04-25 2021-03-02 昆明理工大学 一种有机营养土的制备方法
CN107226758A (zh) 2017-04-28 2017-10-03 北京林业大学 一种园林废弃物生物质炭基沼液肥料及其制备方法与应用
CN106966815A (zh) * 2017-05-04 2017-07-21 霍邱县皖西绿源牧业有限责任公司 一种死猪还肥无害化处理方法
CN107200627A (zh) 2017-05-18 2017-09-26 林云 一种生物炭肥及其制备方法
CN106967759A (zh) 2017-05-24 2017-07-21 辽宁大学 一种短时低温热预处理秸秆调质污泥共发酵产挥发酸的方法
CN107142112B (zh) 2017-05-26 2020-04-10 北京工商大学 一种生物炭土壤调理剂及其制备方法
CN107266163A (zh) 2017-05-26 2017-10-20 四川农业大学 一种钾素利用率高的炭基复混肥
CN107056487A (zh) 2017-05-26 2017-08-18 北京工商大学 一种土壤调理剂及其制备方法
CN107311794A (zh) 2017-05-27 2017-11-03 广西壮族自治区烟草公司百色市公司 一种烟草用生物炭基缓释复合肥及其制备方法
CN108041254B (zh) 2017-05-31 2020-07-28 中国农业大学 一种无腥味高乳化性的大豆分离蛋白及其制备方法
CN107056496A (zh) 2017-06-02 2017-08-18 合肥华盖生物科技有限公司 一种用玉米秸秆制备生物炭基肥料的方法
CN107011074A (zh) * 2017-06-07 2017-08-04 合肥申沃园艺有限公司 一种花卉种植肥料及其制备方法
CN107384411A (zh) 2017-06-22 2017-11-24 兰溪市奥而特农业科技有限公司 用于沙化土壤的改良剂
CN107216225A (zh) 2017-06-26 2017-09-29 潍坊市怡鑫园林工程有限公司 一种用于废弃地的土壤修复药剂及其制备方法
CN107445680A (zh) 2017-06-27 2017-12-08 浦江县元寿农业科技有限公司 用于酸性土壤的有机改良剂
CN107446585A (zh) 2017-06-27 2017-12-08 浦江县元寿农业科技有限公司 一种复合生物土壤改良剂及其制备方法
CN107200640A (zh) 2017-06-29 2017-09-26 太仓东浔生物科技有限公司 一种高吸附性高肥效生物炭肥的制备方法
CN107384415A (zh) 2017-07-01 2017-11-24 兰溪市顺光园艺技术有限公司 盐碱化土壤改良剂的制备方法
CN107253711A (zh) 2017-07-14 2017-10-17 韦卓林 一种椰糠生物炭的制备方法以及椰糠生物炭、用途
CN107353086A (zh) 2017-07-14 2017-11-17 湖北金日生态能源股份有限公司 一种纯生物抗病虫种肥及同位同播生产方法
CN107502357A (zh) 2017-07-21 2017-12-22 南京农业大学 一种土壤重金属修复剂及其制备方法
CN107586220B (zh) 2017-07-27 2021-02-19 华南农业大学 一种生物炭基尿素肥料的渗透融合成肥方法
CN107285899A (zh) 2017-07-31 2017-10-24 钟春明 酸化土壤专用有机肥及其制备方法
CN107473883A (zh) 2017-07-31 2017-12-15 钟春明 沙化土壤专用有机肥
CN107236548A (zh) 2017-07-31 2017-10-10 钟春明 盐碱土地土壤改良剂
CN107311816A (zh) 2017-07-31 2017-11-03 钟春明 酸化土地土壤改良剂
CN107311787A (zh) 2017-07-31 2017-11-03 钟春明 盐碱土壤专用有机肥
CN107286944A (zh) 2017-07-31 2017-10-24 钟春明 沙化土地土壤改良剂
CN107586190A (zh) 2017-08-03 2018-01-16 浙江省农业科学院 一种茶树用生物炭基富硒肥料
US20200113186A1 (en) * 2017-08-11 2020-04-16 California Safe Soil, LLC Agricultural admixtures
CN107285964A (zh) 2017-08-15 2017-10-24 南开大学 一种炭基有机无机复混肥生产技术及其使用方法
CN107470324B (zh) 2017-08-15 2019-06-07 刘联仓 一种城市生活垃圾资源化处理方法
CN107512974A (zh) 2017-08-15 2017-12-26 南开大学 一种炭基肥料制备方法及其应用
CN107474848B (zh) 2017-08-16 2020-11-27 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 一种铬污染土壤修复剂的制备方法
CN107282625A (zh) 2017-08-17 2017-10-24 北京高能时代环境技术股份有限公司 一种重金属污染土壤修复剂及其应用与修复污染土壤的方法
CN107384429A (zh) 2017-08-18 2017-11-24 山东安绿能源科技有限公司 用于缓解苹果苦痘病的土壤调理剂及其制备和使用方法
CN107500265A (zh) 2017-08-24 2017-12-22 阜南县大自然工艺品有限公司 一种秸秆热解直接制备功能性生物碳的方法
CN107583942A (zh) 2017-08-28 2018-01-16 中国科学院地球化学研究所 一种降低重金属复合污染土壤生物有效性的方法
CN107686432A (zh) 2017-08-29 2018-02-13 陕西金凤现代农业科技有限责任公司 多功能土壤修复肥及其制备方法
CN107445700A (zh) 2017-08-31 2017-12-08 覃海平 一种小麦生态专用肥
CN107417470A (zh) 2017-08-31 2017-12-01 覃海平 一种大豆生态专用肥
CN107382630A (zh) 2017-08-31 2017-11-24 覃海平 一种黄皮果生态专用肥
CN107512948A (zh) 2017-08-31 2017-12-26 覃海平 一种李属果树生态专用肥
CN107512947A (zh) 2017-08-31 2017-12-26 覃海平 一种棉花生态专用肥
CN107473833A (zh) 2017-08-31 2017-12-15 覃海平 一种桑树生态专用肥
CN107417414A (zh) 2017-08-31 2017-12-01 覃海平 一种柑橘生态专用肥
CN107382529A (zh) 2017-08-31 2017-11-24 覃海平 一种黄秋葵生态专用肥
CN107445701A (zh) 2017-08-31 2017-12-08 覃海平 一种蔬果生态专用肥
CN107445769A (zh) 2017-08-31 2017-12-08 覃海平 一种茶叶生态专用肥
CN107382588A (zh) 2017-08-31 2017-11-24 覃海平 一种花生生态专用肥
CN107641010A (zh) 2017-08-31 2018-01-30 覃海平 一种水稻生态专用肥
CN107381966B (zh) 2017-09-04 2023-05-19 北京东方园林环境股份有限公司 一种高效处理氨氮废水的复合人工湿地系统
CN107523561B (zh) 2017-09-04 2020-09-11 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司 一种高温碱化改性生物炭基载体制备方法及应用
CA3072258A1 (en) 2017-09-13 2019-03-21 Schaltegger Projektplanungen A process for the production of humic substances from biomass such as wood, bark, cereal straw, leaves, herbaceous plants as well as tree fungi, sewage sludge and other organic wastes
CN107652981B (zh) 2017-09-13 2020-07-14 辽宁大学 一种降低油菜地土壤镉污染的复合钝化剂及其制备方法和应用
CN107686403A (zh) 2017-09-15 2018-02-13 佛山科学技术学院 一种猪炭基复合肥及其制备方法
CN107668086A (zh) 2017-09-20 2018-02-09 界首市家丰家庭农场 一种防治土传病害生物炭的制备方法
CN107500911A (zh) 2017-09-26 2017-12-22 广西浙缘农业科技有限公司 一种黄花蒿专用有机无机复混肥及其制备方法
MY192552A (en) 2017-09-26 2022-08-28 Gee Shyang Saw A fertilizer composition
CN107619341A (zh) 2017-09-26 2018-01-23 青岛农业大学 一种基于贝壳的炭基肥制备方法和制备系统
CN107698387B (zh) 2017-09-26 2024-01-05 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 一种改良砂姜黑土炭基花生专用肥及其制备方法
CN107746352A (zh) 2017-09-28 2018-03-02 青岛农业大学 基于梧桐叶和污泥的炭基肥制备方法和制备系统
CN107502370A (zh) 2017-09-28 2017-12-22 惠州市支持网知识产权运营有限公司 一种复合土壤改良剂的制备方法
CN107500832A (zh) 2017-09-28 2017-12-22 刘秋平 二次利用的化肥
CN107473869A (zh) 2017-10-10 2017-12-15 成都市四友生物科技有限公司 一种有效预防蔬菜根肿病的生态肥及其制备工艺
CN107570522A (zh) 2017-10-18 2018-01-12 中国地质大学(武汉) 一种多功能覆盖层结构及其在垃圾填埋场的应用
CN107916108A (zh) 2017-10-20 2018-04-17 福建省农业科学院农业生态研究所 一种土壤改良剂、其制备方法及应用
CN107586205A (zh) 2017-10-20 2018-01-16 武汉轻工大学 一种改良酸性土壤的包膜肥料及其制备方法
CN107698316A (zh) 2017-10-20 2018-02-16 武汉轻工大学 一种改良重金属污染土壤的包膜肥料及其制备方法
CN107935671A (zh) 2017-10-23 2018-04-20 青岛农业大学 一种铁硅‑腐殖质复合的生物炭基肥及其制备方法和使用方法
CN107794050B (zh) 2017-10-25 2021-01-08 湖南鼎玖能源环境科技股份有限公司 一种生物炭基镉污染土壤调理剂的制备方法和应用
CN107759322A (zh) 2017-10-31 2018-03-06 浙江省农业科学院 一种炭基微生物复合肥及其制备方法
CN107955616A (zh) 2017-10-31 2018-04-24 浦江县合洪园艺研发有限公司 一种适用于有害微生物土壤改良剂的制备方法
CN107673927B (zh) 2017-11-03 2018-10-19 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 一种水稻缓释肥及其制备方法
CN107698334A (zh) 2017-11-06 2018-02-16 王友福 一种全营养元素的新型固体营养液水溶肥及其制备方法
CN107794052B (zh) 2017-11-08 2018-07-24 南昌工程学院 含有木质素生物炭的土壤重金属污染修复剂及其制备方法与应用
CN107628916B (zh) 2017-11-08 2018-06-26 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 一种生物炭肥及其制备方法与应用
CN108003881A (zh) 2017-11-10 2018-05-08 郑州搜趣信息技术有限公司 一种用于土壤治理的土壤修复剂及其制备方法
CN107639106B (zh) 2017-11-15 2020-08-11 中国科学院兰州化学物理研究所盱眙凹土应用技术研发中心 低品位凹凸棒石原矿重金属固化材料及其对污染土壤进行原位修复的方法
CN107880894A (zh) 2017-11-16 2018-04-06 广州润方环保科技有限公司 一种镉铅污染土壤修复材料的制备方法及应用
CN107721624A (zh) 2017-11-16 2018-02-23 广西宾阳县荣良农业科技有限公司 一种杨桃生物缓释肥
CN107915551A (zh) 2017-11-17 2018-04-17 东兴市红家宝电子商务有限公司 种植红薯用中药渣生物有机肥
CN108003884A (zh) 2017-11-20 2018-05-08 郑州搜趣信息技术有限公司 一种用于盐碱地的土壤修复剂及其制备方法
CN107778087A (zh) 2017-11-21 2018-03-09 冯蒙蒙 矿区土地专用肥料的制备方法
CN107915553A (zh) 2017-11-21 2018-04-17 桂林市安琪玫瑰农业发展有限公司 一种脐橙用生物质有机肥料及其制备方法
CN107892929A (zh) 2017-11-21 2018-04-10 南京万德斯环保科技股份有限公司 一种硫化铁改性污泥基生物炭的制备方法
CN108002895A (zh) 2017-11-24 2018-05-08 北京源农炭肥技术有限公司 一种炭基液体肥料、及其生产系统和方法
CN107698370A (zh) 2017-11-27 2018-02-16 林良兵 用于降低土壤中重金属铅的有机肥的制备方法
CN107955614B (zh) 2017-11-29 2020-06-16 南昌大学 一种基于矿区尾砂的南方红壤改良剂及其使用方法
CN108048100A (zh) 2017-11-30 2018-05-18 浦江县欧立生物技术有限公司 硫磺基土壤改良剂的制备方法
CN108083251A (zh) 2017-12-04 2018-05-29 广东省生态环境技术研究所 一种能提高土壤氮、磷吸附性能的改性生物炭及其制备方法和应用
CN108080403A (zh) 2017-12-04 2018-05-29 新乡学院 一种铅镉污染土壤的修复方法
CN107759420A (zh) 2017-12-05 2018-03-06 纪凡平 一种水稻复合微生物肥料
CN108046955A (zh) 2017-12-13 2018-05-18 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 一种重金属镉污染土壤修复改良剂及其制备方法
CN108085010B (zh) 2017-12-14 2018-12-04 青岛农业大学 一种用于土壤重金属污染的复合修复剂及其应用
CN107986825A (zh) 2017-12-21 2018-05-04 温州中壹技术服务有限公司 一种茶叶种植用土壤改良方法
CN108164358A (zh) 2017-12-23 2018-06-15 郭舒洋 一种增肥解毒型酸性土壤改良剂的制备方法
CN109956819A (zh) * 2017-12-24 2019-07-02 兰固 一种秸秆炭基肥的制备方法
CN108144580A (zh) 2017-12-27 2018-06-12 武汉轻工大学 一种利用发酵鸡粪制备生物炭吸附剂的方法及生物炭吸附剂
CN108188162B (zh) 2017-12-28 2020-07-10 湖南创清环境技术有限公司 一种重度污染土地治理方法
CN107935640B (zh) 2017-12-29 2021-03-02 青岛农业大学 一种加快猪粪堆肥腐熟的添加剂及其制备方法和应用
CN108178682A (zh) 2017-12-29 2018-06-19 广东大众农业科技股份有限公司 一种含硅钙镁的生物质炭土壤调理剂及其制备方法
CN108218565A (zh) 2017-12-29 2018-06-29 金华市铁骑士生物科技有限公司 碱性土壤改良剂及其制备方法
CN108033814A (zh) 2017-12-29 2018-05-15 青岛农业大学 一种削减猪粪有机肥中重金属含量用复合钝化剂和应用
CN108207467A (zh) 2018-01-08 2018-06-29 佛山市所能网络有限公司 一种富含多种微量元素的板栗种植方法
CN108129237A (zh) 2018-01-16 2018-06-08 湖南农业大学 一种促进植物根系生长的液体肥料及其制备方法
CN108165276A (zh) 2018-01-18 2018-06-15 河南清水源科技股份有限公司 一种适用于北方碱性土壤重金属污染的复合调理剂
CN108040565A (zh) 2018-01-22 2018-05-18 浙江大学 改良作物根际真菌群落结构的方法
CN108314480A (zh) 2018-01-24 2018-07-24 大连理工大学 一种猪粪用重金属钝化剂及其制备方法与使用方法
CN108251118B (zh) 2018-01-25 2021-04-13 武汉瑞景环境修复工程有限公司 生物炭、土壤重金属稳定化药剂及其制备方法
CN108262022B (zh) 2018-02-01 2019-05-10 佛山市铁人环保科技有限公司 一种改性生物炭及其制备方法
CN108315015A (zh) 2018-02-02 2018-07-24 刘二丽 用于清理受石油污染土壤的复配修复剂及其修复方法
CN108373376A (zh) 2018-02-05 2018-08-07 浙江农林大学 一种用牛粪制备的沙化土壤改良剂
CN108264401B (zh) 2018-02-06 2021-12-24 贵州省产品质量监督检验院 一种生物有机肥及制备工艺与施用方法
CN108384553A (zh) 2018-02-09 2018-08-10 农环科技(上海)有限公司 一种农田土壤有机氯农药的缓释修复材料
CN108046941A (zh) 2018-02-09 2018-05-18 芜湖欧标农业发展有限公司 一种小叶醉鱼草专用肥料及其制备方法
CN108314513A (zh) 2018-02-10 2018-07-24 广西金茂生物化工有限公司 一种利用木薯渣制备的保水肥料及其制备方法
CN108423959A (zh) 2018-02-11 2018-08-21 浙江合泽环境科技股份有限公司 一种基于热水解-热解炭化的污泥资源化利用方法
CN108413400A (zh) 2018-02-11 2018-08-17 中南大学 一种碱渣与废弃线路板共热解的方法
CN108277013B (zh) 2018-02-23 2020-06-16 河南柏裕植物免疫科技有限公司 一种重金属土壤修复剂及其制备方法和使用方法
CN108326023A (zh) 2018-02-28 2018-07-27 中山大学 翅荚决明和生物炭联合修复尾矿库的方法
CN108059578A (zh) 2018-02-28 2018-05-22 河北百禾丰化肥有限公司 一种光能生物碳源肥料及其制备方法
CN108191548A (zh) 2018-03-02 2018-06-22 合肥申沃园艺有限公司 一种有机缓释园艺生态营养土及其制备方法
CN108456106A (zh) 2018-03-06 2018-08-28 山东理工大学 畜禽粪便生物炭基微生物肥料的制备方法
CN108409407A (zh) 2018-03-10 2018-08-17 西北农林科技大学 一种从养殖场废弃物中回收磷的方法及磷肥
CN108480396A (zh) 2018-03-13 2018-09-04 常州大学 一种生物炭包覆光合菌基质在重金属污染土壤中的强化修复方法
CN108314524A (zh) 2018-03-13 2018-07-24 时科生物科技(上海)有限公司 一种以生物炭为原料制备的液体肥料
CN108277016A (zh) 2018-03-20 2018-07-13 中国烟草总公司广东省公司 烟草土壤修复剂
CN108575662A (zh) 2018-03-21 2018-09-28 中国科学院南京土壤研究所 生物炭颗粒花卉营养基质及其制备方法和应用
CN108441227A (zh) 2018-03-27 2018-08-24 广东省生态环境技术研究所 一种土壤调理剂及其施用方法
CN108329105A (zh) 2018-03-28 2018-07-27 浙江大学 生物炭负载促生菌的生物肥料及其制备方法
CN108358729A (zh) 2018-03-30 2018-08-03 河南省亿稼欣生物科技有限公司 一种土壤改良与修复的微生物肥料及其制备方法
CN108441222A (zh) 2018-03-30 2018-08-24 华中农业大学 一种茶园酸化土壤改良剂及其制备方法
CN108515080A (zh) 2018-04-08 2018-09-11 丰桢敏 一种重金属污染土壤用修复剂及其土壤修复方法
CN108456111A (zh) 2018-04-08 2018-08-28 毛明江 一种含有沼液的肥料
CN108586123A (zh) 2018-04-11 2018-09-28 福建农林大学 一种生物炭土壤改良剂及用于侵蚀劣地的改良方法
CN108424226A (zh) 2018-04-11 2018-08-21 天长市金农农业发展有限公司 一种构树用保水缓释肥料
CN108440089A (zh) 2018-04-11 2018-08-24 安徽省无为县江川花木园林有限责任公司 一种高利用率和提高对金属离子吸附能力的复混肥料
CN108409417A (zh) 2018-04-16 2018-08-17 中科国思生物科技研究(广州)有限公司 一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料
CN108401823A (zh) 2018-04-16 2018-08-17 佛山市三水区嘉信农业技术研究院(普通合伙) 一种富含多种微量元素的红景天培植方法
CN108516915A (zh) 2018-04-17 2018-09-11 上海金禾天地信息科技有限公司 一种改良酸性土壤调理剂的制备方法
CN108440093A (zh) 2018-04-17 2018-08-24 淮北市菲美得环保科技有限公司 一种生物质颗粒炭基肥料及其制备方法
CN108516908A (zh) 2018-04-18 2018-09-11 烟台张裕集团有限公司 一种酿酒葡萄园酸性土壤的改良方法
CN108441231A (zh) 2018-04-18 2018-08-24 上海建为环保科技有限公司 一种修复土壤污染的土壤调理剂
CN108329153A (zh) 2018-04-26 2018-07-27 史丹利农业集团股份有限公司 一种添加生化腐植酸炭粉的水稻专用肥及其制备方法
CN108383661A (zh) 2018-05-03 2018-08-10 中国科学技术大学 一种土壤改良剂及其制备方法
CN108479352B (zh) 2018-05-03 2020-10-16 中国海洋大学 一种生活垃圾除臭抑菌剂及其制备方法和处理方法
CN108395331A (zh) * 2018-05-04 2018-08-14 上海首牛新能源科技有限公司 一种牛粪制备土壤改良剂的方法和系统
CN108314591B (zh) 2018-05-08 2021-04-27 湖南农业大学 一种生物炭基缓释肥及其制备方法
CN109089809A (zh) 2018-05-08 2018-12-28 西南大学 一种利用生物炭种植竹豆的方法
CN108395334A (zh) 2018-05-11 2018-08-14 天长市金农农业发展有限公司 一种提高构树品质的生物肥料及其制备方法
CN108586132A (zh) 2018-05-16 2018-09-28 淮北师范大学 一种采煤塌陷区复垦土壤培肥改良的处理方法
CN108440207A (zh) 2018-05-17 2018-08-24 辽宁大学 一种适用于煤矿矿区土壤的复合土壤调理剂及其制备方法
CN108513991A (zh) 2018-05-18 2018-09-11 赵建平 一种植物生长调节剂的制备方法
CN108641722B (zh) 2018-05-22 2020-05-05 江西农业大学 一种稀土尾矿的土壤改良方法
CN108503404A (zh) 2018-05-24 2018-09-07 吉林市新陆生态农业科技有限公司 一种炭基生物菌肥的制备方法
CN108586138A (zh) 2018-05-24 2018-09-28 合肥卓畅农业科技有限公司 一种重金属污染土壤调理剂及其制备方法
CN108424277A (zh) 2018-05-26 2018-08-21 贵州江口梵净山云峰野生植物开发有限公司 一种藤茶栽培用肥料及其制备方法
CN108485679A (zh) 2018-05-29 2018-09-04 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 一种改良镉污染土壤的生物炭基有机-无机复混土壤调理剂及其制备方法和应用
CN108467310A (zh) 2018-05-30 2018-08-31 江苏盛禾资源环境科技有限责任公司 一种固碳减排绿色钾肥的制备方法
CN108689776A (zh) 2018-05-31 2018-10-23 深圳市零度智控科技有限公司 生物炭基肥、其制备方法以及修复土壤的方法
CN108585959A (zh) 2018-05-31 2018-09-28 深圳市零度智控科技有限公司 小麦秸秆基肥、其制备方法以及土壤的修复方法
CN108484286A (zh) 2018-06-01 2018-09-04 新疆泰谷生物肥料有限公司 一种盐碱地专用有机无机复混肥及其制备方法和应用
CN108484287A (zh) 2018-06-04 2018-09-04 江西农业大学 一种生物炭有机肥及其制备方法
CN108640791A (zh) 2018-06-04 2018-10-12 江西农业大学 一种生物炭土壤修复剂及其制备方法
CN108854950A (zh) 2018-06-05 2018-11-23 南昌大学 一步法制备生物炭纳米零价铁复合物的方法
CN108770616A (zh) 2018-06-09 2018-11-09 湖南农业大学 一种基于有机肥部分替代基施化肥的双季稻增产方法
CN108440163A (zh) 2018-06-11 2018-08-24 广西中烟工业有限责任公司 一种黄壤种植烟草专用套餐肥及其施肥方法
CN108752095A (zh) 2018-06-11 2018-11-06 浙江大学 一种农业面源污染调理剂及其制备方法
CN108624325A (zh) 2018-06-12 2018-10-09 环境保护部华南环境科学研究所 一种钝化重金属污染水稻土的调理剂及其应用
CN108865157A (zh) 2018-06-14 2018-11-23 中国恩菲工程技术有限公司 重金属污染土壤的修复药剂及修复方法
CN108516912A (zh) 2018-06-20 2018-09-11 安徽省司尔特肥业股份有限公司 一种生物有机肥及其制备方法
CN109020747A (zh) 2018-06-20 2018-12-18 湖南华菱节能环保科技有限公司 一种土壤调理剂
CN108862972B (zh) 2018-06-22 2021-07-02 山东大学 一种基于微波诱导定向加热技术热解污泥制炭的方法
CN108822879A (zh) 2018-06-22 2018-11-16 安徽帝元生物科技有限公司 一种农林废弃物资源化利用方法
CN108727105A (zh) 2018-06-22 2018-11-02 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 一种适宜南方酸性红壤的膜控型缓控释改良剂及其制备方法
CN108484300A (zh) 2018-06-26 2018-09-04 拉多美(宁陵)化肥有限公司 脲甲醛增效复合肥生产工艺
CN108675867A (zh) 2018-06-27 2018-10-19 来安县出尘茶业有限公司 一种长效缓释有机肥的制备方法
CN108838204A (zh) 2018-07-02 2018-11-20 昆明理工大学 一种有机污染土壤的修复方法
CN108949185A (zh) 2018-07-03 2018-12-07 合肥百绿盛农业科技有限公司 一种土壤改良剂及其制备方法
CN108707015A (zh) 2018-07-04 2018-10-26 合肥申沃园艺有限公司 一种可提供肥效改土的盐碱地土壤改良剂及其制备方法
CN108530209A (zh) 2018-07-04 2018-09-14 合肥申沃园艺有限公司 一种基于煤矸石改性的复合肥料及其制备方法
CN108503473A (zh) 2018-07-04 2018-09-07 湖南泰谷生态工程有限公司 脐橙专用炭基有机无机复混肥及其制备方法与应用
CN109054848B (zh) 2018-07-06 2021-06-18 北京润鸣环境科技有限公司 一种重金属污染土壤修复剂及其制备方法和使用方法
US20200017418A1 (en) * 2018-07-10 2020-01-16 Carbon Earth LLC Biochar fertilizer
CN108911840A (zh) 2018-07-16 2018-11-30 沿河后花园农业观光旅游综合开发有限公司 一种百合专用生物炭基有机肥及其制备方法
CN108975647B (zh) 2018-07-18 2020-10-02 南京大学 一种加速剩余污泥厌氧消化的促进剂及制备方法和应用
CN108910875A (zh) 2018-07-19 2018-11-30 紫云自治县紫香源农林科技有限责任公司 一种楠竹竹炭的生产方法
CN108949180A (zh) 2018-07-19 2018-12-07 盐城英贝吉环保科技有限公司 一种镉镍污染土壤修复剂及制备方法
CN108927109B (zh) 2018-07-30 2020-09-01 中国科学院地球化学研究所 一种磷石膏改性生物炭方法及其应用
CN109134136A (zh) 2018-08-01 2019-01-04 湖南工业大学 一种生物炭氮肥及其制备方法
CN108976078A (zh) 2018-08-01 2018-12-11 湖南工业大学 一种可吸附土壤中镉的生物炭有机肥及其制备方法
CN109160503A (zh) * 2018-08-02 2019-01-08 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 一种污泥炭调理剂及其在堆肥中的应用
CN108707036A (zh) 2018-08-07 2018-10-26 北京三聚绿能科技有限公司 一种生物质炭基氮肥及其制备方法
CN108841398A (zh) 2018-08-09 2018-11-20 北京泷涛环境修复有限公司 用于砷污染土壤的钝化修复药剂、制备方法及修复方法
CN108863669A (zh) 2018-08-14 2018-11-23 西安文理学院 一种园林废弃物生物质炭修复剂及应用
CN108976016A (zh) 2018-08-15 2018-12-11 沈阳农业大学 一种绿色水稻专用改土增效肥及其制备方法
CN108728165A (zh) * 2018-08-16 2018-11-02 福建中化智胜化肥有限公司 基于上吸式炭气联产炉的炭基肥生产资源综合利用方法
CN109097131B (zh) * 2018-08-21 2023-01-03 芜湖聚焰生物质能源科技有限公司 一种制备生物质燃料竹屑的预处理方法
CN109365506B (zh) 2018-08-24 2021-07-02 湖南永清环保研究院有限责任公司 一种适用于中碱性镉污染土壤的重金属钝化剂及其应用
CN108623406A (zh) 2018-08-24 2018-10-09 桐城市天泰农业种植专业合作社 一种水稻种植专用复合生物有机肥
CN109369285B (zh) 2018-08-24 2021-09-21 湖南永清环保研究院有限责任公司 一种适用于中碱性土壤重金属镉污染的调理剂及其应用
CN108911877B (zh) 2018-08-27 2021-07-09 广西大学 一种糖厂滤泥炭化制作甘蔗炭基缓释肥的方法
CN108840753A (zh) 2018-08-27 2018-11-20 张华娟 一种液体肥料
CN108929700A (zh) 2018-09-05 2018-12-04 东北农业大学 一种炭基固定化菌剂土壤改良剂及其制备方法
CN109369241A (zh) 2018-09-06 2019-02-22 南昌大学 一种基于木本植物炼制的盐碱化土壤改良剂制备及使用方法
CN108997059A (zh) 2018-09-07 2018-12-14 临沂市金秋大粮农业科技有限公司 一种水稻育种专用增产缓释肥料
CN109096014A (zh) 2018-09-11 2018-12-28 山西惠友泉农业科技有限公司 一种基于污泥的有机肥生产工艺
CN109181704B (zh) 2018-09-12 2020-04-28 四川中地安土壤修复技术有限公司 一种土壤重金属及有机污染修复剂及其制备与应用方法
CN109020705A (zh) 2018-09-17 2018-12-18 中国农业大学 一种有机废弃物好氧发酵堆肥快速腐熟与元素稳定化的方法
CN109181706A (zh) 2018-09-18 2019-01-11 罗绍庆 一种盐碱土壤改良剂的制备方法
CN108863679A (zh) 2018-09-20 2018-11-23 鞍钢集团矿业有限公司 一种铁尾矿土壤有机质改良剂及其应用
CN109020711A (zh) 2018-09-21 2018-12-18 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) 一种含呋虫胺的生物炭基药肥及其制备方法和应用
CN109232048A (zh) 2018-09-25 2019-01-18 湖北省农业科学院植保土肥研究所 一种藜蒿专用肥及其制备方法和应用
CN109289700A (zh) 2018-09-26 2019-02-01 内蒙古农业大学 一种生物炭基肥的造粒方法及造粒机
CN109232082B (zh) 2018-09-30 2022-03-11 中国科学院南京土壤研究所 基于改性凹凸棒土的盐碱地专用缓控释肥及其制备方法与应用
CN109020724A (zh) 2018-10-09 2018-12-18 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 一种土壤调理剂及其制备方法
CN109174000A (zh) 2018-10-17 2019-01-11 南方科技大学 一种用于雌酮污染土壤的原位固定剂及其制备方法和应用
CN109232026A (zh) * 2018-10-22 2019-01-18 江西农业大学 一种快速高效的猪粪处理方法
CN109168397A (zh) 2018-10-26 2019-01-11 青岛农业大学 一种生物炭改良盐渍土方法
CN109279959B (zh) * 2018-10-26 2021-07-30 华中农业大学 超微秸秆炭基缓释复混肥及其制备方法
CN109053313A (zh) 2018-10-30 2018-12-21 河南鑫陆源农业科学研究院 一种炭基蛋酶肥料
CN109438028A (zh) 2018-10-31 2019-03-08 广东海洋大学 一种改性生物炭基肥及其制备方法和应用
CN109096017A (zh) 2018-11-16 2018-12-28 江苏省农业科学院 一种玉米专用富锌生物炭基有机肥及其制备方法
CN109111309A (zh) 2018-11-16 2019-01-01 岳西县千竹坪种养专业合作社 一种茶树有机肥及其制备方法
CN109369269B (zh) 2018-11-26 2022-02-08 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 一种抑制土传病害的生物炭复合微生物菌肥及其制作方法
CN109206276A (zh) 2018-11-26 2019-01-15 徐州沐阳生物科技发展有限公司 一种玉米复合肥
CN109279969A (zh) 2018-11-28 2019-01-29 沈阳农业大学 一种利用玉米秸秆生物炭制备生物炭基有机肥的方法
CN109530423A (zh) 2018-12-03 2019-03-29 河北工程大学 用于重金属污染土壤修复的混合生物炭及其制备方法
CN109279971A (zh) 2018-12-03 2019-01-29 江苏省农业科学院 一种提升酸化土壤修复效果的有机肥及制备方法
CN109354546A (zh) 2018-12-05 2019-02-19 兴安盟博川农业科技有限公司 一种改良盐碱地土壤的调理肥及其制备方法与应用
CN109354556A (zh) 2018-12-05 2019-02-19 兴安盟博川农业科技有限公司 一种改良盐碱地土壤的复合调理剂及其制备方法与应用
CN109529767A (zh) 2018-12-10 2019-03-29 中冶华天工程技术有限公司 壳聚糖复合磁改性生物炭材料的制备方法及应用方法
CN109503286A (zh) 2018-12-10 2019-03-22 武汉轻工大学 一种花生专用有机无机复混肥料及其制备方法
CN109485470A (zh) 2018-12-12 2019-03-19 河南农业大学 一种生物炭基土壤调理营养剂及其生产工艺
CN109438126A (zh) 2018-12-13 2019-03-08 上海市园林科学规划研究院 一种无包膜有机湿垃圾生物炭基肥的制备方法
CN109485504A (zh) 2018-12-18 2019-03-19 佛山市铁人环保科技有限公司 一种阻隔重金属吸收的叶面肥及其制备方法
CN109400385A (zh) 2018-12-24 2019-03-01 沈阳农业大学 一种超大颗粒生物炭基肥料
CN109485524A (zh) 2018-12-25 2019-03-19 温州市森马网络技术有限公司 一种水稻专用有机底肥及其制备方法
CN109400389A (zh) 2018-12-27 2019-03-01 云南农业大学 一种防治烟草青枯病的土壤调理剂及制备方法与应用
CN109482630A (zh) 2018-12-28 2019-03-19 北京高能时代环境修复有限公司 修复农田重金属铬污染土壤的生物炭吸附剂的制备方法
CN109485509A (zh) 2018-12-29 2019-03-19 中国科学院沈阳应用生态研究所 钝化修复重金属污染土壤的缓释有机肥料及制备和应用
CN109438098A (zh) 2018-12-29 2019-03-08 湖南泰谷生态工程有限公司 猕猴桃专用炭基肥及其制备方法与应用
CN109486497A (zh) 2018-12-30 2019-03-19 重庆油橄榄研究院有限公司 利用橄榄废料改善橄榄林地土壤地力衰退的多效性土壤调理剂
CN109396166A (zh) 2019-01-08 2019-03-01 成都工业学院 一种重金属污染土壤的修复方法
CN109438102A (zh) 2019-01-08 2019-03-08 北京三聚绿能科技有限公司 一种水稻育秧套餐肥及其施肥方法
CN109647865A (zh) * 2019-01-11 2019-04-19 南开大学 一种有机废弃物无氧低温热解装置及应用
CN109516882A (zh) 2019-01-25 2019-03-26 福建农林大学 一种莴苣专用土壤生物炭基调理剂
CN109796280A (zh) * 2019-04-08 2019-05-24 无锡市路华肥料科技有限公司 一种利用活性污泥制备得到的有机肥料及其制备方法与应用
IL289346B2 (en) 2019-07-04 2023-04-01 Incitec Fertilizers Pty Ltd Improved fertilizer

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2525563B2 (ja) * 1987-04-15 1996-08-21 壯一 江藤 有機質肥料の製造方法及びその装置
JP2003238277A (ja) 2002-02-19 2003-08-27 Nagao Concrete Kogyo Kk 肥料組成物及び土壌改良材(剤)とその製造方法
WO2010129988A1 (en) 2009-05-15 2010-11-18 Anthroterra Pty Ltd Biochar complex
CN103708982A (zh) 2013-12-15 2014-04-09 张彩年 一种功能性改土有机无机复合肥及生产方法
US20170197192A1 (en) 2014-10-01 2017-07-13 Cool Planet Energy Systems, Inc. Biochar aggregate particles
CN105085057A (zh) 2015-08-21 2015-11-25 南京翠京元生物科技有限公司 生物型有机-无机复混肥料及其制备方法
CN105820002A (zh) 2016-06-07 2016-08-03 淮南市宋王优质粮食种植农民专业合作社 一种肉类废弃料发酵肥料及其制备方法
KR101978615B1 (ko) 2018-12-24 2019-08-28 김정민 계분 비료의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 계분 비료

Also Published As

Publication number Publication date
EP3994111C0 (en) 2024-05-01
AU2021282398B2 (en) 2023-12-14
EP3994111A1 (en) 2022-05-11
WO2021000023A1 (en) 2021-01-07
JP7212180B2 (ja) 2023-01-24
CN114728861B (zh) 2024-03-29
ZA202110908B (en) 2022-12-21
US20220119321A1 (en) 2022-04-21
KR20220025067A (ko) 2022-03-03
IL289346A (en) 2022-02-01
MY190046A (en) 2022-03-23
US11124461B2 (en) 2021-09-21
US11691929B2 (en) 2023-07-04
MX2021015797A (es) 2022-04-27
CN114728861A (zh) 2022-07-08
BR112021026868A2 (pt) 2022-03-03
CA3145542A1 (en) 2021-01-07
JP2022532434A (ja) 2022-07-14
IL289346B2 (en) 2023-04-01
US20210147309A1 (en) 2021-05-20
EP3994111B1 (en) 2024-05-01
AU2020300257B2 (en) 2021-09-09
NZ783635A (en) 2022-08-26
EP3994111A4 (en) 2022-10-12
IL289346B (en) 2022-12-01
AU2021282398A1 (en) 2021-12-23
CA3145542C (en) 2022-06-07
AU2020300257A1 (en) 2021-01-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102463972B1 (ko) 개량된 비료
EP2258159A2 (en) Fertilizer pellet with plant nutrient fine powder coating and method of preparing thereof
Aziz et al. Alternative fertilizers and sustainable agriculture
RU2788485C1 (ru) Улучшенное удобрение
AU2021408092B2 (en) Further improved fertilizer
US20200331818A1 (en) Poultry litter-based fertilizer and a method for making the poultry litter-based fertilizer from poultry litter
BR112021026868B1 (pt) Método para preparar um fertilizante sólido na forma de partículas discretas
RU2606912C2 (ru) Способ получения гранулированных биоорганоминеральных удобрений
RU2803800C1 (ru) Способ получения гранулированного органического удобрения для повышения плодородия почвы при возделывании сельскохозяйственных культур
RU2365570C1 (ru) Способ утилизации пухо-перовой крошки методом компостирования
Kolade et al. Waste to wealth-conversion of poultry litter from raw form to pelleted organic fertilizer
LT6845B (lt) Granuliuotų sudėtinių trąšų su mikrobiologiniu preparatu gamybos būdas
PL234738B1 (pl) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK
UA126174C2 (uk) Спосіб отримання поліпшувача структури і родючості ґрунту на основі природної сировини
PL220660B1 (pl) Nawóz z podłoża po uprawie pieczarek i sposób jego wytwarzania
PL234562B1 (pl) Granulowany nawóz organiczno-mineralny oraz sposób jego wytwarzania
UA65494A (en) Granulate of organic materials and method for its production

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant