RU2107054C1 - Способ получения комплексного удобрения - Google Patents

Способ получения комплексного удобрения Download PDF

Info

Publication number
RU2107054C1
RU2107054C1 RU97110639A RU97110639A RU2107054C1 RU 2107054 C1 RU2107054 C1 RU 2107054C1 RU 97110639 A RU97110639 A RU 97110639A RU 97110639 A RU97110639 A RU 97110639A RU 2107054 C1 RU2107054 C1 RU 2107054C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fertilizers
liquid fraction
vermicompost
microbiological fermentation
aqueous suspension
Prior art date
Application number
RU97110639A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97110639A (ru
Inventor
В чеслав Николаевич Каржеманов
Вячеслав Николаевич Каржеманов
Original Assignee
Вячеслав Николаевич Каржеманов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вячеслав Николаевич Каржеманов filed Critical Вячеслав Николаевич Каржеманов
Priority to RU97110639A priority Critical patent/RU2107054C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107054C1 publication Critical patent/RU2107054C1/ru
Publication of RU97110639A publication Critical patent/RU97110639A/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к производству удобрений и может быть использовано при переработке различных органических отходов для получения экологических чистых удобрений. Вермикомпост разбавляют водой и проводят микробиологическую ферментацию полученной водной суспензии при 25 - 30oС и при непрерывном обогащении кислородом в течение 150 - 170 ч. Затем отделяют жидкую фракуию методом фильтрации. При необходимости проводят обезвоживание отфильтрованной жидкой фракции при пониженном давлении и температуре 30 - 35oС. Способ обеспечевает получение удобрения стабильно высокого качества с повышением содержанием регуляторов роста растений - активных метаболитов, продуцируемых аэробными микроорганизмами, групп ауксинов, цетокининов и гибберелинов. 1 з.п.ф-лы.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к производству удобрений и может быть использовано при переработке различных органических отходов для получения экологически чистых удобрений.
Широко известны способы переработки навоза и других органических отходов методом вермикомпостирования с использованием беспозвоночных животных (красных калифорнийских червей, сапрофитов и т.п.), позволяющие получать экологически чистое удобрение "Биогумус" (вермикомпост), богатое бактериальной микрофлорой, гумусовыми веществами и содержащее все необходимые макро- и микроэлементы в доступной для растений форме (см. Городний Н.М. и др. Вермикультура и ее эффективность. - Новое в науке, технике и производстве. Обз. информ., УкрНИИНТИ, Киев, 1990).
Известен также способ получения жидкого биогумуса путем вермикомпостирования органических отходов, разбавления вермикомпоста водой, выдерживания полученной водной суспензии при перемешивании и отделения жидкой фракции [1] .
Жидкий биогумус представляет собой комплексное удобрение, содержащее макро- и микроэлементы, аминокислоты, гуминовые кислоты, энзимы, растительные гормоны, антибиотики, и является весьма эффективным средством повышения продуктивности растений.
К недостаткам известного способа получения жидкого биогумуса можно отнести невозможность достижения высоких концентраций полезных веществ в готовом продукте и вследствие этого неудовлетворительные эксплуатационные свойства удобрения, связанные с хранением, транспортировкой и применением.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному изобретению является способ получения комплексного удобрения, заключающийся в разбавлении вермикомпоста водой, микробиологической ферментации полученной водной суспензии при 35-40oС в течение 108-120 ч при перемешивании, отделении жидкой фракции методом фильтрации и обезвоживании ее при 50-65oС [2].
Готовый продукт представляет собой безбалластное комплексное удобрение, содержащее регуляторы роста растений (активные метаболиты групп ауксинов, цитокининов и гиббереллинов, образующиеся в процессе микробиологической ферментации водной суспензии вермикомпоста), бактерии, гуматы, а также сбалансированные по количественному соотношению и находящиеся в доступной для растений форме макро- и микроэлементы.
Недостатками известного способа являются нестабильность основных характеристик готового продукта и низкое содержание регуляторов роста растений (активных метаболитов) в удобрении.
В основу изобретения положена задача по повышению агрохимической эффективности комплексного удобрения за счет получения удобрения стабильно высокого качества и повышения содержания в нем регулятора роста растений.
Поставленная задача достигается тем, что в способе, предусматривающем разбавление вермикомпоста водой, микробиологическую ферментацию полученной водной суспензии при перемешивании и последующее отделение жидкой фракции методом фильтрации, предлагается микробиологическую ферментацию осуществлять при 25-30oС в течение 150-170 ч и при непрерывном обогащении водной суспензии кислородом.
При необходимости дополнительно предлагается проводить обезвоживание отфильтрованной жидкости фракции при 30-35oС и при пониженном давлении (при давлении меньше атмосферного).
Важнейшим действующим компонентом комплексного удобрения являются регуляторы роста растений, которые продуцируются грибками и бактериями, относящимися к аэробным микроорганизмам. Для повышения продуцирующей активности аэробных микроорганизмов в предлагаемом способе оптимизированы условия осуществления микробиологической ферментации водной суспензии вермикомпоста и дополнительно применен метод обогащения суспензии (среды обитания микроорганизмов) кислородом. Предлагаемый режим ферментации позволяет осуществить более глубокое бактериальное окисление и разложение органических веществ вермикомпоста и в результате в значительной мере увеличить содержание регуляторов роста растений и стабилизировать основные характеристики готового продукта такие, как соотношение основных элементов питания растений NРК, содержание микроэлементов и гуматов.
По сравнению с известным способом предлагаемые параметры проведения процесса микробиологической ферментации водной суспензии вермикомпоста являются новыми.
Предлагаемые более мягкие режимы обезвоживания отфильтрованной жидкой фракции также способствуют обеспечению стабильности основных характеристик готового продукта за счет снижения потерь азота и органических веществ.
Пример. Для получения комплексного удобрения использовали вермикомпост, имеющий влажность 80-90% и pН = 8,6.
10 л вермикомпоста загружали в ферментер, добавляли к нему 30 л питьевой отфильтрованной воды, подогретой до 25-30oС и затем осуществляли микробиологическую ферментацию полученной водной суспензии при постоянном перемешивании в течение 160 ч. Для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности микроорганизмов, продуцирующих регуляторы роста растений, в течение всего процесса ферментации поддерживали температуру суспензии 25-30oС и осуществляли непрерывное обогащение реакционной массы кислородом путем продува рабочего объема ферментера подогретым до 25-30oС воздухом.
Для обогащения суспензии кислородом возможно использование любых других известных методов, Например барботации и т.д. Выбор метода определяется доступностью того или иного оборудования в условиях практического осуществления предлагаемого способа.
Оптимизация технологических режимов микробиологической ферментации позволила увеличить содержание регуляторов роста в жидкой фракции практически в два раза и довести его до 0,002 мас.%.
По окончании процесса ферментации реакционную массу отстаивали и жидкую фракцию отделяли методом фильтрации от песчаных, глинистых и илистых компонентов. Объем отфильтрованной фракции составил 20 л.
Жидкую фракцию дополнительно обезвоживали путем выпаривания при пониженном давлении и температуре 30-35oС. Мягкие условия обезвоживания позволили значительно снизить потери ценных компонентов и практически сохранить агрохимическую ценность жидкой фракции в сухом готовом продукте.
В результате получили 152 г комплексного удобрения влажностью 10% (по весу), содержащего 0,002 мас.% естественных регуляторов роста, в том числе ауксин и цитокинин, 35 мас.% органических веществ (гуматы, бактерии и др.) и все необходимые макро- и микроэлементы в доступной для растений форме с соотношением основных питательных элементов NРК 1:0,8:1,7.
Полученное удобрение представляет собой гигроскопичный водорастворимый порошок коричневого цвета.
Предлагаемый способ получения комплексного удобрения прост в аппаратурном оформлении и легко реализуется в промышленных условиях. При этом способ обеспечивает получение удобрения стабильно высокого качества и с более высоким содержанием регуляторов роста растений, что обусловливает его более высокую агрохимическую эффективность.
Комплексное удобрение, полученное предложенным способом рекомендуется применять для предпосевной обработки семян, внекорневой подкормки растений и в гидропонических растворах. Сроки и дозы применения могут быть определены специалистами в каждом конкретном случае с учетом биологических особенностей культур. Возможно совмещение использования удобрения без снижения его эффективности с внесением гербицидов или применением протравителей семян.

Claims (2)

1. Способ получения комплексного удобрения, включающий разбавление вермикомпоста водой, микробиологическую ферментацию полученной водной суспензии при перемешивании и последующее отделение жидкой фракции методом фильтрации, отличающийся тем, что микробиологическую ферментацию осуществляют при 25 - 30oС и при непрерывном обогащении водной суспензии кислородом в течение 150 - 170 ч.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отфильтрованную жидкую фракцию дополнительно обезвоживают при пониженном давлении и температуре 30 - 35oС.
RU97110639A 1997-06-27 1997-06-27 Способ получения комплексного удобрения RU2107054C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97110639A RU2107054C1 (ru) 1997-06-27 1997-06-27 Способ получения комплексного удобрения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97110639A RU2107054C1 (ru) 1997-06-27 1997-06-27 Способ получения комплексного удобрения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107054C1 true RU2107054C1 (ru) 1998-03-20
RU97110639A RU97110639A (ru) 1998-12-10

Family

ID=20194540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97110639A RU2107054C1 (ru) 1997-06-27 1997-06-27 Способ получения комплексного удобрения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107054C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7029512B2 (en) * 2003-10-29 2006-04-18 Johnson Wesley M Method for producing concentrated vermicompost
WO2010061338A1 (en) * 2008-11-27 2010-06-03 Sunburst Biotechnologies Limited Methods of manufacturing fertilizer, and resulting fertilizer thereof
MD4144C1 (ru) * 2011-09-22 2012-07-31 ГЛАВНЕНКО Николае Способ безотходного получения удобрения и жидкого биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ
WO2013109153A1 (en) 2011-12-22 2013-07-25 Chervonyi Volodymyr Microbial organic fertilizers and methods of producing thereof
RU2767995C1 (ru) * 2021-04-06 2022-03-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева" (ФГБНУ ФИЦ "Почвенный институт им. В.В. Докучаева") Способ получения жидкого удобрения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Городний Н.М. Биоконверсия органических отходов и применение биогумуса в сельском хозяйстве. Международный агропромышленный журнал. М., 1991, N 5, с. 98 - 99. 2. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7029512B2 (en) * 2003-10-29 2006-04-18 Johnson Wesley M Method for producing concentrated vermicompost
WO2010061338A1 (en) * 2008-11-27 2010-06-03 Sunburst Biotechnologies Limited Methods of manufacturing fertilizer, and resulting fertilizer thereof
MD4144C1 (ru) * 2011-09-22 2012-07-31 ГЛАВНЕНКО Николае Способ безотходного получения удобрения и жидкого биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ
WO2013109153A1 (en) 2011-12-22 2013-07-25 Chervonyi Volodymyr Microbial organic fertilizers and methods of producing thereof
RU2767995C1 (ru) * 2021-04-06 2022-03-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева" (ФГБНУ ФИЦ "Почвенный институт им. В.В. Докучаева") Способ получения жидкого удобрения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL2014777B1 (en) Nitrifying micro-organisms for fertilisation.
US5147441A (en) Biological product for soil improvement and method of application to soil
RU2053986C1 (ru) Способ получения органического удобрения из древесной коры хвойных пород
Anyanwu et al. Application of indigenous microorganisms (IMO) for bio-conversion of agricultural waste
RU2253641C2 (ru) Способ получения биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ
RU2107054C1 (ru) Способ получения комплексного удобрения
Allison et al. Azotobacter inoculation of crops: II. Effect on crops under greenhouse conditions
Davey Sawdust composts: their preparation and effect on plant growth
RU2290387C2 (ru) Способ получения биокомпоста
KR102185297B1 (ko) 가축분뇨액비품질인증(lfqc)에 기초한 액비 생산 방법과 이를 통해 생산된 고품질 액비 및 클로렐라 미생물비료 제조방법
JPH0559079B2 (ru)
JPH0411689A (ja) 土壌改良剤及びその利用法
Setyowati et al. Growth and yield of chili pepper under different time application of wedelia (Wedelia trilobata) and siam weed (Chromolaena odorata) organic fertilizers
RU2186847C2 (ru) Штамм микромицета тrichoderma viride, шт.23, обладающий фунгицидными свойствами для получения комплексного биопрепарата со свойствами фунгицида и бактериального удобрения, способ получения комплексного биопрепарата, комплексный биопрепарат со свойствами фунгицида и бактериального удобрения
Skamarokhova et al. The role of Foschami bio-fertilizer in increasing the yield of green mass of vetch-wheat grass mixture
CN105523854A (zh) 一种生物有机肥及其制备方法
Lekasi Organic resource management in smallhold agriculture
Hein Straw compost for mushroom culture
JP7176781B2 (ja) 腐植酸含有発酵肥料
EA011611B1 (ru) Биологическое удобрение, содержащее сыворотку, и способы его получения и применения
US2946675A (en) Sawdust composts and method of preparing the same
HU204486B (en) Fertilizer composition containing micelium and process for producing them
US20220162132A1 (en) Method and System for Providing Plants with Water Comprising a High Nitrate Content
RU2126050C1 (ru) Способ глубинного культивирования источника микробной ассоциации - продуцента фитогормонов
RU2041867C1 (ru) Способ получения комплексного удобрения

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120628

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20131227