RU2412593C1 - Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения - Google Patents

Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения Download PDF

Info

Publication number
RU2412593C1
RU2412593C1 RU2009130833A RU2009130833A RU2412593C1 RU 2412593 C1 RU2412593 C1 RU 2412593C1 RU 2009130833 A RU2009130833 A RU 2009130833A RU 2009130833 A RU2009130833 A RU 2009130833A RU 2412593 C1 RU2412593 C1 RU 2412593C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
earthworms
compost
oil
treated
Prior art date
Application number
RU2009130833A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерия Владимировна Смольникова (RU)
Валерия Владимировна Смольникова
Сергей Александрович Емельянов (RU)
Сергей Александрович Емельянов
Михаил Сергеевич Дементьев (RU)
Михаил Сергеевич Дементьев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет
Priority to RU2009130833A priority Critical patent/RU2412593C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2412593C1 publication Critical patent/RU2412593C1/ru

Links

Images

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

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относиться к технологии размножения культуры дождевых червей в питательной среде. Готовят компост, для чего измельчают органический материал: листовой опад или лузгу подсолнечника или плодовый жмых и т.д., который обрабатывают молочной сывороткой в соотношении компонентов: 40-80 л молочной сыворотки на 1 т органического материала, оставляют для брожения при температуре 19-35°С. Компост смешивают с черноземом или сапропелем в соотношении компонентов 4:1 мас. частей. Далее смесь обрабатывают сырой нефтью в соотношении компонентов: 1 мас.% нефти на 100 мас.% полученной смеси. Заселяют обработанную смесь аборигенными видами красных дождевых червей в количестве 25-30 особей на 1 кг смеси в слой толщиной 25-40 см. Подкормку червей проводят еженедельно. Выдерживают в культиваторе в течение трех циклов развития, каждый из которых длится 140-180 суток, поддерживая оптимальную влажность среды. Изобретение позволяет получить дождевых червей, способных сохранять выживаемость в среднезагрязненных субстратах в пределах 93-98%, в высокозагрязненных 60-80%. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технологии размножения культуры дождевых червей в питательной среде и получения их специализированных популяций. Полученный по заявляемому способу червесубстрат может использоваться в технологии ликвидации последствий аварийных розливов нефти и нефтепродуктов на железнодорожном, трубопроводном и автомобильном транспорте, а так же для улучшения экологической ситуации вокруг источников углеводородного загрязнения (автозаправки, резервуарные парки, нефтебазы, буровые скважины, придорожные площади).
Анализ существующего уровня техники позволил выявить следующие аналоги:
- не известны способы культивирования дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения;
- известны способы культивирования дождевых червей с целью получения биогумуса и биомассы, включающие приготовление компоста из органических отходов, закладку компоста в культиваторы и заселение его дождевыми червями, в процессе культивирования поддерживают оптимальные физико-химические условия для жизнедеятельности дождевых червей (см. патент РФ №2090541 от 07.09.1995 по МПК6 C05F 17/00, опубл. 20.09.1997 г., патент РФ №2097368 от 01.09.1995 по МПК6 C05F 3/06, опубл. 27.11.1997 г.; патент РФ №2049082 от 27.05.1993 по МПК6 C05F 7/00, опубл. 27.11.1995 г.; патент РФ №2013868 от 01.04.1996 по МПК6 А01К 67/033, опубл. 20.09.1997 г.; патент США N 4513685, кл. А01К 67/00, 1985 г.; заявка Японии 2-48212 от 16.07.81 кл. А01К 61/00 опубл. 24.10.1990 г.; заявка Франции №2615690 от 27.05.1987 г., кл. А01К 63/00 опубл. 02.12.1988 г.).
Недостатком способов является отсутствие адаптации получаемых популяций дождевых червей к условиям нефтяного загрязнения и, соответственно, невысокая эффективность получаемых популяций при применении червей в процессах очистки и восстановления экологических функций субстратов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, высокий процент гибели особей при внесении в субстраты, загрязненные нефтью;
- в качестве прототипа нами взят способ получения технологических (специализированных) популяций пород компостного дождевого червя Eisenia foetida (см. патент РФ №2058737 от 29.10.1991 г. по МПК6 А01К 67/033, опубл. 27.04.1996 г.). По способу компостных червей дикой популяции помещают в 25-40 см слой компоста из навоза. Выдерживают червей в нем в течение трех циклов развития (каждый цикл - 140-180 суток), поддерживают для нормальной жизнедеятельности оптимальную влажность. Подкормку червей осуществляют ежемесячно.
Недостатком способа является отсутствие адаптации получаемых популяций дождевых червей к условиям нефтяного загрязнения и, соответственно, невысокая эффективность получаемых популяций при применении червей в процессах очистки и восстановления экологических функций субстратов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, высокий процент гибели особей при внесении в субстраты, загрязненные нефтью.
Технический результат от применения заявленного способа сводится к следующему:
повышается устойчивость дождевых червей к загрязнению субстратов нефтью и нефтепродуктами при сохранении их биологической активности, при этом повышается верхний предел толерантности червей к нефтяному загрязнению.
Указанный технический результат достигается с помощью сбора червей дикой популяции, помещения их в компост, содержащий органические отходы, в слой толщиной 25-40 см и выдерживания в нем в течение трех циклов развития, каждый из которых длится 140-180 суток при поддержании оптимальной влажности среды, то есть так, как указано в прототипе. Мы предлагаем:
- для приготовления компоста измельчить органический материал до размеров частиц 20-50 мм и обработать его молочной сывороткой в соотношении компонентов: 40-80 л последней:1 т органического материала и оставить для брожения;
- дополнительно смешать полученный компост с черноземом или сапропелем в соотношении компонентов: 1 мас. часть одного из последних:4 мас. части компоста;
- полученную смесь обработать сырой нефтью в соотношении компонентов: 0,6 мас.% последней:100 мас.% полученной смеси;
- заселить обработанную смесь аборигенными видами красных дождевых червей в количестве 25-30 особей на 1 кг смеси;
- проводить подкормку червей смесью компоста и чернозема или сапропеля, обработанной сырой нефтью еженедельно;
- в качестве органического материала использовать листовой опад или лузгу подсолнечника, или плодовый жмых, или жом подсолнечный необрушенный, или ботву сельскохозяйственных культур, или вяленную траву, или отходы томатов, или отходы капусты, или виноградные выжимки. Выполняемая функция указанных материалов равнозначна;
- на территории Юга России использовать червей вида Lumbricidus rubellus;
- использовать сырую нефть Ставропольских месторождений или другую высокопарафинистую нефть;
- в качестве молочной сыворотки использовать подсырную или творожную, или казеиновую.
На основании вышеизложенного заявляемое техническое решение соответствует условию новизны.
Дождевые черви широко распространенные почвенные беспозвоночные. В каждом регионе встречается несколько основных видов дождевых червей, адаптированных к местным климатическим и почвенным условиям. Технологических червей с требуемыми свойствами наиболее целесообразно получать из местных диких популяций. Сбор дождевых червей целесообразно производить в весеннее время, необходимо вместе с червями взять небольшое количество субстрата, в котором они находились в природных условиях. Смена пищи, химического состава и кислотности субстрата является сильнейшим стресс-фактором, который может вызвать массовую гибель червей - до 30% от общего количества особей. Поэтому, в первые несколько суток культивирования, дождевым червям необходимо обеспечить максимально привычные условия, чтобы адаптация к новым условиям культиватора прошла наименее болезненно.
К червям, используемым в промышленности, предъявляются определенные требования. Они должны иметь повышенную прожорливость, подвижность, обеспечивать высокую степень разложения органических субстратов, обладать устойчивостью к заболеваниям и физико-химическим воздействиям, высокой скоростью адаптации к перерабатываемым субстратам. В нашем случае, кроме вышеперечисленных требований дождевые черви должны обладать повышенным верхним пределом толерантности к нефтяному загрязнению субстратов.
В условиях загрязнения среды обитания дождевых червей углеводородами нефти наблюдается резкое снижение их численности. При среднем (от 2000 до 3000 мг) и высоком (от 3000 до 5000 мг/кг) уровне загрязнения (Руководящий документ «Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах» / утвержден Минтопэнерго РФ 01.11.95 г. - М., 1996. - 68 с.) наблюдается гибель от 30 до 80% особей. Черви теряют подвижность, плохо закапываются в субстрат, ползают по поверхности. На 2-3 сутки у выживших особей на покровных тканях наблюдаются очаги некроза. Особи, имеющие повреждение покровных тканей более 40%, погибают в течение следующих 2-3 суток. Выжившие особи теряют массу, снижается их биологическая продуктивность. Количество отложенных коконов и молоди, из каждого отложенного кокона, сокращается по сравнению с незагрязненными субстратами на 80-90%. При этом черви, прошедшие адаптацию к нефтяному загрязнению, в зависимости от исходной концентрации нефти в субстрате, показывают выживаемость на 20-30% выше, чем черви, не проходившие такой адаптации. Соответствующие показатели продуктивности так же оказываются на 20% выше.
Для культивирования червей используется компост. Органические материалы измельчаются до размеров частиц 20-50 мм. Для более крупных частиц органического материала, размером более 50 мм, заметно увеличивается продолжительность компостирования, наблюдается заплеснивание поверхности компоста, при получении более мелких частиц, менее 20 мм, возрастает насыпная плотность субстрата, ухудшается его аэрация, подавляется деятельность аэробной микрофлоры. Компостируемые органические материалы заявляемого размера частиц превращаются в доступный, легкоусвояемый корм. При компостировании происходят сложные ферментативные процессы разложения растительных остатков. Во время компостирования температура органического материала повышается, подавляется развитие споровых форм патогенных бактерий, нематод, плесневых грибов и т.д., одновременно создаются особо благоприятные условия для развития почвенной термофильной азотфиксирующей микрофлоры. Для активизации процессов разложения целлюлозосодержащей органики и подавления процессов гниения, компостируемый материал обрабатывают молочной сывороткой из расчета 40-80 л на 1 т органического материала. При использовании меньшего количества сыворотки, то есть менее 40 л/т, процессы гниения не будут полностью подавлены, требуемая численность молочнокислой микрофлоры не будет достигнута; при внесении больших объемов молочной сыворотки, то есть более 80 л/т, влажность органического материала будет чрезмерной. Оптимальная температура компостирования 19-35°С. При более низкой или высокой температуре активность микроорганизмов низкая, время созревания компоста увеличивается, а его товарные свойства ухудшаются. Компостирование протекает с выделением углекислоты, метана и аммиака, поэтому культивирование червей технологически возможно только в полупревшем компосте.
Полученный компост смешивают с черноземом или сапропелем в соотношении компонентов: 1 мас. часть чернозема или сапропели:4 мас. части компоста. Увеличение доли компоста в смеси приведет к повышению кислотности смеси выше оптимальной для жизнедеятельности дождевых червей, снижение доли компоста не обеспечит червей необходимым количеством корма. Для получения кормовой смеси, адаптирующей дождевых червей к условиям нефтяного загрязнения, в полученную смесь вносят сырую высокопарафинистую нефть в соотношении компонентов 1 мас.% последней: 100 мас.% полученной смеси. Концентрации ниже 1 мас.% нефти в кормовой смеси находится ниже порогового значения, формирующего устойчивый адаптивный механизм к присутствию углеводородов. Более высокие концентрации приводят к снижению плодовитости червей. Дождевые черви Lumdricus rubellus в природных условиях обитают в верхнем слое субстрата, на глубине около 35-40 см, поэтому начальная высота компоста в культиваторе не должна превышать это значение. Использование слоя компоста менее 25 см снизит производительность культиватора по биогумусу и увеличит интенсивность пересыхания субстрата. Заселение полученного субстрата дождевыми червями производится из расчета 25-30 особей на 1 кг смеси, содержащей сырую нефть. При меньшей плотности популяции плодовитость червей будет невысокой. Увеличение плотности заселения выше заявляемой приводит в конце цикла культивирования к переуплотнению популяции, а особи становятся мелкими, общий выход биомассы червей снижается, предельная плотность популяции может быть достигнута до окончания срока культивации. Предельная плотность популяции - это плотность особей, при которой популяция прекращает свое развитее. Следует отметить, что наиболее устойчивые особи, способные выдерживать повышенные концентрации нефти и нефтепродуктов в почве, обладающие достаточной плодовитостью, появляются во втором - третьем поколении червей в культиваторе, то есть через 140-180 суток. Поэтому превышение рекомендуемой плотности заселения не эффективно.
Жизнедеятельность дождевых червей и симбиотной микрофлоры приводит к снижению содержания нефти в субстрате, поэтому требуется еженедельно производить наслаивание кормовой смеси. При этом черви перемещаются из нижнего слоя в верхний. Установлено, что червь потребляет в сутки количество компоста, равное его собственной массе. Это является исходной нормой для докорма культивируемой популяции червей. Следует отметить, что в получаемом биогумусе за время культивирования популяции червей активизируется углеводородокисляющая микрофлора. Таким образом, полученный червесубстрат содержит дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения, и биогумус с активированной углеводородокисляющей микрофлорой. Применение полученного червесубстрата повысит эффективность его использования в технологиях очистки и восстановления экологических функций нефтезагрязненных субстратов.
Изучив патентную документацию и научно-техническую литературу в данной области, мы пришли к выводу, что не известно приготовление компоста для дождевых червей по заявляемому способу, а так же внесение в смесь для культивирования дождевых червей сырой нефти. При этом мы рекомендуем использовать дождевых червей аборигенных видов, а для Юга России - дождевых червей Lumdricus rubellus. При этом получена популяция червей с повышенным верхним пределом толерантности к нефтяному загрязнению. Считаем, что заявляемое техническое решение обладает изобретательским уровнем.
Пример 1. Проводится культивирование дождевых червей Lumdricus rubellus, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения. Сбор дикой популяции осуществляют в местах естественных скоплений: лесная листовая постилка, заброшенные бурты с навозом и пр.
Готовят компост. Листовой опад измельчают в дезинтеграционной установке марки 99-3 до размеров 20-50 мм, и закладывают в емкости. Подобранная дезинтеграционная установка на выходе обеспечивает заявляемый предел размеров частиц. Измельченный листовой опад в количестве 1 т обрабатывают молочной сывороткой по ОСТ 49-92-75 в количестве 40 л, а именно творожной сывороткой. Оставляют для заквашивания и ферментирования при температуре 19-35°С (весенне-летний период) на 5 суток на воздухе.
Готовят смесь для культивирования дождевых червей. Для этого 1 т (4 мас. части) компоста смешивают с 250 кг (1 мас. часть) чернозема, добавляют 12,5 кг (1 мас.%) сырой нефти Ставропольских месторождений. Готовую смесь массой 12 603 кг переносят в культиватор.
Заселение культиватора дождевыми червями производят по следующей методике: В среднем одна половозрелая молодая особь Lumdricus rubellus весит 0,65 г. На 1 кг чернозема заявлено 25 особей дождевых червей, что соответствует примерно 25*0,65% 16 г живой массы. Определяем требуемую живую массу для заселения 12 603 кг готовой смеси: 12603*16=201648 г=201,648 кг. Для получения живой массы собранных дождевых червей промывают нехлорированной дождевой водой, обсушивают и производят необходимое взвешивание. Отмеренное количество переносят в культиватор.
Еженедельно производят ручной полив до оптимальной влажности 70-75%. Еженедельно в культиватор добавляют свежую обработанную нефтью смесь, количество которой зависит от общей численности популяции, и составляет 75 кг для первого цикла, 250 кг для второго цикла и 400 кг для третьего цикла. Через 180 суток численность дождевых червей в субстрате составляет приблизительно 400000-500000 особей.
На фиг.1 представлен график зависимости выживаемости дождевых червей от концентрации нефти в черноземе, при этом пунктирной кривой обозначена выживаемость дикой популяции червей, а сплошной кривой - адаптированных к нефтяному загрязнению по заявляемому способу.
Полученные технологические черви способны сохранять выживаемость в среднезагрязненных субстратах в пределах 93-98%, в высокозагрязненных 60-80%.
Пример 2. Сбор дикой популяции осуществляют, как указано в примере 1.
Готовят компост, как указано в примере 1, но в качестве органического материала используют ботву сельскохозяйственных культур, которую обрабатывают молочной сывороткой, а именно казеиновой в количестве 60 л на 1 т ботвы сельскохозяйственных культур.
Готовят смесь для культивирования дождевых червей, как в примере 1, но 1 т (4 мас. части) компоста смешивают с 250 кг (1 мас. часть) сапропели, добавляют 12,5 кг (1 мас.%) сырой нефти Ставропольских месторождений. Готовую смесь переносят в культиватор.
Расчет требуемой живой массы для заселения культиватора: На 1 кг сапропели заявлено 30 особей дождевых червей, что соответствует примерно 30*0,65≈20 г живой массы. Определяем требуемую живую массу для заселения 12 603 кг готовой смеси: 12 603*20=252060 г=252,06 кг. Отмеренное количество переносят в культиватор и проводят операции так, как указано в примере 1.
Через 140 суток численность дождевых червей в субстрате примерно составит 600000 особей. Полученные технологические черви способны сохранять выживаемость в среднезагрязненных субстратах в пределах 93- 98%, в высокозагрязненных 60-80%.
На фиг.2 представлен график зависимости плодовитости дождевых червей от концентрации нефти в сапропели, при этом пунктирной кривой обозначено количество отложенных коконов дикой популяции червей, а сплошной кривой - адаптированных к нефтяному загрязнению по заявляемому способу.
Пример 3. Сбор дикой популяции осуществляют, как указано в примере 1.
Готовят компост, как указано в примере 1, но в качестве органического материала используют отходы капусты, обрабатывают молочной сывороткой, а именно подсырной в количестве 80 л на 1 т отходов капусты.
Готовят смесь для культивирования дождевых червей, как в примере 2.
Расчет требуемой живой массы для заселения культиватора проводят, как примере 2. Далее проводят операции, как указано в примере 1.
Через 160 дней численность дождевых червей в субстрате приблизительно составит 500 000 особей. Полученные технологические черви способны сохранять выживаемость в среднезагрязненных субстратах в пределах 80-90%, в высокозагрязненных 50-70%.
Заявляемое техническое решение соответствует условию промышленной применимости.

Claims (5)

1. Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения, предусматривающий сбор червей дикой популяции, помещение их в компост, содержащий органические отходы, в слой толщиной 25-40 см, и выдерживание в нем в течение трех циклов развития, каждый из которых длится 140-180 сут в культиваторе при поддержании оптимальной влажности среды, и периодическую подкормку, отличающийся тем, что для приготовления компоста измельчают органический материал до размеров частиц 20-50 мм и обрабатывают его молочной сывороткой в соотношении компонентов: 40-80 л молочной сыворотки на 1 т органического материала, и оставляют для брожения при температуре 19-35°С, полученный компост дополнительно смешивают с черноземом или сапропелем в соотношении 4:1 мас.частей и обрабатывают сырой нефтью в соотношении 1 мас.% нефти на 100 мас.% полученной смеси и далее заселяют обработанную смесь аборигенными видами красных дождевых червей в количестве 25-30 особей на 1 кг смеси, при этом подкормку червей смесью компоста и чернозема или сапропеля, обработанной сырой нефтью, проводят еженедельно.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве органического материала используют листовой опад, или лузгу подсолнечника, или плодовый жмых, или жом подсолнечный необрушенный, или ботву сельскохозяйственных культур, или вяленную траву, или отходы томатов, или отходы капусты, или виноградные выжимки.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на территории Юга России используют червей вида Lumbricidus rubellus.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют сырую нефть Ставропольских месторождений или другую высокопарафинистую нефть.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве молочной сыворотки используют подсырную, или творожную, или казеиновую.
RU2009130833A 2009-08-12 2009-08-12 Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения RU2412593C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009130833A RU2412593C1 (ru) 2009-08-12 2009-08-12 Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009130833A RU2412593C1 (ru) 2009-08-12 2009-08-12 Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2412593C1 true RU2412593C1 (ru) 2011-02-27

Family

ID=46310452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009130833A RU2412593C1 (ru) 2009-08-12 2009-08-12 Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2412593C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521707C1 (ru) * 2013-01-22 2014-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ХомоБиоЦикл" (ООО "ХомоБиоЦикл") Способ биопреобразования нефтяных шламов и отходов добычи и переработки нефти
CN104521904A (zh) * 2015-01-07 2015-04-22 杨琴 冬虫夏草菌寄主蝙蝠蛾幼虫的饲养方法
CN104542503A (zh) * 2014-12-31 2015-04-29 南昌大学 一种发酵床废弃物制备蚯蚓养殖基料的方法
RU2564391C1 (ru) * 2014-03-05 2015-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ХомоБиоЦикл" (ООО "ХомоБиоЦикл") Способ биопреобразования загрязненной почвы
CN107853250A (zh) * 2017-12-05 2018-03-30 罗成喜 一种蚯蚓的养殖方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМОЛЬНИКОВА В.В. Влияние нефтяного загрязнения на почвенный биоценоз, Материалы XXXVII научно-технической конференции по итогам работы професорско-препадавательского состава СевКавГТУ за 2007 год. Т.первый, Естественные и точные науки. Технические и прикладные науки. - Саврополь: Сев КавГТУ, 2008, найдено в Интернете 15.06.2010 по адресу: http://science.ncstu.rn/conf/past/2008/xxxvii/preservenv. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521707C1 (ru) * 2013-01-22 2014-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ХомоБиоЦикл" (ООО "ХомоБиоЦикл") Способ биопреобразования нефтяных шламов и отходов добычи и переработки нефти
RU2564391C1 (ru) * 2014-03-05 2015-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ХомоБиоЦикл" (ООО "ХомоБиоЦикл") Способ биопреобразования загрязненной почвы
CN104542503A (zh) * 2014-12-31 2015-04-29 南昌大学 一种发酵床废弃物制备蚯蚓养殖基料的方法
CN104521904A (zh) * 2015-01-07 2015-04-22 杨琴 冬虫夏草菌寄主蝙蝠蛾幼虫的饲养方法
CN107853250A (zh) * 2017-12-05 2018-03-30 罗成喜 一种蚯蚓的养殖方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102653479B (zh) 一种以菌糠为原料制造生物有机肥及其制备方法
CN102633544B (zh) 一种以农家肥为原料生产烟草生物肥料方法
CN104876685B (zh) 一种利用蝇蛆高效规模化处理猪粪的方法
CN103396178A (zh) 一种利用蚯蚓堆制处理玉米秸秆的方法
RU2412593C1 (ru) Способ получения биомассы красных дождевых червей, адаптированных к условиям нефтяного загрязнения
Sundaravadivelan et al. Impact analysis and confirmative study of physico-chemical, nutritional and biochemical parameters of vermiwash produced from different leaf litters by using two earthworm species
Kapoor et al. Vermicomposting for organic waste management
CN108669383B (zh) 一种黑水虻饲料及其制备方法
CN102674917A (zh) 一种多功能土壤熟化剂及其制备方法
Baldwin et al. Composting on organic farms
CN104744129B (zh) 一种香蕉专用生物活性有机肥及其应用
Rajendran et al. Performance of different species of earthworm on vermicomposting
CN104692970B (zh) 一种油菜专用生物活性有机肥及其应用
Nagar et al. Vermicomposting of green Eucalyptus leaf litter by Eisenia foetida and Eudrilus eugenia
RU2412014C1 (ru) Способ очистки и восстановления экологических функций субстратов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами
CN115557817A (zh) 一种土壤处理方法及通过该方法处理后的土壤制备的保育砖和应用
Sheela et al. Vermicompost to save our agricultural land
Sivakumar et al. EFFICIENCY OF COMPOSTING PARTRTHENIUM PLANT AND NEEM LEAVES IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF ANOLIGOCHAETE, EISENIA FETIDA
Manohar et al. Vermicompost preparation from plant debris, cattle dung and paper waste by using three varieties of earthworms in green fields Institute of Agriculture, Research and Training, Vijayawada (AP), India
RU2654864C2 (ru) Способ получения жидкого органического удобрения из отходов органического происхождения
RU2612208C1 (ru) Способ переработки органических отходов с получением высокоэффективного удобрения-биогумуса
CN109704825A (zh) 一种微生物和昆虫联合处理秸秆制备堆肥的方法和制备获得的堆肥
RU2547553C1 (ru) Способ получения биогумуса
Yadav et al. Aerobic composting of pig excreta as a model for inoculated deep litter system in sty using Indigenous Microorganisms (IMOs)
CN108083942A (zh) 一种秸秆有机肥料及制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120813