RU2775312C1 - Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи черной львинки - Google Patents

Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи черной львинки Download PDF

Info

Publication number
RU2775312C1
RU2775312C1 RU2021134150A RU2021134150A RU2775312C1 RU 2775312 C1 RU2775312 C1 RU 2775312C1 RU 2021134150 A RU2021134150 A RU 2021134150A RU 2021134150 A RU2021134150 A RU 2021134150A RU 2775312 C1 RU2775312 C1 RU 2775312C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zoocompost
organomineral
fertilizer
black
lion
Prior art date
Application number
RU2021134150A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Пендюрин
Светлана Васильевна Свергузова
Ирина Викторовна Старостина
Анастасия Владимировна Святченко
Юрий Алексеевич Винограденко
Валерий Сергеевич Воропаев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Application granted granted Critical
Publication of RU2775312C1 publication Critical patent/RU2775312C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи Черной львинки включает органическую часть, причем органическая часть используется в виде зоокомпоста личинки мухи Чёрной львинки, а также глауконитовую глину и цитрогипс. Все компоненты взяты при определенном соотношении. Изобретение позволяет создать органоминеральное удобрение, расширяющее ассортимент органоминеральных удобрений, с высокими показателями качества, которые обеспечивают стабильно высокие урожаи. 1 ил., 9 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для производства органоминерального удобрения, предназначенного для выращивания сельскохозяйственных культур.
Известен способ получения комплексного органоминерального удобрения [Патент RU №2002108155, опубл. 20.03.2004 Бюл.], включающий переработку навоза и введение минеральных удобрений и микроэлементов. Продукты разложения двух - четырехлетней давности ила из очистных сооружений от помета свиней, птицы и крупного рогатого скота измельчают и сепарируют на фракции 2-5 мм, перемешивают и смешивают с рассолом бишофита путем мелкодисперсного распыла капель на компоненты во фракциях навоза, далее смесь высушивают до влажности 16-22%.
Недостатком данного состава комплексного органоминерального удобрения является обязательное использование дорогостоящих минеральных удобрений и микроэлементов, длительность предварительной подготовки органических компонентов, входящих в состав органоминерального удобрения, а также слишком трудоемкий, сложный и энергетически затратный способ их производства.
Данное техническое решение не учитывает возможность использования побочных продуктов промышленных производств при производстве органоминеральных удобрений.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является состав органоминерального удобрения, предложенный в патенте «Способ производства органоминерального удобрения» [Патент RU №2426712 опубликован 20.08. 2011 Бюл. №23]. Органоминеральное удобрение включает органическую часть - компостированный подстилочный навоз КРС (крупного рогатого скота), перегной КРС, внутрифермерские отходы, фосфогипс и солому. Указанные компоненты послойно укладывают на уплотненной глиняной площадке с заглубленным днищем при следующем соотношении, мас.%: подстилочный навоз КРС 65-75, перегной КРС 3-7, внутрифермерские отходы 2-5, фосфогипс 15-25, солома - остальное. Существенным признаком данного решения является обязательное ежемесячное в течение 3,5-4 месяцев до созревания перемешивания с периодическим увлажнением в сухой период, так как без этих условий сами компоненты не обеспечивают получение органоминерального удобрения, содержащего сбалансированное количество элементов, обеспечивающих оптимальный рост и развитие растений, и как следствие не обеспечивают высокий урожай.
Изобретение направленно на создание нового органоминерального удобрения расширяющего ассортимент органоминеральных удобрений, с высокими показателями качества, которые обеспечивают стабильно высокие урожаи.
Это достигается тем, что органоминеральное удобрение содержит глауконитовую глину, отходы производства лимонной кислоты – цитрогипс, зоокомпост личинки мухи Черной Львинки, при следующем содержании компонентов масс %: глауконитовая глина 5-15, цитрогипс 15-30, зоокомпост личинки мухи Чёрной Львинки - остальное.
Сопоставимый анализ с прототипом показывает, что заявляемое органоминеральное удобрение отличается тем, что содержит, отходы производства лимонной кислоты - цитрогипс, глауконитовую глину и зоокомпост личинки мухи Черная Львинка. Таким образом, заявляемое решение соответствует критерию изобретения «новизна».
Сравнение заявленного решения не только с прототипом, но и с другими известными техническими решениями в данной области техники не подтвердило наличия в последних признаков, совпадающих с его отличительными признаками, или признаков, влияющих на достижение указанного технического результата. Это позволило сделать вывод о соответствии изобретения критерию «изобретательский уровень».
При таком составе, вследствие протекания химических процессов между всеми компонентами, образуются новые органоминеральное удобрение с высокими показателями качества и заданными физико-химическими свойствами, при этом удается утилизировать отходы различных производств, что снижает антропогенную нагрузку на окружающую среду. Использование отходов промышленных производств позволяет вовлекать их повторно в технологический цикл, что способствует созданию мало- и безотходных технологий.
Характеристика компонентов.
Зоокомпост личинки мухи Черной Львинки - органическая часть органоминерального удобрения, представлена переработанными личинками мухи Черной Львинки органические отходы. Органические отходы представляют собой широкий спектр пищевых отходов, в первую очередь некондиционные зерновые продукты, некондиционные пищевые продукты торговых сетей. От отходов отделяется упаковка любого типа, затем происходит их измельчение и гомогенизация до состояния однородной субстанции. В данную субстанцию добавляются подрощенные в инкубаторе личинки, которые в течение нескольких дней перерабатывают субстрат, в котором находятся. В конце этого периода с помощью просеивания происходит отделение личинок из переработанных отходов. Эти переработанные отходы используются в качестве органического компонента в органоминеральном удобрении.
Химический состав зоокомпоста личинок мухи Черной Львинки представлен в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав зоокомпоста личинок мухи Черной Львинки
N P2O5 K2O Углерод Зола Микроэлементы CaO MgO Вода
2-3 1-3 1-3 15-45 5-6 1-6 0,7-2 0,3-0,5 20–50
Глауконитовая глина - минерал, который обладает рядом уникальных молекулярно-сорбционных и ионообменных свойства, благодаря большому количеству оксида калия в составе и возможности путем химического и структурного модифицирования направленно изменять технологические показатели минерала, может применятся в производстве органоминерального удобрения. Химический состав представлен в табл. 2.
Таблица 2
Химический состав глауконитовой глины
Содержание компонентов, %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO K2O Na2O вода
47-52 5,5-23 6,1-23,6 0,8-8,6 2,4-4,5 4,4-9,4 0,0-3,5 4,9-13,5
Цитрогипс – представляет собой отход производства лимонной кислоты, химический состав которого представлен в табл. 3. Он содержит необходимые для жизнедеятельности растений элементы, такие как S, Si и Ca, Mg которые хорошо сочетаются с органической составляющей органоминеральных удобрений и усиливают их эффективность.
Таблица 3
Химический состав цитрогипса
Содержание компонентов, %
SiO2 SO3 CaO MgO R2O n.n.n.
0,2-1,7 38,3-45,5 29,7-32,6 0,1-0,4 0,3-1,2 22,0-28,4
Условием приготовления органоминерального удобрения является измельчение, механическое перемешивание исходных компонентов с последующей грануляцией. Были приготовлены составы органоминерального удобрения, которые представлены в табл. 4.
Таблица 4
Компонентный состав органоминерального удобрения, %
Состав Глауконитовая глина Цитрогипс Зоокомпост
личинок мухи Черной Львинки
1 5 15 80
2 10 30 60
3 15 25 80
4 15 15 70
5 10 20 70
6 10 10 80
Глауконитовую глину смешивали с цитрогипсом и зооокомпостом в лопастной мешалке в течение 5-7 минут. При необходимости предварительно измельчали в валковой дробилке в течение 3-5 минут. Затем полученную смесь гранулировали в экструдере.
Пример (состав №1, табл. 4). Брали 0,5 кг глауконитовой глины и измельчали в валковой дробилке в течение 5 минут, затем прибавляли 1,5 кг цитрогипса и 8 кг зоокомпоста и смешивали в лопастной мешалке в течение 5 минут, полученную массу пропускали через экструдер. Рис 1.
Первичные качественные характеристики полученных органоминеральных удобрения оценивали в полевом мелкоделяночном опыте. Органоминеральное удобрение вносили в почву осенью в дозе 1-3 тонны на гектар, равномерно распределяли по поверхности делянки, заделывая его на глубину 15-25 см штыковой лопатой, размер делянки составлял 1 м2. Почва экспериментального участка представлена черноземом типичным среднемощным, малогумусным. Область Белгородская, р-н. Белгородский, с. Ерик, снт. Земледелец.
В подготовленные экспериментальные делянки производили посев рассады томатов, схема эксперимента представлена в табл. 5.
Таблица 5
Схема эксперемента
1 тонна органоминерального удобрения 2 тонны органоминерального удобрения 3 тонны органоминерального удобрения Контрольный
без удобрений
3 тонны органоминерального удобрения 1 тонна органоминерального удобрения Контрольный
без удобрений
2 тонны органоминерального удобрения
2 тонны органоминерального удобрения Контрольный
без удобрений
1 тонна органоминерального удобрения 3 тонны органоминерального удобрения
Посев томатов проводили рассадой в мае, во второй декаде месяца.
Статистический анализ обработки выборки полученных данных организованного повторения осуществлялся с помощью программы NIRSMAIN.EXE.
Климатические условия развития томатов в 2021 году характеризовались как относительно благоприятные. Май по показателям среднемноголетних данных был нормальным по температуре и дождливым дням, июнь, июль и август были теплее нормы на 2,5-3,2 градуса и не обеспечены влагой от среднемноголетней нормы. Что существенно сказалась на развитии растений табл. 6.
Таблица 6.
Климатические характеристики развития томатов
Метеорологические данные за 2021 год
Месяц Среднемесячная температура Норма Откл. + - Сумма осад., мм Норма в % к норме
май 14,6 14,6 - 69,6 47 148
июнь 20,4 17,9 2,5 77,7 63 123
июль 23,1 19,9 3,2 24 69 34,7
август 21,8 18,8 3,0 51,8 56 92,5
сентябрь 10,6 13,4 2,8 26,2 40 65,5
Оценку влияния удобрений на томаты изучали по приживаемости рассады и показателям урожайности. Приживаемость томатов в экспериментальных делянках представлена в табл. 7.
Таблица 7.
Влияние органоминеральных удобрений на величину
приживаемости томатов, %
Приживаемости томатов, %
Дозы органоминеральных удобрений
1 2 3 контрольный
100 100 100 75
100 100 100 100
100 100 100 75
среднее значение
100 100 100 83
+17 +17 +17 Отклонения от контроля
Из таблицы 7 видно, что органоминеральные удобрения влияют на приживаемость растений томатов в природных условиях, увеличивает приживаемость растений помидор на 17 процентов.
Томаты на экспериментальных делянках выращивали с мая по сентябрь месяц 2021 г. без полива и дополнительной подкормки другими удобрениями. С целью влияния органоминеральных удобрений на рост и развития растений томатов определяли их продуктивность и поражённость болезнями.
Было установлено, что первое созревание плодов томатов было отмечено на делянках с внесением предлагаемых органоминеральных удобрений 24 июля, на контрольном варианте первый урожай зрелого томата был собран 3 августа, на 10 дней позже. Можно отметить, что разработанное органоминеральное удобрение положительно влияет на созревания плодов томатов (ускоряет созревание на 10 дней).
Плоды томатов собирались по мере созревания в среднем 1 раз в 2-3 дня, масса плода колебалась от 19,75 г до 96,04 г.
С целью изучения влияния разработанного органоминерального удобрения на плодообразование томатов проводили подсчет их количества с 1 растения. Количественные показатели представлены в табл. 8.
Таблица 8
Влияние органоминерального удобрения на количественные
показатели плодов томатов
Количество томатов, шт./1 растение
Дозы органоминеральных удобрений
1 2 3 к
29 23 22 15
20 20 28 13
22 20 25 14
среднее значение
24 21 25 14
+10 +7 +11 Отклонения от контроля
Из таблицы 8 видно, что на контрольном варианте было собрано 14 плодов томатов с 1 растения, при внесении разработанного органоминерального удобрения на основе зоокомпоста личинки мухи Черной Львинки, количество плодов увеличивалось с 7 до 11 штук. Наибольшее количество томатов было получено при внесении органоминерального удобрения в количестве 3 тонны на гектар.
С целью изучения влияния органоминерального удобрения на урожай нами исследовались показатели урожайности 1 растения и средний урожай плодов томатов с делянки. Показатели урожайности представлены в табл. 9.
Таблица 9.
Урожай растения томатов кг.
Масса томатов, кг.
Дозы органоминерального удобрения
1 2 3 к
8,236 6,532 6,248 4,260
5,680 5,112 7,952 3,728
6,248 5,680 7,100 3,976
среднее значение
6,720 5,774 7,100 3,976
+2,744 +1,800 +3,124 Отклонения от контроля
Анализ данных таблицы 9 показывает достоверные данные прибавки урожая томатов. Видно, что органоминеральные удобрения положительно влияет на урожай томатов, увеличивает среднюю урожайность одного растения помидоров с 450 г. до 781 г. Следует отметить максимальная прибавка урожая составляет 781 г. с одного растения и получена при внесении тройной дозы органоминерального удобрения (3 тонны на га.).
Последняя уборка помидор была 17 сентября, анализируя данные урожайности томатов с учетной площади делянки можно сделать вывод, прибавка урожая по отношению к контролю находилась в диапазоне 1,800-3,124 кг. что составляет 82%, наибольшая прибавка урожая была отмечена на опытных делянка с дозой 3 тонны органоминерального удобрения.
Исследования показали, что при внесении разработанных составов органоминерального удобрения в почву, урожайность значительно растет и превосходит показатели контрольных образцов почв без удобрений, таким образом они могут быть использованы для выращивания растений в производственных условиях.
Созданные органоминеральные удобрения снижает вредное воздействие на окружающую среду за счет исключения хранения отходов промышленных производств, позволяет вовлекать их повторно в технологический цикл, что способствует созданию мало- и безотходных технологий.

Claims (3)

  1. Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи Черной львинки, включающее органическую часть, отличающееся тем, что органическая часть используется в виде зоокомпоста личинки мухи Черной львинки, а также содержит глауконитовую глину, цитрогипс, при следующем содержании компонентов, мас. %:
  2. глауконитовая глина 5-15 цитрогипс 15-30
  3. зоокомпост личинки мухи Черная львинка остальное
RU2021134150A 2021-11-23 Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи черной львинки RU2775312C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2775312C1 true RU2775312C1 (ru) 2022-06-29

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2806430C1 (ru) * 2023-03-01 2023-10-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ применения цитрогипса в качестве грунта для выращивания растений

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2112763C1 (ru) * 1996-10-01 1998-06-10 Титов Игорь Николаевич Способ получения жидкого биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ
EP2159210A2 (en) * 2008-09-02 2010-03-03 Politechnika Lubelska Method for production of granulated organic fertilizer from sludge obtained during methane fermentation
RU2426712C1 (ru) * 2010-01-18 2011-08-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ производства органоминерального удобрения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2112763C1 (ru) * 1996-10-01 1998-06-10 Титов Игорь Николаевич Способ получения жидкого биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ
EP2159210A2 (en) * 2008-09-02 2010-03-03 Politechnika Lubelska Method for production of granulated organic fertilizer from sludge obtained during methane fermentation
RU2426712C1 (ru) * 2010-01-18 2011-08-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ производства органоминерального удобрения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПЕНДЮРИН Е.А., РЫБИНА С.Ю., СМОЛЕНСКАЯ Л.М., ШАПОРОВ М.В. ЗООКОМПОСТ ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ КАК УДОБРЕНИЕ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ СБОРНИК ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 2020", Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (Белгород), Алушта-Белгород, 01-05 июня 2020 года, с. 316-319. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2806430C1 (ru) * 2023-03-01 2023-10-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ применения цитрогипса в качестве грунта для выращивания растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103664276B (zh) 一种基于油母页岩的多元素活性硅肥
KR100565901B1 (ko) 고칼슘 사과 재배방법
Abu-Zahra Vegetative, flowering and yield of sweet pepper as influencedby agricultural practices
CN104496612B (zh) 多抗生物有机菌肥及其制备方法
RU2536489C1 (ru) Способ выращивания озимой пшеницы при внесении сложного компоста
US6251826B1 (en) Probiotic soil additive composition and method
CN106577074A (zh) 一种桂育9号水稻的栽培方法
KR100495933B1 (ko) 고칼슘 벼 및 그 재배법
CN109054843B (zh) 一种土壤改良剂和制备方法及其作为农药增效剂的应用
Cruz Nieto et al. Analysis of the yield of radish (Raphanus sativus L.) Fertilized with compost based on organic waste from markets and its relationship with its stomatal density
Yadav et al. Effect of foliar application of micronutrients on physical parameters of winter season guava (Psidium guajava L) cv. Lalit
RU2775312C1 (ru) Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи черной львинки
RU2775279C1 (ru) Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи черной львинки
RU2775276C1 (ru) Органоминеральное удобрение на основе зоокомпоста личинки мухи черной львинки
CN105753596A (zh) 一种防治红薯地下害虫的复混肥
CN104996466A (zh) 一种农药组合物、缓释药肥及其制备方法
JPH0686344B2 (ja) 有機質肥料
JP2003052247A (ja) 植物生育調節用資材
DE2412602A1 (de) Mittel und verfahren zur bodenverbesserung oder duengung von anbauflaechen
US20190010093A1 (en) Mineral fertilizer
RU2785960C1 (ru) Искусственная почвосмесь на основе коракомпоста
CN118164795B (zh) 一种复合微生物包膜型肥料
CN115477564B (zh) 多功能复合微生物肥料及其制备方法和应用
RU2529174C1 (ru) Способ компостирования послеуборочных растительных остатков сельскохозяйственных культур
RU2733664C1 (ru) Искусственная почвосмесь на основе биокомпоста черной львинки