Способ получения жидкой гуминовой органо-минеральной подкормки для растений

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения комплексного биопрепарата из гумусосодержащих веществ путем щелочной экстракции, отделением щелочного экстракта и его нейтрализацией, причем их подвергают щелочной экстракции 0,1 М раствором пирофосфата калия в 0,1 н. растворе КОН или в 0,1 М раствором пирофосфата натрия в 0,1 н. растворе KOH или 0,1 М раствором пирофосфата натрия в 0,1 н. растворе NaOH при температуре 80°C, а затем после отделения щелочного экстракта нейтрализуют его азотной кислотой HNO3 до значений pH 7,0-8,0, перемешивают, отстаивают и получают жидкий целевой продукт. Изобретение позволяет увеличить в конечном целевом продукте содержание гуминовых веществ, регулировать количество и соотношение в конечном продукте натрия и калия, а также калиевых и натриевых солей гуминовых веществ, повысить содержание в конечном целевом продукте за счет введения в экстрагент пирофосфата натрия общего фосфора, а при использовании пирофосфата калия и общего фосфора, и общего калия. 1 табл., 3 пр.

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при получении биопрепаратов - жидких гуминовых органо-минеральных подкормок для растений из гумусосодержащих субстратов, а именно из вермикомпостов и компостов.

Хорошо известно, что эффективными стимуляторами роста и развития растений являются водорастворимые соли природных гуминовых соединений: гуминовых кислот и фульвокислот - гуматы и фульваты Na, K или NH4 в очень низких концентрациях (0,001-0,0001%) [1].

В последние десятилетия во многих странах мира, в том числе и в России, некоторые фирмы для получения и производства различных бактериальных и гуминовых биопрепаратов сельскохозяйственного назначения стали широко использовать в качестве исходного сырья конечные продукты аэробной ферментации органосодержащих отходов (компосты и вермикомпосты).

Получение гуминовых биопрепаратов из вермикомпостов путем щелочной обработки в жидкой фазе - это наиболее широко используемая технология. Щелочная обработка исходных субстратов в воде позволяет получать более концентрированные препараты, которые содержат в себе практически все компоненты (водорастворимые и щелочерастворимые) вермикомпоста: соли гуминовых кислот и фульвокислот, аминокислоты, пептиды, витамины, антибиотики, гормоны роста и развития растений и другие продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и самих дождевых червей (вермикультуры). Более того, щелочная обработка позволяет не только более полно извлекать из вермикомпостов все его компоненты, но многократно усиливать физиологические активности самих гуминовых кислот, образуя их водорастворимые соли: гуматы натрия, калия или аммония. Эта технология является безотходной, так как осадок вермикомпоста после щелочной экстракции содержит в себе органо-минеральную часть вермикомпоста и водонерастворимые гуматы кальция, железа, меди и других металлов. Этот осадок после подсушивания можно использовать как высокоценный компонент в составе почвогрунтов.

Известен способ получения биологического препарата комплексного действия, который состоит в том, что вермикомпост предварительно намачивают в 3-5 объемах воды при температуре +20…+35°С, перемешивают и отстаивают в течение 30 мин, водную вытяжку из вермикомпоста, содержащую почвенные бактерии, сливают в отдельный резервуар, затем экстрагируют из осадка вермикомпоста щелочерастворимые вещества и соли гуминовых веществ в 20-ти объемах 0,1 н. раствора щелочи KOH, NaOH или NH4OH при температуре +20…+40°C. Щелочной экстракт отделяют в отдельный резервуар, промывают водой, объединенный щелочной экстракт нейтрализуют раствором азотной кислоты HNO3 до значения pH раствора 7,0-8,0, затем добавляют водную бактериальную суспензию, перемешивают, отстаивают и получают жидкий целевой продукт - биологический препарат комплексного действия для растений [2].

Недостатками данного способа получения жидкого биопрепарата комплексного действия являются:

- низкое содержание водорастворимых солей гуминовых веществ: гуматов и фульватов в конечном целевом продукте, так как щелочная экстракция осуществляется при высоком соотношении твердой и жидкой фаз (1:20) с последующим промыванием осадка водой, что приводит к сильному разбавлению гуматов, фульватов и других физиологически активных веществ в конечном продукте;

- низкое содержание питательных макроэлементов: общего фосфора и общего калия.

Известен способ получения биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ путем предварительного замачивания исходного сырья в воде с последующей его гомогенизацией и микробиологической ферментацией для наращивания биомассы почвенных микроорганизмов при температуре 20-35°C в течение нескольких часов при непрерывной аэрации. Водную бактериальную суспензию отделяют от осадка гумусосодержащего вещества, который затем подвергают щелочной экстракции 0,1 н. раствором KOH или NaOH при температуре 80-100°C. Осадок промывают водой, объединенный щелочной экстракт нейтрализуют азотной кислотой HNO3 до значения pH 8,0-9,5, после чего добавляют к нему предварительно приготовленную водную суспензию почвенных микроорганизмов, перемешивают, отстаивают и получают жидкий целевой продукт [3].

Недостатками данного способа получения такого биопрепарата являются:

- невысокое содержание водорастворимых солей гуминовых веществ: гуматов и фульватов в конечном целевом продукте; и

- невысокое содержание питательных макроэлементов: общего фосфора и общего калия.

Таким образом, оба способа получения жидких биопрепаратов на основе вермикомпоста, в конечном счете, не позволяют получать высококонцентрированные конечные продукты и вследствие этого их эксплуатационные характеристики при крупномасштабном применении, транспортировке и хранении являются неудовлетворительными.

Еще в 1961 году Кононова и Бельчикова предложили с целью ускорения определения состава гумуса различных типов почв использовать 0,1 М пирофосфат натрия Na4P2O7*10H2O в смеси с 0,1 н. раствором NaOH. Они показали, что данный реагент позволяет более быстро определять и более исчерпывающе извлекать из различных типов почв гуминовые кислоты и фульвокислоты [4]. Этот ускоренный пирофосфатный метод с использованием гидроксида натрия и пирофосфата натрия стал широко использоваться в научных исследованиях для выделения гумусовых веществ из почвы и изучения органического вещества ископаемых почв [5]. Этот метод является продолжительным, так как экстракция гумусовых веществ из почвы производится при комнатной температуре в течение 12-18 часов.

Известен способ получения стимулятора роста растений из осадков сточных вод городских очистных сооружений. Способ включает противоточную экстракцию осадков сточных вод водным раствором щелочного агента. Экстракцию осуществляют в две стадии, на первой стадии - раствором, содержащим гидроксид калия или натрия и пирофосфат калия или натрия в мольном соотношении 4:1-0,5 при суммарной концентрации 0,2-0,5 моль/л, при температуре 40-50°C, при соотношении жидкой и твердой фаз 3-5:1. На второй стадии экстракцию осуществляют при температуре 20-40°C, соотношении жидкой и твердой фаз 3-5:10,5-2,0% раствором гидроксида аммония, в который после экстракции вводят гидроксид и пирофосфат калия или натрия в соотношении 4:1-0,5 до концентрации 0,2-0,5 моль/л. Затем полученный раствор используют для щелочной экстракции на первой стадии. Способ позволяет получить комбинированное биологически активное вещество, содержащее фитогормоны и необходимые для растений микроэлементы, а также упростить технологический процесс за счет снижения расхода воды на промывку и использования пониженных температур [6].

Недостатком данного способа получения такого биопрепарата из осадков сточных вод является сложность и многостадийность метода противоточной экстракции.

Предлагаемое изобретение направлено на повышение качества целевого продукта, получаемого на основе гумусосодержащих субстратов, в частности высокогумусированных органических удобрений - вермикомпостов, а также из компостов, зоогумуса и сапропеля или их смесей за счет улучшения условий экстрагирования гуминовых веществ из гумусосодержащих субстанций в присутствии в щелочном растворе таких солей как пирофосфат натрия или пирофосфат калия, что приводит к повышению содержания в конечном продукте как солей гуминовых кислот и фульвокислот, так и общего фосфора и общего калия. Это, в конечном счете, повышает агрохимическую ценность и эффективность использования таких биопрепаратов.

Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом способе комплексный биопрепарат для обработки растений и почвы из гумусосодержащих веществ получают путем щелочной экстракции, отделяют щелочной экстракт и нейтрализуют его, но в отличие от аналога и прототипа экстракцию гуминовых веществ осуществляют 0,1 М раствором пирофосфата натрия Na4P2O7*10H2O или пирофосфата калия K4P2O7*3H2O в 0.1 н. растворе щелочи (KOH или NaOH) при температуре не выше 80°C. В отличие от способа, описанного в патенте России №2178396 от 20.01.2002 г. [6], в котором рекомендуется использовать гидроксид калия или натрия и пирофосфат калия или натрия в мольном соотношении 4:1-0,5 при суммарной концентрации 0,2-0,5 моль/л, при температуре 40-50°C, при соотношении жидкой и твердой фаз 3-5:1, в предлагаемом способе используются растворы гидроксида калия или натрия и пирофосфата калия или натрия не выше чем 0,1 М, так как при более высоких молярных концентрациях этих щелочных реагентов увеличивается объем твердой фазы вермикомпоста при проведении процесса экстракции, что снижает эффективность и технологичность процесса при получении конечного продукта. Кроме того, оптимальное соотношение твердой и жидкой фаз в предлагаемом способе составляло 1:10.

После отделения щелочного экстракта от водо- и щелоченерастворимого осадка нейтрализуют его азотной кислотой HNO3 до нейтрального или слабощелочного значений pH раствора 7,0-8,0, отстаивают, фильтруют и получают жидкий целевой продукт.

Использование предлагаемого способа позволяет:

- увеличить существенно в конечном целевом продукте содержание гуминовых веществ, в частности гуматов и фульватов;

- регулировать количество и соотношение в конечном продукте натрия и калия, а также калиевых и натриевых солей гуминовых веществ;

- повысить содержание в конечном целевом продукте за счет введения в экстрагент пирофосфата натрия общего фосфора, а при использовании пирофосфата калия и общего фосфора, и общего калия (таблица 1).

Необходимо отметить, что введение в экстрагент пирофосфата натрия дополнительно обогащает целевой продукт питательными макроэлементами: фосфором и натрием, а пирофосфата калия - фосфором и калием. Использование в щелочном экстрагенте 0,1 М раствора пирофосфата натрия дополнительно увеличивает в биопрепарате содержание общего фосфора в пересчете на P2O5 на 1,60% и общего натрия в пересчете на Na2O - на 1,24%. Использование в щелочном экстрагенте 0,1 М раствора пирофосфата калия дополнительно увеличивает в биопрепарате содержание общего фосфора в пересчете на P2O5 на 1,60% и общего калия в пересчете на K2O - на 1,76%. В зависимости от использования в щелочном экстрагенте пирофосфата калия и/или пирофосфата натрия можно в конечном продукте регулировать как содержание натрия или калия в конечном продукте, так и соотношение этих важных для растений питательных элементов в конечном продукте. Это важно, так как имеются растения, которым более необходим калий или натрий, или имеет большое значение соотношение этих двух важнейших для питания растений элементов.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявленный способ отличается новой совокупностью признаков, состоящих в экстракции гуминовых веществ 0,1 н. раствором щелочи (KOH или NaOH), содержащей 0,1 М пирофосфата натрия или пирофосфата калия, снижение массовых соотношений субстрат:экстрагент и оптимизации температуры щелочной экстракции (не выше 80°C) при дробном фракционировании гумусосодержащих субстанций являются принципиально новыми.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о соответствии заявленного технического решения критерию "Новизна".

Сравнение заявленного способа с известными способами показывает, что оно для специалиста не следует явным образом из уровня техники. Это свидетельствует о соответствии заявленного технического решения критерию "Изобретательский уровень".

Заявляемое изобретение иллюстрируется примерами.

Пример 1. Для получения заявляемого биопрепарата 10 кг гумусосодержащего материала с влажностью 60-70% загружают в ферментер, добавляют 90 л 0,1 М раствора пирофосфата калия в 0,1 н. растворе KOH. Щелочную экстракцию проводят при постоянном перемешивании смеси с использованием миксера при температуре 80°C в течение 30 мин, затем смесь отстаивают в течение 30-60 мин, щелочной экстракт сливают (перекачивают) в резервуар-накопитель. Щелочной экстракт охлаждают и затем нейтрализуют раствором азотной кислоты HNO3 до значения pH среды 7,0-8,0.

В качестве гумусосодержащих веществ для получения комплексного биопрепарата могут быть использованы следующие материалы: вермикомпосты, компосты, зоогумус и сапропели или их смеси.

Пример 2. То же, что и в примере 1, но только вместо 90 л 0,1 М раствора пирофосфата калия в 0,1 н. растворе KOH к гумусосодержащему сырью добавляют 90 л 0,1 М раствора пирофосфата калия в 0,1н. растворе NaOH при температуре 80°C. Щелочную экстракцию проводят при постоянном перемешивании смеси при температуре 80°C в течение 1 часа, затем смесь отстаивают в течение 30-60 мин, щелочной экстракт сливают (перекачивают) в резервуар-накопитель.

Пример 3. То же, что и в примере 1, но только вместо 90 л 0,1 М раствора пирофосфата калия в 0,1 н. растворе КОН к гумусосодержащему сырью добавляют 90 л 0,1 М раствора пирофосфата натрия в 0,1 н. растворе NaOH при температуре 80°C. Щелочную экстракцию проводят при постоянном перемешивании смеси при температуре 80°C в течение 1 часа, затем смесь отстаивают в течение 30-60 мин, щелочной экстракт сливают (перекачивают) в резервуар-накопитель.

С целью сохранения нативности полимерных молекул гуминовых кислот и сохранения их биологической активности щелочная экстракция производится в течение 30 мин при температурах, не превышающих 80°C. При такой температуре при щелочной экстракции не происходит гидролиз молекул гуминовых веществ.

Используя данные приемы, удается получать конечный целевой продукт из вермикомпостов, в котором содержание гуминовых веществ может составлять до 5 г в литре, а при использовании вермикомпостов в смеси с торфом или бурым углем - до 10-15 г в литре.

Предлагаемый способ позволяет извлечь практически все водорастворимые и щелочерастворимые компоненты гумусосодержащих субстратов в физиологически активном состоянии: гуминовые кислоты, фульвокислоты, витамины, аминокислоты, регуляторы роста и развития растений, бактерицидные и фунгицидные вещества, микро- и макроэлементы в биодоступном для растений состоянии.

Жидкие комплексные биопрепараты, получаемые по заявляемому способу из вышеперечисленных субстратов, представляют собой темно-коричневые жидкости без запаха. Содержание гуминовых веществ в конечных продуктах может составлять по желанию производителя от 5 до 15 г в литре. Предлагаемый способ получения биостимулятора роста растений является простым в отношении аппаратурного оформления и может быть реализован в промышленных условиях. При этом способ обеспечивает получение жидкого препарата стабильно более высокого качества и с более высоким содержанием физиологически активных веществ, водорастворимых натриевых и/или калиевых солей гуминовых кислот и фульвокислот, а также с более высоким содержанием питательных макроэлементов (общего фосфора, общего калия и натрия), что, в конечном счете, обуславливает его более высокую агрохимическую эффективность.

Применение данных препаратов в сельскохозяйственной практике экологически безопасно как для человека, так и животных и почвенной микрофлоры. Они обладают следующими свойствами:

- повышают всхожесть семян и энергию прорастания;

- стимулируют корнеобразование; способствуют быстрому укоренению черенков;

- стимулируют рост и развитие растений;

- повышают урожайность сельскохозяйственных культур;

- повышают устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям окружающей среды при листовой обработке опрыскиванием;

- улучшают структуру почв при поливе;

- снижают количество нитратов в растениях;

- увеличивают содержание в плодах и овощах белков, сахаров, витаминов;

- устраняют хлороз;

- стимулируют цветение и плодоношение;

- усиливают устойчивость растений к бактериальным и грибковым заболеваниям;

- повышают качество урожая и продлевают сроки его хранения.

Источники информации

1. Попов А.И. О механизме влияния гуминовых веществ на продукционный процесс растений. «Гумус и почвообразование». Сб. науч. трудов С.-Петербург, гос. аграрного университета, 2000. - №2. - С. 13-14.

2. Жемойда В.Л. Способ получения комплексного биопрепарата. Патент Украины №63760 от 15.01.2004 г.

3. Титов И.Н. Способ получения биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ. Патент России №2253641 от 25.12.2002 г.

4. Кононова М.М., Бельчикова Н.П. Ускоренные методы определения состава гумуса. Почвоведение, 1961, №10.

5. Мартынова Н.А. Химия почв: органическое вещество почв: учебно-методическое пособие. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. - 255 с.

6. Элькинд К.М., Смирнова В.М., Тишков К.Н., Трунова И.Г., Бусоргин В.Г., Кузнецова Т.Н., Дубровин A.M., Касатиков В.А. Способ получения стимулятора роста растений. Патент России №2178396 от 20.01.2002.

Способ получения комплексного биопрепарата из гумусосодержащих веществ путем щелочной экстракции, отделением щелочного экстракта и его нейтрализацией, отличающийся тем, что их подвергают щелочной экстракции 0,1 М раствором пирофосфата калия в 0,1 н. растворе КОН или в 0,1 М раствором пирофосфата натрия в 0,1 н. растворе KOH или 0,1 М раствором пирофосфата натрия в 0,1 н. растворе NaOH при температуре 80°C, а затем после отделения щелочного экстракта нейтрализуют его азотной кислотой HNO3 до значений pH 7,0-8,0, перемешивают, отстаивают и получают жидкий целевой продукт.



 

Похожие патенты:

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения гуматов калия включает измельчение бурого угля, смешивание его с гидроксидом калия с получением рабочей смеси, перемешивание рабочей смеси и разделение ее на твердую и жидкую фазы путем отстаивания, причем бурый уголь измельчают до размера не более 200 мкм в присутствии воды с получением угольно-водной пульпы, которую смешивают с гидроксидом калия.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения гуминовых стимуляторов роста включает измельчение природного гумифицированного материала, обработку щелочью в присутствии мочевины и экологически безопасного комплексона - иминодиянтарной кислоты в соотношении 1:1-5:0,1-2,5, выдерживание в течение 6-12 часов при нормальных условиях и отделение раствора, содержащего гуминовые вещества от осадка.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Жидкий водный агрохимикат имеет в качестве активного компонента калиевые и/или натриевые соли гуминовых кислот, причем агрохимикат содержит не более 16% по массе калиевых и/или натриевых солей гуминовых кислот, не более 1,0% по массе нерастворимых в воде механических примесей, имеет pH 9,0-10,5, исключается загеливание продукта при хранении в течение не менее 2-х лет, агрохимикат имеет следующий элементный состав в расчете на беззольную пробу, % по массе: С - 57,46; Н - 4,72; N - 2,97; О - 34,85.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Технологическая линия по производству твердых и жидких гуминовых препаратов с содержанием солей гуминовых кислот до 95% включает узел дробления и рассева бурого угля, узел твердофазной конверсии бурого угля, узел получения жидкого гуминового препарата, узел сушки, при этом узел дробления и рассева бурого угля имеет две последовательно соединенные дробилки грубого и мелкого помола, узел сушки оснащен центробежным циклоном для улавливания инертных частиц, а узел получения жидкого гуминового препарата дополнительно содержит шнековую центрифугу.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения гуминового препарата включает предварительную гидродинамическую обработку воды, измельчение торфа и приготовление водно-торфяной суспензии, озонирование водно-торфяной суспензии, воздействие щелочным реагентом, кавитацию, гидратацию и отделение жидкой фракции, причем количество щелочного реагента, необходимого для обработки торфо-водяной суспензии, определяется реакцией нейтрализации водной суспензии торфа (в пропорции 1:3) калийной щелочью до pH 6,5-7,5.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения гуминового препарата включает измельчение торфа, смешивание его с водой и обработку водно-торфяной смеси ультразвуком, причем торф, измельченный до фракции 200-250 мкм, смешивают с водой в соотношении торф/вода от 1/6 до 1/10 мас.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения жидкого торфо-гуминового удобрения включает приготовление смеси раствора с высоким рН с гуматосодержащим веществом, последующее кавитационное диспергирование гуматосодержащих веществ из расчета удельной мощности 1-4 Вт/см3 зоны обработки смеси в течение 5-10 мин, причем в процессе приготовления смеси раствора с гуматосодержащим веществом воду предварительно обрабатывают посредством электролиза, полученную таким образом воду с высоким рН смешивают с торфяной суспензией влажностью 75-85%, приготовленной на активированной воде, перемешивают и затем смесь активированной посредством электролиза воды и торфяной суспензии подвергают кавитационной обработке в ультразвуковом поле.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ борьбы с эрозией почв содержит этапы, на которых заранее получают биогель, представляющий собой водоторфяной гель с размерами частиц торфа не более 40-60 нм, диспергированного с помощью ультразвуковой кавитации в водной среде при высоком статическом давлении, опрыскивают поверхность почвы после ее сельскохозяйственной обработки 10-30%-ным раствором полученного биогеля из расчета от 50 до 200 кг биогеля на один гектар.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ некорневой подкормки зерновых культур включает обработку вегетирующих растений раствором органо-минерального удобрения, которое представляет собой смесь гумата калия с борной кислотой в соотношении 1:1, причем подкормка проводится совместно с химической прополкой гербицидами.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения органоминерального удобрения включает обработку угля путем химического воздействия и смешивания его с питательными компонентами, причем сажистый уголь берут фракцией 1,1-7,8 мм и при температуре окружающей среды смешивают с питательными компонентами в виде монтмориллонитовой и фосфатной глин фракцией 1,1-7,8 мм каждая и в массовом соотношении 2:0,5:1, в смесь вводят 12-15% раствор сульфата аммония, затем смесь обрабатывают кавитационным диспергированием при температуре 10-55°C в течение 10-20 минут, полученную суспензию помещают в закрытую емкость на 14-30 суток для завершения химического взаимодействия.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ гумификации растительного сырья заключается в том, что навеску исходного растительного сырья - кору сосны обыкновенной - подвергают механохимической обработке в водном растворе гидроксида калия концентрацией 0,5 моль/л в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин, где производят гидродинамическое воздействие на смесь в течение 25 минут при температуре 60°С и гидромодуле 1:50, затем отделяют жидкую фазу центрифугированием и выделяют гуминовые кислоты из жидкой фазы при подкислении минеральной кислотой до рН 2. Изобретение позволяет получить качественный продукт. 3 табл., 21 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к способам получения гуминовых препаратов из угля для применения их в качестве органо-минеральных удобрений. Способ заключается в сверхтонком измельчении смеси окисленного угля и песка в присутствии гидроксида щелочного металла и фосфорсодержащего компонента. Измельчение смеси угля с песком проводят в шаровых мельницах в течение 2-4 минут в воздушной среде. В качестве фосфорсодержащего компонента используют дигидрофосфат аммония NH4H2PO4, в качестве щелочного металла - твердый гидроксид калия KOH или гидроксид натрия NaOH, в качестве добавок - пирофасфат натрия Na2P2O7, перкарбонат натрия Na2CO3·1.5H2O2 и негашеную известь СаО. Изобретение обеспечивает упрощение способа получения гуминовых препаратов с повышенным содержанием растворимых гуматов в готовом продукте, обогащенном калием, кальцием, фосфором и кремнием. 1 табл., 5 пр.

Предложен способ получения удобрения, содержащего матрицу из активированного угля, импрегнированного солью неорганической кислоты. Способ предусматривает смешивание минеральной кислоты с углеродсодержащим веществом без дополнительного нагревания с получением высокопористой матрицы из активированного угля, импрегнированного неорганической кислотой. Исходное углеродсодержащее вещество включает древесину, подвергнутый брожению или приготовленный в виде компоста навоз животных, торфяной мох, солому, муниципальные твердые отходы, содержащие навоз материалы подстилки для скота, скорлупу орехов, кокосовое волокно, угольный кокс или нефтяной кокс. После обработки минеральной кислотой производят превращения кислоты в матрице из активированного угля в соответствующую соль путем обработки активированной матрицы газообразным аммиаком. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 7 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Органоминеральное удобрение содержит торф, остаток от гидролиза торфа перекисью водорода и аммиаком, являющийся отходом производства стимулятора роста растений, мочевину, суперфосфат, калий сернокислый, причем оно дополнительно содержит природный цеолит. Все компоненты взяты при определенном соотношении. Изобретение позволяет разработать органоминеральное удобрение, которое содержит не только органоминеральные компоненты (торф и минеральные соли), но и все необходимые микроэлементы для успешного роста и развития сельскохозяйственных растений. 2 з.п. ф-лы, 3 табл., 1 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Органоминеральное удобрение включает органическую составляющую бурый уголь, или торф, или гумат калия/натрия, минеральную составляющую, причем дополнительно содержит хелатирующий агент, при этом в качестве минеральной составляющей содержит соли щелочных и щелочноземельных элементов, а добавка содержит металлургический шлак. Все компоненты взяты при определенном соотношении. Изобретение позволяет восстанавливать почву по содержанию гумуса и микроэлементов. 1 табл., 5 пр.
Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве для улучшения структуры и состава почвы, повышения урожайности овощных, зерновых культур и многолетних трав и относится к технологии переработки торфа с целью получения микродисперсного органического удобрения из торфа. Способ получения удобрения включает предварительное измельчение торфа в водной или водно-щелочной среде с помощью дисковой фрезы до среднего размера частиц 80-120 мкм до получения суспензии, обработку суспензии щелочью при массовом соотношении компонентов суспензии (в пересчете на сухое вещество) торф:вода:щелочь=1:(1-10):(0,1-1) при работающей дисковой фрезе с одновременным измельчением с помощью погружной бисерной мельницы, закрепленной на одном валу с фрезой, до среднего размера частиц 10-30 мкм в течение 20-30 мин при температуре 20-70°С. Технический результат - безотходность, упрощение технологии, сокращение длительности, снижение себестоимости конечного продукта, возможность использования удобрения методом опрыскивания и капельного полива. 3 з.п. ф-лы, 3 пр.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ гранулирования формовочной массы активированных торфогуматов путем проведения механохимических реакций при сжатии, температуре, давлении и обработке исходного материала с помощью шнека, при этом предварительно смешивают сухой торф с влажностью 30-40% с гуминовой пастой 75-80% влажности при соотношении 1:10-1:20, уплотняют и экструдируют массу в пресс-шнеке с давлением 1,5-5 атмосферы и температурой 30-90°C, получают гранулы с помощью полуцилиндрической решетки с ячейками с использованием растительного вяжущего, при этом формование гранул по длине осуществляют вращающимися ножами, сушат гранулы сухим, с влажностью 4-6%, воздухом, при температуре 30-60°C с возможностью образования пленки, препятствующей дальнейшему испарению влаги из внутренней части гранул, и сохранением общей влажности гранул 18-22%. Установка гранулирования для реализации способа. Активированный торфогумат. Изобретения позволяют получить активированные торфогуматные гранулы с геометрией и твердостью, сопоставимыми с материалом посева, имеющие весь необходимый запас питательных веществ, микроэлементов и полезных для почвы бактерий для формирования растения в начальной стадии роста. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 пр.

Изобретения относятся к медицине и ветеринарии. Способ получения гуминовых кислот, повышающих продукцию оксида азота макрофагами in vitro, из торфа болот Томской области включает измельчение исходного сырья, обработку экстрагентом при механическом перемешивании в течение 8 часов, осаждение из раствора неорганической кислотой, разделение жидкой и твердой фаз и сушку последней, причем торф предварительно высушивают при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, измельчают, просеивают через сито с диаметром отверстий 3 мм, далее экстрагируют при помощи пирофосфата натрия концентрации 2,0-4,0 мас. % в массовом соотношении торф : экстрагент - 1:50-1:100 при постоянном перемешивании при температуре 25-27°C; затем экстракт гуминовых кислот обрабатывают хлороводородной кислотой до pH 1-2,отделяют осадок выделившихся гуминовых кислот центрифугированием, затем отмывают от кислой до pH 7 среды и высушивают при комнатной температуре. Применение гуминовых кислот из торфа болот Томской области для повышения продукции оксида азота макрофагами in vitro. Изобретения позволяют создать эффективную технологию переработки торфа, позволяющую получать именно такие водорастворимые гуминовые кислоты, которые обладают способностью активировать секреторные свойства макрофагов. 2 н.п. ф-лы, 3 табл., 4 пр.

Изобретение относится к области экологии и почвоведения. Технический результат - получение химически чистых гуминовых кислот, достижение максимального соответствия природной среде при рекультивации нарушенных тундровых почв. Способ получения гумата калия из местных торфов Ямало-Ненецкого автономного округа для рекультивации нарушенных и загрязненных тундровых почв включает: на первом этапе - декальцинирование торфа 0,1 н раствором серной кислоты при соотношении 1:20 и его осаждение, на втором этапе - экстракцию гуминовых кислот из полученного осадка 0,1 н раствором гидроксида натрия при соотношении 1:15, на третьем этапе - осаждение гуминовых кислот 10%-ным раствором соляной кислоты при соотношении 50:1, на четвертом этапе - очищение полученного осадка гуминовых кислот путем растворения в 0,1 н растворе гидрооксида натрия, добавления сульфата натрия и 0,1 н раствора соляной кислоты, промывания дистиллированной водой и высушивания. На пятом этапе, реализуемом один раз, методом ядерно-магнитно-резонансной 13С-спектроскопии проводят анализ содержания алифатического, полисахаридного, ароматического и карбоксильного углерода в гуминовых кислотах, по которым определяют региональную специфичность конкретного месторождения торфа, и, используя полученные данные, в последующем готовят 2,5%-ный раствор гумата калия с рН 7 посредством добавления дистиллированной воды и 0,1 н. раствора гидрооксида калия и на основе лабораторных экспресс-исследований выдают рекомендации по его оптимальному применению, в том числе вместе с торфом для рекультивации конкретных участков нарушенных тундровых земель вблизи района месторождения торфа. 1 табл.

Изобретение относится к области экологии и почвоведения. Способ включает последовательное внесение местного торфа и водного раствора полученного из него гумата калия в количествах, зависящих от гранулометрического состава почв, а также посев и выращивание смеси травяно-злаковых растений. При этом на первом этапе определяют активность фермента дегидрогеназы ненарушенной почвы (контроль) - проба №1 и местных месторождений торфов - пробы №2, №3 и №4 для выбора пробы торфа с максимальной активностью дегидрогеназы. На втором этапе выбирают, используя методы планирования эксперимента, например метод насыщенного факторного плана, ряд доз торфа и водного раствора 0,125%-ного гумата калия, полученного из торфа, который выбран из проб №2, №3 и №4, и затем на третьем этапе готовят пробы нарушенной тундровой почвы с внесением торфа - серия проб №5, а также нарушенной тундровой почвы с последовательным внесением торфа и водного раствора гумата калия - серия проб №6. Подготовленные серии проб засевают смесью семян травяно-злаковых растений и инкубируют для выращивания растений в обоих сериях в течение 30 дней при дневном освещении в контролируемых гидротермических условиях (влажность 70% от полной влагоемкости и среднемесячной температуре, характерной для региона исследования). После этого на четвертом этапе определяют надземную биомассу смеси травяно-злаковых растений в каждой пробе обеих серий №5 и №6. При этом об эффективности предстоящей рекультивации нарушенных тундровых почв судят по превышению надземной биомассы смеси травяно-злаковых растений серии проб №6 относительно надземной биомассы смеси травяно-злаковых растений серии проб №5. Оптимальное соотношение грунта, торфа и гумата калия для рекультивации конкретного участка тундры назначают по результатам математической обработки, соответствующей выбранному методу планирования эксперимента, полученных данных испытаний по четвертому этапу - серии проб №5 и №6. Способ позволяет ускоренно восстановить плодородие почвы и нормализовать физиологические процессы в растениях. 3 ил., 1 табл.
Наверх