Способ получения жидкого гуминового препарата

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения жидкого гуминового препарата включает смешивание исходного сырья с раствором соли аммония на первой стадии, причем на первой стадии осуществляют декальцинирование компоста путем его обработки раствором щавелевокислого аммония, на второй стадии добавляют в суспензию щелочь, затем отделяют твердый осадок, получая жидкий целевой препарат. Изобретение позволяет получить высококачественный целевой продукт. 2 табл., 3 пр.

 

Изобретение относится к области производства гуминовых веществ, позволяющих решать важные экологические проблемы, и может быть использовано при производстве экологически чистых препаратов из природного гуматсодержащего сырья, например из компостов, вермикомпостов, зоокомпостов, предназначенных для использования в сельском хозяйстве.

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к гуминовым веществам, совершенствуются технологии производства, расширяется сырьевая база первоисточников биологически активных веществ, в которую вовлекаются все новые виды биогумусов, углей, торфов, сланцев, пелоидов, компостов и др. первоисточников. Установлено, что наиболее ценным из гуминосодержащих субстратов является вермикомпост (биогумус).

Получение гуминовых препаратов развивается в двух направлениях - получение балластных и безбалластных гуматов. Именно безбалластные гуматы чаще называют препаратами или стимуляторами роста, а балластные гуматы - удобрениями.

Получение гуминовых препаратов из гумусосодержащих субстратов путем щелочной обработки в растворе - это наиболее широко используемая технология в последние 10-15 лет.

В качестве аналогов заявляемому изобретению приведены известные способы получения жидких гуминовых препаратов из гумусосодержащих субстратов, включающих двухстадийную обработку: предварительную обработку с целью получения суспензии и последующую щелочную обработку в сочетании с другими дополнительными приемами: например, воздействие электрическим током, обогащение азотом, использование куриного помета и др.

Общим недостатком всех приведенных способов-аналогов является то, что гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего - кальция, который не исключается из дальнейшего процесса обработки и, что в итоге, влечет за собой уменьшение концентрации гуминовых веществ в конечном продукте.

Известен способ выделения гумусовых кислот, включающий одноступенчатую обработку биогумуса: одна экстракция при соотношении биогумус (компост) / экстрагент (0,1 N NaOH; pH 12,5), время экстракции 24 часа (Юшкова Е.И. Биологическая активность гуминового комплекса различного происхождения и его влияние на рост и развитие растений: автореф. дис. на соиск. учен. Степ. д-ра биол. наук: 02.11.10 / Юшкова Елена Ильинична. - Воронеж, 2010, стр. 19-20).

Недостаток данного способа экстракции заключается в том, что выход действующего вещества низкий, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего - кальция.

Известен способ получения стимулятора роста растений «Гумикс» и способ его использования, включающий обработку органического полуфабриката щелочным реагентом для получения кашеобразной фракции, выделение жидкой среды и последующее обогащение азотом, отличающийся тем, что выделенную жидкую фракцию обогащают азотом путем обработки водным раствором азотсодержащими солями в определенной концентрации (в том числе карбамида, сульфата аммония, аммофоса или других солей). (Патент РФ №2007376, МПК C05F 11/00, опубл. 15.02.1994, 2 з.п. ф-лы).

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества - гуминовой кислоты в виде соли натрия, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего - кальция.

Известен способ, предусматривающий приготовление водно-торфяной суспензии, последующую обработку ее щелочным реагентом при перемешивании, отстаивание суспензии и отделение жидкой фракции, добавление в последнюю вещества - источника элементов питания растений; в качестве вещества - источника элементов питания растений предлагается использовать сухой куриный помет путем добавления в водно-торфяную суспензию перед обработкой ее щелочным реагентом (патент РФ №2015949, МПК С05F 3/00, опубл. 15.07.1994).

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества - гуминовой кислоты в виде соли калия, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего - кальция. А также необходимость в проведении дополнительных санитарно-бактериологических исследований по контролю патогенной микрофлоры, содержащейся в курином помете.

Известно гуминовое удобрение для органического земледелия и способ его получения, включающий измельчение бурого угля и последующую двухстадийную обработку. На первой стадии измельченный уголь обрабатывают раствором гидрата окиси аммония для отделения минерального балласта и получения гумата аммония. На второй стадии полученный раствор гумата аммония обрабатывают катионитом, например, сульфоуглем, для удаления химически связанных с ним катионов металлов (патент РФ №2477264, МПК С05F 11/02, опубл. 10.03.2013).

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества - гуминовой кислоты в виде соли аммония, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего - кальция.

Известен способ получения гуминовых удобрений, включающий подготовку суспензии путем смешивания торфа с раствором слабых солей кислот калия, и/или натрия, и/или аммония в различных соотношениях и комбинациях, воздействие на полученную суспензию разнополярными электродами и последующее разделение на жидкий и твердый продукты, твердый продукт гранулируют (патент РФ №2248339, МПК C05F 11/02, опубл. 20.03.2005) - прототип.

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества - гуминовой кислоты в виде солей калия, и/или натрия, и/или аммония, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего - кальция.

Задача изобретения - повышение качества целевого продукта за счет увеличения количества извлекаемых низкомолекулярных фракций гуминовых веществ путем декальцинирования субстрата на первой стадии для образования оксалата кальция, который не растворяется в воде и выпадает в осадок.

Технический результат, решаемый данным изобретением, заключается в разработке способа получения жидкого гуминового препарата из различных субстратов природного происхождения, отличающегося от известных аналогов повышенным качеством целевого продукта, простотой получения, исключением необходимости применения агрессивных реагентов. Количество гуминовых веществ, содержащихся в получаемом препарате, позволяет исключить дополнительные приемы по его обогащению, что позволяет оптимизировать технологический процесс и снизить его себестоимость.

Поставленная задача решается с помощью признака, общего с прототипом, указанного в формуле изобретения, обработка компоста на первой стадии растворами солей, например аммония, для получения суспензии и отличительного существенного признака: обработка на первой стадии гумусосодержащего субстрата раствором щавелевокислого аммония с целью декальцинирования - образование оксалата кальция, который не растворяется в воде и выпадает в осадок.

Технический результат достигается тем, что в заявляемом способе гумусосодержащий субстрат на первой стадии обрабатывают раствором щавелевокислого аммония - соли слабого основания и сильной кислоты в отличие от прототипа, где применяют раствор соли слабой кислоты и сильного основания. Известно, что доля связанных с кальцием и полуторными окислами водорастворимых гуминовых соединений в исходном сырье составляет до 35%. Цель обработки - перевод составляющих гумусосодержащего субстрата в подвижные химические соединения путем разрушения в субстрате химической связи гуминовых кислот с кальцием, представляющих собой нерастворимые или слаборастворимые в растворах щелочей и солей соединения, и устранение кальция из сферы дальнейшей реакции (декальцинирование гуминовых соединений в виде нерастворимого осадка). Декальцинирование позволяет значительно увеличить количество (долю) выхода гуминовых веществ на второй стадии - при обработке суспензии щелочью (аналогично уже известным способам), с целью извлечения гуминовых кислот в виде гумата высокой концентрации.

Сравнительный анализ общих и отличительных признаков заявляемого способа с прототипом показал, что изобретение обладает «новизной».

Гуминовые соединения классифицируются на группы: свободные и связанные с подвижными полутораоксидами гуминовые кислоты и фульвокислоты (1 фракция), связанные кальцием (2 фракция), связанные с устойчивыми формами полутораоксидов (3 фракция). При взаимодействии субстрата со щелочными растворами в аналогах удается извлекать только гуминовые вещества 1 фракции. В заявляемом способе извлекаются 1 и 2 фракции. Это происходит за счет того, что при взаимодействии субстрата со щавелевокислым аммонием протекает следующая реакция с образованием оксалата кальция, который не растворяется в воде и выпадает в осадок:

2R-COOCa+2(NH4)2C2O42O→↓2CaC2O4+R-COONH4+R-СООН+↑3NH3+H2O,

где R - сложная формула гуминовых кислот (до настоящего времени точная формула этого соединения не установлена, так как имеет переменный характер и очень сложное строение, но известно, что кислотные свойства ей придает наличие в каждой молекуле 4-5 карбоксильных групп: - СООН).

Анализ научной и патентной литературы показывает, что основными технологиями извлечения гуминовых веществ в настоящее время являются химические. Химические технологии с применение реагентов в основном основаны на щелочной экстракции гуминовых веществ с последующей очисткой (Найдено в Internet: научная библиотека Кибер-Ленинка: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-polucheniya-guminovyh-veschestv#ixzz3prT1501X, дата обращения 09.10.2015).

Способы выделения гуминовых веществ основаны на свойстве растворения гуминовых кислот в водных растворах щелочей и щелочных солей с образованием растворимых гуматов и подкислении раствора для осаждения свободных гуминовых кислот, для этого применяют гидроксиды натрия и калия, аммиак, соду, фтористый натрий, уксуснокислый, щавелевокислый и пирофосфорнокислый натрий.

Анализ выявленных информационных источников показал, что известно применение солей аммония на первой стадии при различных способах получения гуминовых удобрений, например при обработке бурого угля раствором гидрата окиси аммония (патент РФ №2477264, МПК C05F 11/02, опубл. 10.03.2013. - аналог), использование солей слабых кислот калия, и/или натрия, и/или аммония в различных соотношениях и комбинациях при подготовке суспензии из торфа (патент РФ №2248339, МПК C05F 11/02, опубл. 20.03.2005 - прототип).

Известны гуматы щелочных металлов и аммония, полученные обработкой бурого угля гидрооксидами натрия, калия или аммония, их действие основано на активизации гуминовых кислот бурого угля (Лозановская И.Н., Луганская И.А., Гниненко С.В. Почвоведение. М., 1993. N 4, с. 117-121). Однако повышение урожайности и улучшение питательного режима почвы при их применении остаются недостаточно высокими.

В заявляемом способе использование такого приема, как обработка на первой стадии компоста раствором щавелевокислого аммония, позволяет получить специфичный вид суспензии, в которой созданы условия для возможности разрушения в субстрате химической связи гуминовых кислот с кальцием, т.е. происходит декальцинирование гуминовых соединений, что и позволяет повысить суммарный выход углерода гуминовых веществ на второй стадии.

Использование такого приема, как декальцинирование гуминовых соединений на первой стадии с применением соли сильной кислоты - щавелевокислого аммония, не известно из существующего уровня техники и не следует явным образом для специалиста, следовательно, изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».

Способ прост в исполнении, экологически безопасен, так как не требует защитных мер для работающего персонала. Все операции ведутся при комнатной температуре и не требуют применения вытяжных шкафов, что соответствует критерию «промышленная применимость». Препарат может быть использован в сельском хозяйстве.

Способ осуществляется следующим образом. Гуминовые и фульвокислоты экстрагируют из субстрата в две стадии. Первая стадия: декальцинирование субстрата проводят следующим образом: субстрат, сепарированный с размером гранул 2-3 мм с влажностью 55% в количестве 300 л (считают по объему), засыпают в емкость, добавляют 300 л воды и 3 кг щавелевокислого аммония. Суспензию перемешивают в течение 24 ч. На второй стадии добавляют воду до объема 1000 л и 4 кг щелочи, в качестве которой используют гидрооксид натрия или калия (в пропорциях, применяемых в известных способах). В результате добавления щелочи происходят следующие химические реакции:

2R-СООН+2NaOH→2R-COONa+H2O

2R-СООН+2KОН→2R-COOK+H2O

Полученный раствор гуматов калия или натрия вторично перемешивают в течение 48 часов, затем жидкую фазу отстаивают в течение суток, отделяют от осадка, сливая надосадочную жидкость, и получают целевой продукт.

Соотношение ингредиентов при получении препарата может быть различным в зависимости от возможностей и потребностей производства, любое число субстрата, воды, щелочи (принятое за N), например, соотношение субстрат : раствор 1:1 - 100, 200, 300 л и т.д., а количество щавелевокислого аммония рассчитывают по соотношению - N:100 кг (при любой величине N в суспензии получается 1% раствор щавелевокислого аммония). На второй стадии добавляют воду и щелочь - гидрооксид натрия или калия в пропорциях, применяемых в известных способах.

Авторами были проведены эксперименты с целью обоснования эффективности предлагаемого способа для сравнения с различными вариантами подготовки субстрата к выделению гуминовых веществ. Для примеров был использован вермикомпост.

Варианты подготовки субстрата.

Вариант 1. Вермикомпост, сепарированный с размером гранул 2,5 мм, с влажностью 55% в количестве 5 л засыпали в емкость, добавляли 95 л воды и 0,4 кг едкого натра. Суспензию перемешивали в течение 48 часов при температуре 25°C, отстаивали и жидкую фазу отделяли. Этот вариант - без предварительного декальцинирования - проводили для получения показателей для сравнения изобретения и известных способов-аналогов.

Вариант 2. Отличается от вар. 1 тем, что на первой стадии использовали обработку субстрата раствором щавелевокислого аммония для декальцинирования. Заявляемый способ.

Вариант 3. Отличается от вар. 2 тем, что на первой стадии использовали 1% раствор углекислого аммония. Этот вариант проводили для сравнения показателей изобретения с прототипом.

Сравнительные результаты экспериментальных исследований по извлечению гуминовых веществ (гуминовых кислот и фульвокислот) из субстрата различными вариантами показали, что обработка компоста раствором щавелевокислого аммония на первой стадии позволяет получить специфичный вид суспензии, в которой созданы условия для возможности прохождения процесса декальцинирования, что и позволяет повысить суммарный выход углерода гуминовых веществ от 2,4 г/кг на контроле (без декальцинирования), по способу прототипа - до 3,3 г/кг в сухом продукте, в заявляемом способе с декальцинированием до 3,8 г/кг (сравнительные данные приведены в таблице 1).

Результаты эксперимента по извлечению гуминовых веществ с использованием различных реагентов

Высокую эффективность полученного препарата показали проведенные полевые опыты с применением препарата на растениях. Эффективность препарата показана по основному показателю - урожайности озимой пшеницы. Данные полевых исследований приведены в таблице 2.

Урожайность озимой пшеницы при использовании гуминового препарата

Инновационные аспекты изобретения.

Предлагаемый способ является высокоэффективным и экологически более чистым, позволяет получать высококонцентрированный препарат, содержащий комплекс биологических питательных веществ. Способ позволяет получать препарат для линейки препаратов, применяемых в ЭКО-Земледелии. Изобретение обладает импортозамещающим эффектом с перспективой экспорта.

Способ получения жидкого гуминового препарата, включающий смешивание исходного сырья с раствором соли аммония на первой стадии, отличающийся тем, что на первой стадии осуществляют декальцинирование компоста путем его обработки раствором щавелевокислого аммония, на второй стадии добавляют в суспензию щелочь, затем отделяют твердый осадок, получая жидкий целевой препарат.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения органо-минерального полимера из сапропеля включает измельчение сапропеля естественной влажности до гомогенного состояния, определение его влажности и показателя pH, механохимическую активацию полученной смеси при помощи добавления к полученной смеси щелочи и интенсивного механического воздействия, причем сапропель природной влажности загружают в приемную емкость, предварительно отделяя крупные твердые включения, где измельчают до однородного состояния, порционно подают в устройство для механического обезвоживания, контролируя остаточное количество несвязанной влаги, после чего перегружают в механический дезинтегратор, где смешивают со щелочным раствором и доводят полученную смесь до гомогенного состояния, после чего полученную смесь посредством шнекового питателя непрерывно направляют в промежуточную емкость, где удаляют излишки влаги и пылеватые частицы, продувая ее сжатым воздухом, при этом выгрузка готового органо-минерального полимера в накопительную емкость происходит под действием сил гравитации.

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.

Изобретение относится к области экологии и почвоведения. Технический результат - получение химически чистых гуминовых кислот, достижение максимального соответствия природной среде при рекультивации нарушенных тундровых почв.

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.

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%.
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.

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.

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.

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.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к способам получения гуминовых препаратов из угля для применения их в качестве органо-минеральных удобрений.

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ получения L-метионина и ацетата.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Жидкое азотсодержащее удобрение содержит RC≡CH (R=(СН3)2С(ОН), (СН3)(С2Н5)С(ОН), [(СН3)2СНСН2](СН3)С(ОН), [CH(CH3)CH2N(CH3)CH(CH3)CH2]C(OH), (СН2)4С(ОН), (СН2)5С(ОН), [CH(CH3)CH2N(CH3)C(CH3)2CH2]C(OH)) в количестве 0,001-0,100 мас.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения сложного удобрения включает смешение фосфорной кислоты с карбамидом, нейтрализацию фосфатно-карбамидного раствора аммиаком с получением пульпы и последующую грануляцию и сушку готового продукта при температуре не выше 85°C, причем перед нейтрализацией в фосфатно-карбамидный раствор вводят MgO-содержащее соединение в соотношении MgO:P2O5=(0,02÷0,1):1.
Изобретение относится к минеральным удобрениям, используемым при выращивании овощных культур в защищенном грунте. .
Изобретение относится к области химической переработки древесины и может быть использовано для получения азотсодержащих удобрений и сорбентов на основе лигноуглеводного сырья.

Изобретение относится к биотехнологии. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к препаратам для повышения урожая и качества овощных культур во время вегетации. .
Изобретение относится к производству минеральных удобрений и может быть использовано для получения жидких азотных удобрений для получения жидких азотных удобрений на основе карбамида и аммиачной селитры, известных под названием КАС.
Наверх