МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

25-10-2019 дата публикации
Номер:
RU2704292C2
Контакты: 191015, Sankt-Peterburg, ul. Kavalergardskaya, 42, rukovoditelyu po intellektualnoj sobstvennosti Departamenta tekhnologicheskogo razvitiya i okhrany okruzhayushchej sredy Murashevu Sergeyu Vladimirovichu
Номер заявки: 08-11-201870
Дата заявки: 27-03-2018

[1]

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к удобрениям, изготовленным из ила (отстоя) сточных вод и может быть использовано при организации промышленного производства экологически чистого и безопасного в санитарном отношении минерального удобрения.

[2]

Известно удобрение (Патент РФ №2282607, МПК C05G 1/00, опубликовано: 27.08.2006), содержащее торф, азотные, фосфорные и калийные минеральные соли, преимущественно мочевину, суперфосфат, соль калия и остаток от гидролиза торфа перекисью водорода и аммиаком, являющийся отходом производства стимулятора роста растений, причем в качестве остатка от гидролиза берут остаток от гидролиза низинного торфа при следующем соотношении компонентов, мас. %: торф 58,4-66,6, остаток от гидролиза торфа 3,5-14,6, мочевина 6,5-10,2, суперфосфат 10,4-10,8, соль калия 9,8-9,7.

[3]

Известно также взятое за прототип удобрение для подкормки садовых роз (Патент РФ №2620296, МПК C05G 1/00, Опубликовано: 24.05.2017 Бюл. №15) содержащее минеральные компоненты, в качестве которых использованы зола котельных на твердом топливе, двойной суперфосфат, аммиачная селитра, медный купорос и сульфат калия при следующем соотношении компонентов, мас. %:

[4]

Двойной суперфосфат7,0-9,0
Медный купорос3,0-5,0
Аммиачная селитра5,0-7,0
Сульфат калия5,0-7,0
Зола котельных наОстальное

[5]

твердом топливе

[6]

Его недостатком является постоянное уменьшение необходимой для производства золы котельных, связанное с переводом последних на газовое снабжение.

[7]

Задачей заявленного технического решения является увеличение объема производства минерального удобрения.

[8]

Указанная задача достигается за счет использования в производстве минеральных удобрений в качестве основного сырьевого компонента, отличного по своим качествам от золы котельных на твердом топливе - золы очистных сооружений, полученной при сжигании осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, образующегося в процессе очистки сточных вод городских очистных сооружений. Поставленная задача достигается удобрением, содержащем продукты переработки очистных сооружений, калий и производное фосфора, при этом в качестве продуктов переработки очистных сооружений содержит золу, полученную при сжигании осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях при следующем соотношении компонентов на 1 кг общей массы:

[9]

зола от сжигания осадка сточных вод600 гр,
аммиачная селитра (карбамид)147 гр,
двойной суперфосфат118 гр,
калий хлористый135 гр,

[10]

В патентной и научно-технической литературе не известны решения, содержащие признаки, аналогичные заявляемым, т.е. предложение соответствует критерию «новизны».

[11]

Заявленное техническое решение актуально для отечественной экономики, поскольку увеличивают объем производства за счет использования золы ила, полученной в процессе очистки сточных вод городских очистных сооружений, т.е. предложение «промышленно приемлемо».

[12]

Использование заявляемых признаков только в определенных заявляемых соотношениях и режимах позволяет получить новый положительный результат, т.е. предполагаемое изобретение отвечает критерию «изобретательский уровень».

[13]

Возможность осуществления заявляемого изобретения показано следующими примерами, на которых производилась оптимизация весовых составов.

[14]

Пример 1.

[15]

Опыт 1. Подбор оптимальной дозы для определения токсичности и эффективности Золы юго-западных очистных сооружений г. Санкт-Петербурга (салат, пшеница).

[16]

В качестве основного сырьевого компонента (субстрата0 используется торфяной грунт. Данная схема предполагает использование Золы в качестве удобрения-мелиоранта для открытого грунта.

[17]

Вариант 1

[18]

1. Торфяной грунт* - фон

[19]

2. Фон + Зола доза 1 (Р0,1)

[20]

3. Фон + Зола доза 2 (Р0,3)

[21]

4. Фон + Зола доза 3 (Р0,5)

[22]

Вариант 2 Опыт 3. Пшеница:

[23]

5. Почва - фон

[24]

6. Фон + Зола доза 1 (Р0,1)

[25]

7. Фон + Зола доза 2 (Р0,3)

[26]

8. Фон + Зола доза 3 (Р0,5)

[27]

Таблица 1. Дозы удобрений в вегетационных опытах с почвенными культурами, г/кг почвы

[28]

Культура NР2О5К2О
Салат0,10-0,150,10-0,150,15-0,20
Пшеница0,150,100,10

[29]

В связи с отсутствием азота и низким содержанием калия расчет дозы ведется по действующему веществу фосфора. В физической массе необходимо вносить 1,5; 3,0 и 4,5 грамма Золы на 1 кг почвы, соответственно, для 2-4 варианта опыта. Так как общая набиваемая масса сосудов равнялась 0,5 кг, то дозы физической массы были в два раза меньше.

[30]

Пример 2

[31]

Влияние Золы на количественные и качественные показатели салата посевного.

[32]

Опыт 1. Массовые всходы салата в стандартном варианте появились на 3 день от посева. В 3 варианте опыта массовые всходы появились на день позже. В остальных вариантах опыта массовые всходы появились в одно время со стандартом, что указывает на отсутствие влияния Золы на сроки появление всходов.

[33]

Техническая спелость салата наступает при 8-10 листьях в розетке. За время проведения опыта технической спелости достигли растения в 1-2 повторностях вариантов с дозами Золы ЮЗОС тогда, как в стандартном варианте растения ни в одной из повторностей не достигли технической спелости. Вегетационный период составил 57-58 дней (таблица 2).

[34]

Опыт 2. Массовые всходы салата в стандартном варианте появились на 3 день от посева. С увеличением содержания Золы ЮЗОС происходила задержка появления всходов на 3-5 дней по сравнению со стандартом. Ни один из вариантов не достиг технической спелости. На наш взгляд, это может быть связано с худшими агрофизическими параметрами корнеобитаемой среды. Вегетационный период составил 53-58 дней (таблица 2).

[35]

Таблица 2. Фенологические наблюдения

[36]

ВариантПоявление всходовТехническая зрелостьУборка урожаяВегетационный период
Опыт 1
1. Торфяной грунт - фон, st10.09-07.1158
2. Фон + Зола доза 1 (Р0,1)10.09*07.1158
3. Фон + Зола доза 2 (Р0,3)11.09*07.1157
4. Фон + Зола доза 3 (Р0,5)10.09*07.1158
Опыт 2
5. Зола 30%+ торфяной грунт 70%11.09-07.1157
6. Зола 50% + торфяной грунт 50% 15.09-07.1153
7. Зола 70%+ торфяной грунт 30 %13.09-07.1155

[37]

Примечания: * - растения в отдельных повторностях варианта достигли технической спелости - 8 листьев в розетке.

[38]

К моменту уборки были получены следующие биометрические результаты роста и развития салата.

[39]

Опыт 1. Растения салата сформировали низкую розетку листьев от 6,2 до 7,8 см. Корреляционная зависимость высоты розетки листьев салата от дозы Золы составляет 55% (средняя связь).

[40]

Рост диаметра розетки листьев салата на 97% (сильная связь) зависел от применяемых доз Золы. Диаметр розетки листьев салата в стандартном варианте составил в среднем 15,3 см. С увеличением дозы Золы диаметр розетки листьев увеличился в 1,8 раза до 27,0 см.

[41]

Увеличение количества листьев в розетке находилось в сильной зависимости от дозы Золы (r2=0,82).

[42]

Масса розетки листьев в вариантах с Золой была достоверно выше по сравнению со стандартным вариантом. Существенной разницы между вариантами с Золой по результатам дисперсионного анализа не выявлено. Зависимость массы розетки листьев салата от дозы Золы составила 54% (таблица 3).

[43]

Опыт 2. Увеличение содержания Золы оказало сильное влияние (r2=0,90) на высоту розетки листьев. Она уменьшилась в 2 раза с 7,2 см, в стандартном варианте, до 3,8 см, в 7 варианте опыта.

[44]

Изменение диаметра розетки листьев салата не зависело (r2=0,05) от содержания Золы в смеси.

[45]

Количество листьев в розетке слабо зависело (r2=0,23) от изучаемого фактора и колебалось от 5,7 до 6,3 штук.

[46]

Достоверно выше стандартного варианта (4,8 г) масса розетки листьев была в варианте 5 и составила 13,2 г. В данном опыте масса розетки прямо не зависела от содержания Золы (таблица 3, приложение А).

[47]

Таблица 3. Биометрические показатели салата

[48]

ВариантВысота розетки листьев, смДиаметр розетки листьев, смКоличество листьев, штМасса розетки листьев, г+/- к стандарту, г
Опыт 1
1. Торфяной грунт - фон, st7,2±715,3±96,3±14,8±4
2. Фон + Зола доза 1 (Р0,1)7,8±219,8±47,3±317,6±4+12,8
3. Фон + Зола доза 2 (Р0,3)7,0±025,0±117,3±123,6±13+18,8
4. Фон + Зола доза 3 (Р0,5)6,2±827,0±37,7±117,8±13+13,0
НСР0,056,6
r20,550,970,820,54
Опыт 2
5. Зола 30% + торфяной грунт 70%5,8±325,3±35,7±313,2±9+8,4
6. Зола 50% + торфяной грунт 50% 5,7±316,0±156,3±17,4±5+2,6
7. Зола 70% + торфяной грунт 30 %3,8±320,3±115,7±34,7±5-0,1
НСР0,055,6
r20,900,050,230,01

[49]

Как видно из таблицы валовое содержание фосфора и калия в листьях салата имеет существенные различия по вариантам опыта. Так по содержанию этих элементов питания в 1-ом опыте имеются существенные различия по отношению к стандарту (фону) в вариантах 3 и 4, соответственно, с более повышенными дозами - Р0,3 и Р0,5.

[50]

Таблица 4. Биохимический состав салата

[51]

ВариантСухое вещество, %Содержание, %
Р2О5К2О
Опыт 1
1. Торфяной грунт - фон, st9,00,291,91
2. Фон + Зола доза 1 (Р0,1)12,50,291,74
3. Фон + Зола доза 2 (Р0,3)16,80,402,67
4. Фон + Зола доза 3 (Р0,5)24,10,352,05
НСР0,052,10,020,18
Опыт 2
5. Зола 30%+ торфяной грунт 70%26,50,291,90
6. Зола 50% + торфяной грунт 50% 22,50,342,26
7. Зола 70%+ торфяной грунт 30 %21,60,322,09
НСР0,052,00,020,15

[52]

При этом вариант номер два не дает повышения содержания фосфора и калия и даже, наоборот, наблюдается тенденция к снижению. Вариант же четыре (доза - Р0,5) дает существенные положительные отклонения как к фону, так и к варианту №2. Это можно объяснить более токсичным действием повышенной дозы. Вариант номер 3 дает существенные прибавки ко всем вариантам опыта, как по фосфору, так и по калию.

[53]

В опыте номер два вариант с соотношением Золы и торфогрунта 1:1 даёт наибольшую существенную прибавку содержания калия и фосфора. Существенное низкое содержание элементов питания в варианте с соотношением 1: 3 (Зола 30% + торфяной грунт 70%) нивелируется более высокой их урожайностью.

[54]

Пример 3

[55]

Влияние Золы на всхожесть пшеницы сорта Дарья

[56]

Опыт 1. Всхожесть семян пшеницы была высокой от 90 до 100%, 60% результата зависело от внесения Золы в качестве фосфорного удобрения.

[57]

Опыт 2. Всхожесть во втором опыте колебалась от 80 до 100%, что в сильной мере зависело (r2=0,92) от содержания золы в смеси, при ее увеличении всхожесть упала до 80%.

[58]

Опыт 3. Использование почвы в качестве фона для испытания золы привело к снижению всхожести с 90 до 60%, но влияние золы на всхожесть было слабым - 30%.

[59]

Опыт 4. В 76% изменение всхожести пшеницы обусловлено изменением содержания золы. Увеличение содержания золы с 30 до 50-70% привело к снижению всхожести на 10% (таблица 5).

[60]

Таблица 5. Всхожесть семян пшеницы

[61]

Вариант опытаВсхожесть, %Вариант опытаВсхожесть, %
Опыт 1Опыт 2
1. Торфяной грунт - фон, st1005. Зола ЮЗОС 30% + торфяной грунт 70%90
2. Фон + Зола доза 1 (Р0,1)906. Зола ЮЗОС 50% + торфяной грунт 50%90
3. Фон + Зола доза 2 (Р0,3)907. Зола ЮЗОС 70% + торфяной грунт 30 %80
4. Фон + Зола доза 3 (Р0,5)90r20,92
r20,60
Опыт 3Опыт 4
8. Почва - фон, st9012. Зола ЮЗОС 30% + почва 70%90
9. Фон + Зола доза 1 (Р0,1)9013. Зола ЮЗОС 50% + почва 50%80
10. Фон + Зола доза 2 (Р0,3)6014. Зола ЮЗОС 70%+ почва 30 %80
11. Фон + Зола доза 3 (Р0,5)80r20,76
r20,30

[62]

Выводы: Зола в качестве удобрения-мелиоранта, оказывает сильное влияние на всхожесть и массу растений, в зависимости от дозы внесения. Лучшие показатели были получены при содержании золы 30% (опыт 2 и 4).

[63]

3. На базе золы при добавке азотистых соединений и небольшого увеличения содержания фосфорных и калийных веществ, возможно получить комплексное гранулированное минеральное удобрение универсального использования.

[64]

Производство минеральных удобрений осуществляется с помощью установки, включающей блок приемки и подготовки золы и минеральных добавок. Функциональная схема установки приведена на фиг. 1, на которой обозначено:

[65]

1 - Силос металлический

[66]

2 - Фильтр рукавный

[67]

3 - Затвор отсечной

[68]

4 - Питатель шнековый

[69]

5 - Смеситель

[70]

6 - Конвейер винтовой

[71]

7 - Элеватор

[72]

8 - Конвейер винтовой

[73]

9 - Установка для затаривания Биг-бегов

[74]

10 - Затвор шлюзовый

[75]

11 - Сито барабанное

[76]

12 - Фасовочная машина

[77]

13 - Фильтр рукавный

[78]

14 - Вентилятор центробежный

[79]

15 - Компрессорная установка очистки воздуха

[80]

16 - Система аэрациии силоса

[81]

17 - Конвейер винтовой с разрезным пером

[82]

Зола и минеральные добавки доставляются автотранспортом, взвешиваются на автовесах (на рисунке не показан) и далее подается в силоса 1, снабженные рукавными фильтрами 2.

[83]

Зола из силосов 1 через систему аэрации силосов 16 и отсечных затворов (дозаторов) 3 поступает на установку пневматической и магнитной сепарации:

[84]

С помощью шнековых питателей 4 инградиенты (зола, минеральные добавки) подаются на общий винтовой конвейер 6 с разрезным пером 17, который направляет их смесь в смеситель 5, откуда смесь может поступать либо в гранулятор, либо на конвейер 6, который направляет смесь или гранулы через элеватор 7 в винтовой конвейер 8, который загружает силосы смесью или гранулами и через отсечные затворы 3 и установку 9 затаривает биг-беги (мешки). Другая часть смеси через шлюзовой затвор 10, барабонное сито 11 и фасовочную машину 12 поступает на хранение или транспортировку. Пыль смеси подается с помощью сжатого воздуха из компрессорной установки 15 из фасовочной машины в фильтр рукавный 13, предназначенный для отвода газов с помощью вентилятора 14 и для погрузки в фасовочную машину 12.

[85]

Для уменьшения слипания и улучшения истечения материалов все силоса оборудованы системами аэрации. Сжатый, очищенный от влаги, воздух на аэрацию подается от компрессорной.

[86]

Для очистки запыленного воздуха, выходящего из силосов, на каждом из них устанавливается напорный рукавный фильтр.



Изобретение относится к сельскому хозяйству. Минеральное удобрение, получаемое путем смешения следующих ингредиентов на 1 кг смеси: зола от сжигания осадка сточных вод 600 г, аммиачная селитра (карбамид) 147 г, двойной суперфосфат 118 г, калий хлористый 135 г. Изобретение позволяет увеличить объем производства минерального удобрения. 1 ил., 5 табл., 3 пр.



Минеральное удобрение, получаемое путем смешения следующих ингредиентов на 1 кг смеси, г:

зола от сжигания осадка сточных вод600
аммиачная селитра (карбамид)147
двойной суперфосфат118
калий хлористый135