Состав органоминеральных удобрений и способ их получения

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Состав комплексных гранулированных органоминеральных удобрений на основе золы включает золу, полученную при сжигании куриной подстилочно-пометной массы, и флотошлам в соотношении 1:2,5-4. Способ получения комплексных гранулированных органоминеральных удобрений пролонгированного действия на основе золы включает сжигание биотоплива, смешивание полученной золы с органическим связующим, гранулирование полученной смеси и досушивание гранул до влажности 10-12%, причем в качестве биотоплива используют куриную подстилочно-пометную массу влажностью до 45%, образующуюся при использовании напольного выращивания птицы, а полученную при сжигании биотоплива золу подвергают механической активации и частицы золы размером не более 0,5 мм смешивают с флотошламом в соотношении 1:2,5-4, после чего смесь гранулируют и гранулы подвергают термической обработке при температуре 100-200°C с помощью отходящих газов, образующихся при сгорании биотоплива. Изобретения позволяют утилизировать флотошлам и золу, полученную при сжигании куриной пометно-подстилочной массы, с целью получения на их основе комплексных гранулированных органоминеральных удобрений пролонгируемого действия с высоким содержанием доступных для растений питательных веществ. 2 н.п. ф-лы

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству и обеспечивает полную утилизацию золы и флотошлама с получением высококачественных комплексных органоминеральных гранулированных удобрений.

Известно минерально-органическое комплексное гранулированное удобрение и способ его изготовления по патенту РФ №2512165, опубликован 10.04.2014 г. Минерально-органическое комплексное гранулированное удобрение, содержащее минеральную и органическую составляющие, согласно изобретению, в качестве минеральной составляющей содержит обогащенный глауконит, а в качестве органической составляющей - минеральные удобрения в водном растворе, при следующем соотношении компонентов, мас. %: обогащенный глауконит - 70-90; минеральные удобрения в водном растворе - 10-30. В способе изготовления минерально-органического комплексного гранулированного удобрения, включающем смешивание минеральной и органической составляющих, согласно изобретению, в качестве минеральной составляющей используют мелкодисперсный, фракцией не более 70 мкм, обогащенный глауконит, концентрацией не менее 90%, в который добавляют органическую составляющую, в качестве которой используют 10-50%-ный водный раствор минеральных удобрений с заданной заранее определенной концентрацией, до образования пластической массы влажностью не менее 30%, гранулирование, подсушивание гранул горячим воздухом температурой 60-70°C до влажности не более 8%, дробление, просеивание, сортировку по гранулометрическому составу и последующую расфасовку во влагозащитную потребительскую тару.

Недостатком данного способа является наличие в качестве минерального составляющего глауконита, который необходимо добыть в карьере, высушить измельчить и обогатить, а также использование в качестве органической составляющей 10-50% водного раствора дорогостоящих минеральных удобрений. Другим недостатком является трудоемкий процесс и наличие дополнительного оборудования сперва для получения крупных гранул, затем сушки, последующего их дробления и рассева. Все это в совокупности ведет к увеличению себестоимости продукции.

За прототип выбран «Способ утилизации птичьего помета» по патенту РФ 2399641, опубликованный 20.09.2010 г. Согласно данному способу птичий помет делится на две части. Одна часть помета используется в качестве биотоплива с получением тепловой энергии и концентрированных зольных элементов питания растений - золы, которая используется в качестве минеральной добавки. Другая часть помета обрабатывается стабилизатором, выдерживается в течение времени стабилизации, досушивается до требуемой влажности (например, 40-45%) и смешивается с золой помета первой части, после чего смесь гранулируют и гранулы досушивают воздухом, нагретым при сгорании первой части помета.

Недостатком данного способа является использование стабилизатора на основе 10%-ного раствора серной кислоты, обеспечивающего обеззараживание помета и закрепление азота, пары которого в результате сушки негативно влияют на окружающую среду и технологическое оборудование вызывающее преждевременную коррозию металлических частей, непосредственно контактирующих с парами серной кислоты. Необходимость использования дополнительных площадей для выдерживания куриного помета после обработки его 10%-ным раствором серной кислоты с целью стабилизации. Двухстадийный процесс сушки, сперва помет сушат до влажности 40-45%, а затем гранул до влажности 12-14%. Также недостатком является то, что использование данного технического решения возможно только при утилизацации куриного помета при клеточном содержании птицы.

Задачей настоящего изобретения является утилизация флотошлама и золы полученной при сжигании куриной пометно-подстилочной массы с целью получения на их основе комплексных гранулированных органоминеральных удобрений пролонгируемого действия с высоким содержанием доступных для растений питательных веществ.

Предложены: - состав комплексных гранулированных органоминеральных удобрений на основе золы, включающий золу, полученную при сжигании куриной подстилочно-пометной массы, и флотошлам в соотношении 1:2,5-4;

- способ получения комплексных гранулированных органоминеральных удобрений пролонгированного действия на основе золы, включающий сжигание биотоплива, смешивание полученной золы с органическим связующим, гранулирование полученной смеси и досушивание гранул до влажности 10-12%, причем в качестве биотоплива используют куриную подстилочно-пометную массу влажностью до 45%, образующуюся при использовании напольного выращивания птицы, а полученную при сжигании биотоплива золу подвергают механической активации и частицы золы размером не более 0,5 мм смешивают с флотошламом в соотношении 1:2,5-4, после чего смесь гранулируют и гранулы подвергают термической обработке при температуре 100-200°C с помощью отходящих газов образующихся при сгорании биотоплива.

Решение поставленной задачи достигается предлагаемым способом, который, как и прототип, включает использование помета в качестве биотоплива с высокой влажностью с целью получения дешевого источника тепла и использование золы в качестве одного из компонентов удобрения с высоким содержанием питательных веществ.

В отличие от прототипа в качестве биотоплива используется куриная пометно-подстилочная масса с влажностью до 45%, а не помет влажностью до 60-75% полученный при клеточном выращивании птицы. В качестве органического компонента для производства удобрений используется не помет, предварительно высушенный до 40-45% а флотошлам. В качестве неорганического компонента используется зола, полученная при сжигании куриной подстилочно-пометной массы. Состав комплексных гранулированных органоминеральных удобрений включает золу и флотошлам в соотношении 1:2,5-4. Также отсутствует стабилизатор пометной массы на основе 10%-ного раствора серной кислоты, обеспечивающего обеззараживание помета и закрепление азота. Отсутствует двухстадийный процесс сушки, вначале помета, а затем гранул.

Флотошлам образуется на очистных сооружения птицефабрик, использующих современную технологию очистки сточных вод поступающей на очистные сооружения с боенных цехов. После предварительной механической очистки сточных вод, флотации и декантации образуется флотошлам с влажность от 60 до 75%. Данный отход обладает высокой пластичностью и адгезией, что позволяет его использовать в качестве высокоэффективного связующего компонента. Использование флотошлама обладающего высокой степенью пластичности значительно снижает износ деталей и механизмов оборудования, непосредственно контактирующих с золой в процессе гранулирования.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый состав и способ отличается тем, что в качестве биотоплива используется куриная подстилочно-пометная масса с влажностью до 45% при напольном выращивании птицы, а не помет с влажностью до 65-70% при клеточном способе выращивания, а полученную при сжигании биотоплива золу подвергают механической активации и частицы золы размером не более 0,5 мм смешивают с флотошламом в соотношении 1:2,5-4. Также не используется стабилизатор, обеспечивающий обеззараживание помета и закрепление азота, отсутствует двухстадийный процесс сушки, вначале помета, а затем гранул. В качестве органического связующего и пластификатора используется флотошлам, а не куриный помет. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию «новизна».

Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями в данной области показывает, что уже известен способ использования золы в качестве источника питательных веществ необходимых для жизнедеятельности растений. Однако в предлагаемом составе и способе получения комплексных гранулированных органоминеральных удобрений решается основная задача - это замена дорогостоящих азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений на дешевые комплексные гранулированные органоминеральные удобрения с высоким содержанием питательных веществ пролонгируемого действия, состоящие из золы, полученной при сжигании куриной подстилочно-пометной массы, и флотошлама в соотношении 1:2,5-4.

Совокупность новых признаков с остальными признаками изобретения обеспечивает достижение желаемого эффекта, получения комплексных гранулированных органоминеральных удобрений пролонгированного действия с высоким содержанием питательных элементов, необходимых для жизнедеятельности растений, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию «изобретательский уровень».

Осуществление заявляемого технического решения производится следующим образом.

При сжигании куриной подстилочно-пометной массы образуется 10-12% золы, содержащей в большом количестве доступные для растений основные элементы питания, такие как фосфор до 30% в пересчете на Р2O5, калий до 18% в пересчете К2O, кальций до 9% в пересчете СаO, магний до 6% в пересчете на MgO, сера до 2% и другие макро- и микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений. Золу после предварительного рассева и механической активации размеров частиц не более 0,5 мм смешивают с флотошламом в соотношении 80-60% золы и 40-20% флотошлама в перемешивающем устройстве (двухвальный лопастной смеситель периодического действия, двухшнековый смеситель непрерывного действия). Предельное соотношение компонентов обусловлено влажностью флотошлама в пределах 60-75%. Полученную массу влажностью 20-28% гранулируют в грануляторах и досушивают до влажности 10-12%. Сушка гранул производится температурным агентом 100-200°C образующимся в результате горения биотоплива.

Осуществление заявляемых состава и способа позволяет производить их переработку, что значительно снижает загрязнение окружающей среды. При гранулировании органоминеральной смеси на основе золы, полученной при сжигании куриной подстилочно-пометной массы, и флотошлама получают комплексное гранулированное органоминеральное удобрение пролонгированного действия с высоким содержанием питательных элементов, таких как азот не менее 1%, фосфор 24-26% в пересчете на Р2O5, в том числе 16-18% фосфора в легко доступной форме, калий до 13-16% в пересчете К2O, кальций до 6-8% в пересчете СаО, магний до 6-7% в пересчете на MgO, сера до 1,5-2% и другие макро- и микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений. Питательные вещества таких комплексных гранулированных органоминеральных удобрений по сравнению с минеральными удобрениями более доступны для растений, что на 30-35% увеличивает эффективность их использования. Гранулирование смеси золы и флотошлама производится при влажности 20-28% и средней степени сжатия, что позволяет значительно снизить расходы на электрическую энергию и значительно уменьшить износ деталей и механизмов оборудования. Использование флотошлама, обладающего высокой адгезией, позволяет его использовать в качестве высокоэффективного связующего компонента и значительно улучшить механическую прочность гранул после гранулирования. Также использование флотошлама, обладающего высокой степенью пластичности, значительно снижает износ деталей и механизмов оборудования, непосредственно контактирующих с золой в процессе гранулирования. Полученные гранулы подвергаются термической обработке сушильным агентом температурой 100-200°C. В качестве сушильного агента используются отходящие газы в процессе сжигания куриной подстилочно-пометной массы. Температура внутри гранул в результате термической обработки составляет до 90°C, в результате чего происходит термическое обеззараживание и досушивание гранул до требуемой влажности. Полученные таким способом комплексные гранулированные органоминеральные удобрения удобно хранить, транспортировать и вносить в почву существующей системой машин.

1. Состав комплексных гранулированных органоминеральных удобрений на основе золы, отличающийся тем, что включает золу, полученную при сжигании куриной подстилочно-пометной массы, и флотошлам в соотношении 1:2,5-4.

2. Способ получения комплексных гранулированных органоминеральных удобрений пролонгированного действия на основе золы, включающий сжигание биотоплива, смешивание полученной золы с органическим связующим, гранулирование полученной смеси и досушивание гранул до влажности 10-12%, отличающийся тем, что в качестве биотоплива используют куриную подстилочно-пометную массу влажностью до 45%, образующуюся при использовании напольного выращивания птицы, а полученную при сжигании биотоплива золу подвергают механической активации и частицы золы размером не более 0,5 мм смешивают с флотошламом в соотношении 1:2,5-4, после чего смесь гранулируют и гранулы подвергают термической обработке при температуре 100-200°C с помощью отходящих газов, образующихся при сгорании биотоплива.



 

Похожие патенты:
Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения концентрированного удобрения из птичьего помета заключается в том, что смешивают упомянутый птичий помет с водой в заранее заданном соотношении до получения однородной массы; загружают полученную однородную массу в диспергационную камеру; герметизируют упомянутую диспергационную камеру; нагревают упомянутую однородную массу до заранее заданной температуры; подают в герметизированную диспергационную камеру заранее заданное статическое давление; обрабатывают содержимое упомянутой диспергационной камеры ультразвуковыми колебаниями с плотностью озвучивания не менее 60 Вт/см2, обеспечивающими в течение заранее заданного времени звуковое давление на упомянутую однородную массу, превышающее упомянутое статическое давление на заранее заданную величину.

Изобретение относится к области получения биогаза. Предложена биогазовая установка.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для производства органоминеральных удобрений. Удобрение содержит куриный помет и измельченную солому в соотношении по сухому веществу, мас.%: куриный помет - 50-60; измельченная солома - остальное.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ предварительной подготовки птичьего помета для последующего его использования в составе многокомпонентного загрузочного сырья однокамерной биогазовой установки включает микробиологическую обработку птичьего помета и внесение биодобавок в жидкой форме, осуществление биологического разогрева и ферментации смеси, причем в качестве биодобавки используют эффлюент, в количестве 20-25% от общей массы птичьего помета, в состав которого входят минеральные удобрения - N:P:K в количестве 0,1:0,16:0,18% соответственно и аборигенная микрофлора с плотностью по микроорганизмам 260×108 КОЕ/мл, после чего полученный субстрат выдерживается в течение 7-9 суток в анаэробных условиях, а затем подается в реактор биогазовой установки в количестве 15% от загрузочной массы.
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при переработке органических отходов, с последующим получением высококачественных удобрений.

Изобретение относится к способу изготовления органического удобрения из экскрементов домашнего скота путем использования личинок комнатной мухи (Musca domestica). Предложена система производства органического удобрения для производства органического удобрения из экскрементов домашнего скота или домашних животных с использованием личинок комнатной мухи (Musca domestica), при этом предусмотрен первый блок хранения в процессах выращивания и обработки, в котором выращиваются или растут личинки, полученные путем инкубации яиц, предусмотрено множество вторых блоков хранения в процессах выращивания и обработки под первым блоком хранения в процессах выращивания и обработки, указанный первый блок хранения в процессах выращивания и обработки имеет сбрасывающую часть, так что выросшие личинки падают в указанные вторые блоки хранения в процессах выращивания и обработки, покрытые экскрементами домашних животных, за счет использования такого поведения личинок, что они выползают из указанного первого блока хранения в процессах выращивания и обработки, предусмотрено множество третьих блоков хранения в процессах выращивания и обработки под вторыми блоками хранения в процессах выращивания и обработки таким же образом, как указано выше, и в результате этого выросшие личинки падают в указанные третьи блоки хранения в процессах выращивания и обработки, покрытые экскрементами домашних животных, вышеупомянутую обработку требуется повторять несколько раз до конечного блока хранения в процессах выращивания и обработки, предусмотрена собирающая секция для сбора произведенного основного материала органического удобрения, и предусмотрена секция сбора личинок для сбора выросших личинок, выползающих из конечного блока хранения в процессах выращивания и обработки.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения органического удобрения из биоразлагаемых отходов включает смешивание птичьего помета, навоза сельскохозяйственных животных и биоразлагаемых отходов, укладку бурта высотой 2,4-3 м, шириной 4,5-5 м, произвольной протяженности, его увлажнение, измельчение, заселение субстрата дождевыми червями Eisenia foetida из расчета 500 особей на 1 м3 смеси при температуре окружающей среды не ниже 0°С, причем в качестве основного компонента субстрата берут обрезь деревьев, кустарников, газонную и сорную траву, кукурузные кочерыжки, пищевые отходы в количестве 75%, а птичий помет и навоз - 25%, трижды увлажняют бурт до влажности 60-70%, предварительно перемешав, сразу после укладки, через полтора месяца и еще через один месяц измельчают молотковой дробилкой и увлажняют в 3-й раз, вносят дождевого червя, бурт не укрывают, осуществляют процесс биохимического разложения компоста и одновременного размножения дождевого червя без перемешивания, без подкормок и отборов в течение 7,5 месяцев.

Способ приготовления биокомпоста из органических отходов заключается в том, что в нем осуществляют два режима вентиляции. В первом режиме, с переменным расходом, воздух из вытяжной системы ферментера подают на воздуховоздушный рекуператор, через который пропускают и приточный воздух.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ обезвреживания органических отходов животноводства, свиноводства и птицеводства характеризуется тем, что нативный навоз или помет при складировании подвергают обработке раствором электролитического гипохлорита натрия, который разбавляют водой до концентрации, не вызывающей ожога почвы и растений.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения биогумуса включает внесение в компостосодержащий субстрат дождевого компостного червя Eisenia foetida, причем субстрат получают путем смешивания перепревшего куриного помета с навозом крупного рогатого скота в соотношении 1: (1,8-2,2) по объему с добавлением органического наполнителя в количестве 30-40% от объема субстрата.

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства. Предложен способ получения вермикомпоста и способ получения жидкого стимулятора роста зерновых. Способ получения вермикомпоста включает вермикомпостирование субстрата на основе органических отходов сельского хозяйства при помощи дождевых червей Eisenia fetida. Культивирование червей проводят в режиме положительных температур 8-14°C, а субстрат на основе органических отходов состоит на 80% из животноводческих и пищевых отходов и на 20% - из низинного торфа с 80% влажностью и pH не ниже 4.5-5.0. При этом влажность органического субстрата составляет 75-80%. Жидкий стимулятора роста получают путем смешивания вермикомпоста водой в соотношении 1:10 (вермикомпост:вода), после чего проводят процесс экстракции в кислой среде с pH 3.5-5.5 на водяной бане при температуре 60-80°C. Изобретения обеспечивают высокую ростостимулирующую активность вермикомпоста. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 6 табл.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения биопродуктов и биогаза из бесподстилочного куриного помета, согласно которому исходный помет подвергают последовательно мезофильной анаэробной обработке в температурном диапазоне 32-37°С продолжительностью не более суток, термофильной анаэробной обработке в температурном диапазоне 52-57°С продолжительностью не более 6 суток с получением биогаза и эффлюента, эффлюент разделяют на жидкую фракцию с влажностью более 97% и твердую фракцию с влажностью не более 90% с получением твердых и жидких удобрений и белково-витаминных добавок, биогаз используют для получения энергии, причем жидкую фракцию подвергают анаэробной биофильтрации в рециркуляционном режиме с получением дополнительных количеств биогаза и значения БПКп жидкой фракции не более 2000 мг/л, твердую фракцию подвергают твердофазной анаэробной обработке в психрофильном или мезофильном режиме с получением отношения углерода к азоту C:N<10 и дополнительных количеств биогаза. Устройство для получения биопродуктов и энергии из бесподстилочного куриного помета состоит из последовательно соединенных мезофильного анаэробного биореактора, термофильного анаэробного биореактора, средств разделения эффлюента на жидкую и твердую фракции, а также генератора энергии, связанного с анаэробными биореакторами газопроводом. Изобретения позволяют повысить глубину переработки органического вещества исходного субстрата в сочетании с более полным использованием биоэнергетического потенциала. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Линия утилизации навоза с получением биогаза и удобрений состоит из гидравлически связанных навозоприемника, первого анаэробного биореактора с теплообменником-конденсатором теплового насоса, второго анаэробного биореактора с теплообменником, отстойника-накопителя удобрений с теплообменником-испарителем теплового насоса. Теплообменник-конденсатор и теплообменник-испаритель связаны друг с другом посредством компрессора с газомоторным приводом на биогазе с образованием термодинамического контура теплового насоса. Теплообменник-конденсатор теплового насоса выполнен в виде вертикальной трубы с полыми стенками и размещен коаксиально внутри первого анаэробного биореактора. Теплообменник-испаритель теплового насоса выполнен в виде погружного змеевика и размещен в нижней части отстойника-накопителя удобрений. В теплообменнике второго анаэробного биореактора используется тепловая энергия охлаждающей жидкости и выхлопных газов газомоторного привода компрессора теплового насоса. В навозоприемнике имеется дополнительный теплообменник-конденсатор теплового насоса. В верхней части отстойника-накопителя предусмотрен дополнительный теплообменник-испаритель теплового насоса, выполненный в виде вертикальной трубы с полыми стенками. Теплообменник второго биореактора выполнен аналогично теплообменнику-конденсатору и связан с газомоторным приводом компрессора теплового насоса посредством линии циркуляции теплоносителя с трехходовым регулирующим клапаном, тепловоспринимающий элемент которого размещен в рабочем пространстве второго биореактора. Техническим результатом является повышение устойчивости процесса анаэробной переработки навоза в нерасчетных режимах эксплуатации при сохранении высоких показателей по выходу и составу товарного биогаза и качеству эффлюента. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам получения искусственных газов и аммиачного азота из бесподстилочного навоза. Исходный навоз подвергают аэробной переработке с получением биогаза и аммонизированного эффлюента. Эффлюент подвергают механическому разделению на твердую и жидкую фракции. Твердую фракцию подвергают термохимической газификации с получением генераторного газа, который используют при анаэробной переработке для синтеза метана и в качестве теплоносителя. Разделение на фракции осуществляют после аэробной обработки с получением влажного кислородсодержащего газа, который используют при газификации твердой фракции. Анаэробной обработке подвергают жидкую фракцию в диапазоне температур 50-60°С. Смесь биогаза и генераторного газа используют для отдувки аммиака из эффлюента, пары аммиака конденсируют с получением аммиачной воды. Теплоту конденсации используют для снижения влажности твердой фракции перед термохимической газификацией. Тепловую энергию эффлюента после отдувки аммиака используют для предварительного нагрева навоза. Изобретение обеспечивает повышение эффективности процесса газификации навоза в целом, в сочетании с рекуперацией ценного удобрительного компонента - аммиачного азота. 1 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения биоудобрения включает предварительное измельчение куриного помета и торфа, взятые в соотношении компонентов 50:50 до гранулометрического состава не более 10 мм с последующим их перемешиванием и ощелачиванием 0,5%-ным водным раствором едкого калия в количестве 1,5 л на 1 кг смеси при температуре 20-22°C в течение 24 часов, введение в полученное первичное биоудобрение пшеничных отрубей в количестве 3 мас.% смеси с последующим перемешиванием компонентов и проведение процесса биоконверсии в две стадии при повышенной температуре, при этом первую стадию биоконверсии проводят в температурном интервале 36-39°C в течение 96 часов, вторую - в температурном интервале 55-60°C в течение 24 часов, причем в процессе биоконверсии смесь периодически продувают воздухом в продольном и поперечном направлениях в течение 30 мин через каждые 24 часа, причем одновременно с пшеничными отрубями в первичное биоудобрение вводят калий-натрий виннокислый в количестве 0,1 мас.% смеси и лимонную кислоту также в количестве 0,1 мас.% смеси. Изобретение позволяет получить новое биоудобрение, обогащенное калием-натрием виннокислым и лимонной кислотой, оказывающими эффективное воздействие на рост и развитие растений. 2 ил., 5 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области переработки отходов. Предложено устройство утилизации отходов животноводства. Устройство содержит горизонтальный корпус, разделенный вертикальными перегородками на камеры кислого, нейтрального, щелочного и метанового брожения, газовую полость в верхней части корпуса, а в нижней - осадительную полость, разгрузочное устройство, и перемешивающее средство. Перемешивающее средство выполнено в виде приводного горизонтального вала с лопастями и снабжено бункером непрерывной загрузки исходного сырья с измельчителем. Вертикальные перегородки на участке взаимодействия с лопастями выполнены перфорированными, корпус выполнен коническим с увеличивающимся диаметром камер брожения. Вершина конуса имеет цилиндрическую камеру, сверху которой размещен бункер непрерывной загрузки исходного сырья, с торца цилиндрической камеры предусмотрен электропривод, вращающий вал со шнеком. Шнек измельчает исходное сырье и подаёт его в камеру кислого брожения и далее в камеры нейтрального, щелочного, метанового брожения. Поверхность конического корпуса и цилиндрической камеры покрыты теплоизоляционным материалом. Сверху корпуса предусмотрены пакеты солнечного коллектора, внутри стен конического корпуса и цилиндрической камеры предусмотрены вмонтированные трубы, выполненные с возможностью обогрева камер брожения теплоносителем, нагретым в солнечных коллекторах. Изобретение обеспечивает непрерывный процесс брожения, поддержание температурного режима для воспроизводства активных бактерий. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ вермикультивирования куриного помета включает смешение куриного помета с соломой, известью и водой с последующей ферментацией полученного субстрата, а затем его переработкой с использованием червей, причем в субстрат добавляют водный раствор поверхностно-активных веществ. Изобретение позволяет повысить репродуктивную функцию червей и ускорить переработку птичьего помета на экологически чистое эффективное удобрение под сельскохозяйственные культуры. 6 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к технологии получения жидкого биоорганического удобрения. Способ получения жидкого биоорганического удобрения включает водную экстракцию элементов минерального питания и биологически активных веществ, содержащихся в исходном сырье, отделение водонерастворимого осадка, щелочную экстракцию гумусовых веществ из него, отделение щелочного экстракта, его нейтрализацию и соединение с водным экстрактом, причем используют препараты только органического происхождения, водную экстракцию проводят в течение 1-3 часов при 20-40°С и соотношении исходного сырья к экстрагенту 1:3-1:5; щелочную экстракцию проводят в течение 10-16 часов при 20-40°С, щелочной экстракт нейтрализуют лимонной кислотой до значений pH 6,5-7,5, ингибируют процессы брожения сорбиновой кислотой, соединяют с водным экстрактом, перемешивают, фильтруют, получая жидкий целевой продукт. Изобретение позволяет получить высокие урожаи экологически чистой продукции, очистить почвы от вредных веществ и патогенных микроорганизмов, восстановить почвы и снизить химическую нагрузку на агроландшафт при одновременном снижении энергозатрат. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 14 табл., 11 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 и может быть использовано при переработке органических отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств с использованием стимуляторов компостирования на основе фосфатов. Способ приготовления компоста включает перемешивание измельченных органических отходов и торфа, обогащенного стимулирующей добавкой, загрузку смеси в ферментер и последующее аэробное компостирование при влажности 50-60% и периодическом вентилировании кислородсодержащим газом в продольном и поперечном направлениях в течение 5-и суток. Концентрацию кислорода в смеси поддерживают в пределах 5-12%. В качестве органических отходов используют навоз и куриный помет, причем навоз, куриный помет и торф берут в соотношении 15:35:50. В качестве стимулирующей добавки - комплекс из двух фосфорнокислых солей, включающий следующие компоненты, мас.%: цинк фосфорнокислый однозамещенный - 0,005-0,075, медь фосфорнокислую 3-водную - 0,0025-0,005, вода - остальное до 100. Изобретение обеспечивает ускоренную переработку отходов птицеводческих и животноводческих комплексов в экологически чистые органические удобрения высокой питательной ценности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл., 1 пр.
Наверх