Способ получения сложных жидких гуминовых удобрений из торфа

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области химической переработки торфа. Способ получения сложных жидких гуминовых удобрений из торфа заключается в том, что материал - верховой, низинный или переходный торф подвергают механохимической обработке в водном растворе аммиака с концентрацией 1,0 моль/л или в растворе гидроксида калия с концентрацией 0,5 моль/л в гидродинамическом кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин. Обработку проводят при температуре 10-60°С и гидромодуле жидкой фазы 1:50 в течение 5 или 10 минут соответственно. Затем отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. Изобретение обеспечивает интенсификацию процесса щелочного гидролиза органического вещества торфяного сырья и дополнительное введение в состав удобрения калия и фосфора. 1 табл., 6 пр.

 

Изобретение относится к области химической переработки торфа и сельскому хозяйству, предназначено для получения сложных жидких гуминовых удобрений на основе торфа.

Агрохимическая ценность органического вещества почвы определяется гуминовыми веществами. Источником для получения гуминовых препаратов традиционно служат торф и твердые виды топлива. Метод выделения гуминовых веществ из данного вида сырья основан на экстракции последних водными растворами щелочей [Орлов Д.С. Гуминовые вещества в биосфере. // Соросовский образовательный журнал. - 1997. - №2. - С. 56-63]. Однако такие способы получения гуминовых веществ направлены на расходование невозобновляемых природных ресурсов.

Для получения гуминовых веществ и увеличения их биологической активности используют окисление лигно-гуминовых веществ торфа в щелочной среде пероксидом водорода [Бамбалов Н.Н., Смычник Т.П. Деструкция гуминовых кислот торфа пероксидом водорода. // Вестник АН БССР. Сер. Химическая. - 1986. - №3. - С. 75-78].

Известен способ компостирования органических и органоминеральных веществ и отходов путем внесения в компостируемую массу щелочного реагента, в качестве которого используют щелочной экстракт одного из каустобиолитов угольного ряда в виде водного раствора гумата одного из веществ, выбранных из группы, состоящей из натрия, калия, аммония с последующей добавкой азотсодержащих и фосфорсодержащих минеральных удобрений [Патент РФ №2212391, кл. C05F 3/00, 2003].

Недостатком известного способа является длительность процесса гумификации растительного сырья.

Известен способ получения оксигуматов, заключающийся в том, что торф сначала обрабатывают 2-10%-ным водным раствором щелочи в течение 15 мин. в условиях кавитационного воздействия в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин, а затем в этом же аппарате окисляют пероксидом водорода в количестве от 5 до 20% от массы абсолютно сухого торфа при продолжительности от 15 до 60 мин при температуре 60°С и гидромодуле 2 [Патент РФ №2370478, кл. C05F 11/02, 2009].

Недостатками известного способа являются двухстадийность процесса, длительность до 75 мин.

Кроме того, перекись водорода чрезвычайно нестойкий окислитель, довольно быстро разлагающийся при хранении, что требует больших затрат на транспортировку и хранение окислителя.

Известен способ получения азотсодержащих производных лигно-углеводных материалов из древесины путем окисления в водном растворе аммиака при механохимическом воздействии, температуре 20°С в течение 0,5-3,0 часов при содержании аммиака 0,25-2,5 г/г древесины [Патент РФ №2185394, кл. С08Н 504, 2002] (прототип).

Проведенные исследования показывают, что полученные согласно известному способу продукты содержат в своем составе гуминовые вещества.

Недостатком известного способа является низкое содержание извлекаемых гуминовых веществ.

Известен способ гумификации растительного сырья путем двухстадийного окислительного аммонолиза посредством механохимической обработки сырья персульфатом аммония в присутствии водного раствора аммиака в количестве 0,1 г NH3/г сырья в течение 10 минут в реакторе планетарной мельницы АГО-3 при степени его заполнения 25% с последующей обработкой в гидродинамическом кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин, при температуре 60°С и гидромодуле 133-1333 в течение 20 мин [Патент РФ №2442763, кл. C08F 11/02, 2010].

Недостатком известного способа является двухстадийность процесса.

Известен способ гумификации растительного сырья заключающийся 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. [Патент РФ 2581531].

Недостатком известного способа является ограниченность доступ к сырьевой базе производства гуматов.

Также известен способ получения гуминовых кислот и гуматов путем обработки торфа водным раствором щелочи или аммиака. Обработку ведут при концентрации от 0,5 до 1,0 моль/л в течение 5-10 минут при температуре 10-60°С и гидромодуле 25-200 в условиях кавитационного воздействия в роторном кавитационном аппарате. Частота вращения ротора 3000 об/мин. Отделяют жидкую фазу. Выделяют гуминовые кислоты из жидкой фазы при подкислении минеральной кислотой до рН 2. Изобретение позволяет интенсифицировать технологический процесс, уменьшить продолжительность обработки торфа, увеличить выход продукта до 54% от массы торфа [Патент РФ 2429214] (прототип).

Общим признаком для прототипа и заявляемого изобретения является механохимическая обработка торфа сырья в гидродинамическом кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин., при температуре 10-60°С.

Недостатком прототипа является введение в раствор гумата как жидкого гуминового удобрения только одного элемента питания - азота или калия.

Предлагаемое изобретение отличается от прототипа тем, что после механохимической обработки торфа в кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин., жидкую фазу отделяют отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10.

В предлагаемом изобретении недостатки прототипа устраняются следующим образом. Применение частичной нейтрализации твердым монофосфатом калия до рН 10 водно-щелочного раствора гуминовых кислот, полученного после стадии механохимической обработки торфа в кавитационном аппарате. Таким образом, при частичной нейтрализации в раствор дополнительно вводятся элементы минерального питания растений фосфор и калий.

Сущность предлагаемого способа гумификации растительного сырья заключается в том, что материал - верховой, низинный или переходный торф подвергают механохимической обработке в водном растворе аммиака с концентрацией 1,0 моль/л или в растворе гидроксида калия с концентрацией 0,5 моль/л в гидродинамическом кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин, при температуре 10-60°С и гидромодуле жидкой фазы 1:50 в течение 5 или 10 минут соответственно, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. Кавитационная обработка торфа в водном растворе основания приводит к интенсификации процесса щелочного гидролиза органического вещества торфяного сырья. Нейтрализация полученного раствора твердым монофосфатом калия позволяет дополнительно ввести в состав жидкого гуминового удобрения два химических элемента - калий и фосфор, сделав удобрение сложным органо-минеральным удобрением.

Заявляемое изобретение осуществляется следующим образом. Навеску исходного верхового, переходного или низинного воздушно-сухого торфа обрабатывают в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин в течение 5 или 10 минут, в 0,5 или 1,0 молярном водном растворе аммиака или гидроксида калия, при температуре 10-60°С в условиях кавитационной обработки при гидромодуле 1:50. Отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. Полученный раствор представляет собой конечный продукт - сложное жидкое гуминовое удобрение. Выход гуминовых кислот в данном способе может быть определен гравиметрическим методом, подкисляя жидкую фазу раствором серной кислоты до рН 2. Гуминовые кислоты отделяют центрифугированием или фильтрованием. Продукт отмывают от анионного остатка кислоты. Гуминовые кислоты сушат при 80°С, доводя вес до постоянной массы. Для сравнения количество гуминовых кислот определяют в исходном торфе экстракцией 0,1 молярным щелочным раствором или раствором аммиака.

Пример 1. Навеску исходного верхового торфа влажностью 20% массой 0,6 кг с размером частиц менее 1 мм и зольностью не более 10% обрабатывают в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин. раствором аммиака с концентрацией 1,0 моль/л. Обработку проводят при гидромодуле 1:50 в течение 5 минут при температуре 10-60°С, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. (табл. 1).

Пример 2. Навеску исходного переходного торфа влажностью 20% массой 0,6 кг с размером частиц менее 1 мм и зольностью не более 10% обрабатывают в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин раствором аммиака концентрацией 1,0 моль/л. Обработку проводят при гидромодуле 1:50 в течение 5 минут при температуре 10-60°С, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. (табл. 1).

Пример 3. Навеску исходного низинного торфа влажностью 20% массой 0,6 кг с размером частиц менее 1 мм и зольностью не более 10% обрабатывают в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин раствором аммиака концентрацией 1,0 моль/л. Обработку проводят при гидромодуле 1:50 в течение 5 минут при температуре 10-60°С, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. (табл. 1).

Пример 4. Навеску исходного верхового торфа влажностью 20% массой 0,6 кг с размером частиц менее 1 мм и зольностью не более 10% обрабатывают в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин раствором гидроксида калия с концентрацией 0,5 моль/л. Обработку проводят при гидромодуле 1:50 в течение 10 минут при температуре 10-60°С, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. (табл. 1).

Пример 5. Навеску исходного переходного торфа влажностью 20% массой 0,6 кг с размером частиц менее 1 мм и зольностью не более 10% обрабатывают в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин раствором гидроксида калия с концентрацией 0,5 моль/л. Обработку проводят при гидромодуле 1:50 в течение 10 минут при температуре 10-60°, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. (табл. 1).

Пример 6. Навеску исходного низинного торфа влажностью 20% массой 0,6 кг с размером частиц менее 1 мм и зольностью не более 10% обрабатывают в роторном кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин раствором гидроксида калия с концентрацией 0,5 моль/л. Обработку проводят при гидромодуле 1:50 в течение 10 минут при температуре 10-60°С, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10 (табл. 1).

Способ получения сложных жидких гуминовых удобрений из торфа, заключающийся в том, что материал - верховой, низинный или переходный торф подвергают механохимической обработке в водном растворе аммиака с концентрацией 1,0 моль/л или в растворе гидроксида калия с концентрацией 0,5 моль/л в гидродинамическом кавитационном аппарате с частотой вращения ротора 3000 об/мин, при температуре 10-60°С и гидромодуле жидкой фазы 1:50 в течение 5 или 10 минут соответственно, отделяют жидкую фазу отстаиванием с последующим центрифугированием и нейтрализуют полученный водно-щелочной раствор гуминовых кислот твердым монофосфатом калия до рН 10.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к способу получения гуматосодержащих соединений и может быть использовано в углехимии, в экотехнологиях, в сельском хозяйстве, ветеринарии. Осуществляют последовательность операций измельчения малозольного бурого угля на механоактивационных мельницах.

Способ заключается в том, что в изолированных емкостях создают систему дренажа. Размещают над ней горизонтальный слой экочернозема обогащенного.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Удобрение содержит массовую долю сульфата аммония коксохимического в порошкообразном виде, массовую долю фосфоритной муки, массовую долю хлорида калия, причем дополнительно содержит массовую долю порошкообразного гумата калия.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения жидкой гуминовой подкормки для растений из гумусосодержащих веществ, при котором производят дробную экстракцию из вермикомпоста водорастворимых, кислоторастворимых веществ с помощью соляной кислоты при значении рН 4,0 и щелочерастворимых веществ с помощью 0,1 М раствора пирофосфата натрия в 0,1 н.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Удобрение, являющееся каменным углем диспергированным, которое увеличивает вегетативный период растений, придает почве рыхлость, уменьшает светоотражение и уменьшает удельный вес почвы.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Стимулятор роста из торфа содержит карбоксиметильные группы, причем дополнительно содержит до 32,9 % карбоксиметилированных гуминовых кислот при общем содержании карбоксиметильных групп 17,9 - 25,4 % и растворимости в воде 42 - 84 %.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ вакуумной сушки гуминовых препаратов характеризуется тем, что продукт поступает на сушку в виде гранул при толщине слоя не более 30 мм, и при этом обезвоживание осуществляется инфракрасными лампами при остаточном давлении 3-4 кПа, плотности теплового потока 8-10 кВт/м2 и температуре нагрева 50°С.

Изобретение относится к биотехнологии и сельскохозяйственной микробиологии. Способ получения биоудобрения включает предварительное измельчение куриного помета и торфа, взятых в соотношении 50:50, до гранулометрического состава не более 10 мм с последующим их перемешиванием, проведением кислотного гидролиза водным раствором 0,15н азотной кислоты и 0,5% раствором калия фосфорнокислого 2-замещенного 3-водного в количестве 1 л на 1 кг смеси при температуре 20-22°C в течение 24 часов и проведением процесса биоконверсии в две стадии при повышенной температуре.

Изобретение относится к биотехнологии и к сельскохозяйственной микробиологии. Способ получения биоудобрения включает предварительное измельчение куриного помета и торфа, взятых 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.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения комплексной органоминеральной добавки на основе гумата калия включает смешивание торфа, воды и гидроксида калия, причем смешивание осуществляют с водой температуры 30-41°C, после чего последовательно осуществляют воздушный барботаж полученной смеси с последующим ее измельчением, воздействием ультрафиолетом и вакуумированием.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Комплексное удобрение на базе активированных дегидратированных природных цеолитов характеризуется тем, что оно содержит смесь растворов гуминовых, фульвовых кислот и аминокислот в порах цеолита в количестве, не превышающем 1000 г на 1 тонну цеолита, а также раствор смеси азотного, фосфорного и калийного удобрения в порах цеолита в количестве не более 20 кг на 1 тонну цеолита, при этом для внекорневой подкормки растений используют 450-500 кг готового удобрения на 1 га посевов. Изобретение позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, ускорить их созревание и улучшить качественный состав. 2 табл., 4 пр.

Изобретение относится к области экологии, сельскому хозяйству и может быть использовано при восстановлении плодородия почв. Способ ремедиации загрязненных земель предусматривает полив и внесение биореагента на глубину в подготовленный для очистки грунт. Ремедиацию осуществляют в 2 этапа: на первом этапе на зараженном участке делают щелевидные или круглые отверстия до глубины 25 см, поливают водой, затем через 5-6 часов этот участок поливают биореагентом в виде гумусосодержащей суспензии в количестве до 400 г на кг почвы, содержащей штаммы: Acinetobacter calcoaceticus ВКПМ В-4883, Pseudomonas denitrificans ВКПМ В-4884, Pseudomonas sp."longa" ВКПМ B-4885, Rhodococcus erythropolis, взятых в количестве (6-8)⋅109, (3-4)⋅109 (2-3)⋅109, (1-2)⋅109 клеток на 1 л раствора соответственно, при соотношении мас.%: 4,8:2.4:1,7:1,0. На втором этапе через 8-10 дней вносят половину первоначальной дозы концентрата гумусосодержащей суспензии. После внесения второй уменьшенной дозы гумусосодержащей суспензии продолжают полив водой в течение 14 дней. Расстояние между щелевидными или круглыми отверстиями составляет 8-10 см. Предлагаемый способ ремедиации загрязнённых земель обеспечивает эффективность обработки и снижение степени деконтаминации от высокой степени загрязнения до уровня ПДК, сохранение почвенного биоценоза и восстановление плодородия почв. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к комплексной переработке золошлаковых отходов, нефтесодержащих отходов и осадков сточных вод городских очистных сооружений путем создания вторичного ресурса в виде искусственного грунта с применением торфа и реагентов. Описывается способ приготовления техногенного почвогрунта (ТГПГ), включающий по меньшей мере два этапа. На первом этапе осуществляют получение органо-гуматного комплекса (ОГК) совместной переработкой торфа и осадков сточных вод (ОСВ). На втором этапе к основе ТГПГ добавляют ОГК. ОСВ обрабатывают реагентом для обеззараживания и добавляют к торфу в количестве не более 50 мас.%. Для приготовления основы ТГПГ используют золошлаковые отходы, ОГК добавляют к основе в количестве не более 30 мас.%. При этом осуществляют определение содержания вредных примесей в составе ОСВ и в составе золошлаковых отходов для корректировки содержания компонентов в составе ТГПГ из условия, что допустимое содержание каждой вредной примеси в ТГПГ не выше 0,8 ПДК. Изобретение обеспечивает улучшение экологии в регионе сбора золошлаковых отходов и осадков сточных вод, их утилизацию путем создания полезного вторичного ресурса в виде техногенного почвогрунта, который может найти применение для засыпки полигонов твердых бытовых отходов, а также в дорожном строительстве для отсыпки склонов насыпей с эффектом стабилизации почвы и возможности выращивания многолетних трав. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 табл., 1 пр.
Наверх