[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2649634C1 - Состав кондиционера почв и способ его изготовления - Google Patents

Состав кондиционера почв и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2649634C1
RU2649634C1 RU2017125960A RU2017125960A RU2649634C1 RU 2649634 C1 RU2649634 C1 RU 2649634C1 RU 2017125960 A RU2017125960 A RU 2017125960A RU 2017125960 A RU2017125960 A RU 2017125960A RU 2649634 C1 RU2649634 C1 RU 2649634C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
soil conditioner
succinic acid
soil
silicon
Prior art date
Application number
RU2017125960A
Other languages
English (en)
Inventor
Мария Павловна Никифорова
Original Assignee
Мария Павловна Никифорова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мария Павловна Никифорова filed Critical Мария Павловна Никифорова
Priority to RU2017125960A priority Critical patent/RU2649634C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2649634C1 publication Critical patent/RU2649634C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K17/00Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/08Reclamation of contaminated soil chemically

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Состав кондиционера почв содержит диатомит и янтарную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.%: диатомит 85-90, янтарная кислота 15-10. Для изготовления состава кондиционера почв предварительно обжигают диатомитовую крошку при температуре 700-900°С. После чего наносят на крошку раствор янтарной кислоты. Затем обработанные гранулы перемешивают в течение 15-20 минут в грануляторе при частоте оборотов от 30 до 40 Гц при наклоне чаши от 40 до 50° до момента исчезновения комочков и влажных зон. После этого гранулы просушивают при температуре от 15 до 25°С, распределив их тонким слоем на ровной, сухой и чистой поверхности. Изобретение позволяет улучшить состояние почв. 2 н.п. ф-лы, 3 табл., 2 пр.

Description

Область техники
Изобретение относится производству материалов, улучшающих состояние почвы или стабилизирующих почву.
Предшествующий уровень техники
Известно изобретение «Кремнийсодержащее хелатное микроудобрение и способ его получения» (патент РФ №2515389, МПК C05F 11/02, C05D 9/00). Изобретение относится к сельскому хозяйству. Кремнийсодержащее хелатное микроудобрение для внекорневой обработки растений, получаемое смешиванием и разбавлением в водопроводной воде в заданном соотношении двух маточных компонентных водных растворов: маточного раствора микроэлементов и маточного раствора, содержащего кремний, в котором маточный раствор микроэлементов содержит железо сернокислое, борную кислоту, марганец сернокислый, медь сернокислую, кобальт хлористый, цинк сернокислый, аммоний молибденовокислый и комплексообразователь в количестве, дающем рН раствора микроэлементов 2,5-3, причем маточный раствор микроэлементов содержит в качестве комплексообразователя гумусовые кислоты. Все компоненты взяты при определенном соотношении. В качестве маточного раствора, содержащего кремний, использован однопроцентный раствор силиката калия или натрия, а рабочий раствор кремнийсодержащего хелатного микроудобрения получен разбавлением и смешением маточных растворов в водопроводной воде. Все компоненты взяты при определенном соотношении. При этом рН рабочего раствора становится равным 5,5-6,0. Изобретение позволяет создать кремнийсодержащее хелатное микроудобрение с повышенными фитопротекторными и адаптогенными свойствами, увеличить срок хранения маточных растворов.
Недостатком предлагаемого удобрения является то, что оно не эффективно на черноземных почвах и при выращивании таких культур как, например, подсолнечник, рапс, лен и т.д.
Наиболее близким к заявляемому составу является патент РФ №2122903 «Кондиционер почв», МПК В09С 1/08, C05F 11/02, С09K 17/00. Изобретение относится к природоохранным технологиям и предназначено для восстановления загрязненных почв и их эксплуатации в условиях сильного химического и физического прессинга. В кондиционере почвы в качестве минерального компонента использована смесь из двух или более твердых кремнийсодержащих веществ с содержанием Si от 5-45%, при этом, по крайней мере, одно из указанных веществ, расход которого составляет 50-10000 кг на 1 га, находится в некристаллической форме с частицами размером не более 1 мм, а другие вещества, общий расход которых составляет 100-20000 кг на 1 га, находятся в некристаллической или кристаллической форме с частицами размером не более 5 см. В качестве твердых кремнийсодержащих веществ могут быть использованы экологически безопасные твердые кремнийсодержащие отходы промышленности и сельского хозяйства в виде золы, шлаков, пыли и т.п., химически чистые кремнийсодержащие соединения, например аморфный диоксид кремния, кварцевый песок, силикат кальция, силикат магния и т.п., а также молотые кремнийсодержащие горные породы, например песок, песчаник, цеолит, туф и т.п. Кондиционер почвы обеспечивает снижение уровня загрязнения почвы тяжелыми металлами, улучшение водно-воздушных свойств верхнего горизонта почв, усиление устойчивости растений к неблагоприятным условиям роста.
Недостатком данного кондиционера является то, что он обеспечивает исключительно снижение уровня загрязнения, не стимулирует рост и не улучшает жизнедеятельность организмов.
Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого изобретения является создание эффективного и безопасного состава кондиционера почв, стимулирующего рост и улучшающего жизнедеятельность растений.
Поставленная задача решается за счет того, что состав кондиционера почв содержит кремнийсодержащий материал и янтарную кислоту. В качестве кремнийсодержащего материала используют диатомит. Состав кондиционера почв выполняют при следующем соотношении компонентов, мас.%: кремнийсодержащий материал 85-90, янтарная кислота 15-10.
Способ изготовления состава кондиционера почв заключается в том, что предварительно обжигают диатомитовую крошку при температуре 700-900°С. После чего наносят на крошку раствор янтарной кислоты. Затем обработанные гранулы перемешивают в течение 15-20 минут в грануляторе при частоте оборотов от 30 до 40 Гц при наклоне чаши от 40 до 50 градусов до момента исчезновения комочков и влажных зон. После этого гранулы просушивают при температуре от 15 до 25°С, распределив их тонким слоем на ровной, сухой и чистой поверхности.
Реализация изобретения
Состав кондиционера почв содержит кремнийсодержащий материал и янтарную кислоту. В качестве кремнийсодержащего материала используют диатомит. Состав кондиционера почв выполняют при следующем соотношении компонентов, мас.%: кремнийсодержащий материал 85-90, янтарная кислота 15-10.
Способ изготовления состава кондиционера почв заключается в том, что предварительно обжигают диатомитовую крошку при температуре 700-900°С. После чего наносят на крошку раствор янтарной кислоты. Затем обработанные гранулы перемешивают в течение 15-20 минут в грануляторе при частоте оборотов от 30 до 40 Гц при наклоне чаши от 40 до 50 градусов до момента исчезновения комочков и влажных зон. После этого гранулы просушивают при температуре от 15 до 25°С, распределив их тонким слоем на ровной, сухой и чистой поверхности.
Примеры состава компонентов предлагаемого состава кондиционера почв.
Для доказательства эффективности работы предлагаемого состава кондиционера почв авторами были проведены исследования, для которых использовали состав при следующих соотношениях, мас. %:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Диатомовые водоросли, или диатомеи (лат. Diatomeae), или бациллариофициевые водоросли (лат. Bacillariophyceae) - группа одноклеточных и колониальных водорослей, отличающаяся наличием у клеток своеобразного «панциря», состоящего преимущественно из диоксида кремния, а также содержащего железо, алюминий, магний и органические вещества. Всегда одноклеточны, но встречаются колониальные формы. Обычно планктонные или перифитонные организмы, морские и пресноводные.
Являясь важнейшей составляющей морского планктона, диатомовые создают до четверти всего органического вещества планеты.
Разработана специальная система обработки и гранулирования диатомита, позволяющая добиться сохранения целостности пористой структуры при увеличении сорбционных свойств за счет высокой удельной поверхности (не менее 10-12 га/кг). Это дает два главных свойства диатомита - высокую сорбцию и механическую фильтрацию жидкостей. Кроме того, технология обжига диатомита при 600°С позволяет гарантировать отсутствие токсичных органических соединений, неметаллов и тяжелых металлов.
В природе в небольших количествах янтарная кислота встречается повсеместно, она входит в состав растений и животных организмов, содержится в янтаре и буром угле, а искусственным путем ее получают благодаря специальной обработке малеинового ангидрида. Это - порошок белого цвета без запаха, является прекрасным стимулятором роста растений.
Янтарная кислота участвует в процессе клеточного дыхания кислорододышащих организмов. Янтарная кислота помогает микроорганизмам в почве быстрее разрушать органические вещества с повышенной токсичностью, а также не позволяет токсинам накапливаться в растении. Янтарная кислота укрепляет растения, увеличивает сопротивляемость болезням. Повышение уровня урожайности происходит благодаря свойствам янтарной кислоты к увеличению количества хлорофилла, что ускоряет развитие растения. Важно понимать, что янтарная кислота не является удобрением как таковым, а скорее помогает удобрениям быстрее усваиваться, а также снижает количество удобрений, которые обычно вносятся.
Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней. Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений. Ею обрабатывают растения и почву для улучшения всхожести и повышения устойчивости. Янтарная кислота стимулирует клеточный рост и противостоит проникновению бактерий, защищая каждый молодой побег. Кислота способна спасти погибающие корни, она улучшает всхожесть семян и увеличивает число молодых побегов.
Внесение в почву янтарной кислоты дает растениям силы противостоять болезням, повышает содержание хлорофилла в зелени, что и приводит к буйному цветению. Вещество настолько уникально, что его применяют везде и всюду. Так, на бедных почвах янтарная кислота предохраняет культуры от вымирания, уменьшая содержание в земле азотистых вредных накоплений, препарат стабилизирует жизнедеятельность естественной микрофлоры почвы. Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе она не загрязняет окружающую среду.
Способы применения состава кондиционера почв
Используемые в данном составе кондиционера почв вещества -это аморфное соединение кремния (SiO2) и янтарная кислота. Эти кислоты нейтрализуют действие тяжелых металлов, оптимизируют питание растений и микроорганизмов, повышают их устойчивость к неблагоприятным условиям.
Пример №1. В полевых условиях определялось влияние состава кондиционера почв на урожайность различных овощных культур. Для этой цели три опытные делянки размером 2 м × 0,5 м были разделены на четыре равные части каждая. Первая часть являлась контролем, поэтому дополнительные питательные вещества в почву не вносили, на трех остальных участках проводились вегетационные опыты со следующими овощными культурами: редис «Жара», листовой салат «Гранд», лук «Мячковский».
Агротехнические условия роста овощных культур на всех опытных делянках были равноценными. Урожайность оценивалась по средней массе овощной культуры. Средняя масса определялась из выборки 20 кг.
Результаты вегетационных опытов приведены в таблице 1.
Figure 00000004
Анализ результатов вегетационных опытов, приведенных в таблице 1, показывает, что на делянках с применением состава кондиционера почв прибавка урожайности в сравнении с контрольной делянкой составила: по редису 6,52%, по салату 53,33%, по луку 70%.
Пример №2. Для проверки влияния состава кондиционера почв на урожайность картофеля было заложено три производственных опыта в следующих хозяйствах: опыт №1 - ОНО "ОС ПО КАРТОФЕЛЮ "УЛЬЯНОВСКАЯ", п. Красноармейский, опыт №2 - «АГРО-ПРОДСЕРВИС» ООО, Республика Татарстан, Лениногорский р-н, с. Ивановка и опыт №3 - «МАГНИТ» ООО Россия, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. Мирный.
Варианты внесения удобрений были следующие:
1. Почва без добавок - контроль.
2. Почва + состав кондиционера почв в дозе 1,0 т/га.
3. Почва + состав кондиционера почв в дозе 2,0 т/га.
Картофель выращивали по традиционной технологии.
Figure 00000005
Как видно из данных таблицы 1, урожайность картофеля практически не зависит от дозы внесенного состава кондиционера почв, что позволяет вносить в почву его минимальное количество. Использование предлагаемого состава кондиционера почв, как видно из данного примера, очень экономично, так как растения усваивают определенное количество состава, за счет наличия янтарной кислоты, при этом, если добавить большее количество состава для кондиционера почв, передозировки тоже не будет. Кроме того, добавление состава кондиционера почв позволяет добиться увеличения массы клубней картофеля и количества клубней на одном растении (таблица 2 и 3).
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Следует отметить, что с увеличением дозы внесения состава кондиционера почв наблюдалась тенденция к увеличению крупной фракции клубней (≥ 80 г) за счет снижения остальных фракций.
Таким образом, для повышения урожайности картофеля желательно применять состав кондиционера почв.
Результаты исследований ульяновских ученых показали высокую эффективность состава кондиционера почв при возделывании овощных, зерновых и пропашных культур.
Прибавка урожайности в среднем составляла: озимой пшеницы 9-25%, яровой пшеницы 9-15%, ячменя 30-52%, картофеля 39-42%, огурцов 20%, томатов 13%, моркови 14%, свеклы 13%. При этом улучшалось качество продукции: содержание клейковины в зерне пшеницы повышалось на 2,4-3,3%, витамина С и крахмала в клубнях картофеля на 5,5 и 4,4% (абсолютные значения).
Внесение в почву состава кондиционера почв способствовало получению экологически более безопасной продукции: накопление нитратов снижалось до 15-20%, поступление тяжелых металлов до трех раз и более.
Одновременно предлагаемый состав кондиционера почв позволит решить проблемы:
- переуплотнение почв,
- истощение почв,
- нарушение структуры почвы,
- повреждение культурных растений различными болезнями и вредителями.
Преимущества состава кондиционера почв:
- способствует улучшению аэрации почвы и лучшему развитию корневой системы растения;
- благоприятно влияет на активность почвенных организмов, что приводит к повышению содержания в пахотном слое доступных растениям элементов питания (в том числе и кремния);
- способствует благодаря высокой пористости повышению водоудерживающей способности почвы и экономному расходованию влаги в течение вегетации сельскохозяйственных культур;
- сокращает сроки начала плодоношения культур (картофеля, огурцов, томатов на 10-14 дней) и т.д.;
- повышает иммунитет растения, благодаря чему оно становится более устойчивым к агрессивным факторам окружающей среды и болезням;
- активизирует обмен веществ, что, в свою очередь, ускоряет рост и не дает возможности накопления нитратов и других вредных соединений в тканях растения;
- способствует усвоению всего спектра удобрений;
- увеличивает количество хлорофилла в листьях;
- восстанавливает растения после стресса (ошибки в уходе, сильное повреждение болезнями или вредителями, пересыхание или переувлажнение, пересадка и прочее);
- стабилизирует жизнедеятельность и активность естественной микрофлоры почвы, обеспечивая интенсивную биологическую переработку минеральных удобрений, а также восстановление плодородия и очистки участков, загрязненных токсичными веществами;
- эффективен в борьбе с заболеваниями грибковой и бактериальной природы у различных видов растений за счет утолщения эпидермальных тканей;
- обеспечивает активный рост здорового, биологически полноценного, экологически чистого, устойчивого к заболеваниям растения;
- обеспечивает увеличение урожайности корнеплодов до 15-20%, огурцов - до 40%. В растениях и плодах повышается содержание биологически ценных веществ, в частности аскорбиновой кислоты, незаменимых аминокислот, суммы сахаров и органических кислот. Обеспечивает стабильное получение повышенного урожая экологически чистого и биологически высокопроцентного продукта без использования избытка минеральных удобрений;
- передозировки не опасны, поскольку его избыток не используется растением и микроорганизмами как продукт питания. Вместе с тем опыт показывает, что максимальный эффект достигается при применении рекомендованных дозировок состава. Чем раньше в период роста растения произведена его обработка составом, тем дольше сохраняется эффект. Обработка семян и молодых проростков приводит к закреплению действия состава в период всей жизнедеятельности растения.
Все приведенные примеры подтверждают выполнение поставленной задачи, а именно создание эффективного состава кондиционера почв.
Промышленная применимость доказана примерами 1 и 2.

Claims (5)

1. Состав кондиционера почв, содержащий кремнийсодержащий материал,
отличающийся тем, что
состав кондиционера почв дополнительно содержит янтарную кислоту, а в качестве кремнийсодержащего материала используют диатомит, причем состав выполняют при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Кремнийсодержащий материал 85-90 Янтарная кислота 15-10
2. Способ изготовления состава кондиционера почв, заключающийся в том, что предварительно обжигают диатомитовую крошку при температуре 700-900°C, после чего наносят на крошку раствор янтарной кислоты, затем обработанные гранулы перемешивают в течение 15-20 минут в грануляторе при частоте оборотов от 30 до 40 Гц при наклоне чаши от 40 до 50° до момента исчезновения комочков и влажных зон, после этого гранулы просушивают при температуре от 15 до 25°C, распределив их тонким слоем на ровной, сухой и чистой поверхности.
RU2017125960A 2017-07-19 2017-07-19 Состав кондиционера почв и способ его изготовления RU2649634C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125960A RU2649634C1 (ru) 2017-07-19 2017-07-19 Состав кондиционера почв и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125960A RU2649634C1 (ru) 2017-07-19 2017-07-19 Состав кондиционера почв и способ его изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2649634C1 true RU2649634C1 (ru) 2018-04-04

Family

ID=61867547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125960A RU2649634C1 (ru) 2017-07-19 2017-07-19 Состав кондиционера почв и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2649634C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745456C1 (ru) * 2020-09-03 2021-03-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» Торфяной мелиорант для рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами
EP3943470A1 (de) * 2020-07-20 2022-01-26 Hybrid Innovation GmbH Zusammensetzung zur bodenverbesserung

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2122903C1 (ru) * 1997-12-17 1998-12-10 Матыченков Владимир Викторович Кондиционер почвы
JP2000160163A (ja) * 1998-11-24 2000-06-13 Azuma Noen:Kk 梅炭から成る土壌改良剤
RU2547431C1 (ru) * 2013-10-21 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс - СП" Кондиционер почвы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2122903C1 (ru) * 1997-12-17 1998-12-10 Матыченков Владимир Викторович Кондиционер почвы
JP2000160163A (ja) * 1998-11-24 2000-06-13 Azuma Noen:Kk 梅炭から成る土壌改良剤
RU2547431C1 (ru) * 2013-10-21 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс - СП" Кондиционер почвы

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3943470A1 (de) * 2020-07-20 2022-01-26 Hybrid Innovation GmbH Zusammensetzung zur bodenverbesserung
RU2745456C1 (ru) * 2020-09-03 2021-03-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» Торфяной мелиорант для рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Arif et al. Biochar improves phosphorus use efficiency of organic-inorganic fertilizers, maize-wheat productivity and soil quality in a low fertility alkaline soil
CN105272720B (zh) 可修复土壤、降低作物镉吸收的复合肥及其应用
WO2015024672A1 (de) Zubereitung zur förderung des pflanzenanbaus, deren verwendung und herstellungsverfahren
WO2015199733A1 (en) Process for the preparation of humic extracts from fossil sources
CN102276350B (zh) 一种甘蔗蘸种剂
WO2017050435A1 (en) Biostimulating composition based on tannins and/or their derivatives, for the treatment of cultivated plants and/or parts thereof
WO2015198155A2 (en) Plant food, nutrient, and soil conditioner formulation
CN104230525A (zh) 一种防治作物病虫害的专用肥料
RU2649634C1 (ru) Состав кондиционера почв и способ его изготовления
JP3639456B2 (ja) 植物生長促進剤及び該植物生長促進剤を使用した肥料
Feleafel et al. Alleviating the Deleterious Effects of Water Salinity on Greenhouse Grown Tomato.
Ahmed et al. Effect of irrigation frequency and potassium source on the productivity, quality and storability of garlic
JP2023522197A (ja) 植物成長を促進するための種子粉衣及び植物収量を増大させる方法
KR20140001029A (ko) 작물생육용 토양개량제
Khatab et al. Rice productivity and its inner quality as affected by anhydrous ammonia rates with foliar application of organic acids
Patel et al. Impact of antitranspirant application on nutrient uptake and yield of rice (Oryza sativa) grown under water stress condition in inceptisol of Varanasi, Uttar Pradesh
KR101722422B1 (ko) 토양개량제 조성물
KR100726345B1 (ko) 석영섬록영암 화산석을 이용한 친환경 부산물 비료퇴비
RU2658376C1 (ru) Кремниевое удобрение
RU2756819C1 (ru) Органическая комплексная подкормка растений с функцией почвоулучшителя
Rabinovich et al. Application of new biofertilizers and biological products in the cultivation of spring wheat (Triticum aestivum L.) and Potato (Solanum tuberosum L.)
RU2797426C1 (ru) Способ получения почвоулучшителя на основе цеолита
RU2819033C1 (ru) Способ возделывания яровой пшеницы
KR100386854B1 (ko) 탄질율이 높은 이분해성 탄수화물을 토양 미생물의탄소원으로 공급하여 질소의 과잉 축적 및 염류집적토양을 개량하는 방법
RU2825154C1 (ru) Способ выращивания картофеля в условиях юга Западной Сибири

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20181213

Effective date: 20181213

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190720

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200427