Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Средство для уничтожения водорослей и для подавления роста или уничтожения бактерий в водной среде

 
Международная патентная классификация:       A01N

Патент на изобретение №:      2400982

Автор:      ХДРЛИЧКА Алеш (CZ), ДРЖИМАЛЬ Иржи (CZ)

Патентообладатель:      ЛАЙФТЕХ с.р.о. (CZ)

Дата публикации:      27 Февраля, 2009

Начало действия патента:      7 Октября, 2005

Адрес для переписки:      119034, Москва, Пречистенский пер., 14, стр. 1, 4-й этаж, "Гоулингз Интернэшнл Инк.", пат.пов. Ю.В.Дементьевой, рег. 560

Согласно изобретению средство для уничтожения водорослей и микроорганизмов в водной среде можно применять в плавательных бассейнах, вихревых ваннах, холодильных колоннах, в водопроводной сети теплой воды, в естественных водоемах, в емкостях, содержащих биологический мусор с повышенным содержанием воды, а также его можно добавлять в питьевую воду при разведении животных (свиней). Средство для уничтожения водорослей и для подавления роста или уничтожения бактерий в водной среде содержит: а) катионы двухвалентной меди в форме соли, растворимой в воде, и б) неорганическую сульфаминовую кислоту и/или ее соль. Количество молей катионов меди и общее количество молей сульфаминовой кислоты и/или ее соли находится в отношении 1:2. Технический результат - получение средства с низким уровнем токсичности. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Область техники

Изобретение касается средства для уничтожения водорослей и микроорганизмов в водной среде, содержащего катионы переходных металлов, в особенности катионы меди, серебра или цинка в форме их солей, а также генерированные электролитическим путем или выделяющиеся диффузией из металлических материалов.

Уровень техники

Для уничтожения водорослей использовались, во-первых, средства, первично предназначенные для уничтожения водорослей, т.е. альгициды, а во-вторых, средства, первичная функция которых заключается в обеззараживании и окислении, т.е. например, соединения хлора и брома или озон. В значительной мере распространено применение альгицидных средств с содержанием четвертичных аммониевых солей, например диалкилдиметиламмониевых солей, или полимерных четвертичных аммониевых солей. Дозы данных средств являются относительно высокими, и их применение необходимо регулярно повторять по причине разложения активных компонентов. Тестеры, позволяющие наблюдать за концентрацией данных альгицидов, доступны только в исключительных случаях. В рециркулированной воде продукты разложения четвертичных аммониевых солей накопляются и могут способствовать размножению микроорганизмов. Дальнейшими недостатками этой группы альгицидов являются снижение эффективности в твердой воде, раздражающее воздействие на кожу у чувствительных лиц и возникновение мутности.

Вторая группа альгицидов использует альгицидные свойства ионов некоторых переходных металлов. Имеются в виду, прежде всего, медные катионы Cu(II), которые имеют альгицидное и бактериостатическое воздействие. Альгицидный эффект возникает вследствие замены катиона магния в молекуле хлорофилла катионом Cu(II). Изменение необратимо, хлорофилл теряет способность к поглощению CO2, необходимого для фотосинтеза, и водоросли погибают. Преимуществом данного механизма является то, что водоросли не способны элиминировать данный эффект. Применялись также соли двухвалентного цинка, равно как и соли двухвалентного и четырехвалентного олова. Применение медных катионов комбинируется с применением катионов серебра, имеющих бактерицидное воздействие. По сравнению с другими переходными металлами применяемые концентрации медных катионов Cu(II) несколько ниже, а также токсичность у катионов Cu(II) - меньше.

Катионы металлов могут дозироваться в воду в форме солей данных металлов. В таком случае после применения происходит постепенное образование мало растворимых соединений данных металлов, а также связей катионов металлов с органическим материалом. Концентрация медных катионов Cu(II), т.е. действенной формы, в течение нескольких дней относительно быстро понижается. Данный процесс проходит быстрее в воде с высокой общей жесткостью, поэтому в таких случаях дозы соли повышают.

Равномерную дозировку катионов металлов можно получить путем их электролитического выделения из материалов металлических электродов из меди и серебра - патент US 6,562,243 или меди и цинка - патент US 6,207,060 или же из гранул меди и цинка в так называемом «электролитическом фильтре» - патент US 5,279,748.

Существенным недостатком указанных способов применения катионов металлов является их нестабильность в водной среде и относительно быстро понижающаяся концентрация активной формы. Поэтому для стабилизации катионов Cu(II) в альгицидные средства добавляют органические соединения, которые способны создавать с катионами металла комплексы или хелаты. К группе этих веществ относятся четвертичные аммониевые соли, которые и самостоятельно имеют альгицидное действие, такие как: диаллилдиметиламмоний хлорид - патенты US 6,420,312, US 6,576,594, US 6,248,369, US 6,069,113, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - патент US 4,952,398, 2-этилгексилдиметиламмониевая соль и смесь диалкилдиметиламмониевых солей, приготовленных из содержащихся в кокосовом масле жирных кислот - патент US 5,373,025.

Довольно распространено также применение для этих целей органических аминов. Используются алканоламины, прежде всего, смеси моноэтаноламина и триэтаноламина - патенты US 2,734,028, US 4,324,578, US 3,930,834. Для повышения стабильности этих средств в них можно добавлять аммониевые катионы - патент US 4,030,907. Другой пригодной группой органических аминов являются алкилендиамины, например, этилендиамин - патент US 4,361,435.

В качестве комплексирующего реактива используется также 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая, т.е. гидроксиэтилидендифосфоновая кислота - патент US 3,844,760 и этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли - патент US 5,149,354 и опубликованная заявка US 2003/0022793 А1.

Недостатком органических комплексных реактивов является их токсичность и постепенное разложение, которое ускоряется под воздействием света и тепла. Кроме того, медные катионы в комплексах с некоторыми из этих веществ связаны слишком крепко - например хелат Cu(II) с этилендиаминтетрауксусной кислотой имеет значение условной константы устойчивости log KS =18,8, комплекс с этилендиамином с молярным соотношением Cu(II)/этилендиамин = 1:2 имеет log KS=20,03, а у комплекса Cu(II) с триэтаноламином он составляет значение log KS=4,1. С точки зрения альгицидного воздействия применение Cu(II) в форме этих комплексных соединений является невыгодным, так как концентрация активной формы, т.е. свободных катионов Cu(II), в таких случаях слишком низкая.

Поэтому изобретение ставит перед собой целью определить пригодный неорганический стабилизатор с низким уровнем токсичности, который препятствует осаждению катионов, но одновременно не связывает эти катионы слишком крепко и не нарушает, таким образом, их альгицидный, бактериостатический или бактерицидный эффект. Продукты возможного разложения такого стабилизатора не должны быть токсичными и должны оказывать только минимальное нагружающее воздействие на жизненную среду.

Сущность изобретения

Указанная задача решается средством для уничтожения водорослей и микроорганизмов в водной среде с содержанием катионов переходных металлов в особенности катионов двухвалентной меди, двухвалентного цинка или одновалентного серебра в форме их солей или генерированных электролитическим путем, а также выделяющихся путем диффузии из металлических материалов, причем в нем присутствует не менее чем одно из следующих веществ: сульфаминовая кислота (CAS No.5329-14-6), ее соль, ее эфир, сульфамид (CAS No.7803-58-9).

Соотношение в смеси суммарного количества молей сульфаминовой кислоты и вышеуказанных ее производных соединений с одной стороны и суммарного количества молей катионов переходных металлов с другой стороны колеблется в оптимальном соотношении от 1:50 до 100:1.

Средство может состоять из отдельных компонентов для подготовки «in situ» посредством смешивания данных компонентов или же смесь может находиться в твердом состоянии или в форме раствора.

Примеры реализации изобретения

Согласно изобретению средство можно применять в плавательных бассейнах, вихревых ваннах, холодильных колоннах и других водных резервуарах, где происходит рециркуляция воды, а также в естественных и искусственных водоемах, которые используются, например, для разведения рыб, водоснабжения, а также в качестве зон отдыха и в декоративных целях. Второй областью применения являются емкости, содержащие биологический мусор с повышенным содержанием воды, например, ямы для навозной жижи, в которых смесь ограничивает размножение бактерий, а в результате этого - и возникновение вредных продуктов их метаболизма. Смесь можно добавлять в питьевую воду для животных, например, в области свиноводства, где в результате применения получено существенное понижение концентрации аммиака в воздухе используемых для разведения животных объектов. Смесь можно также применять в водопроводной сети теплой воды для уничтожения микроорганизмов, таких как, например, легионелы.

Пример 1

Лабораторные разработки чувствительности некоторых видов водорослей и сине-зеленых водорослей (цианобактерий) к воздействию медных катионов в форме сульфата меди, а также в форме средства с содержанием сульфата меди и сульфаминовой кислоты в молярном соотношении 1:2 показали, что средство имеет значительное биоцидное воздействие. В таблице приводится сравнение острой токсичности, характеризующейся значениями эффективных концентраций ЕС50 медных катионов у сульфата меди и средства согласно изобретению:

Водоросли/Цианобактерии ЕС50 (мг/л Cu(II)) сульфат медисредство Raphidocelis subcapitata1,27 1,01 Scenedesmus quadhcauda 1,150,65 Chlorella kessleri 1,14 0,80Synechococcus leopoliensis1,26 0,57 Mycrocystis incerta 1,260,48 Anabaena sp. 0,50 0,61

Пример 2

Высокие концентрации аммиака в воздухе хлевов и коровников оказывают негативное воздействие на здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных. Концентрация аммиака 25-30 ppm v/v вызывает раздражение слизистых глаз и дыхательных путей, при концентрации 50 ppm v/v уже наступает серьезное ухудшение состояния здоровья и понижение продуктивности животных, повышается количество случаев заболевания пневмонией.

Медь является для большинства организмов незаменимым следовым элементом, и у сельскохозяйственных животных необходимо обеспечить определенное ее количество в кормовой дозе. Поэтому сульфат меди в дозах от 0,4 до 0,9 кг/т является необходимым компонентом кормовых смесей, которые используются на определенном этапе вскармливания свиней.

Смесь с содержанием сульфата меди и сулфаминовой кислоты в молярном соотношении 1:2 регулярно добавляли как в питьевую воду (около 7,1 м3/день) для свиней на свиноферме, так и в часть ям с жидким навозом. Концентрация медных катионов в питьевой воде составляла 1 мг/л, в навозе - 2 мг/л. В течение двух недель с начала применения концентрация аммиака в воздухе хлевов, измерение которой проводилось на высоте 50 см над уровнем пола всегда в одинаковых условиях, упала с первоначального значения 60-80 ppm v/v до 20 ppm v/v, и на этом уровне стабилизировалась. При десятидневном перерыве добавления средства в питьевую воду наблюдалось постепенное повышение концентрации аммиака в воздухе с 20 до 40 ppm v/v. После возобновления дозировки концентрация аммиака в течение 10 дней опять упала до 20 ppm v/v.

В течение одного года применения улучшилось использование основного стада свиноматок - повысилось количество родов, улучшилось осеменение свиноматок - процент супоросности повысился с 48,1%, полученных в предыдущем году, до 66,3% в год применения. Одновременно понизился процент гибели поросят, с 14,9% в предыдущем году до 11,0%. После отнятия от матки у поросят не было случаев поноса, который на данном этапе обычно возникает. В течение эксперимента на ферме не было необходимости использовать какую-либо терапию, количество случаев применения лекарств у отдельных животных было минимальным. Полезным вкладом было также улучшение рабочей среды для животноводов, отпала необходимость интенсивного проветривания хлевов в зимний период.

Формула изобретения

1. Средство для уничтожения водорослей и для подавления роста или уничтожения бактерий в водной среде, содержащее: а) катионы двухвалентной меди в форме соли, растворимой в воде, иб) неорганическую сульфаминовую кислоту и/или ее соль.

2. Средство по п.1, у которого количество молей катионов меди и общее количество молей сульфаминовой кислоты и/или ее соли находится в соотношении 1:2.

3. Средство по п.1, которое создано «in situ» путем смешивания компонентов.

4. Средство по п.1, которое находится в твердом состоянии или в форме раствора.

TK4A Исправление очевидных и технических ошибок в публикациях сведений об изобретениях в официальных бюллетенях

Номер и год публикации бюллетеня: 28-2010

Код раздела бюллетеня: FG4A

Опубликовано: (72) ХДРЛИЧКА Алеш (CZ), ДРЖИМАЛЬ Иржи (CZ)

Следует читать: (72) ГРДЛИЧКА Алеш (CZ); ДРЖИМАЛЬ Иржи (CZ)

Дата внесения записи в Государственный реестр: 18.05.2012

Дата публикации: 20.06.2012





Популярные патенты:

2142696 Способ выращивания цветочных и декоративных растений в тепличных и домашних условиях

... роста, цветения и плодоношения, лучшие результаты можно получить при использовании устройств контролируемой подачи удобрений - корнепитателя КП-5, содержащего комплексные удобрения с соотношением N:P2O5:K2O= 1:1:1 с добавлением микроэлементов, стимуляторов роста и органических веществ в количестве 5-7 г. При достаточном количестве влаги КП-5 способен обеспечить растения всем необходимым комплексом элементов питания, причем вне зависимости от состава почвы или субстрата, величины pH и размеров сосуда для выращивания. Основным требованием является регулярное поступление достаточного количества влаги. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ выращивания цветочных и декоративных ...


2021671 Машина для уборки льна-долгунца

... 3, перемещаясь вверх, освобождает трос 31, который дает возможность рамке 16 с установленными на ней комлевой частью 15 основного конвейера 12 и выпрямляющим конвейером 13 переместиться под действием силы тяжести или пружины 35 ниже настолько же, насколько поднялось устройство 3 для отделения семенной части урожая от стеблей. Подобным же образом благодаря кинематической связи (трос 31 + блоки 33 и 34) происходит перемещение рамки 27 с устройством 3 и рамки 16 с выпрямляющим конвейером 13 и при горизонтальном расположении шкивов основного конвейера 12 в прямоточной машине. Так как устройство 3 для отделения семенной части урожая от стеблей и выпрямляющий конвейер 13 ...


2028749 Капустоуборочная машина

... 4 с помощью двух вертикальных силовых пневмоцилиндров 15 может передвигаться возвратно-поступательно по двум вертикальным направляющим штангам 2 вместе с рабочим органом (см. фиг. 1 и 2). Кроме того, на поворотном столе 6 закреплен вал 16, который с помощью гибкого вала 17 соединен с электроприводом, в который входит редуктор 18, муфта 19 и электродвигатель 20, за счет чего рабочий орган капустоуборочной машины может поворачиваться (см. фиг. 3 и 9). По направляющим 21 верхнего яруса рамы 1 с помощью тросов 22 на барабанах лебедок 23, соединенных с электроприводами (см. фиг. 1-3) передвигаются два кузова-самосвала 24 и 25, правый и левый (см. фиг. 1). В центре рамы 1 на ее нижнем ...


2027341 Бункер для сыпучих материалов

... водой 60, а воздух, освободившийся от взвеси, в экологически чистом состоянии через воздухоотводящий патрубок, расположенный в верхней части шламосборника, выходит за его пределы в атмосферу. Процесс провеивания осуществляется при закрытом под давлением воздушного потока отдушнике 32 его клапаном 33. По мере накопления шлама в шламосборнике 7 шлам выводится за пределы шламосборника вместе с имеющейся в нем избыточной остаточной водой через задвижку, установленную в нижней части шламосборника 7. Выведенный из шламосборника шлам поступает в сетчатое корыто 9, в котором он отделяется от избыточной воды, поступающей в бак 8, и утилизируется, исходя из целесообразности его ...


2405306 Способ определения содержания крахмала по содержанию глюкозы с учетом индивидуального коэффициента пересчета в растительном материале

... им. Н.В. Цицина Российской академии наук (RU) (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук (RU) Адрес для переписки: ГБС РАН, ул. Ботаническая, 4, Москва, 127276 Дата внесения записи в Государственный реестр: 23.04.2012 Дата публикации: 10.06.2012 MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 04.03.2013 Дата публикации: ...


Еще из этого раздела:

2197796 Рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия

2264065 Способ возделывания сельскохозяйственных культур на корм

2215407 Способ создания исходного материала для селекции растений

2421109 Способ роспуска закристаллизовавшегося меда и устройство для его осуществления

2154940 Способ получения, содержания и хранения живого корма для биологических объектов птиц и рыб

2157068 Способ управления роением в пчеловодческом хозяйстве

2444769 Жидкостный резервуар, устройство наблюдения для наблюдения под поверхностью жидкости и оптическая пленка

2108700 Способ оценки горных сенокосов и пастбищ

2192734 Устройство для производства прессованных кип из корней лекарственных растений

2184433 Рабочий орган щелевателя