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

Способ получения высококонцентрированного раствора минерального удобрения для предпосевной обработки семян

 
Международная патентная классификация:       A01N A01P C05D

Патент на изобретение №:      2407287

Автор:      Лосев Владимир Александрович (RU)

Патентообладатель:      Лосев Владимир Александрович (RU)

Дата публикации:      20 Января, 2010

Начало действия патента:      8 Июля, 2008

Адрес для переписки:      603003, г.Нижний Новгород, ул. Культуры, 3, кв.77, В.А. Лосеву

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Водный раствор минерального удобрения для предпосевной обработки семян на основе солей макро- и микроэлементов с динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты готовят смешением растворов, которые разбавляют водой. Раствор 1 содержит соли в концентрации: минеральные соли фосфора (P2O5) 0,68-1,0%; калий (в форме К 2О) 6,2-10,7%; бор 0,27-1,013%; селен 0,016-0,030%; молибден 0,26-1,09%; ванадий 0,038-0,152%; хром 0,037-0,154%, а раствор 2 сдержит соли в концентрации: медь 2,657-3,875%; цинк 2,769-3,461%; магний 1,200-1,407%; железо (III) 0,198-0,521%; кобальт 0,128-0,365%; никель 0,018-0,09%; литий 0,047-0,142%; марганец 0,278-0,377%. Техническим результатом настоящего изобретения является улучшение потребительских свойств состава для обработки семян растений путем получения высококонцентрированного раствора, сбалансированного по микро- и макроэлементам. 3 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к удобрениям, повышающим всхожесть семян, устойчивость к заболеваниям, что способствует повышению продуктивности сельскохозяйственных культур.

Известны способы обработки семян растворами минеральных солей, например раствором природного минерала бишофит (Пат. РФ 2280345, МКП А01С 1/00, опубл. 27.07.2007 г., пат. РФ 2092002, МКП А01С 1/00, опубл. 10.10.1997 г., пат. РФ 2160521, МКП А01С 1/00, опубл. 20.12.2000 г.) Недостаток способа состоит в несбалансированном соотношении микро- и макроэлементов.

Известны способы обработки семян органоминеральными составами, например Пат. РФ 2002118471, МКП C05F 11/02, опубл. 2004.01.20. Состав включает минеральные компоненты, имеющие в своем составе азот, фосфор, калий, бор, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт и гуматсодержащую органическую составляющую, где в качестве фосфорсодержащего компонента используется фосфат мочевины, в качестве калийсодержащего компонента гидроокись калия, а в качестве гуматсодержащей органической составляющей - 2-5%-ный водный раствор гумата при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Азот7,5-9,0 Фосфор (в пересчете на P2O5) 3,0-6,0Калий (в пересчете на К2О) 5,0-6,0Бор 0,01-0,09 Марганец (в пересчете на MnO2) 0,18-0,20 Цинк0,045-0,05 Медь 0,03-0,045 Молибден0,02-0,03 Кобальт 0,04-0,06 2-5%-ный раствор гумата 45,0-47,0

Известно высококонцентрированное жидкое органическое удобрение (Пат. РФ 2006127950 МКП C05F 11|/00, опубл. 10.02.2008, Бюл. 4), содержащее ингредиенты в следующих диапазонах, мг/л:

азот от 80 до 5000

фосфор от 30 до 2300

калий от 50 до 2300

железо от 14 до 2500

медь от 3 до 330

цинк от 12 до 530

кобальт от 2 до 85

марганец от 15 до 300

магний от 15 до 120

молибден от 10 до 800

ванадий от 1 до 560

бор от 1 до 70

сера от 1 до 70

натрий от 1 до 100

селен от 1 до 100

йод от 1 до 50

эпибросиналид от 0,05 до 0,25

гидроксикоричные кислоты от 0,02 до 0,1

ауксины от 0,001 до 0,1

гетероауксины от 0,001 до 0,1

гебирилины от 0,001 до 0,1

полисахариды от 20 до 700

полезная почвенная микрофлора от 105 до 2·109

остальное - вода,

при этом

органическое вещество от 500 до 8700

сумма гуминовых и фульвиновых кислот от 500 до 8500

сумма белков, пектинов и аминокислот от 200 до 2500

Недостатком способов является низкая концентрация раствора, что обусловливает большие объемы при транспортировке растворов.

Известен способ (Пат. РФ 2003129501, МКП G01R 31/20, опубл. 10.04.2005, Бюл. 10) получения полимеров, образованных из двухосновных карбоновых кислот, содержащих повторяющиеся полимерные звенья, описывающиеся формулой

где Y - Fe, Mn, Mg, Zn, Cu, Ni, Co, Mo, V и Са. Продукт является удобрением, которое может быть использовано совместно с удобрениями, включающими азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, бор, молибден, а также удобрения, содержащие микроэлементы и оксиды, сульфаты, хлориды и их хелаты. Смесь может быть использована в виде дисперсии или после совместного измельчения - в виде порошка для нанесения на семена растений. Недостатками способа являются трудоемкий процесс получения полимера, дополнительная стадия измельчения удобрения, в случае дисперсии - трудоемкость равномерного нанесения дисперсии на поверхность семян.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату является Способ получения прозрачных жидких комплексных удобрений [Пат РФ 2167133, МКП С05В 7/00, опубл. 2001.05.20].

Сущность способа получения прозрачных жидких комплексных удобрений (ПЖКУ) заключается в нейтрализации экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) с массовой долей P2O5 50-52% калийсодержащим реагентом с введением перед нейтрализацией в ЭФК секвестирующего агента в количестве 0,5-5,0% от массы ПЖКУ и последующем введении макро- и микроэлементов. В качестве секвестирующего агента используют органические соединения, например ЭДТА, при этом микроэлементы в состав ПЖКУ вводят в форме комплексонатов с соединениями, выбранными из той же группы.

Недостатком способа является выпадение фосфорных солей микроэлементов в осадок при мольном соотношении солей микроэлементов более 4,0.

Техническим результатом настоящего изобретения является улучшение потребительских свойств состава для обработки семян растений путем получения высоконцентрированного раствора, сбалансированного по микро- и макроэлементам.

Технический результат достигается тем, что рабочий раствор готовится смешением растворов 1 и 2, которые разбавляются водой.

Раствор 1 содержит соли в концентрации:

Минеральные соли фосфора (P2O5) 0,68-1,0% Калий (в форме К2О) 6,2-10,7% Бор0,27-1,013% Селен 0,016-0,030% Молибден0,26-1,09% Ванадий 0,038-0,152% Хром0,037-0,154%

Раствор 2 содержит соли в концентрации:

Медь2,657-3,875% Цинк 2,769-3,461% Магний1,200-1,407% Железо (III) 0,198-0,521% Кобальт 0,128-0,365% Никель0,018-0,09% Литий 0,047-0,142% Марганец0,278-0,377%

В растворе 2 соли содержатся в мольном соотношении двухвалентные металлы и Fe (III): дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты = (43,8-63,4):1.

Растворение солей ведут при температуре 45-95°С.

Перед обработкой семян водные растворы разводят водой в соотношении 1:(5-10).

Пример 1.

Приготовление раствора 1 для предпосевной обработки семян. Трилон Б (дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты) 170 г, дихромат калия 12 г, борная кислота 160 г, тетраборат натрия 180 г, селенит натрия пентагидрат 2 г, метаванадат аммония 30 г, дигидроортофосфат калия 75 г, парамолибдат аммония 230 г, калия хлорид 517 г. В растворе концентрация солей составляет:

Минеральные соли фосфора (P2O5) 0,68%Калий (в форме К2О) 6,2%Бор 0,42% Селен0,021% Молибден 1,09% Ванадий0,114% Хром 0,037%

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 45°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Раствор 2

Трилон Б 150,5 г, хлорид железа (III) гексагидрат 110 г, кобальт сернокислый гептагидрат 150 г, медь сернокислая пентагидрат 1200 г, сульфат цинка гептагидрат 1400 г, магний сернокислый гептагидрат 1600 г, никель сернокислый гептагидрат 10,0 г, лития хлорид 33 г, марганец сернокислый пентагидрат 140 г,

Медь2,657% Цинк 2,769%Магний 1,373% Железо (III)0,198% Кобальт 0,274%Литий 0,047% Марганец0,278% Никель 0,018%

В растворе 2 соли содержатся в мольном соотношении двухвалентные металлы и Fe (III):дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты=43,8:1.

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 45°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Перед обработкой семян раствор 1 разбавляют 50-60 л воды, вливают раствор 2 и смесь доводят водой до объема 100 л. Приготовленная смесь используется для обработки 10 т семян через стандартные протравители типа ПС-10.

Пример 2.

Приготовление высококонцентрированного раствора 1 для предпосевной обработки семян.

Трилон Б (дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты) 170 г, дихромат калия 35 г, борная кислота 430 г, тетраборат натрия 365 г, селенит натрия пентагидрат 2,9 г, метаванадат аммония 15 г, дигидроортофосфат калия 100 г, парамолибдат аммония 55 г, калия хлорид 900 г. В растворе концентрация солей составляет:

Минеральные соли фосфора (P2O5) 0,907%Калий (в форме К2О) 10,7%Бор 1,013% Селен0,030% Молибден 0,26% Ванадий0,057% Хром 0,108%

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 70°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Раствор 2

Трилон Б 160 г, хлорид железа (III) гексагидрат 220 г, кобальт сернокислый гептагидрат 120 г, медь сернокислая пентагидрат 1500 г, сульфат цинка гептагидрат 1460 г, магний сернокислый гептагидрат 1399 г, никель сернокислый гептагидрат 10 г, лития хлорид 55 г, марганец сернокислый пентагидрат 190 г.

Медь3,322% Цинк 2,888%Магний 1,200% Железо (III)0,395% Кобальт 0,219%Никель 0,018% Литий0,078% Марганец 0,377%

В растворе 2 соли содержатся в мольном соотношении двухвалентные металлы и Fe (III):дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты = 43,8:1.

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 70°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Перед обработкой семян раствор 1 разбавляют 20-30 л воды, вливают раствор 2 и смесь доводят водой до объема 50 л. Приготовленная смесь используется для обработки 10 т семян через стандартные протравители типа ПС-10.

Пример 3.

Приготовление высококонцентрированного раствора 1 для предпосевной обработки семян.

Трилон Б (дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты) 150 г, дихромат калия 30 г, борная кислота 185 г, тетраборат натрия 200 г, селенит натрия пентагидрат 1,5 г, метаванадат аммония.10 г, дигидроортофосфат калия 110 г, парамолибдат аммония 80 г, калия хлорид 898 г. В растворе концентрация солей составляет:

Минеральные соли фосфора (P2O5) 1,0%Калий (в форме K2O) 10,7%Бор 0,478% Селен0,016% Молибден 0,378% Ванадий0,038% Хром 0,092%

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 70°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Раствор 2

Трилон Б 130 г, хлорид железа (III) гексагидрат 200 г, кобальт сернокислый гептагидрат 70 г, медь сернокислая гептагидрат 1550 г, сульфат цинка гептагидрат 1750 г, магний сернокислый гептагидрат 1640 г, никель сернокислый гептагидрат 10 г, лития хлорид 50 г, марганец сернокислый пентагидрат 140 г.

Медь3,432% Цинк 3,461%Магний 1,407% Железо (III)0,359% Кобальт 0,128%Никель 0,018% Литий0,071% Марганец 0,278%

В растворе 2 соли содержатся в мольном соотношении двухвалентные металлы и Fe(III):дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты = 58,8: 1.

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 70°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Перед обработкой семян раствор 1 разбавляют 20-30 л воды, вливают раствор 2 и смесь доводят водой до объема 50 л. Приготовленная смесь используется для обработки 10 т через стандартные протравители типа ПС-10.

Пример 4.

Приготовление высококонцентрированного раствора 1

Трилон Б (дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты) 150 г, дихромат калия 50 г, борная кислота 119 г, тетраборат натрия 90 г, селенит натрия пентагидрат 1,5 г, метаванадат аммония 40 г, дигидроортофосфат калия 110 г, парамолибдат аммония 80 г, калия хлорид 900 г. В растворе концентрация солей составляет:

Минеральные соли фосфора (Р2О5) 1,0%Калий (в форме К2О) 6,6%Бор 0,27% Селен0,016% Молибден 0,378% Ванадий0,152% Хром 0,154%

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 95°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Раствор 2

Трилон Б 130,8 г, хлорид железа (III) гексагидрат 290 г, кобальт сернокислый гептагидрат 200 г, медь сернокислая пентагидрат 1750 г, сульфат цинка гептагидрат 1750 г, магний сернокислый гептагидрат 1640 г, никель сернокислый гептагидрат 49,5 г, лития хлорид 100 г, марганец сернокислый пентагидрат 140 г.

Медь3,875% Цинк 3,461%Магний 1,407% Железо (III)0,521% Кобальт 0,365%Никель 0,09% Литий0,142% Марганец 0,278%

В растворе 2 соли содержатся в мольном соотношении двухвалентные металлы: дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты = 63,4:1.

Соли растворяют в 6-7 л воды при температуре 70°С, после растворения солей объем раствора доводят до 10 л.

Перед обработкой семян раствор 1 разбавляют 50-60 л воды, вливают раствор 2 и смесь доводят водой до объема 100 л. Приготовленная смесь используется для обработки 10 т семян через стандартные протравители типа ПС-10.

Формула изобретения

Способ получения высококонцентрированного водного раствора минерального удобрения для предпосевной обработки семян на основе солей макро- и микроэлементов с динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты, отличающийся тем, что рабочий раствор готовится смешением следующих растворов, которые разбавляются водой, при этом раствор 1 содержит соли в концентрации, %:

Минеральные соли фосфора (Р2О5) 0,68-1,0 Калий (в форме К2О) 6,2-10,7 Бор0,27-1,013 Селен 0,016-0,030 Молибден0,26-1,09 Ванадий 0,038-0,152 Хром0,037-0,154, а раствор 2 сдержит соли в концентрации, %: Медь2,657-3,875 Цинк 2,769-3,461 Магний1,200-1,407 Железо (III) 0,198-0,521 Кобальт 0,128-0,365 Никель0,018-0,09 Литий 0,047-0,142 Марганец0,278-0,377

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в растворе 2 соли содержатся в мольном соотношении двухвалентные металлы и Fe(III): дигидрат динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты =(43,8-63,4):1.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что растворение солей ведут при температуре 45-95 С°.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед обработкой семян водные растворы разводят водой в соотношении 1:(5-10).

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 22.11.2010

Дата публикации: 10.03.2012

NF4A Восстановление действия патента

Дата, с которой действие патента восстановлено: 20.03.2012

Дата публикации: 20.03.2012





Популярные патенты:

2272840 Способ молекулярного маркирования пола хмеля обыкновенного (humulus lupulus l)

... 5' ААС CAC АСА TAA TTC CCA TCT TGC(амплификация фрагмента ДНК длиной 387 пар нуклеотидов) Для предлагаемых комбинаций праймеров: 110F, R и 422F,R были подобраны условия проведения ПЦР, обеспечивающие хорошо воспроизводимую амплификацию специфичного фрагмента у мужских растений хмеля, проявляющегося при форезе в виде яркой полосы. На фиг.3 стрелками указаны специфичные для мужских растений (обозначены цифрами 1, 2, 3) фрагменты ДНК размером около 542пн и 387пн, полученные с комбинациями праймеров 110F,R и 422F,R соответственно. У женских растений (обозначены цифрами 4, 5, 6) указанные фрагменты ДНК не амплифицируются.Для определения пола растений необходимо: 1) выделить ДНК,2) ...


2229127 Способ испытания растущих деревьев после рубок прореживания и проходных

... прибыли, по мере удаления от дороги вырубают большее количество деревьев, причем доля вырубаемых сосен также нарастает. Расстояния между оставляемыми на доращивание деревьями также возрастает. При этом следует также учесть, что часть сосен подальше от дороги подсочены, поэтому имеют худшую древесину. Доля сосны начинает после 25 м от дороги колебаться около теоретического значения 0,61.Первая составляющая формулы (3) изменения диаметра деревьев характеризуется законом экспоненциального роста, что относится к естественному процессу, так как около дороги условия местообитания наихудшие. Однако на полосах 25 и 35 м вырубались самые крупные деревья. Таким образом, психология ...


2027341 Бункер для сыпучих материалов

... всасывающих патрубков. Бункер снабжен приводом для элементов перекрытия зазоров конических перегородок и патрубков струйных аппаратов. На фиг. 1 схематически показан бункер, продольный разрез; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1. Бункер состоит из нижнего отсека 1, промежуточных отсеков 2, верхнего отсека 3, пневмопровода 4, шнекового подъемника 5 и агрегатируется с циклоном 6, шламосборником 7, воздуходувкой (не показана) и комплектуется баком 8 с установленным на нем ситом (корытом) 9. Нижний отсек 1 имеет выпускные лотки 10 и 11, питатель 12, приводы 13 и 14, воздухоприемную камеру 15 и состоит из конусного основания 16 и обечайки 17. Выпускные лотки оснащены задвижками 18 и ...


2163071 Способ определения потенциальной соленостной толерантности водных беспозвоночных

... в каждой тестовой солености и рассчитывают медианную летальную концентрацию (LC(50)). Данную величину принимают за границу толерантного диапазона. Указанную последовательность действий проводят с беспозвоночными из каждой группы, акклимированной к определенной солености. Далее определяют характер изменения границ толерантного диапазона в зависимости от солености акклимации. Для этого откладывают на графике полученные значения LC(50) для каждой группы акклимированных беспозвоночных напротив соответствующей солености акклимации и проводят прямые линии через отмеченные точки. Такую линию не всегда возможно провести "на глаз", так как в зависимости от точности соблюдения условий в ...


2192734 Устройство для производства прессованных кип из корней лекарственных растений

... фиг.7). После перемещения частей 37-39 камеры прессования 7 спрессованная кипа осталась в сжатом положении между нижней матрицей 5 и верхней подвижной матрицей 6. Рабочий в пазы 26 матрицы 5 пропускает концы металлических полос сечением 20х0,7 мм и далее свободные концы этих лент протягивает в пазы 27 верхней подвижной матрицы 6. Спрессованный корень в виде цилиндра лентами обтягивают крест на крест и концы соединяют пряжками. При перемещении верхней матрицы 6 в исходное положение, за счет релаксации волокон корней и корневищ солодки, металлические полосы натягиваются и плотно облегают поверхность спрессованной кипы. Далее рабочий рычагом 33 привода поворачивает ось 32, а вместе ...


Еще из этого раздела:

2472951 Машина (варианты)

2253227 Устройство для регулирования температуры в улье

2012206 Инсектицидная композиция для борьбы с тараканами

2455825 Пестицидная аэрозольная композиция

2275801 Способ выращивания рыбы в рисовых чеках (варианты)

2479198 Способ ведения сильнорослых сортов винограда

2454055 Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления с механическим приводом

2120752 Способ консервирования ксеногенных клеток печени

2260943 Способ подращивания личинок осетровых рыб

2182765 Имитатор звуков рыб