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 полевого круглогодичного вермикультивирования

 
Международная патентная классификация:       A01K C05F

Патент на изобретение №:      2204900

Автор:      Чичерин Г.М., Терещенко Н.Н.

Патентообладатель:      Сибирский научно-исследовательский институт торфа СО РАСХН

Дата публикации:      27 Мая, 2003

Начало действия патента:      6 Июня, 2001

Адрес для переписки:      634050, г.Томск, а/я 1668, ул. Гагарина, 3, СибНИИТ

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для переработки торфа, навоза и других биоотходов в экологически чистое удобрение - биогумус. Способ полевого круглогодичного вермикультивирования включает три четырехмесячных цикла вермикультивирования. В первом цикле с апреля по июль осуществляют вермикультивирование в летних вермигрядах, укрытых соломой для поддержания влажности и образованных из зимних торфонавозных лент. Во втором цикле с августа по ноябрь формируют вермигряды из подготовленного субстрата. В промежутках между летними вермигрядами укладывают солому, над которой формируют зимние вермибурты, а в качестве аэратора используют солому, уложенную в виде оболочки, внутри которой размещают не переработанный червями субстрат. При этом в качестве основных компонентов субстрата берут биоотходы, например сброженный полужидким компостированием навоз и лежалый торф. При наступлении устойчивых морозов червей побуждают, путем рыхления вилами, мигрировать из летних вермигряд в зимние вермибурты. В третьем цикле с декабря по март осуществляют экстенсивный процесс вермикультивирования в зимних вермибуртах без подкормок и отборов. Способ позволяет снизить потери червей и элементов их питания, снизить миграцию червей в окружающие ландшафты, а также повысить экономический, экологический и социальный эффект.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для переработки торфа, навоза и других биоотходов в экологически чистое удобрение - биогумус.

Известен зимний способ вермикультивирования, включающий содержание дождевых червей в буртах в период низких отрицательных температур воздуха (1). Способ основан на использовании в качестве субстрата твердой фракции свиного навоза на 1-30 день хранения после сепарации гидросмыва. Бурты из субстрата формируют высотой 10-150 см, температуру в буртах поддерживают в пределах 10-50oС. Новую порцию субстрата добавляют через 20-80 дней в объеме не менее 1/3 объема бурта. Для вермикультуры используют дождевых червей.

Недостатком способа является необходимость зимой вскрывать от снега и соломы зимние вермибурты, что чрезвычайно трудоемко и опасно для червей. Не вскрывать вермибурты также нельзя, так как температура разогрева субстрата выше 38oС летальна для червей.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ полевого вермикультивирования (2), включающий подготовку промышленных отходов и органических отходов компостирования, заселение субстрата червями, их культивирование, покрытие субстрата слоем соломы, причем на одной части поля закладывают вермигряду для зимнего вермикультивирования рядом с перфорированной трубой-аэратором, а перед заселением вермикультурой субстрат из органических отходов смешивают с промышленными отходами, в которых содержатся целлюлозосодержащие и минеральные добавки, затем со стороны трубы над грядой формируют бурт биообогрева из субстрата, при этом на другой части поля при наступлении устойчивых холодов послойно формируют торфонавозные ленты, затем весной во время таяния снега смешивают размерзшиеся компоненты ленты, после чего сдвигают смесь с мерзлоты на прогретую почву, формируя при этом коническую гряду летнего вермикультивирования, затем со стороны мерзлоты на эту гряду укладывают вермикомпост из зимней вермигряды, образуя при этом углубления в сформированной гряде.

Гряду летнего вермикультивирования заселяют маточной культурой, содержащей группы навозных и почвенных червей; осенью из гряды выманивают преимущественно навозных червей, а оставшуюся часть вермикомпоста с молодью и коконами почвенных червей разбрасывают по поверхности поля, содержащей мульчу.

Недостатками описанного способа являются нерациональное использование более интенсивных циклов теплого периода вермикультивирования, необходимость проектирования специальных разбрасывателей биогумуса в дозах 3-5 т, что приводит к значительному удорожанию процесса вермикультивирования. Другим недостатком является применение для аэрации бурта трубы аэратора, так как при продувке холодного воздуха через трубу происходит временное охлаждение бурта, неблагоприятное для червей.

Заявляемое изобретение направлено на устранение указанных недостатков и заключается в том, что способ полевого круглогодичного вермикультивирования включает предварительную подготовку основных компонентов субстрата, которые смешивают, заселяют субстрат червями разных видов, культивирование в поле, закладывание летних вермигряд, которые трансформируют в зимние вермибурты с аэраторами, а на другой части поля при наступлении устойчивого промерзания почвы послойно формируют торфонавозные ленты; весной смешивают разверзшиеся компоненты ленты и образуют гряду летнего вермикультивирования, выделяют три четырехмесячных цикла вермикультивирования, причем в первом цикле, с апреля по июнь, вермикультивирование осуществляют в вермигрядах, образованных из зимних лент, во втором цикле, с августа по ноябрь, формируют летние вермигряды из подготовленного субстрата, которые трансформируют в зимние вермибурты, где в качестве аэратора используют солому, уложенную в виде оболочки, внутри которой размещают не переработанный червями субстрат, а в качестве основных компонентов субстрата берут биоотходы, например сброженный полужидким компостированием навоз и лежалый торф. В третьем цикле, с декабря по март, осуществляют экстенсивный процесс вермикультивирования без подкормок и отборов.

Новым в заявляемом изобретении является то, что выделяют три технологически увязанных четырехмесячных цикла вермикультивирования, что позволяет более строго выдерживать технологический режим процесса вермикультивирования, в результате чего существенно уменьшаются потери элементов питания в целевом продукте, снижается миграция червей из укладочных структур в окружающие ландшафты, В способе прототипа при передержке вермигряд и вермибуртов наблюдались существенные потери элементов питания и поголовья червей. Временные разграничения циклов отработаны экспериментально и обеспечивают надежную трансформацию вышеописанных укладочных структур, что приводит к значительному повышению экономического, экологического и социального эффектов.

Другим отличием является то, что в качестве аэратора используют солому, которую укладывают в виде оболочки, внутри которой размешают не переработанный червями субстрат. Солома, уложенная таким образом, не только успешно выполняет функцию аэратора, но и одновременно является поглотителем элементов питания, повышает энергетическую составляющую биообогрева вермибурта, а в процессе разложения существенно пополняет запасы корма для червей, особенно в период низких температур.

В способе прототипа солому применяют только в качестве укрытия в зимний период, которое при наступлении тепла убирают. Применение в качестве аэратора трубы, уложенной под вермибуртом, приводит к резким перепадам в температурном режиме в нижней части вермибурта, что нарушает процесс саморегулирования аэрационного режима дождевыми червями, в результате уменьшается их численность и появляются непроработанные зоны.

Закладка субстрата, не переработанного червями, в зимний вермибурт обоснована необходимостью обеспечения червей кормом на весь зимний цикл вермикультивирования, которое в этот период осуществляется в экстенсивных условиях без подкормок и отборов готовой продукции.

Другим отличием является то, что в качестве основных компонентов субстрата применяют сброженный полужидким компостированием навоз, в котором твердая фаза может потребляться червями на стадии ослизнения, и лежалый торф в полуразложившемся до дитрита состоянии, благодаря чему он также потребляется червями-сапрофагами.

В предлагаемом способе можно использовать и другие целлюлозосодержащие биоотходы, прошедшие биотермическую, термофильную обработку.

В способе-прототипе применяют в качестве субстрата торфонавозную смесь, компоненты которой не прошли предварительную подготовку, а были прокомпостированы в течение 3-12 месяцев в готовой смеси, что в условиях Сибири зачастую не эффективно.

Другим преимуществом заявляемого способа является то, что технологический процесс (особенно в хозяйствах, производящих продукцию для собственного потребления) можно вести до получения полуфабриката - вермикомпоста, а в случае необходимости на любом цикле процесс можно интенсифицировать путем подкормок, поливов, отборов до получения, например, биогумуса, рассадного субстрата, маточной культуры дождевых червей, биостимуляторов и препаратов для фармацевтической и других отраслей промышленности.

Пример. Технологический процесс круглогодичного вермикультивирования начинают с подбора поля, на которое при промерзании почвы ввозят лежалый торф, который распределяют в виде лент шириной до 2,0 м, высотой 0,15-0,20 м. В течение всей зимы на торфяные ленты ввозят полужидкий сброженный навоз до высоты 0,35 м.

В первом цикле, в апреле, при размерзании лент их компоненты смешивают и смещают с мерзлоты на прогретую почву, создавая гряду конического сечения со стороной не более 1,5 м.

Заселяют гряду вермикомпостом с червями, образуя летнюю М-образную вермигряду, которую укрывают слоем соломы, поддерживают влажность в пределах 22-88%, продолжают процесс вермикультивирования с необходимой интенсивностью до августа (с августа начинают второй цикл вермикультивирования). Формируют вермигряды из подготовленного субстрата, основу которого составляет сброженный полужидкий навоз и лежалый торф. В промежутках между вермигрядами укладывают солому слоем до 0,20 м, над которой формируют зимние вермибурты, которые укрывают соломой, образуя оболочку из соломы; при наступлении устойчивых морозов побуждают, путем рыхления вилами, червей мигрировать из летних вермигряд в зимние вермибурты с непереработанным субстратом.

В третьем цикле, с декабря по март, осуществляют процесс экстенсивного вермикультивирования без подкормок и отборов. Полученный биогумус имеет темно-коричневый цвет, рыхлой не слеживающейся структуры с массовой долей влаги 55%, зольностью 50%, с массовой долей ингредиентов в пересчете на сухое вещество, %: Общий азот - 2 Общий фосфор - 1 Общий калий - 0,5 Общий кальций - 3,0 Содержание элементов питания растений: азот аммонийный (N-NН4) - 60 - 80 мг/100 г; азот нитратный (N-NO2) - 250 - 350 мг/100 г; фосфор водорастворимый (P2O5) - 120 - 220 мг/100 г; калий водорастворимый (К2O) - 510 - 530 мг/100 г; углерод водорастворимых веществ (С) - 900 - 1000 мг/100 г.

Содержание агрономически важных групп микроорганизмов-симбионтов дождевых червей, клеток в 1 г абсолютно сухого вещества: нитрификаторов - не менее 20-50104; псевдомонад (ризосферные микроорганизмы) - не менее 601010; фосфатрастворяющие бактерии - не менее 10-20109; актиномицеты - не менее 2-10106; азотфиксация - не менее 3-4 мг N/1 г сутки.

Заявляемый способ полевого круглогодичного вермикультивирования, по сравнению с прототипом, является более эффективным в технологическом, экологическом и социальном аспектах, позволяет использовать любые целлюлозосодержашие биоотходы, полученные при раздельном сборе и предварительной подготовке.

Источники информации: 1. Патент РФ 2074845, кл. 6 А 01 K 67/03, Б.И. 7, 1998 г.

2. Патент РФ 2071255, кл. 6 А 01 K 67/033, Б.И. 1 1997 г.

Формула изобретения

Cпособ полевого круглогодичного вермикультивирования, включающий предварительную подготовку основных компонентов субстрата, их смешивание, заселение субстрата червями, культивирование в поле, закладывание летних вермибуртов, которые трансформируют в зимние вермибурты с аэраторами, а на другой части поля при наступлении устойчивого промерзания почвы послойно формируют торфонавозные ленты, весной образуют гряду летнего вермикультивирования, отличающийся тем, что выделяют три четырехмесячных цикла вермикультивирования, причем в первом цикле, с апреля по июль, вермикультивирование осуществляют в вермигрядах, образованных из зимних лент, во втором цикле, с августа по ноябрь, формируют вермигряды из подготовленного субстрата, которые трансформируют в зимние вермибурты, где в качестве аэратора используют солому, уложенную в виде оболочки, внутри которой размещают непереработанный червями субстрат, а в качестве основных компонентов субстрата берут биоотходы, например сброженный полужидким компостированием навоз и лежалый торф, а в третьем цикле, с декабря по март, осуществляют экстенсивный процесс вермикультивирования.

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

Дата прекращения действия патента: 07.06.2010

Дата публикации: 10.12.2011





Популярные патенты:

2488437 Способ получения микрокапсул пестицидов методом осаждения нерастворителем

... являются сложность исполнения методики вследствие получения микрокапсул методом, который включает в себя несколько этапов, применение специального оборудования (высокосдвиговый смеситель), длительность процесса.В пат. WO/2010/137743 JP МПК A01N 25/28; A01N 51/00; A01P 7/04; B01J 13/16, опубликован 02.12.2010, описан метод получения микрокапсул, содержащих пестицидные соединения в эфире жирной кислоты, что задерживает выпуск сроков пестицидных соединений по сравнению с обычными микрокапсулами. В способ получения микрокапсул входит:1) выдерживание смеси пестицидного соединения с полиизоцианатом от 20 до 60°C в течение 3 часов или более;2) добавление к смеси воды, содержащей ...


2267897 Высевающий аппарат

... с отражателем семян, в котором с целью уменьшения повреждения семян при высеве отражатель семян выполнен в виде цилиндрической щетки с осью вращения, перпендикулярной оси вращения диска, закрытой в нерабочей зоне кожухом, с целью привода щетки во вращение диск снабжен отверстиями, в которые входят зубья звездочки, находящиеся в зацеплении со звездочкой, прикрепленной к щетке; с целью очистки щетки от грязи на кожухе ее установлена гребенка (SU, авторское свидетельство №375046. М. кл. А 01 С 7/16. Высевающий аппарат / П.Я.Лобачевский и П.М.Бондаренко (СССР). - Заявка №1380525/30-15. Заявлено 28.11.1969. Опубл. 23.03.1973. Бюл. №16 // Открытия. Изобретения. - 1973. - №16).К ...


2257713 Способ производства пестицида (варианты)

... пшеницу сорта Скифянка и огурцы сорта Королек. Обработку осуществляли равными в пересчете на суммарное содержание эйкозатетраеновой и эйкозапентаеновой кислот количествами всех препаратов.Обработку пшеницы осуществляли на предпосевной стадии и по вегетации в фазе выхода в трубку при расходе препаратов по д.в. 0,5 мг/т и 0,5 мг/га соответственно. Относительная разница по сравнению с наиболее близким аналогом по всхожести составила от +7,3 до -27,6%, по энергии прорастания от +5,9 до -6,1%, по развитию фитопатогенов от +4,8 до -7,8%, по урожайности от +10,1 до -7,7%.Обработку огурцов осуществляли на предпосевной стадии и по вегетации в фазе цветения при расходе препаратов по д.в. 1 ...


2024226 Производные s- -тиоакриламидов и композиция для предотвращения или ингибирования роста бактерий

... соединения, обычно концентраций 1%, приготавливается в растворе, состоящем из смеси растворителей ацетон, метанол и вода в соотношении 5: 3:2. Объем основного раствора вводится в питательную среду с культурой и получается исходная концентрация соединения 500 ч/млн. Когда все подготовлено для проведения испытания, каждый сосуд последовательной серии разбавления, за исключением первого сосуда, содержит одинаковый объем питательного бульона, свободного от соединения. Первый сосуд содержит двойной объем питательного бульона с начальной концентрацией испытываемого соединения. Половина питательного бульона из первого сосуда переносится во второй сосуд. После перемешивания половина ...


2261583 Выгрузное устройство бункера зерноуборочного комбайна

... стр.41-43, рис.36, 37, 38, 39), содержащее установленный в бункере на подшипниках горизонтальный шнек под охватывающими по всей длине заслонками с регулируемым зазором от днища бункера, снабженными гидроцилиндром и указателем со шкалой величины их открытия, связанный одним концом с механическим приводом, а другим через карданный вал с полувитком и ловителем, установленными на подшипниковой опоре, с выгрузным шнеком.Недостатком устройства является то, что открытие регулируемых заслонок производится по всей длине шнека, наличие второй подшипниковой опоры горизонтального шнека в переходной зоне, где размещены кардан с полувитком, ведет к повышению энергоемкости устройства, ...


Еще из этого раздела:

2016512 Средство для борьбы против стресса у рыб и способ борьбы со стрессом у рыб

2235464 Гербицидно-действующее средство

2184433 Рабочий орган щелевателя

2251837 Рабочий орган кустореза

2459398 Способ рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами

2489835 Гнездовой высевающий аппарат для посева проросших семян овощных культур

2477036 Агрегат для предпосевной обработки почвы и посева

2269892 Способ выращивания цыплят-бройлеров

2217912 Способ проведения контрольного лова молоди пелагических рыб, в частности лососевых, и обкидной невод

2245013 Устройство для обмолота легкоповрежденных культур на примере нута (варианты)