RU2680682C1 - Способ экологизации технологий агропромышленного комплекса - Google Patents
Способ экологизации технологий агропромышленного комплекса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2680682C1 RU2680682C1 RU2014119975A RU2014119975A RU2680682C1 RU 2680682 C1 RU2680682 C1 RU 2680682C1 RU 2014119975 A RU2014119975 A RU 2014119975A RU 2014119975 A RU2014119975 A RU 2014119975A RU 2680682 C1 RU2680682 C1 RU 2680682C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- manure
- liquid
- fraction
- lignin
- precursors
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 30
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 title description 14
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 claims abstract description 55
- 239000010871 livestock manure Substances 0.000 claims abstract description 54
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 29
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 23
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 claims abstract description 17
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 claims abstract description 9
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 claims abstract description 9
- BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N methanoic acid Natural products OC=O BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000002243 precursor Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 claims abstract description 5
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims abstract description 5
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims abstract description 5
- OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 4-(3-methoxyphenyl)aniline Chemical compound COC1=CC=CC(C=2C=CC(N)=CC=2)=C1 OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000003674 animal food additive Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 claims abstract description 4
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 claims abstract description 4
- 235000019253 formic acid Nutrition 0.000 claims abstract description 4
- 230000035800 maturation Effects 0.000 claims abstract description 4
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 claims abstract description 4
- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 claims abstract description 4
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 claims abstract description 3
- 229920005610 lignin Polymers 0.000 claims abstract description 3
- 230000003834 intracellular effect Effects 0.000 claims abstract 4
- 239000003895 organic fertilizer Substances 0.000 claims abstract 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 9
- 238000002156 mixing Methods 0.000 abstract description 4
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 abstract 2
- 238000003672 processing method Methods 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 10
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 10
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 9
- 238000011161 development Methods 0.000 description 9
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 9
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 8
- 238000009264 composting Methods 0.000 description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000003864 humus Substances 0.000 description 6
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 6
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 5
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 5
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 4
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 4
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 4
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4
- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 3
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 3
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010902 straw Substances 0.000 description 3
- XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N taurine Chemical compound NCCS(O)(=O)=O XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N (R)-carnitine Chemical compound C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 2
- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 2
- 240000004808 Saccharomyces cerevisiae Species 0.000 description 2
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 2
- 229930003270 Vitamin B Natural products 0.000 description 2
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 2
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 2
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 description 2
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 2
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 2
- 239000008107 starch Substances 0.000 description 2
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 2
- 235000021122 unsaturated fatty acids Nutrition 0.000 description 2
- 235000019156 vitamin B Nutrition 0.000 description 2
- 239000011720 vitamin B Substances 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000193403 Clostridium Species 0.000 description 1
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 description 1
- 229920002488 Hemicellulose Polymers 0.000 description 1
- 241000124008 Mammalia Species 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 238000012271 agricultural production Methods 0.000 description 1
- 210000004102 animal cell Anatomy 0.000 description 1
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000003078 antioxidant effect Effects 0.000 description 1
- 235000015278 beef Nutrition 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 210000000170 cell membrane Anatomy 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 235000013330 chicken meat Nutrition 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001461 cytolytic effect Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 241001233061 earthworms Species 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000003925 fat Substances 0.000 description 1
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 1
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 1
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N formaldehyde Substances O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 210000001035 gastrointestinal tract Anatomy 0.000 description 1
- 239000005431 greenhouse gas Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 210000005260 human cell Anatomy 0.000 description 1
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- 230000007794 irritation Effects 0.000 description 1
- 239000010808 liquid waste Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 208000004396 mastitis Diseases 0.000 description 1
- 235000013372 meat Nutrition 0.000 description 1
- 238000010297 mechanical methods and process Methods 0.000 description 1
- 210000004379 membrane Anatomy 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 230000002503 metabolic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 235000013336 milk Nutrition 0.000 description 1
- 239000008267 milk Substances 0.000 description 1
- 210000004080 milk Anatomy 0.000 description 1
- 210000004400 mucous membrane Anatomy 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 125000001477 organic nitrogen group Chemical group 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 1
- 239000002957 persistent organic pollutant Substances 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 230000001863 plant nutrition Effects 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000000069 prophylactic effect Effects 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N pyridoxine hydrochloride Chemical compound Cl.CC1=NC=C(CO)C(CO)=C1O ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000002345 respiratory system Anatomy 0.000 description 1
- 210000004767 rumen Anatomy 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 229960003080 taurine Drugs 0.000 description 1
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 241001148471 unidentified anaerobic bacterium Species 0.000 description 1
- 150000004670 unsaturated fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 210000002700 urine Anatomy 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F11/00—Treatment of sludge; Devices therefor
- C02F11/02—Biological treatment
- C02F11/04—Anaerobic treatment; Production of methane by such processes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23K—FODDER
- A23K10/00—Animal feeding-stuffs
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F3/00—Fertilisers from human or animal excrements, e.g. manure
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
- C12P5/00—Preparation of hydrocarbons or halogenated hydrocarbons
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/20—Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Zoology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Animal Husbandry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Fertilizers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к агропромышленному комплексу. Способ комплексной экологичной переработки навоза характеризуется тем, что сепарируют навоз с влажностью до 60% на твердую фракцию с размером частиц более 1 мм, не усвояемую организмом животных, и жидкую фракцию, представляющую собой лигниноуглеводный комплекс. Для получения кормовой добавки твердую фракцию, полученную на стадии сепарирования, диспергируют в шаровой мельнице до получения частиц диаметром 50-60 мк с выделением жидкости, обогащенной водорастворимыми сахарами, образующимися при разложении лигнина, целлюлозы и гемоцеллюлозы, полученную дисперсию обогащают раствором предшественников активных центров внутриклеточных ферментов и добавляют 10% муравьиную кислоту из расчета 4 л/т. Для получения биогаза и функционально полноценной питьевой воды проводят метановое брожение жидкой фракции, полученной на стадии сепарирования. Для получения минерало-органического удобрения, повышающего физико-биохимическую активность микроорганизмов прикорневой системы растений и урожайность при снижении продолжительности его созревания до 3-х недель, смешивают твердую и жидкую фракции, полученные на стадии сепарирования навоза, и обогащают смесь предшественниками активных центров внутриклеточных ферментов. 2 табл.
Description
Предполагаемое изобретение связано не только с решением вопросов, обусловленных малоотходными технологиями агропромышленного комплекса (АПК), но и его новым наполнением, представляющими собой природоохранные технологии такие, как энергоконверсия, осуществляемая с использованием стимуляции процессов биометаногенеза при очистке сточных вод АПК от органических загрязнителей, а также с производством повышенной биологической ценности кормов для сельскохозяйственных животных и пищевых рационов для человека. Основой этих производств является использование технологических отходов пищевой промышленности - вторичных сырьевых ресурсов (ВСР), включая воду очищенных стоков АПК до уровня физиологически полноценной питьевой воды.
Прежде чем приступить к описанию предполагаемого изобретения поясним, что понимается под экологизацией технологий АПК.
Общепринято под экологизацией технологий понимать разработку и внедрение в производство таких технологий, которые при максимальном получении продукции высокого качества обеспечивали бы сохранение экологического равновесия в окружающей среде и не допускали загрязнение среды обитания. Основу экологизации составляют разработка и внедрение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также таких природоохранных технологий, как очистка отработавшего воздуха и сточных вод. В основе подхода к экологизации технологий АПК любого производства заложен социо-экономический принцип.
Развитие человеческого общества невозможно без взаимодействия с природой. Взаимодействие человека с природой видоизменяет ее. Направленные антропогенные изменения в природе в большинстве случаев носят позитивный характер. Однако в ряде случаев антропогенные воздействия ведут и к негативным последствиям. Вполне естественными задачами в этих условиях являются рациональное использование природных ресурсов, охрана от нежелательных антропогенных воздействий и, следовательно, выработка стратегии охраны природной среды и рационального природопользования. Высказанная точка зрения явилась основой разработки экологизации технологий АПК.
В целом современное состояние АПК можно охарактеризовать как материалоемкую отрасль вследствие использования значительного количества природных сырьевых, топливо-энергетических и водных ресурсов. С другой стороны каждое из производств АПК в той или иной степени загрязняет окружающую природную среду за счет выброса ряда вредных веществ в атмосферу, образования загрязненных сточных вод и твердых отходов. Интенсивное развитие АПК только усиливает глобальную проблему утилизации жидких и твердых отходов, образующихся в больших количествах.
Отечественный и зарубежный опыт развития АПК свидетельствует, что одним из решений его экономической и экологической проблемы является энерго- и ресурсосбережение с одновременным расширением ассортимента пищевого и кормового назначения, получаемого путем переработки производственных отходов, являющихся потенциальными вторичными сырьевыми ресурсами (ВСР).
По нашему мнению одним из решений указанных проблем АПК в частности, за счет позитивного действия модуляторов биологических эффектов, способы приготовления которых и их состав представлены в патентах РФ и научных исследованиях авторов:
1. Шишков Ю.И. «Аквахелат, способ получения аквахелата, способ модулирования характеристики культуры клеток, культуры ткани, одноклеточного организма или многоклеточного организма и транспортная система». Патент РФ №2115657.
2. Шишков Ю.И. «Способ повышения жизнедеятельности растений». Патент РФ №2041629.
3. Шишков Ю.И. «Способ увеличения биологической ценности продуктов питания». Патент РФ №2266683.
4. Шишков Ю.И., Лазарев В.Н. «Регулирование ключевых функций составляющих системы жизнеобеспечения животных предшественниками активной части ферментов». Медицина экстремальных ситуаций. 2000, 2(5), 70-76.
5. Шишков Ю.И., Травников Г.Б., Поляков В.А. Журнал «Русская Водка», №6 (42), 2006 г., стр. 21, 1 столбец, 1 абз.
6. Шишков Ю.И. «Влияние энергоинформационного состояния клетки на жизнедеятельность биологических систем», журнал «Пиво и напитки», 2008 г., 5, стр. 21.
7. Шишков Ю.И., Голубев В.В. "Взаимосвязь энергетического гомеостаза и антиоксидантного статуса организма с замедлением процесса его старения". Международная научно-практическая конференция: "Россия-ЕС: сотрудничество в области повышения уровня здоровья населения и противодействия старению", г. Брюссель, 26-27 января 2012 г.
8. Шишков Ю.И., Голубев В.В., Ершов А.К. "Способ очистки фракции навозного стока предприятий АПК, сточной воды ЖКХ и водоканалов с использованием метанового брожения". Патент РФ №2513691.
9. Голубев В.В. "Эффективность использования вторичных сырьевых ресурсов в биоэнергетике". Международная научно-практическая конференция: "Россия-ЕС: международное сотрудничество в биоэкономике, использовании природных ресурсов и оздоровлении окружающей среды", г. Брюссель, 25-26 марта 2013 г.
Обратим внимание на то, что в загрязнении всех геосфер Земли немалую роль оказывают технологические отходы АПК, в частности, животноводческие фермы в виде субпродукта животного производства - навоза. В качестве небольшого отступления можно отметить, что при производстве 1 кг молока корова выделяет навоза до 5 кг, в то время как при производстве 1 кг мяса свинья выделяет - 20 кг, при производстве 1 кг говядины образуется 25 кг навоза. Следует отметить, что крупный рогатый скот (КРС) выделяет в 1,7 раза больше навоза, чем мочи, в то время как свиньи наоборот мочи выделяют в 1,6 раза больше, чем навоза. Причем отношение C:N в фекалиях КРС равно 15-16, а у свиней 9-10. В качестве небольшого отступления отметим, что на свинокомплексе при выращивании 108 тыс.голов в год при гидросмывным способе удаления навоза накапливается до 1 млн м3 навозных стоков, что соответствует фекально-бытовым стокам города с населением 200 тыс. человек.
Здесь очень кратко можно остановиться на объяснении важности утилизации навоза, содержащим 75-85% органических веществ и 15-25% золы. Общепризнано, что выделяемый из навоза метан представляет собой самый большой антропогенный источник метана, который приблизительно в 23 раза опаснее для климата, чем СО2. Метан -парниковый газ и им до 20% обусловлен парниковый эффект, поскольку в атмосфере он под воздействием солнечных лучей, озона и радикалов медленно окисляется на СО2 и Н2О. Следует отметить, что одновременно навоз загрязняет как гидросферу, так и воздушный бассейн хлором, аммиаком и оксидами азота, вызывающие раздражение дыхательного тракта и слизистых оболочек.
Навоз крупного рогатого скота (КРС) и свиней состоит из экскрементов, остатков кормов и других включений. Экскременты КРС содержат в растворе 20% сухих веществ, так и в виде коллоидов. Объемный вес сухих веществ в экскрементах - 1250 кг/м3.
Важно отметить, что сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на животноводстве постоянно сталкиваются с проблемой переработки навоза, содержащего фракции: жидкую 70-85% и твердую - 15-30, имеющей влажность 96,5% содержанием 8% и более сухих веществ. Разделение фракций прекращается при влажности 88-92%. При содержании животных на подстилке - подстилочный навоз имеет влажность 68-78%. Следует отметить, что из подстилочного навоза выделяется жидкая составляющая, названная навозной жижей (ГОСТ 20432-83). В подстилке из соломы содержится 0,65% азота; 0,25-0,35% фосфора; 0,6-0,9% калия и 0,3-0,4% СО.
Известен способ утилизации навоза, используемый в сельском хозяйстве. Сущность способа состоит в сепарировании навоза на жидкую и твердую фракции, применяемые в качестве удобрения. Лучшим сепаратором навоза в настоящее время является прессово-шнековый аппарат, позволяющий отделять мелкодисперсную жидкость с размером до 0,25 мм. Причем этой мелкодисперсной жидкой фракции отделяется до 70-85%, которая содержит до 85% связанной воды. Следует отметить, что другие типы сепараторов отделяют только свободную жидкость и работают при содержании сухих веществ не более 4%. Жидкая фракция характеризуется благоприятным содержанием биогенных элементов Р:N:K=1,4:1,0:1,6, соответствующее минеральным удобрениям. Необходимо отметить следующий факт, что время обеззараживания жидкой фракции - 6 месяцев, а не разделенного навоза 12 месяцев. Одновременно при сепарации навоза получают его твердую фракцию 15-30% с влажностью от 33 до 60%, которая при использовании в качестве удобрений сопровождается улучшением структуры почвы, увеличивает содержание в ней гумуса.
Недостатками способа являются: во-первых, жидкая фракция не используется для получения биогаза и получения из нее не только физиологически полноценной питьевой воды, но даже технологической воды, обеспечивающей водооборот; во вторых, твердая фракция, хотя и увеличивает содержания гумуса в почве, но не обеспечивает устойчивого роста его активности, что естественно снижает важную его роль в агроценозах из-за не способности этого гумуса акцептировать органические и минеральные вещества, вносимые в почву в процессе техногенеза; в третьих, твердая фракция не используется в кормовых рационах.
Известен израильский способ экологизации технологии животноводческих ферм, согласно которому жидкая фракция навоза используется не только как удобрение, но и как субстрат для производства альтернативной энергии, достигаемое использованием метанового сбраживания растворенных в жидкой фракции органических веществ.
Недостатками способа являются:
- не указывается количество выделяемого биогаза с 1 м3 сбраживаемой среды, что свидетельствует о низкой производительности процесса сбраживания органических загрязнителей жидкости. Это подтверждается отсутствием гарантии полного обеззараживания сбраживаемой среды; небольшое (до 3%) уменьшение общей массы исходного субстрата. Способ не обеспечивает формирование оборотного водоснабжения на животноводческом предприятии.
Известен патент РФ №2406714, описанная технология которого практически идентична ранее рассмотренному способу сепарирования навоза. Отличие состоит в том, что жидкая фракция навоза с помощью шланговой системы распределяется по полям.
Данному способу свойственны все ранее описанные недостатки.
В патенте СССР №1546455, описаны технологические операции, связанные с компостированием твердой фракции навоза, складирование ее в бурты и периодическая пропитка жидкой фракцией. После пропитки твердой фракции навоза в буртах осуществляют его заполнение поголовьем дождевых червей с последующим их удалением после компостирования навоза (через 2 года). Компостирование проводится только в теплое время года. Недостатками способа являются: 1 - компостирование проводится только в теплое время года. 2 - при компостировании теряется большое количество органических азота и углерода из-за окисления белков, жиров и углеводов. 3 - низкий выход гумуса с единицы сырья. 4 - длительный процесс компостирования (до 2 лет). Патент РФ №95104821 - изобретение, предлагающее послойное обеззараживание навоза карбидоформальдегидной смолой с последующим его компостированием в течение 2-3 недель в теплое время года и в холодное 2-3 месяца. Недостаток способа обусловлен дефицитом смолы и зависимостью компостирования от погодных условий.
В патенте РФ №2100329 описан способ получения органических удобрений на основе навоза. Сущность способа состоит в отделении от навоза грубых примесей и смешении его с сорбентом, количество последнего 10-30% от объема всей массы. Полученную массу периодически подвергают аэрации. По окончании процесса ферментации полученную массу расфасовывают в отдельные емкости. Следует отметить, что частицы твердой фракции имеют среднюю длину не менее 2,6 мм и представляют собой лигноуглеводный комплекс, практически не усвояемый организмом животных. Это обусловило не использование твердой фракции в кормовых рационах. Другими недостатками являются:
1 - высокие расходы сорбента; 2 - существенные энергозатраты; 3 - как итог высокая стоимость конечной продукции.
Этот способ по утилизации разделенных фракций навоза по наибольшему числу сходных признаков и достигнутому положительному эффекту рассматривается в качестве прототипа предполагаемого изобретения.
Техническим результатом предлагаемого изобретения являются: использование твердой фракции в виде как кормовой добавки с повышенной биологической ценностью, так и в качестве удобрений. К изложенному следует добавить, что жидкая фракция также используется в качестве материала для ведения метаногенеза и удобрения.
Обратим внимание на то, что частицы твердой фракции навоза КРС имеют размеры 2,6 мм, а свыше 10 мм содержится не более 1%. В подстилочном навозе, содержащем измельченную солому - 100 мм размеры частиц достигают 370 мм и состоят в основном из остатков кормов. Частицы навоза, как и солома представляют собой лигноуглеводный комплекс, которые в пределах вышеуказанной величины практически не усвояемы организмом животных. Однако в последнее время установлена способность животных усваивать частицы с размером до 1 мм включительно. Это обусловило подвергнуть дроблению частиц как подстилочный, так и без подстилочный навоз механическим методом на аппарате, работающем по принципу размельчения и растирания подлежащих диспергированию материалов. К таким аппаратам относятся шаровые мельницы, представляющие собой полый цилиндр, в который помещают в изготовленные из стали или другого прочного материала шарики. В цилиндр загружается твердая фракция навоза, которая затем измельчается ударами и растиранием шариками в результате быстрого вращения цилиндра. Степень дисперсности при такой обработке твердой фракции навоза остается сравнительно низкой - формируются частицы диаметром около 50-60 мк. Отметим, что вирусы и бактерии имеют размеры соответственно 10-300 мк и 400-1500 мк, а зерна крахмала 7000 мк. Это является одним из фактов, который с нашей точки зрения может указывать на механическом разрушении микрофлоры и, следовательно, обеспечивающие обеззараживание навоза, в то время как зерна крахмала разрушаются на сахара, усвояемые организмом. Поскольку для диспергирования используется твердая фаза навоза влажностью до 60%, то в процессе механической его обработки выделяется жидкость, обогащенная водорастворимыми сахарами, образующимися при разложении лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы.
Затем образовавшаяся масса частиц с такой микроскопической дисперсностью, перед формированием кормовых рационов, смешивается с образовавшейся жидкостью и обогащается предшественниками активных центров окислительно-восстановительных и других внутри клеточных ферментов, именуемых в дальнейшем витацитами (вита - жизнь, цито - клетка), которые изготовлены по способам, описанным в работах [1, 3, 5, 6]. Установлено, что в клетке витациты активируют биосинтез ферментов с повышенным уровнем каталитического действия. Именно через синтез ферментов повышенной уровнем каталитического действия способствует повышению физиолого-биохимической активности клетки. При этом наблюдается изменение химического состава клетки, который обусловливает ее биохимическую функцию. В таблице 1 представлено влияние витацитов на биосинтез дрожжами, жирных кислот, являющихся строительными блоками для большинства классов липидов. Дрожжи являются моделью функционирования клеток животных и человека.
Липиды в клетке локализуются преимущественно в клеточных мембранах. Увеличение преимущественно синтеза липидов с ненасыщенными жирными кислотами имеет большой биологический смысл, поскольку увеличение в мембранах липидов с ненасыщенными жирнокислотными радикалами улучшает их массообмен, усиливает метаболизм. Именно наличие материального переноса веществ, обусловленного жизнедеятельностью клетки, принципиально определяет любую живую клетку и лежит в основе самого ее существования.
К изложенному следует добавить, что под влиянием витацитов повышается активность ключевых ферментов антиоксидантного ряда организма. Замечено, что обогащенные корма указанной биомассой диспергированных частиц твердой фракции навоза снижают до 60% заболеваемость КРС маститом. Вторым доказательством служат экспериментальные факты, полученные при оценке эффективности витацитов замедлять инволюционные процессы. Выявлено, что при первоначальном назначении здоровым мышам витацитов продолжительность их жизни увеличилась до 88 недель против 71 недели продолжительности жизни контрольных животных. Важно подчеркнуть, что репродуктивность контрольных мышей была ниже, чем у млекопитающих, употреблявших витациты [3]. Таким образом, под влиянием витацитов кормовая добавка приобретает лечебно-профилактические свойства, отражающиеся в дальнейшем на свойствах кормовых рационов. При этом нельзя обойти вниманием следующий факт, заключающийся в том, что поступающие в организм животных с кормом смесь витацитов непосредственно участвуют в биосинтезе весьма важных для организма промежуточных метаболитов: таурина (аминоэтансульфоновая кислота) и L-карнитин (витамин В11), формирующие в организме животных широкий спектр позитивных биологических эффектов. L-карнитин, например, способствует образованию АТФ и выводу аммиака из кровотока и др.
Важность их для организма подтверждает тот факт, что в последнее время для устойчивого роста и развития цыплят и молодняка животных в их корма дополнительно вносится витамин В11.
Нужно особо подчеркнуть, что в организме животных локализуется группа анаэробных бактерий, гидролизующих целлюлозу. Такими анаэробными целлюлозолитическими бактериями являются Clostridium cellulvens и обитатель рубца Runiinococcus. По-видимому, этим можно объяснить тот факт, что частицы навоза с размерами до 1 мм усвояемы организмом животных. Таким образом, после формирования твердой фракции навоза с содержанием частиц навоза с размером до 1 мм ее можно использовать в кормовых рационах.
В настоящий момент длительная сохранность кормов достигается за счет их термической обработке. Если вопросы сушки кормов в настоящее время решаются довольно успешно, однако из-за экономической неэффективности ее стараются заменить на более дешевые способы, в частности, на природные консерваторы - органические кислоты, вырабатываемые организмом животных. При этом при попадании в организм они вызывают позитивные эффекты. При выборе оптимальной органической кислоты для подкисления добавки за основу их антибактериальной активности и воздействия на деятельность желудочно-кишечного тракта были взяты данные, представленные в табл. 2.
Как видно, наибольший эффект оказывает муравьиная кислота. В эксперименте нами была выбрана 10% муравьиная кислота. Ее расход составлял 4 л/т добавки, обеспечивая 6 месяцев сохранности продукта.
Явно дальше по цельности восприятия и эффективности добились в Израиле по экологизации сельского хозяйства. В Израиле жидкая фракция навоза помимо использования в качестве удобрения применяется в качестве возобновляемого источника энергии, т.е. для производства биогаза. Ранее отмечались ее существенные недостатки. В общем виде суть процесса представляется нам такой: чтобы начался процесс метаногенеза должен существовать информационный первичный образ, в качестве которого выбран способ метанового брожения [8]. Выработанный биогаз используется для обеспечения энергетикой потребности, связанные с технологией использования навоза в качестве корма. Биогазовый метод не следует рассматривать как решение проблемы отходов, поскольку уменьшение массы исходного субстрата не достигает 100%. Так, во время метанового брожения в среднем разлагается около 30-60% органических веществ, что составляет всего 30% от массы жидкого навоза. Таким образом уменьшение массы исходного навоза составляет только 10-15%. В связи с этим, еще раз обратим внимание на то, что твердая фракция навоза, выполняет роль гумуса, в качестве которого она улучшает структуру почвы. Она имеет главные элементы питания - K, N, Са, Mg, Р. Жидкая фракция, характеризуется высоким содержанием биогенных элементов и благоприятным для жизнедеятельности растений соотношением питательных веществ, содержащих Р:N:K - 1,4:1,0:1,6.
Принципиальная новизна предлагаемых решений заключается в смешении после проведения метаногеза сепарированных фракций навоза. Перед смешением жидкая фракция навоза подвергается структурированию по способу [4, 8] и обогащению смесью витацитов - регуляторов метаболизма, приготовленных по способу [1, 3, 5, 6] с использованием вышеуказанных главных элементов питания. Все сказанное выше было бы просто любопытным курьезом, если бы при этом не отстраивалась целая система представлений, из которых становиться ясна суть процесса влияния субстрата на растительный организм. Это связано с тем, что в смешенных биоценозах почвы возникают сложные взаимодействия микроорганизмов симбиотического и конкурентного порядка.
Данная цепочка объясняет принципиальную возможность учитывать способность гумуса акцептировать вносимые в почву в процессе агрогенеза органические и минеральные вещества и определить его важную экологическую роль в агроценозах. Экспериментальные факты свидетельствуют о том, что обогащение массы объединенных фракций удобрений смесью предшественников активных центров ферментов способствует росту физиолого-биохимической активности микроорганизмов прикорневой системы растительных организмов, оказывая этим положительное влияние на их рост и развитие. Их применение является важной составной частью организации системы сбалансированного питания растений полным комплексом элементов, необходимым при использовании интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Только в этом случае, их применение будет особо эффективным и приведет к получению высоких и полноценных урожаев сельскохозяйственных культур. Экспериментально установлено, что эти удобрения не только повышают урожайность до 20-25%, но и снижают продолжительность его созревания до 3-х недель при увеличении его биологической ценности.
Claims (1)
- Способ комплексной экологичной переработки навоза, характеризующийся тем, что сепарируют навоз с влажностью до 60% на твердую фракцию с размером частиц более 1 мм, не усвояемую организмом животных, и жидкую фракцию, представляющую собой лигниноуглеводный комплекс, далее для получения кормовой добавки твердую фракцию, полученную на стадии сепарирования, диспергируют в шаровой мельнице до получения частиц диаметром 50-60 мк с выделением жидкости, обогащенной водорастворимыми сахарами, образующимися при разложении лигнина, целлюлозы и гемоцеллюлозы, полученную дисперсию обогащают раствором предшественников активных центров внутриклеточных ферментов и добавляют 10% муравьиную кислоту из расчета 4 л/т, для получения биогаза и функционально полноценной питьевой воды проводят метановое брожение жидкой фракции, полученной на стадии сепарирования, а для получения минерало-органического удобрения, повышающего физико-биохимическую активность микроорганизмов прикорневой системы растений и урожайность при снижении продолжительности его созревания до 3-х недель смешивают твердую и жидкую фракции, полученные на стадии сепарирования навоза, и обогащают смесь предшественниками активных центров внутриклеточных ферментов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014119975A RU2680682C1 (ru) | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Способ экологизации технологий агропромышленного комплекса |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014119975A RU2680682C1 (ru) | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Способ экологизации технологий агропромышленного комплекса |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2680682C1 true RU2680682C1 (ru) | 2019-02-25 |
Family
ID=65479342
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014119975A RU2680682C1 (ru) | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Способ экологизации технологий агропромышленного комплекса |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2680682C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20230357065A1 (en) * | 2019-12-02 | 2023-11-09 | Robert C. Casad, Jr. | Methods for valorization of lignin-rich solids from anaerobic digestate. |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1625476A1 (ru) * | 1987-12-03 | 1991-02-07 | Грузинский Зоотехническо-Ветеринарный Учебно-Исследовательский Институт | Способ получени корма дл кроликов |
| SU1703028A1 (ru) * | 1988-11-17 | 1992-01-07 | Украинская сельскохозяйственная академия | Способ обработки экскрементов на корм |
| SU1703029A1 (ru) * | 1989-06-29 | 1992-01-07 | Институт Микробиологии Ан Армсср | Способ переработки экскрементов животных дл получени белково-витаминного корма, биогаза и удобрени |
| US6255287B1 (en) * | 1993-06-07 | 2001-07-03 | Vit-E-Men Co., Inc. | Livestock feedlot adaptation treatment method and product |
-
2014
- 2014-05-19 RU RU2014119975A patent/RU2680682C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1625476A1 (ru) * | 1987-12-03 | 1991-02-07 | Грузинский Зоотехническо-Ветеринарный Учебно-Исследовательский Институт | Способ получени корма дл кроликов |
| SU1703028A1 (ru) * | 1988-11-17 | 1992-01-07 | Украинская сельскохозяйственная академия | Способ обработки экскрементов на корм |
| SU1703029A1 (ru) * | 1989-06-29 | 1992-01-07 | Институт Микробиологии Ан Армсср | Способ переработки экскрементов животных дл получени белково-витаминного корма, биогаза и удобрени |
| US6255287B1 (en) * | 1993-06-07 | 2001-07-03 | Vit-E-Men Co., Inc. | Livestock feedlot adaptation treatment method and product |
Non-Patent Citations (4)
| Title |
|---|
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НПО ЭНЕРГОМАШАВТОМАТИКА. Москва, 2009г. В этой топке горить газ, которого не было на планете. Русская Водка 6 (42) 2006г на с. 19,21. * |
| ТРАВНИКОВ ГЕННАДИЙ Консультация по современным методам переработки органических отходов. Интенсивная биогазовая технология и ее производные. Материал из журнала "Русская водка", Издательский дом "Гражданин". Главный редактор Николай Кривомазов, 2007г. * |
| ШИШКОВ Ю.И., ФЙВАЗЯН С.С. Повышение биотехнологических свойств пивных дрожжей. Журнал ПИВО И НАПИТКИ, N3, 2006г. с.22-23. * |
| ШИШКОВ Ю.И., ФЙВАЗЯН С.С. Повышение биотехнологических свойств пивных дрожжей. Журнал ПИВО И НАПИТКИ, N3, 2006г. с.22-23. ТРАВНИКОВ ГЕННАДИЙ Консультация по современным методам переработки органических отходов. Интенсивная биогазовая технология и ее производные. Материал из журнала "Русская водка", Издательский дом "Гражданин". Главный редактор Николай Кривомазов, 2007г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НПО ЭНЕРГОМАШАВТОМАТИКА. Москва, 2009г. В этой топке горить газ, которого не было на планете. Русская Водка 6 (42) 2006г на с. 19,21. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20230357065A1 (en) * | 2019-12-02 | 2023-11-09 | Robert C. Casad, Jr. | Methods for valorization of lignin-rich solids from anaerobic digestate. |
| US12162786B2 (en) * | 2019-12-02 | 2024-12-10 | Robert C. Casad, Jr. | Methods for valorization of lignin-rich solids from anaerobic digestate |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Nielsen et al. | Cultivation of Ulva lactuca with manure for simultaneous bioremediation and biomass production | |
| Wilkie et al. | Recovery of dairy manure nutrients by benthic freshwater algae | |
| Suthar | Production of vermifertilizer from guar gum industrial wastes by using composting earthworm Perionyx sansibaricus (Perrier) | |
| CN104150992B (zh) | 利用腐植化微生物实现有机废水液态堆肥的方法及装置 | |
| CN104285825A (zh) | 一种资源化利用牛粪制备发酵床垫料的方法 | |
| CN104876685B (zh) | 一种利用蝇蛆高效规模化处理猪粪的方法 | |
| CN109526762A (zh) | 干湿分离后牛粪渣制备的奶牛场发酵床垫料及其制备方法 | |
| Sohil et al. | Sustainable solutions to animal waste: climate change mitigation and bioproduct harvest | |
| KR101191326B1 (ko) | 담체를 이용한 유기성 폐기물 처리방법 | |
| Nasiru et al. | Nitrogen losses in ruminant manure management and use of cattle manure vermicast to improve forage quality | |
| Jain et al. | Low cost medium formulation using cow dung ash for the cultivation of Cyanobacterium: Spirulina (Arthrospira) platensis. | |
| Nweze et al. | Animal waste: An environmentally sustainable management approach | |
| Mrutu et al. | Microbial Engineering to Mitigate Methane Emissions in Ruminant Livestock--A Review | |
| RU2680682C1 (ru) | Способ экологизации технологий агропромышленного комплекса | |
| Alemneh et al. | Strategies to reduce methane emission in ruminants | |
| Mrutu et al. | Mitigating methane emissions and promoting acetogenesis in ruminant livestock | |
| CN102674547A (zh) | 一种利用三阶段厌氧处理工艺去除畜禽养殖废水中有机砷的方法 | |
| CN103145460A (zh) | 一种水产养殖用防病生物有机肥料及其制备方法 | |
| CN101411319B (zh) | 一种低排放生态养猪的方法 | |
| CN110803778B (zh) | 一种产絮凝剂 | |
| CN104150714B (zh) | 用复合菌剂治理糖厂含硫废弃物并生产复合菌肥的方法 | |
| Martínez et al. | Production of single cell protein (SCP) from vinasse | |
| do Nascimento et al. | Impact of Aspergillus fumigatus inoculation on the composting of wood shaving bedding for horses | |
| Sonoda et al. | Broiler litter reutilization applying different composting concepts | |
| RU2296112C1 (ru) | Способ получения ферментированной композиции сельскохозяйственного назначения |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180903 |