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WO2009043345A2 - Multivalenter stickstoff-phosphat-dünger (n-p-dünger) auf basis nachwachsender rohstoffe tierischen ursprungs und verfahren zu seiner herstellung - Google Patents

Multivalenter stickstoff-phosphat-dünger (n-p-dünger) auf basis nachwachsender rohstoffe tierischen ursprungs und verfahren zu seiner herstellung Download PDF

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B17/00Other phosphatic fertilisers, e.g. soft rock phosphates, bone meal

Definitions

  • N-P fertilizer Multivalent nitrogen phosphate fertilizer (N-P fertilizer) based on renewable raw materials of animal origin and process for its preparation
  • the invention relates to a multivalent nitrogen phosphate fertilizer (N-P fertilizer) based on renewable raw materials of animal origin and to a method for producing the N-P fertilizer.
  • N-P fertilizer multivalent nitrogen phosphate fertilizer
  • TCP Tri-Calcium Phosphate
  • DCP Di-Calcium Phosphate
  • an NP fertilizer which is a mineralized nitrogen-phosphate fertilizer, which is made from a micronized meat bone meal and using in particular phosphoric acid.
  • Meatbone meal is a meat bone meal obtained from bovine and / or porcine animal bones, which is subjected to degreasing and subsequent comminution with fine particle sizes ⁇ 30 ⁇ m and in proportions of 65 to 70% in the production process.
  • the proportion of phosphoric acid used is 30 to 35% proportions.
  • the phosphoric acid (orthophosphoric acid) used has technical fertilizer quality and has contents of P 2 O 5 : 56 to 59%,
  • Heavy metals max. 1 %.
  • a NP fertilizer produced in this way complies with the conditions and legal requirements of the German Fertilizer Ordinance. This fertilizer can be applied in this form directly, including as so-called "head fertilizer" on agricultural land.
  • the particularly important component phosphate - in the form of tri-calcium phosphate (TCP) - has a water solubility of only 2% and is therefore not available for the plant. Only after a multi-year storage and conversion process by soil bacteria, a fertilizer effect occurs.
  • the proposed multivalent N-P fertilizer according to the invention produced on the basis of organic-animal-renewable raw materials (meat bones), meets all conditions and agricultural requirements for rapid water solubility and plant availability.
  • This conversion takes place in a thermo-chemical reaction process with the introduced input products and phosphoric acid.
  • thermo-chemical reaction takes place in a reactor / agglomerator.
  • the components of the feedstock are combined via differential feeders and metering pumps in a special mixer in the stoichiometric ratio, mixed thoroughly and brought to complete reaction. Both streams are interconnected so that
  • the product thus obtained is dried in a drum dryer, as fine granules in the grain 0 to 3 mm and / or in a pelleting press to the required particle size, eg. B. 4.0 - 6.0 mm, filled in Big Bag for intermediate storage and provided for shipment.
  • the degreasing of the meat bone meal is carried out by degreasing methods such as hot water, hexane, press or an enzymatic degreasing.
  • a multicomponent fertilizer of the desired category can be produced by a selected metering / admixture of ammonium sulfate.
  • the newly created NP fertilizer can be admixed with a potassium sulfate (K 2 SO 4 ) obtained from renewable raw materials of plant origin, so that the end product is an NP fertilizer with the component potassium sulfate available as nitrogen-phosphate potassium sulfate fertilizer or even four components, namely nitrogen, phosphate, sulfur and potassium sulfate can be extended, thus a multi-component NPS-K fertilizer is available, which in its production, taking into account the use of this fertilizer, again dependent on the agricultural soil and crops.
  • K 2 SO 4 potassium sulfate
  • FIG. 1 a technological production block diagram for the production of NP fertilizer from renewable raw materials of animal origin
  • FIG. 2 is a block diagram of preferred embodiments for the preparation of multivalent organic mineral N-P fertilizers by metered admixtures of additional fertilizer components.
  • the meat bone meal used is made from beef and / or pork meat bones. These meat bones are usually made of 36% TCP, 14% proteins, 15% fats and about 35% residual water and are processed in a known manner to meat bone meal. This is followed by degreasing and grinding to bone meal with subsequent drying.
  • the degreasing can be carried out using known methods, such as hot-water degreasing, hexane degreasing, press degreasing or enzymatic degreasing.
  • the recovered grease is separated and sent to the chemical industry for re-use or alternatively used to convert biodiesel and further to diesel electric power generation.
  • the extracted water is discharged as wastewater.
  • the thus created meat bone meal can be stored before its further processing or fed directly via a Feinstmahlung and dosing the special mixer in which the chemical reactions and mineralization occur.
  • the acid to be used is added directly or after storage via the dosage in the Speziahnischer / granulator on the basis of the chemical reactions take place in the special mixer.
  • phosphoric acid is used.
  • this newly created N-P fertilizer may be stored before and after storage
  • the starting point is the newly created organic-mineral NP fertilizer, to which an ammonium sulfate (NILOzSO 4) is added according to the second variant, ie the organic-mineral NP fertilizer and the ammonium sulphate are fed into the special mixer where they are mixed and submerged granulated or pelletized certain process conditions, so that after these steps, an NPS fertilizer, a nitrogen-phosphate-sulfur fertilizer is available.
  • NILOzSO 4 ammonium sulfate
  • the starting material is the newly created organic-mineral NP fertilizer, which is present in the special mixer and to which a potassium sulfate (K 2 SO 4 ) is added.
  • an N-P-K fertilizer After completion of metering and mixing of the N-P fertilizer with potassium sulfate as mixed granules or compacting / pelleting, an N-P-K fertilizer is present.
  • the mineral NP fertilizer has a potassium Sulphate (K 2 SO 4 ) and an ammonium sulfate [(NHU) 2 SO 4 ] are mixed and after the production process is a multi-component nitrogen-phosphate-sulfur-potassium fertilizer available.

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Multivalenter Stickstoff-Phosphat-Dünger auf Basis nachwachsender Rohstoffe tierischen Ursprungs in Form tierischer Knochen vom Rind und/oder Schwein, der ein mineralisierter Stickstoff-Phospat-Dünger (N-P-Dünger) ist, bestehend aus entfettetem, feinstgemahlenem Fleischknochenmehl mit einer Korngröße ≤ 30 μm bei Mengenanteilen von 65 bis 70% und Phosphorsäure mit Mengenanteilen von 30 bis 35% - gewandelt in einem thermo-chemischen Reaktionsprozess - zu einem mineralsäurelöslichem Phosphat mit einem Anteil von 28 bis 40% oder einem wasserlöslichen Phosphat mit Mengenanteilen von 18 bis 32% und Stickstoffanteilen 4 bis < 6%.Bei der Herstellung eines multivalenten Stickstoff-Phosphat-Düngers werden die zum Einsatz kommenden tierischen Knochen einer Entfettung und im Anschluss daran einer Feinstzermahlung unterzogen, in einem Spezialmischer unter Zugabe von Phosphorsäure gemischt, das TCP, das wasserunlösliche Tri-Calcium-Phosphat, in ein wasser-pflanzen- lösliches MCP, ein Mono-Calcium-Phosphat, und die Restproteine der Einsatzstoffe zu mineralischem Stickstoff N gewandelt/agglomeriert und die chemischen Reaktionen in dem Spezialmischer/Granulator in Zeiträumen von bis zu 20 min. oder in einem Reaktor/ Agglomerator im Sekundenbereich ablaufen und im Ergebnis ein anwendbarer Stickstoff-Phosphat-Dünger zur Verfügung steht.

Description

Multivalenter Stickstoff-Phosphat-Dünger (N-P-Dünger) auf Basis nachwachsender Rohstoffe tierischen Ursprungs und Verfahren zu seiner Herstellung
Die Erfindung bezieht sich auf einen multivalenten Stickstoff-Phosphat-Dünger (N-P- Dünger) auf Basis nachwachsender Rohstoffe tierischen Ursprungs und auf ein Verfahren zur Herstellung des N-P-Düngers.
Es ist allgemein bekannt, dass Phosphat-Dünge- und Futtermittel aus Apatiten und Phosphoriten sowie Phosphorsäure hergestellt werden. Diese Naturvorkommen sind sehr begrenzt und unter Beachtung des hohen Bedarfes und der Umweltbedingungen erscheint es dringend geraten, andere Wege zur Herstellung von beispielsweise Düngemitteln zu realisieren.
So ist gleichfalls bekannt, dass aus tierischen Knochen gewonnenes TCP (Tri-Calzium- Phosphat) oder DCP (Di-Calzium-Phosphat) ein Phosphatdünger hergestellt wird. Allerdings sind derartige Düngemittel äußert begrenzt in der Landwirtschaft einsetzbar, da diese fast nicht wasserlöslich sind und nur eine sehr geringe Pflanzenverfügbarkeit besitzen, welche sich erst nach Jahren einstellt.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen multivalenten N-P-Dünger auf Basis nachwachsender Rohstoffe tierischen Ursprungs bereitzustellen und gleichfalls stellt sich die Erfindung die Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Düngers zu entwickeln, zu dessen Herstellung nachwachsende Rohstoffe tierischen Ursprung verwendet und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, so der Düngemittelverordnung, eingehalten werden.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 gelöst.
Besondere Ausgestaltungen und vorteilhafte Lösungen sind in den Unteransprüchen angegeben. So wurde ein N-P-Dünger geschaffen, welcher ein mineralisierter Stickstoff-Phosphat- Dünger ist, welcher aus einem feinstzerkleinertem Fleischknochenmehl und unter Verwendung von insbesondere Phosphorsäure hergestellt wird.
Bei dem Einsatzprodukt Fleischknochenmehl handelt es sich um ein aus tierischen Knochen vom Rind und/oder Schwein gewonnenem Fleischknochenschrot, welches einer Entfettung und einer nachfolgenden Feinstzerkleinerung unterzogen wird mit Feinkorngrößen < 30 μm und in Mengenanteilen von 65 bis 70 % in den Herstellungsprozess eingesetzt wird.
Der Anteil der zum Einsatz kommenden Phosphorsäure beträgt 30 bis 35 % Mengenanteile.
Im Herstellungsverfahren, Grundlage bildet ein thermo-chemischer Prozess, werden durch den Einsatz von Phosphorsäure im Fleischknochenmehl enthaltene Proteine (Eiweiße) zu mineralisiertem Stickstoff (N) und im hohen Anteil enthaltenes Tn- Calziurn-Phosphat (TCP), welches kaum wasser- und pflanzenlöslich ist, in wasserlösliches und den Pflanzen sofort verfügbares Mono-Calzium-Phosphat (MCP) gewandelt.
Somit wird nach dem Prozessablauf ein neuer N-P-Dünger mit Stickstoffanteil von 4 bis < 6 % sowie ein mineralsäurelösliches Phosphat mit Anteilen von 28 bis 40 %, bzw. als sofort wasserlöslich verfügbares Phosphat mit Mengenanteilen von 18 bis 32 %, hergestellt.
Die zum Einsatz kommende Phosphorsäure (Orthophosphorsäure) besitzt technische Düngemittelqualität und besitzt Gehalte an P2O5: 56 bis 59 %,
H2SO4: max. 2,5 %,
Schwermetalle: max. 1 %. Ein so hergestellter N-P-Dünger entspricht den Bedingungen und gesetzlichen Forderungen der Deutschen Düngemittelverordnung. Dieser Dünger kann in dieser Form unmittelbar, u.a. als so genannter "Kopfdünger", auf landwirtschaftliche Nutzflächen aufgebracht werden.
Dabei ist bei der Entwicklung des multivalenten mineralischen N-P-Düngers berücksichtigt worden, dass eine Umwandlung von organischen Proteinen (Eiweiße) durch einen speziellen Mineralisierungsprozess als Stickstoff (N) im landwirtschaftlichen Boden, d.h. für Saat / Pflanze verfügbar ist.
Die besonders wichtige Komponente Phosphat - in der Bindungsform Tri-Calzium- Phosphat (TCP) - besitzt eine Wasserlδslichkeit von nur 2 % und ist somit für die Pflanze nicht verfügbar. Erst nach einem mehrjährigen Lager- und Umwandlungsprozess durch Bodenbakterien tritt eine Düngerwirkung ein.
Der vorgestellte erfindungsgemäße multivalente N-P-Dünger, hergestellt auf der Basis organisch-tierisch nachwachsender Rohstoffe (Fleischknochen), erfüllt alle Bedingungen und landwirtschaftlichen Forderungen aufschnelle Wasserlöslichkeit und Pflanzenverfügbarkeit.
Diese Umwandlung erfolgt in einem thermo-chemischen Reaktionsprozess mit den vorgestellten Einsatzprodukten und Phosphorsäure.
So erfolgt
die Umwandlung des anteiligen Tri-Calzium-Phosphates in Mono-Calzium-Phos- phat nach der Bedingung
Ca3 (PO4)2 + 4H3PO4 2 H2O ^ 3 Ca (H2PO4) 2 ' H2O,
das Mineralisieren der anteiligen Eiweißstoffe durch Umwandeln der Proteine sowie niedermolekularen Peptide und Aminosäuren in eine sofortige Form der Pflanzenverfügbarkeit am Beispiel der Umwandlung von Protein in ein Phosphorprotein nach der Bedingung
R OH i Ii I Il I /
H1N - C C - N - C - C - N - C -C + H,PCv 2H2O I 1 I I I H \ H H H H
Protein
Figure imgf000005_0001
Diese thermo-chemische Reaktion findet in einem Reaktor/Agglomerator statt. Die Komponenten der Einsatzprodukte werden über Differentialdosierwaagen und Dosierpumpen in einen Spezialmischer im stöchometrischen Verhältnis zusammengeführt, intensiv vermischt und zur vollständigen Reaktion gebracht. Beide Stoffströme sind miteinander so verbunden, dass
- bei Ausfall oder Abweichung vom Sollwertbereich der Prozess unterbrochen wird, um Fehlchargen zu vermeiden
- bei einer Mengenänderung einer Komponente gleichzeitig die andere Komponente entsprechend verändert wird.
Das so erhaltene Produkt wird in einem Trommeltrockner getrocknet, als Feingranulat im Korn-0 bis 3 mm und/oder in einer Pelletierpresse auf die benötigte Partikelgröße, z. B. 4,0 - 6,0 mm gebracht, in Big Bag zur Zwischenlagerung abgefüllt und zum Versand bereitgestellt. Das Entfetten des Fleischknochenmehls erfolgt über Entfettungsverfahren wie der Heißwasser-, Hexan-, Pressen- oder einer enzymatischen Entfettung.
Von Vorteil nach Herstellung eines Stickstoff-Phosphat-Düngers ist, dass unter Berücksichtigung der anzubauenden pflanzlichen Kulturen und den vorhandenen Bodenwertklassen durch eine ausgewählte Dosierung/Beimischung von Ammoniumsulfat ein Mehrkomponentendünger der gewünschten Kategorie hergestellt werden kann.
So wird in einer bevorzugten Ausführung, und hier kommt ein wesentlicher Vorteil zum Tragen, durch eine dosierte Beimischung von Ammoniumsulfat (NHt)2 SO4 zu dem neu geschaffenen N-P-Dünger der N-Stickstoffgehalt wesentlich erhöht und darüber hinaus wird die Komponente S - Schwefel mit in den N-P-Dünger eingebracht, so dass im Ergebnis ein Mehrkomponentendünger, ein N-P-S-Dünger vorliegt, ein Stickstoff-Phosphat-Schwefel- Dünger.
In einer weiteren bevorzugten und vorteilhaften Ausführung kann dem neu geschaffenen N-P-Dünger ein aus nachwachsenden Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs gewonnenes Kalium-Sulfat (K2SO4) zugemischt werden, so dass als Endprodukt ein N-P-Dünger mit der Komponente Kaliumsulfat zur Verfügung steht, welcher als Stickstoff-Phosphat- Kaliumsulfat-Dünger oder auch auf vier Komponenten, nämlich auf Stickstoff, Phosphat, Schwefel und Kaliumsulfat erweitert werden kann, somit ein Mehrkomponenten N-P-S- K-Dünger zur Verfügung steht, welcher bei seiner Herstellung unter Beachtung der Verwendung dieses Düngers, wieder abhängig vom landwirtschaftlichem Boden und den Kulturpflanzen, hergestellt wird.
Mit nachfolgendem Ausführungsbeispiel wird die Erfindung naher erläutert.
Die dazugehörige Zeichnung zeigt in
Figur 1 : technologisches Fertigungs-Blockschema zur Herstellung von N-P-Dünger aus nachwachsenden Rohstoffen tierischen Ursprungs, Figur 2: Blockschema von bevorzugten Ausfuhrungsvarianten zur Herstellung von multivalent-organisch-rnineralischenN-P-Düngern durch dosierte Beimischungen von Zusatzdüngerkomponenten.
Das zum Einsatz kommende Fleischknochenmehl wird aus lebensmitteltauglichen Fleischknochen vom Rind und/oder Schwein gewonnen. Diese Fleischknochen bestehen in der Regel aus 36 % TCP, 14 % Proteinen, 15 % Fetten und ca. 35 % Restwasser und werden in bekannter Art und Weise zu Fleischknochenmehl verarbeitet. Danach schließen sich eine Entfettung und eine Zermahlung zu Knochenschrot mit nachfolgender Trocknung an.
Die Entfettung kann unter Anwendung bekannter Methoden, wie der Heißwasser-Entfettung, der Hexan-Entfettung, der Pressen-Entfettung oder der enzymatischen Entfettung erfolgen.
Das gewonnene Fett wird separiert und der chemischen Industrie zur Weiterverwendung zugeführt oder alternativ zur Umwandlung von Biodiesel und weiter zur dieselelektrischen Verstromung benutzt. Das entzogene Wasser wird als Abwasser abgeführt. Das so geschaffene Fleischknochenschrot kann vor seiner Weiterverarbeitung zwischengelagert oder direkt über eine Feinstmahlung und Dosiervorgang dem Spezialmischer, in dem die chemischen Reaktionen und die Mineralisierung ablaufen, zugeführt werden.
Parallel dazu wird die zum Einsatz kommende Säure direkt oder nach einer Lagerung über die Dosierung in den Speziahnischer/Granulator gegeben, auf deren Grundlage die chemischen Reaktionen in dem Spezialmischer ablaufen. Bei diesem beschriebenen Prozessablauf kommt Phosphorsäure zum Einsatz.
Die chemischen Reaktionen laufen so ab, dass die Proteine der Einsatzstoffe in minera- lisierten Stickstoff und das wasserunlösliche Tri-Calzium-Phosphat in ein wasser-pflan- zenlösliches und verfügbares Mono-Calzium-Phosphat gewandelt werden. Unmittelbar nach diesen, chemischen Reaktionsvorgängen schließt sich die Trocknung an, so dass im Ergebnis ein organisch-mineralischer N-P-Dünger zur Verfügung steht, der die oben beschriebenen Vorteile besitzt und in dieser Form unmittelbar als Düngemittel verwendet werden kann.
In Abhängigkeit der Struktur des N-P-Düngers und unter Beachtung seines Einsatzes kann dieser neu geschaffene N-P-Dünger vor seiner Lagerung und seinem späteren
Verkauf auch, alternativ einer Pelletierung unterzogen werden.
Die multivalente Ausgestaltung und sich somit ergebende vorteilhafte Ausführungen des mineralischen N-P-Düngers werden durch Zudosierungen von Zusätzen erzielt, wie aus dem Blockschema nach Figur 2 ersichtlich.
Ausgangspunkt ist der neu geschaffene organisch-mineralische N-P-Dünger, dem gemäß der zweiten Variante ein Ammoniumsulfat (NILOzSO4 zudosiert wird. Dies bedeutet, der organisch-mineralische N-P-Dünger und das Ammoniumsulfat werden in den Spezialmi- scher eingegeben, dort gemischt und unter bestimmten Verfahrensbedingungen granuliert oder auch pelletiert, so dass nach diesen Verfahrensschritten, ein N-P-S-Dünger, ein Stickstoff-Phosphat-Schwefel-Dünger zur Verfügung steht.
Eine weitere Variante zur Schaffung eines organisch-mineralischen N-P-Düngers mit dem Zusatz von Kalium ist als dritte Variante im Blockschema der Figur 2 gezeigt.
Auch hier ist das Ausgangsprodukt der neu geschaffene organisch-mineralische N-P- Dünger, welcher in dem Spezialmischer vorliegt und dem ein Kalium-Sulfat (K2SO4) zudosiert wird.
Nach vollzogener Dosierung und Mischung des N-P-Düngers mit Kalium-Sulfat als Mischgranulat oder Kompaktierung/Pelletierung liegt ein N-P-K-Dünger vor.
Die vielfältigen Variierungsmöglichkeiten des geschaffenen mineralischen N-P-Düngers ergeben sich auch aus der vierten Variante gemäß dem Blockschema gemäß Figur 2.
So wird gezeigt, dass zur Herausbildung eines multivalenten N-P-Düngers mit Bestandteilen an Schwefel und Kalium dem mineralischen N-P-Dünger ein Kalium- Sulfat (K2SO4) sowie ein Ammonium-Sulfat [(NHU)2SO4] zugemischt werden und nach Ablauf des Herstellungsprozesses ein Mehrkomponenten-Stickstoff-Phosphat-Schwefel- Kalium-Dünger zur Verfugung steht.

Claims

Patentansprüche
1. Multivalenter Stickstoff-Phosphat-Dünger auf Basis nachwachsender Rohstoffe tierischen Ursprungs in Form tierischer Knochen vom Rind und/oder Schwein, dadurch gekennzeichnet, dass
der multivalente Dünger ein mineralisierter Stickstoff-Phospat-Dünger (N-P- Dünger) ist, bestehend aus entfettetem, feinstgemahlenem Fleischknochenmehl mit einer Korngröße < 30 μm bei Mengenanteilen von 65 bis 70 % und Phosphorsäure mit Mengenanteilen von 30 bis 35 % - gewandelt in einem thermo-chemi- schen Reaktionsprozess - zu einem mineralsäurelöslichem Phosphat mit einem Anteil von 28 bis 40 % oder einem wasserlöslichen Phosphat mit Mengenanteilen von 18 bis 32 % und Stickstoffanteilen 4 bis < 6 %.
2. Verfahren zur Herstellung eines multivalenten Stickstoff-Phosphat-Düngers nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
- die zum Einsatz kommenden tierischen Knochen einer Entfettung und im Anschluss daran einer Feinstzermahlung unterzogen werden,
- in einem Spezialmischer unter Zugabe von Phosphorsäure gemischt werden,
- das TCP, das wasserunlösliche Tri-Calcium-Phosphat, in ein wasser-pflan- zenlösliches MCP, ein Mono-Calcium-Phosphat, und die Restproteine der Einsatzstoffe zu mineralischem Stickstoff N gewandelt/agglomeriert werden,
- die chemischen Reaktionen in dem Spezialmischer/Granulator in Zeiträumen von bis zu 20 min. oder in einem Reaktor/Agglomerator im Sekundenbereich ablaufen und im Ergebnis ein anwendbarer Stickstoff-Phosphat-Dünger zur Verfügung steht.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Entfettung der zum Einsatz kommenden tierischen Knochen mittels einer Heißwasser-, Hexan-, Pressen- oder einer enzymatischen Entfettung erfolgt.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass
beim Ablauf der chemischen Reaktionen im Reaktor/Agglomerator die Umwandlung des anteiligen Tri-Calcium-Phosphates in Mono-Calcium-Phosphat nach der Bedingung
Ca3 (PO4)2 + 4H3PO4 2 H2O ^ 3 Ca (H2PO4) i H2O
erfolgt.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Mineralisieren der anteiligen Eiweißstoffe durch Umwandeln der Proteine sowie niedermolekularen Peptide und Aminosäuren in eine sofortige Form der Pflanzenverfügbarkeit am Beispiel der Umwandlung von Protein in ein Phosphor- protein nach der Bedingung
Figure imgf000012_0001
Pfolβln
HjN
Figure imgf000012_0002
pnosphoφrouω
Figure imgf000012_0003
erfolgt.
6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
infolge der Feinstzerkleinerung der entfetteten tierischen Knochen Partikel/Kornstrukturen mit großen Oberflächen gebildet werden und so die Agglomerierung, das Mineralisieren bei Wirkzeiten im Sekundenbereich abläuft.
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