BE561662A - - Google Patents
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-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
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Description
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On sait que l'économie rurale dispose de z>os<3àt>ilLt6fl de 9,ép*,ie,tion et de reconstitution de 1'humus par l'emploi son venablement règle de fumier aniirni et d'engr1s v0rts. Groâ t!4¯.yr'W possibi11tés. on peut sens doute SI41n41''SSinYbi tHtSbDS±âlblf à stol, mais non l'augmenter, plus Que, en prtJ.oul1r 'd9<n. les sols légers et 9,ot1fs, la, :1êoom:poz1'clon :;. lfil/c1èr orga,n1qusî:3 se Z'17,1t génére,lemsnt 2'âplâeMa.t et calëta mont pour qu'elles soient :1éjà uL3o on QUlQu 1@& Les horticulteurs rencontrent 4µ# i1tt1oulté aneore ,plus considérables d3.ns 1* prtprtlon 1e l'huRUë ou torru, car ils manquent non e0ulement de fumier f).1'J.1;1.J. ;.1t!our1, r!l1 aussi, en gél1l'l" tlQ substances organiques. t\n1.1# quton Cl'l-:!'Ch1,it à au<mentel" ,l$,'qUU1't.:l.té ;
\.'hUm.us brut ex1tl?,1'lte au
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moyen d'engrais calciques zut :..zot:., on =, déjà utilisé in norticulture les différc-its - 'ro:'.Ü:,s :"'.5J:i-'s 2.? 1?. OwU'1>2 pour la, formation d'huuus C?X le. tourbe :L:.ûïe ::)},,;'-,,::::.qü2j sst iisnon.bl en gr"n"las quratitéso C,., ..", toutefois 1'" tourbe, à l'état naturel, présente "'J.'ffér ",-+<.,.-. ""(\";'1.,-6'/'\-! "'G' qui ne permettent pas àe mettre complètement et, profit ses propriétés f',"n:'1trgauses, on a cherché, p9<r un trlte!<L2nt c::n1"',-e:1"j)1'2 ou co ost ;
.g , moyen= n,nt addition ie chaux et autres engrcis, â l'améliorer chimi- quement et physiquement et à lui donner une structure homogèneOn a d'autre part mis au point différents procédés techniques pour la transformation de substances organiques contenant de l'acide humique pour en faire des engrais à humus.
Ces procé- dés consistent en général à mélanger les différents produits dits caustobiolithes (tourbe blanche, tourbe noire, charbon de tourbe diluviale, charbon d'humus., lignite, houille) ainsi que leurs formes intermédiaires et produits de déchets, à des substances alcalines de structure solide, liquide ou gazeuse (carbonate d'ammonium, lessive alcaline, verre soluble, eau- ammoniacale, ammoniaque) etc.., avec de la chaux vive et des
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matières dégageant de l'a#oniaque (sulfate d'#aoniaque, surfo-;1.trate d'ammoniaque. D'autre part; certains procédés com- portent un traitement bactérien des matières d'engrais.
Cepen- da-nt, jusqu'ici, ces procédés n'ont pu que faiblement contribuer à la solution pratique du problème de l'alimentation des sols en humus. En général, ces procédés, en raison des dépenses élevées qu'ils entraînent en équipements techniques ainsi que de la complication des opérations, ont à peine dépassé le stade des essais.
On connaît, par exemple, des procédés selon lesquels on augmente la formation des composés azotés facilement solubles en partant du corps des plantes, aux dépens de la teneur d'azo-
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te en combinaison org1ique, difficilement soluble et diffici= leillent nitrifx.b3,e A cet effet) il faut que le produite avant le début des tr3sformations chimiques, soit d'abord amené gaz présenter une teneur en eau d'environ 69%.
Conformément à la présente invention, on utilise de la tourbe dont l'humidité naturelle correspond à une teneur en
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eau de 88 â 92, laquelle s'est montrée particulièrement favo. râblé pour les transformations que l'on cherche à réaliser dans la tourbe, Selon la manière de¯procéder de 1 µ .nve:.tionp une partie de l'azote (environ la moitié) devient facilement disso-
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ciaioîe et absorbable par les plantes, et l'autre moitié est in. corporée à l'état fortement fixé dans la molécule d'acide humique.
Dans un procédé connu, on combine en utilisant des tempéra-
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tures déterminées, avec ou sans pression;, sans séchage 1'ês,.s;
ble, des matières premières fossiles ou végétales, contenant de l'acide humique, et désintégrées dans des appareils verti
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eaux en forme de puits avec de 1 'a%'ùoniaque gazeux ou composé analogue et on les transforme ensuite en un engrais pour humus, sec et bien dispersante.
Selon un autre procédé connu pour la, préparation d'engrais pour humus riches en azote, on opère de même à température élevée, et sous pression élevée, la chaleur de réaction dégagée
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pendant les processus d'oxydation étant utilisée pour l é;re;po- ration de l'eau dans les matières premières (70 à. 75%) jusqu'à concurrence de 30%; le traitement ultérieur est mené à terme avec une teneur en humidité inférieure à 30%, de sorte que la teneur en azote augmente en conséquence.
Dans d'autres procédés connus pour la fabrication d'humates de chaux azotés et d'agents d'amélioration des sols, on mélange
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les acides humiques obtenus à partir du lignite ou de la tourbe 16 hauts marais de façon connue, au moyen 1 T g,git9.teurs)C en. une
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opération continue, 2nlo6ue là l'extinction ie la chaux, à 3,u nitrate .:1", cn.,Tax ou a, de la chxux zL=5 e't on les tnnsforme, p :.r ' c.utr ess,.,i tions opérées en continu de ces substances ou d'autres'substances analogues, en humâtes de chaux secs qui,
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outre do l'humus nutritif, comportent prßr¯c3p.leraLnt :.as C01Ü= binaisons complexes d'humus insolubles dans l'eau. Les appareillages nécessaires a cet effet sont coûteux.
Aux matières '1'"\roy', " er.:><=! "\ e'" , ... , nos J 0'"-;- q eIflCît3 poslérieUr&iùei'1t .: - 0 ;.7i"'O -,., ...os premières sèches, on ajoute encore postérieurement de grandes quantités d'eau (300 litres-par 10 kg de tourbe sèche).
Dans un autre procédé connu, on part encore, il est vrai, de la tourbe brute humide mais, pour amorcer les transformations chimiques, il est nécessaire d'y introduire encore un volume d'eau égal à cinq fois le volume d'eau labile contenue dans la tourbe brute.
Par rapport à tous les procédés connus, la présente in- vention représente un progrès considérable, L'élément nouveau de l'invention consiste principalement à introduire dans la tourbe brute, en utilisant la quantité d'eau labile qui y est contenue, de l'ammoniaque ou corps analogue et de la chaux vive ou corps analogue, ainsi que des matières nutritives pour les micro-organismes, avant la déshydratation, et à les mélan- ger intimement, à disposer ensuite le mélange en tas et, après au moins un mélangeage intime, à ensemencer la masse avec des micron-organismes et à la soumettre à une fermentation et un séchage, ce qui donne un produit à teneur en eau réduite (envi- ron 45 à 55% H2O).
L'avantage particulier de la présente invention .consiste, entre autres points, en ce que la tourbe brute avec son humidité de gisement, grâce à son mouvement intensif dans l'extraction à la fraise, est déjà mélangée sur place aux agents chimiques, en continu et de façon plus intensive que la tourbe qui, dans
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les opérations usuelles de séchage, a déjà atteint un stade où elle ne peut s'humidifier que lentement et devient, par suite, plus inerte chimiquement
Grâce à la réaction de l'eau libre avec les alcalis qui entrent en jeu, ainsi qu'à la réaction alcaline qui prend naissance en raison de l'ammoniaque, et, d'autre part, grâce à l'amenée d'air et d'oxygène provoquée par l'extraction à la fraise, il se déclenche une auto-oxydation spontanée de la lignine,
formant des acides humiques. Des quantités considéra- bles d'azote ammoniacal sont absorbées ; partie de l'azote est facilement dissociable, c'est-à-dire absorbable par les plantes; le reste est fixé façon stable dans les molécules d'acide humique nouvellement constituées. Il se fait une transformation spontanée des stades primitifs de l'humus et des complexes constitutifs de l'humus, en matières humiques vraies et en acides humiques riches en azote de grande capacité d'absorp. tion. De plus, par suite de ces processus, la tourbe, par nature pauvre en matières nutritives, est activée, et les matières nutritives qui s'y trouvent, notamment les combinaisons des acides phosphoriques, sont mobilisées.
Plusieurs heures après le début des transformations chimiques, on entasse la tourbe en petites buttes alignées qui, après quelques jours seulement, sont transformées en grands tas. Au cours de ce processus, on ajoute à la tourbe les matières nutritives macroscopiques (phos- phates, sels de potasse et de magnésie) dans les faibles propor- tions juste nécessaires pour la vie de micro-organismes.
En outre, on introduit quelques éléments à l'état de traces favo- risant la croissance des micro-organismes (par exemple du manganèse, dû molybdène, du vanadium, du cuivre et métaux analogues) en même temps que les engrais calciques ou azotés mis en réaction,
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ou bien on les ajouts ultérieurement au tas déjà préparé,, avant
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ou. s,près I'ersemncerent. Avec ces matières nutritives et ac es les hydrates ie oc>rbon9 et les albumines contenus ds la tourbe traitée ournissent le m&téris-u voulu pour les micro-organ1sllies. La- tourbe ainsi obtenue est ensuite mise en ' gratis tas, et ensemencée.
L'ensemencement qui, selon, l'invention, se fait sous forme solide ou liquide, s'opère au moyen de bactéries fluorescentes,
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productrices d'SJiJ:!!loJ:J.i8.que, décomposant la cellulose et la li- 1ne et fixant l'azote de l'air, et qui sont cultivées G1 par=. tir ie caistobiolitnes détsrulnéeSt pour la préparation conforme à. l'invention, des produits biologiques supérieurs de la tourbe, on peut utiliser toutes
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les cl?.9ses 3e tourbes, mms celles qui ont subi, par exemple du r1t des gelées, une diminution de qualité ou sont même dem venues inutilisables pour d'autres applications. pratiquement, on peut mett=e en oeuvre le procédé selon l'invention conformément aux exemples suivants :
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al ,!;-J2...!l1!J..U&-..L;[.g;
...,
Sur le terrain (mardis) préparé pour l'extraction de la. tourbe par fraisage, on répand par 10.000 m2 un mélange de
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2/600 kg de sulfate i'aiili'iOll19.qùe et de 1.400 kg de chaux vive.
Pour réaliser une incorporation intime de ce mélange dans la, substance de la-tourbe, on peut opérer uns compression par un
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rouleau 11tS9, ou une introduction par semoir, .ou'un'fra,iS3,ge aé1at.. la profondeur da fraisage est, suivant la teneur en eau de la tourbe, da 2 à 5 cm. Le fraisage détermine. une forté aération de la tourbe désintégrée. Ensuite, a lieu l'opération de séchage.. puis la mise en tas en buttes basses qui, après un autre repos de 2 à 3 heures, peuvent déjà être mis en grands tas de 1,5 , 2,5 m. de haut..
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Après que les transformations chimiques ont alors atteint
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leur maXim1.U11j les tas sont ensemencés avec des micron-organismes
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choisis selon l'application en vue. cette opération modifie
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biologiquement le produit tourbeux. Selon les conditions at= mosphériques et de température, le processus d'amélioration est terminé en un temps de 8 à 14 jours. b procédé combiné par dragage " La tourbe brute extraite au moyen d'une drague cu à la main est désintégrée à 1 8,iie d'un désintégrateur à pointée et traverse ensuite un broyeur a tourbe humide sur lequel est l11on..,. té un appareil doseurj au moyen duquel les quantités jéjà 1n1i= quées dans l'exemple al sont m:.a.ngées, finement réparties-, à
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des produits chimiques ou à des engrais.
Le produit obtenu de cette manière est tout d'abord mis à sécher en tas aplatis'et,
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après l'obtention .5,' aiie teneur en eau d'environ 600, le traite ment est poursuivi comme dans l'exemple a,i.. cl procédé pour produits très 9::'?;:r:fi:"..! "" Les produits dérivés de la tourbe sont désintégrés à la fin de l'automne ou après les gelées dans un broyeur à ms.rtea.ux et moulus en continu par un moulin, COH11& dans l'exemple b 1, et ils resoi-vent par pulvériation les additions chimiques msnticnnéee .4*ms l'exemple 8,1, et leur traitement est poursuivi comme
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il est indiqué dans cet exemple.
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Les r?lcroorgr¯.emns utilisés pour l'ensemencement dec {'roUl> duits de la tourbe sont cultivés à partir 1e certaines sortes de tourbes. 33.rticuii>:.enen't propres à la miss en oeuvre du -procédé selon l'invention sont les types les plus différents 1e p s eu 4,oi?ons.D (producteurs 3, ' e,; i icnL*q ue ) , par exemple pseudomonas scie±<.a., pseu.oon,s I<!yxogèl1es, pseudomons-s airuginosa, 30seuàomanas arvilla, pseüaoon,s septica et'pseudomonas jaegeri.
D'autres micro-organismea appropriés sont les types
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d'azotobactéries fixateurs d'azote, par exemple l'azotobacter indicum. D'autre part, on a obtenu de bons .résultais avec cer- tains champignons luminescents, des bactéries fluorescentes, des agents de dissociation de la lignine et de la celluloses par l'addition de ces familles de bactéries, la lignine de la, tourbe ou des produits de la tourbe est préparée pour la formation de l'humus. Les bactéries sont, de plus, des agents éner-=- giques de décomposition de l'albumine, l'ammoniaque dégagé pouTant être transformé dans le sol en salpêtre par les bactéries nitrifiantes.
Les produits dérivés de la tourbe, traités chimiquement et mis en tas, sont bien mélangés avec un ou deux litres de liquide d'ensemencement par me de matière ou avec la même quantité de tourbe séchée à l'air, ensemencée et pulvérisée.
On utilise comme matières d'ensemencement les espèces suivantes de micro-organismes :
Achromobacter superficiale Pseudomonas septica
Achromobacter delmarvae Pseudomonas jaegeri
Bacillus brevis Pseudomonas nebulosa
Bacillus cereus Pseudomonas pavonatia
Bacillus polymyxa Pseudomonas multistriata
Bacillus circulans Pseudomonas hydrophylla
Pseudomonas scissa Micrococcus canditus
Pseudomonas myxogenes Micrococcus flavus
Pseudomonas aeruginosa. Azobacter indicum
Pseudomonas arvilla
On a constaté que, dans l'utilisation de ces bactéries,
il se fait une transformation particulièrement parfaite et ra- pide, de sorte que le procédé selon l'invention présente, par rapport à tous les procédés connus jusqu'ici, un progrès essentiel.
Claims (1)
- Résumé.L'invention a pour objet un procédé pour l'utilisation de tourbe brute en vue de la fertilisation et de l'amélioration du sol par traitement par l'ammoniaque et la chaux vive, caractérisé par les particularités suivantes prises isolément ou en combinaison 1/ on ajoute à la tourbe brute, en utilisant la quantité d'eau labile qui y est contenue, avant la déshydratation, de l'ammoniaque ou corps analogue et de la chaux vive ou corps analogue, ainsi que des matières nutritives pour les micro-organismes et on les mélangea intimement à la masse, on dispose ensuite le mélange en tas et, après au moins un mélangeage complet, on ensemence le mélange avec des micro-organismes et on le soumet à une fermentation et au séchage, ce qui donne un produit à basse teneur en eau (environ 45 à 55% H20) ;2/ On utilise comme matières premières des produits de la tourbe à forte teneur en eau, qui ont subi une diminution de'qualité par suite de la gelée, ou des masses de tourbes inutilisables pour d'autres applications; 3/ On ajoute aux produits tourbeux mis en tas des micro-organismes décomposant la cellulose, la pectine, la lignine et fixant l'azote de l'air, en particulier les espèces pseudomonas ou des bactéries fluorescentes, des actinomyces, l'azotobacter in- 4icum ou espèces analogues, ce qui'favorise la formation des phases humus et matières humiques vraies.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE561662A true BE561662A (fr) |
Family
ID=183537
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BE561662D BE561662A (fr) |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE561662A (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2285353A1 (fr) * | 1974-09-20 | 1976-04-16 | Torfstreuverband Gmbh | Procede de fabrication d'engrais et de produits analogues a partir de tourbes de marais de montagnes assez anciennes |
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- BE BE561662D patent/BE561662A/fr unknown
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2285353A1 (fr) * | 1974-09-20 | 1976-04-16 | Torfstreuverband Gmbh | Procede de fabrication d'engrais et de produits analogues a partir de tourbes de marais de montagnes assez anciennes |
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