ES2337944T3 - Metodo de generacion de fertilizantes de fosforo mediante la utilizacion de tecnologia de fermentacion microbiana. - Google Patents
Metodo de generacion de fertilizantes de fosforo mediante la utilizacion de tecnologia de fermentacion microbiana. Download PDFInfo
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Abstract
Un método para generar formas reducidas de fósforo seleccionadas entre el grupo de fosfito, hipofosfito y combinaciones de los mismos a partir de una fuente de fosfato por fermentación anaerobia que comprende las etapas de: a. introducir una suspensión que contiene una fuente de fosfato en una cámara purgada; b. introducir una fuente para al menos un microorganismo en dicha cámara; c. introducir una fuente de carbono en dicha cámara; d. introducir agua en dicha cámara; e. incubar dicha cámara durante un período de tiempo; y f. retirar periódicamente dichas formas reducidas de fósforo de dicha cámara.
Description
Método de generación de fertilizantes de fósforo
mediante la utilización de tecnología de fermentación
microbiana.
La presente invención se refiere a la generación
de fertilizantes de fósforo (P) usando tecnología de fermentación
microbiana y, más particularmente, convirtiendo las fuentes de
fosfato en formas más reducidas de fósforo mediante fermentación
microbiana anaerobia, siendo los productos finales adecuados para
uso en agricultura.
Los fosfitos (conocidos también como fosfonatos)
son un componente natural del ciclo del fósforo en el suelo, en los
sistemas de plantas y plantas marinas. Se definen como las sales de
ácido fosforoso (H_{3}PO_{3}). Los hipofosfitos son las sales
del ácido hipofosforoso. En la siguiente descripción de esta
invención, el término fosfito se usará en ocasiones para describir
las sales de ácido fosforoso/hipofosforoso. En la agricultura
moderna el ciclo del fósforo puede alterarse en gran mediada
mediante el uso muy extendido de biocidas y fertilizantes
inorgánicos. Estos factores a menudo dan como resultado limitaciones
del fósforo en muchos suelos agrícolas. Además, se sabe que la
fertilización basada en fosfato no es muy eficaz en muchos suelos
debido a la fijación y la adsorción. Además, la absorción foliar de
fosfato es muy escasa o inexistente.
Se sabe desde hace tiempo que los fosfitos
tienen actividad tanto en plantas como en microbios como fuentes de
nutrientes vegetales (Lovatt, Patente de Estados Unidos 5514200) y
como agentes biocidas (Thizy, Patente de Estados Unidos 4075324) y
ahora están bien establecidos en términos de su utilización
agroquímica. Se ha determinado también que los fertilizantes de
fósforo basados en fosfito demuestran capacidades de penetración
mejores a través de follaje de las plantas y tienen una propensión a
permanecer más disponibles en el suelo y no quedarse fijados o
adsorbidos como es el caso del fosfato. Los fertilizantes basados en
fosfito también son bastante más eficaces a la hora de suministrar
fósforo que los fertilizantes basados en fosfato debido a que
tienen una molécula de oxígeno menos y que dicha proporción de
"P" en la molécula es correspondientemente más alta. Los
fosfitos también son mucho más solubles y menos susceptibles a
precipitación y a adsorción en el suelo. La mejor solubilidad de
los fosfitos también es ventajosa en términos del anión en la sal.
La mayor solubilidad de las sales de amoniaco, potasio, magnesio y
calcio da como resultado un suministro nutricional más eficaz
cuando se aplica al suelo o particularmente al follaje de las
plantas que la sal o sales de fosfato correspondientes.
Se ha demostrado también que los fosfitos
presentan una actividad marcada contra ciertos microbios tales como
hongos y bacterias y se usan como biocidas.
Actualmente la fabricación de fertilizantes de
fósforo consiste principalmente en fabricar el ácido y después
hacer reaccionar el ácido con ciertas bases para generar una sal
fertilizante tal como fosfato de amonio, fosfato de potasio,
fosfito de potasio, etc. Estos métodos generalmente implican
reacciones altamente reactivas y generalmente exotérmicas. También
muchos de los reactantes son químicamente peligrosos. Comercialmente
la mayoría de fosfitos se producen principalmente mediante la
reacción de tricloruro de fósforo y agua, una reacción muy
peligrosa y arriesgada. El ácido fosforoso se extrae de los
productos de la reacción y se purifica. Es un proceso caro y
peligroso. Por lo tanto, sería muy beneficioso si pudiera
encontrarse un proceso menos peligroso y más eficaz que pudiera
producir fosfitos/hipofosfitos.
Los microbios anaerobios son abundantes en la
naturaleza y median muchas reacciones bioquímicas complejas en la
naturaleza. El metabolismo anaerobio puede tener lugar en cualquier
entorno en el que el oxígeno esté ausente o limitado. Los ejemplos
de anaerobiosis pueden encontrarse en ecosistemas tales como
pantanos y lugares de agua estancada donde la materia orgánica se
descompone en ausencia de oxígeno y conduce a la formación de
"gas del pantano". El gas del pantano es principalmente metano.
La putrefacción anaerobia y la degradación de la materia orgánica
normalmente van acompañadas de olores desagradables de sulfuro de
hidrógeno y de compuestos orgánicos que contienen azufre, tales
como mercaptanos (cualquier compuesto orgánico que contiene azufre).
En dichas condiciones reductoras, las moléculas ricas en oxígeno no
son abundantes.
Esta invención describe los usos y métodos de
preparación de fosfitos y/o hipofosfitos (y sus formas poliméricas
y/o sus sales) y de compuestos agroquímicos basados en fosfito
(fertilizantes y biocidas) a partir de fosfato u otras fuentes de
fósforo de origen natural o sintéticas usando fermentación
microbiana anaerobia. El proceso de fermentación producirá sales de
fosfito/hipofosfito tanto en fase líquida como sólida que pueden
usarse como un producto agroquímico. Después de extraerla del
recipiente de fermentación, la fase líquida se filtra y se envasa.
Para aplicación a plantas el material líquido se diluye
adicionalmente con agua y se aplica a las plantas. El material en
fase sólida en la cámara de reacción se retira, se seca y puede
usarse después como un fertilizante sólido aplicado tal cual,
mezclado con otros sólidos (tal como fertilizantes y arcillas) o
diluido en agua y aplicado a las plantas. Los fertilizantes
derivados de fosfito/basados en hipofosfito son estables y pueden
mezclarse en soluciones que tienen un pH que es aceptable para el
follaje de la planta y en otras soluciones que tienen un pH
aceptable para las raíces. Cuando se extrae del recipiente de
fermentación, el material puede secarse o diluirse adicionalmente
con agua o prepararse en una suspensión.
Por lo tanto, un objeto de la presente invención
es proporcionar procesos mediante los cuales los suelos de origen
natural se usan para generar fosfitos y/o hipofosfitos a partir de
fosfatos por fermentación anaerobia.
También es un objeto de la presente invención
proporcionar procesos mediante los cuales se usan microorganismos
de origen natural para generar fosfitos y/o hipofosfitos a partir de
fosfatos por fermentación anaerobia.
Otro objeto de la presente invención es
proporcionar procesos mediante los cuales se usan suelos de origen
natural y microorganismos para generar fosfitos y/o hipofosfitos a
partir de fosfatos por fermentación anaerobia; en algunos casos los
suelos proporcionan una fuente de microorganismos utilizada en el
proceso de fermentación anaerobia.
Otro objeto de la presente invención es
proporcionar procesos en los que los fosfitos y/o hipofosfitos que
se generan por fermentación anaerobia se usan para formular
compuestos agroquímicos tales como fertilizantes, biocidas y otros
compuestos agroquímicos para uso en horticultura y en otras
partes.
Otro objeto de la presente invención es el uso
de bacterias anaerobias en el proceso de fermentación para producir
fosfitos y/o hipofosfitos a partir de fosfatos.
Otro objeto de la presente invención es el uso
de hongos anaerobios en el proceso de fermentación para producir
fosfitos y/o hipofosfitos a partir de fosfatos.
Otro objeto de la presente invención es
proporcionar procesos en los que los fosfitos y/o hipofosfitos que
se generan por fermentación anaerobia se aplican a las plantas, a
los microorganismos o al suelo.
En una realización de la invención los
siguientes ingredientes se mezclan juntos en una suspensión y se
ponen en un recipiente purgado hermético al aire: una fuente de
fosfato adecuada, una muestra de suelo anaerobia (que contiene
microbios anaerobios y nutrientes esenciales) o un suelo estéril al
que se añade un cultivo puro de microbios seleccionados, una fuente
de carbono y agua. Puede usarse helio, gases nobles o nitrógeno
para purgar el aire del recipiente de fermentación. El recipiente
hermético al aire tiene una purga unidireccional para permitir que
los gases de escape se liberen y asegurar una acumulación de presión
mínima en el recipiente de fermentación. Dicho consorcio microbiano
mixto capaz de reducir el fósforo puede obtenerse en localizaciones
en las que el suelo se ha cultivado de forma anaerobia durante
varios años. Dichos suelos se prefieren debido a la ausencia de
condiciones aerobias que favorecerán la emergencia de
microorganismos anaerobios que proliferan en estas condiciones de
poca cantidad de oxígeno. En condiciones anaerobias, las demandas
energéticas de crecimiento microbiano no se suministran por
respiración dependiente de oxígeno sino en lugar de ello por
diversas reacciones rédox. Dichas reacciones generan un entorno
reductor donde los materiales altamente oxidados (tales como
oxianiones) pueden reducirse a estados de oxidación inferiores.
Dichos ejemplos incluyen, sin limitación, de sulfato a sulfuros, de
cloratos a cloruros, de fosfato a fosfito, de nitratos a nitruros (y
finalmente metano), etc. De esta manera se ha descubierto que si se
proporciona un entorno con una cantidad de oxígeno suficientemente
baja, el fosfato puede convertirse en estados de oxidación menores
tales como fosfito (+III) e hipofosfito (+I). El resultado del
proceso de fermentación anaerobio es la generación de sales de
oxiácido reducidas de fósforo tales como sales fosfito e
hipofosfito en fase líquida y sólida.
Esta invención describe métodos para generar
fosfitos/hipofosfitos para usos agroquímicos, agrícolas, hortícolas
y otros. Las composiciones pueden incubarse durante un tiempo tan
corto como algunos días a tan largo como algunos meses. La reacción
se acelera mediante temperaturas altas (10-40ºC). El
resultado del proceso de fermentación anaerobio es la producción de
fosfitos/hipofosfitos que pueden usarse después, si se concentran
adicionalmente, se diluyen y/o se mezclan con otros fertilizantes
y/o biocidas para formar fertilizantes compuestos y/o otros
biocidas y que pueden estar en forma sólida o líquida y se usan en
agricultura/horticultura u otros. Se han identificado diversos
géneros microbianos en este proceso tales como, sin limitación,
Clostridium, Vibrio, Klebsiella y/o Escherichia.
Generalmente, se ha descubierto que las muestras de poblaciones de
bacterias aisladas a partir de suelos anaerobios tienen, en una
mayor o menor extensión, la capacidad de generar
fosfitos/hipofosfitos a partir de fuentes de fosfato en condiciones
anaerobias. Las muestras de suelos anaerobios se han recogido en
diversas localizaciones en California y tres de
estos suelos (designado rrs12, rrs15 y rrs19) han mostrado una generación prometedora de fosfitos a partir de fosfatos.
estos suelos (designado rrs12, rrs15 y rrs19) han mostrado una generación prometedora de fosfitos a partir de fosfatos.
En el cultivo de microbios anaerobios tales como
bacterias que pertenecen a los géneros tales como Clostridium,
Vibrio, Klebsiella y/o Escherichia, así como otros
anaerobios, es deseable emplear condiciones de cultivo que conducen
a la proliferación de anaerobios. Diversos inductores incluyen,
aunque sin limitación, adiciones de medio tal como las descritas en
Long et al. en 1983 (Appl. Environ. Microbiol., 45:
1389-1393). Se emprendió el aislamiento de
bacterias a partir de muestras de suelo y dio como resultado la
identificación de aislados capaces de generar fosfito a partir de
fosfato.
La invención mencionada anteriormente puede
tomar la forma de una fermentación estática o de un sistema de
fermentación continuo que proporciona entornos favorables para la
fermentación bacteriana anaerobia de manera que se mantiene la
digestión óptima de la biomasa y la producción de fosfitos y sus
sales. En todos los casos puede usarse helio, nitrógeno o gases
nobles para purgar el recipiente de fermentación.
En general, la biomasa, preferiblemente en forma
de una suspensión acuosa, se introduce en un reactor de fermentación
provisto de un entorno aerobio. Si el pH de la suspensión de
biomasa cae a aproximadamente 4,8, el proceso de fermentación puede
verse afectado (es decir, el entorno es demasiado ácido para
mantener una fermentación bacteriana anaerobia eficaz). Por tanto,
puede añadirse un agente de neutralización al sistema para mantener
un pH por encima de aproximadamente 4,8 en cada reactor. Los agentes
de neutralización adecuados incluyen sales de amonio, sodio,
potasio y calcio de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos.
Preferiblemente, se emplea carbonato cálcico o hidróxido cálcico
para mantener el intervalo de pH deseable del sistema. El agente de
neutralización puede añadirse al sistema en cualquier punto donde
sea necesario mantener el intervalo de pH. La base puede añadirse
sola o con la biomasa fresca que entra en el proceso de
fermentación.
A continuación se dan los ejemplos de métodos
para generar los fosfitos/hipofosfitos:
Los siguientes materiales generalmente son
materiales en un estado fino, molidos inicialmente a un tamaño de
partícula en el intervalo de malla 10-40 (ASTM),
usando un equipo de trituración bien conocido, tal como un molino
Fitzpatrick se mezclaron juntos en una suspensión y todos los
componentes excepto el suelo se esterilizaron en una autoclave. El
suelo se añadió a la mezcla y se incubó a aproximadamente 35ºC en un
agitador orbital. El helio se suministró inicialmente a la cámara
de fermentación para purgar el aire residente. Los resultados
diarios se indican en la siguiente tabla.
El pH inicial de la mezcla se ajustó a 7,5 con
ácido clorhídrico. La mezcla se agitó. En el transcurso de
20-30 días el pH de los medios podía caer a niveles
donde la fermentación se ve afectada, que podría necesitar el
ajuste con una base tal como hidróxido cálcico.
Resultados: (Ejemplo 1)
Recuperación de fosfito e hipofosfito (% p/p
como un % del P total)
Se usó una fuente de fosfato inorgánico como en
el ejemplo 1. Sin embargo, en este ejemplo se usó una fuente de
carbono compleja (paja de trigo). No se añadió ningún otro nutriente
inorgánico. Los materiales se mezclaron como en el ejemplo 1. El
nitrógeno se usó para purgar el aire residente. Los resultados
diarios se indican en la siguiente tabla.
\vskip1.000000\baselineskip
4 kg de fosfato de amónico
100 g de paja de trigo
1 kg de suelo anaerobio (sitio rrs 12)
2 kg de agua
pH 7,5
\vskip1.000000\baselineskip
El nitrógeno se suministró al recipiente de
fermentación para purgar cualquier aire restante.
Resultados: (Ejemplo 2)
Recuperación de fosfito e hipofosfito (% p/p
como un % del P total)
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Igual que el Ejemplo 2 excepto que se usó
fosfato de roca en lugar de fosfato amónico.
\vskip1.000000\baselineskip
- Fosfato de roca
- 4 kg
- Suelo anaerobio (sitio rrs19)
- 0,5 kg
- Paja de trigo
- 0,5 kg
- Agua
- 4 kg
\vskip1.000000\baselineskip
Resultados: (Ejemplo 3)
Recuperación de fosfito e hipofosfito (% p/p
como un % del P total)
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
En este ejemplo, todos los componentes se
esterilizaron. Después, se añadió una especie de Clostridium
(C-rrs19) a la mezcla después de la esterilización
en autoclave y se incubó como en el caso anterior.
\vskip1.000000\baselineskip
- Molienda (<0.25 mm) fosfato de roca
- 4 kg
- Suelo anaerobio (sitio rrs19)
- 0,5 kg
- Paja de trigo
- 0,5 kg
- Agua
- 4 kg
\vskip1.000000\baselineskip
Resultados: (Ejemplo 4)
Recuperación de fosfito e hipofosfito (% p/p
como un % del P total)
\vskip1.000000\baselineskip
\newpage
En este ejemplo, al igual que en el ejemplo 4,
todos los componentes se estilizaron. Después, se adió un aislado
de E. coli (E.C. rrs 19) a la mezcla después de la
esterilización en autoclave y se incubó como en el caso
anterior.
\vskip1.000000\baselineskip
- Fosfato de roca
- 4 kg
- Suelo anaerobio (sitio rrs19)
- 0,5 kg
- Paja de trigo
- 0,5 kg
- Agua
- 4 kg
\vskip1.000000\baselineskip
Resultados: (Ejemplo 5)
Recuperación de fosfito e hipofosfito (% en p/p
como un % del P total)
\vskip1.000000\baselineskip
En este ejemplo, al igual que en el ejemplo 4,
todos los componentes se esterilizaron. Después, se añadió un
aislado bacteriano no identificado (UI rrs 19) a la mezcla después
de la esterilización en autoclave y se incubó como en el caso
anterior.
\vskip1.000000\baselineskip
- Fosfato de roca
- 4 kg
- Suelo anaerobio (sitio rrs19)
- 0,5 kg
- Paja de trigo
- 0,5 kg
- Agua
- 4 kg
\vskip1.000000\baselineskip
Resultados: (Ejemplo 6)
Recuperación de fosfito e hipofosfito (% p/p
como un % del P total)
Claims (26)
1. Un método para generar formas reducidas de
fósforo seleccionadas entre el grupo de fosfito, hipofosfito y
combinaciones de los mismos a partir de una fuente de fosfato por
fermentación anaerobia que comprende las etapas de:
a. introducir una suspensión que contiene una
fuente de fosfato en una cámara purgada;
b. introducir una fuente para al menos un
microorganismo en dicha cámara;
c. introducir una fuente de carbono en dicha
cámara;
d. introducir agua en dicha cámara;
e. incubar dicha cámara durante un período de
tiempo; y
f. retirar periódicamente dichas formas
reducidas de fósforo de dicha cámara.
\vskip1.000000\baselineskip
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
en el que dicha fuente de fosfato es un miembro seleccionado entre
el grupo de fosfato cálcico, fosfato de amonio, fosfato potásico,
fosfato de roca y combinaciones de los mis-
mos.
mos.
3. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que dicho período de incubación
es entre unos pocos días y unos pocos meses.
4. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que la temperatura en dicha
cámara se mantiene entre aproximadamente 10ºC y aproximadamente
40ºC.
5. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que dicha fuente de
microorganismos son microorganismos de origen natural.
6. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que dicha fuente de
microorganismos es el suelo.
7. Un método de acuerdo con la reivindicación 6
en el que dicha fuente de microorganismos es suelo de origen
natural.
8. Un método de acuerdo con la reivindicación 7
en el que dicha fuente de microorganismos es suelo cultivado
anaerobiamente.
9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8
en el que dicho suelo contiene microbios anaerobios y nutrientes
esenciales.
10. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 5 en el que se usan hongos anaerobios en
el proceso de fermentación.
11. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 5 en el que se usan bacterias anaerobias
en el proceso de fermentación.
12. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que dicha fuente de fosfato es
una fuente de fosfato orgánico seleccionada entre el grupo de:
fuentes animales, huesos, plantas, fuentes vegetales, semillas y
combinaciones de las mismas.
13. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
añadir un agente de neutralización para mantener un pH eficaz para
producir fosfitos.
14. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
mantener el pH del material en dicha cámara por encima de
aproximadamente 4,8.
15. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que dicha fuente de
microorganismos es una bacteria seleccionada entre el grupo del
género Clostridium, género Vibrio, Klebsiella, género
Escherichia y combinaciones de las mismas.
16. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
purgar periódicamente dicha cámara.
17. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
purgar el aire de dicha cámara antes de comenzar la
fermentación.
18. Un método de acuerdo con la reivindicación
17 en el que se usa uno de los siguientes para purgar el aire del
recipiente de fermentación: helio u otro gas noble o nitrógeno.
19. Un método de acuerdo con cualquiera de la
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
purgar el exceso de aire de dicha cámara sustituyéndolo por al menos
un gas inerte.
20. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
esterilizar dicha suspensión antes de introducir dicha fuente de
microorganismos.
21. Un método de acuerdo con la reivindicación
20 en el que dicha fuente de microorganismos es un cultivo puro de
microbios seleccionados.
22. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
moler los componentes de fermentación antes de introducirlos en
dicha cámara.
23. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende la etapa adicional de
ajustar el pH inicial del material en dicha cámara a aproximadamente
7,5.
24. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que se usan las formas reducidas
de fósforo para formular uno del siguiente grupo: compuestos
agroquímicos, fertilizantes, biocidas y combinaciones de los
mismos.
25. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que las formas reducidas de
fósforo se aplican a uno de los siguientes grupos: plantas,
microorganismos, el suelo y combinaciones de los mismos.
\vskip1.000000\baselineskip
26. Un método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores que comprende las etapas de:
a. introducir una suspensión que contiene una
fuente de fosfato en una cámara purgada;
b. introducir una fuente para al menos un
microorganismo en dicha cámara,
c. introducir una fuente de carbono en dicha
cámara;
d. introducir agua en dicha cámara,
e. purgar el exceso de aire de dicha cámara
sustituyéndolo por al menos un gas inerte;
f. ajustar el pH inicial del material en dicha
cámara a aproximadamente 7,5;
g. incubar dicha cámara a una temperatura de
entre aproximadamente 10ºC y aproximadamente 40ºC;
h. mantener dicha temperatura durante un
período de tiempo;
i. mantener el pH en dicha cámara por encima de
aproximadamente 4,8; y
j. retirar periódicamente dichas formas
reducidas de fósforo de dicha cámara.
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Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ITTO20080784A1 (it) * | 2008-10-24 | 2010-04-25 | Terra Srl Ricerca & Sviluppo | Procedimento per la produzione di un agente per il trattamento di terreni agricoli |
| WO2010058298A2 (en) * | 2008-11-19 | 2010-05-27 | Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) | Transgenic plants and fungi capable of metabolizing phosphite as a source of phosphorus |
| JP2010160316A (ja) | 2009-01-08 | 2010-07-22 | Alpine Electronics Inc | 情報処理装置及びテキスト読み上げ方法 |
| US20120103077A1 (en) * | 2010-10-29 | 2012-05-03 | Solum, Inc. | Microsampling Nutrient Measurement |
| ES2730111T3 (es) | 2011-02-07 | 2019-11-08 | Fertinagro Biotech Sl | Método de obtención de un fertilizante biológico a partir de minerales de apatita por medio de microorganismos y fertilizante biológico así obtenido |
| CA2829398C (en) * | 2011-03-10 | 2019-01-15 | Bokashicycle Nvc Llc | Method of processing organic waste |
| US8691551B1 (en) | 2013-03-15 | 2014-04-08 | Ductor Oy | Method for recovering phosphorus from organic materials |
| CA2855187C (en) | 2013-07-03 | 2021-01-26 | Barry Fanning | Water soluble liquid fertilizer concentrate |
| KR102466594B1 (ko) | 2014-04-01 | 2022-11-15 | 둑토르 오이 | 영양분 회수를 하는 바이오가스 생산방법 |
| US20190077721A1 (en) * | 2015-10-21 | 2019-03-14 | Yoon Soo CHOI | Method of manufacturing organic fertilizers by using organic raw material, antagonistic microorganism, fermentative microorganism, and synthetic microorganism, and organic fertilizers manufactured by said manufacturing method |
| US10723664B1 (en) * | 2017-12-21 | 2020-07-28 | Jh Biotech, Inc. | Stable metal phosphite composition |
| MX2021003857A (es) | 2018-10-05 | 2021-04-29 | Fertinagro Biotech Sl | Procedimiento de obtencion de un fertilizante fosfatado granulado y fertilizante fosfatado asi obtenido. |
| WO2025080892A1 (en) * | 2023-10-12 | 2025-04-17 | Verdesian Life Sciences U.S., Llc | Mycorrihizal compositions and related methods of manufacture and use |
Family Cites Families (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3102804A (en) * | 1961-05-01 | 1963-09-03 | Engelhart Ludwig | Fertilizer and method of producing the same |
| US3930799A (en) | 1972-10-05 | 1976-01-06 | Eweson Eric W | Apparatus for making organic fertilizer |
| TR19072A (tr) | 1973-11-26 | 1978-05-01 | Pepro | Fosforlu tuerevler ihtiva eden fungisid terkipler |
| US4162153A (en) | 1976-04-12 | 1979-07-24 | Air Products And Chemicals, Inc. | High nitrogen and phosphorous content biomass produced by treatment of a BOD-containing material |
| US4311511A (en) | 1976-07-07 | 1982-01-19 | Gernot Graefe | Method for producing high-grade fertilizer |
| US4100023A (en) | 1977-04-08 | 1978-07-11 | Mcdonald Byron A | Digester and process for converting organic matter to methane and fertilizer |
| US4169048A (en) | 1978-08-18 | 1979-09-25 | Albers Sr Teo | Anaerobic fermentation of excreta in a collapsible bag |
| US4221571A (en) | 1978-11-13 | 1980-09-09 | Don Rhoades | Solar heated anaerobic digestor |
| US4252901A (en) * | 1979-07-11 | 1981-02-24 | Universal Research And Development Corp. | System and process for anaerobic digestion |
| DE3225454C2 (de) * | 1982-07-07 | 1985-04-18 | Süd-Chemie AG, 8000 München | Verfahren zur Aufbereitung von fäkalen Abfällen |
| IT1250307B (it) | 1991-09-17 | 1995-04-07 | Romfin Srl | Procedimento per la trasformazione di masse biologiche ai fini dell'utilizzo in agricoltura. |
| NL9200845A (nl) | 1992-05-13 | 1993-12-01 | Epenhuysen Chem Fab | Meststofoplossing, werkwijze voor het bereiden van deze meststofoplossing en gebruik daarvan. |
| DE69329622T2 (de) | 1993-08-30 | 2001-06-13 | Sieber Technology Ltd., Thames | Anorganisches phosphat und phosphat auflösende pilze enthaltende düngemittel |
| US5514200B1 (en) | 1994-02-07 | 1997-07-08 | Univ | Formulation of phosphorus fertilizer for plants |
| JP3420460B2 (ja) | 1996-04-12 | 2003-06-23 | キヤノン株式会社 | 汚染物質分解装置、汚染媒体の浄化方法及び汚染物質分解方法 |
| CA2184044C (en) | 1996-08-23 | 2001-03-27 | Rene Joseph Branconnier | Process for thermophilic, aerobic fermentation of organic waste |
| CN1116129C (zh) | 1998-02-23 | 2003-07-30 | Tlv有限公司 | 有机废弃物的发酵处理装置 |
| KR19980033527A (ko) | 1998-04-22 | 1998-07-25 | 이명섭 | 음식폐기물의 저온 자연발효건조방법과 그 장치 |
| US7211429B1 (en) * | 1999-07-20 | 2007-05-01 | Organic Resource Technologies Limited | Organic waste material treatment process |
| US6254654B1 (en) | 1999-09-16 | 2001-07-03 | Dirk Van Barneveld | Soil improver composition and plant growth enhancer |
| US7179642B2 (en) * | 1999-10-25 | 2007-02-20 | Ghd, Inc. | Method and apparatus for solids processing |
| US6423531B1 (en) | 1999-11-17 | 2002-07-23 | Geovation Technologies, Inc. | Advanced organic-inorganic solid-chemical composition and methods for anaerobic bioremediation |
| CN1418179A (zh) | 2000-03-15 | 2003-05-14 | 株式会社日本诺博系统 | 有机肥料的制造方法和装置 |
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| US20040000179A1 (en) * | 2002-06-28 | 2004-01-01 | Yoshiharu Hiraki | Method for composting organic wastes |
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