PL224686B1 - Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów - Google Patents

Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów

Info

Publication number
PL224686B1
PL224686B1 PL411436A PL41143615A PL224686B1 PL 224686 B1 PL224686 B1 PL 224686B1 PL 411436 A PL411436 A PL 411436A PL 41143615 A PL41143615 A PL 41143615A PL 224686 B1 PL224686 B1 PL 224686B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
granulate
colloidal suspension
fraction
propylene glycol
sprayed onto
Prior art date
Application number
PL411436A
Other languages
English (en)
Other versions
PL411436A1 (pl
Inventor
Anna Józefowicz
Original Assignee
Celpap Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Celpap Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością filed Critical Celpap Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Priority to PL411436A priority Critical patent/PL224686B1/pl
Publication of PL411436A1 publication Critical patent/PL411436A1/pl
Publication of PL224686B1 publication Critical patent/PL224686B1/pl

Links

Landscapes

  • Housing For Livestock And Birds (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów. Przedmiotem wynalazku jest również ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów utrzymywanych w warunkach domowych, załatwiających potrzeby fizjologiczne w kuwetach.
Z opisu patentowego PL166411 znany jest sposób wytwarzania porowatego granulatu c eramicznego jako absorbentu na ściółkę dla zwierząt. Poddaje się spienianiu glinę; kalcyt, piasek kwarcowy, dolomit, skaleń, szamot, diatomit i/lub sepiolit jako substancję domieszkową; wodę; środek upłynniający oraz środek powierzchniowo czynny i następnie z tej spienionej mieszaniny ewentualnie formuje się kształtki glinkowe, te kształtki glinkowe suszy się w temperaturze od p okojowej do temperatury 200°C, wysuszone kształtki glinkowe ewentualnie rozdrabnia się i, zawr acając udział miałki do mieszaniny wyjściowej, przesiewa się a ostatecznie kształtki glinkowe bądź te rozdrobnione kształtki glinkowe o wybranym zakresie uziarnienia wypala się w temperaturze produktu powyżej 600°C. Absorbent, zwłaszcza na ściółkę dla zwierząt polega na tym, że wpr owadza się 24-45% wagowych gliny, 0-40% wagowych kalcytu, piasku kwarcowego, dolomitu, skalenia, szamotu, diatomitu i/lub sepiolitu, 20-50% wagowych wody, 0,1-1,0% wagowych środka upłynniającego oraz 0,1-1% wagowych środka powierzchniowo czynnego takich jak polifosforan sodowy i dodecylosulfonian sodowy, a kształtki glinkowe bądź te rozdrobnione kształtki glinkowe o resztkowej zawartości wilgoci rzędu 5-25% podaje się do wstępnie ogrzanego pieca do wypal ania i wypala w temperaturze 750-1050°C.
Znana jest ściółka dla małych zwierząt domowych, zwłaszcza kotów z opisu patentowego PL176140, którą stanowi mieszanina minerału ilastego w ilości 90-99% wagowych oraz pyłu drzewnego lub trocin w ilości 10-1% wagowych, korzystnie z dodatkiem substancji zapachowych.
Z opisu patentowego PL190107 znany jest sposób otrzymywania sorbentu, stosowanego szczególnie na ściółkę dla zwierząt, zwłaszcza kotów. Polega on na tym, że podłoże w postaci betonu komórkowego o uziarnieniu do 4 mm zwilża się 0,1-0,35% wodnym roztworem środka klejąco-pochłaniającego albo wodną zawiesiną bentonitu z dodatkiem środka klejącopochłaniającego w ilości 0,05-0,3% wagowych. Następnie wilgotne podłoże obtacza się w bent onicie o uziarnieniu do 3,5 mm formując granulki, które po podsuszeniu w temperaturze do 95°C spryskuje się 0,1-0,35% wodnym roztworem środka klejąco-pochłaniającego i poddaje suszeniu w temperaturze do 95°C, otrzymując sorbent zawierający wagowo: 35-70% betonu komórkowego, 30-70% bentonitu oraz 0,05-1,0% środka klejąco-pochłaniającego. Jako środek klejącopochłaniający stosuje się żywice poliakrylowe i/lub krochmal.
Z opisu JPH08188512A znany jest sposób wytwarzania piasku z powłoką antybakteryjną poprzez zmieszanie piasku ze szkliwem i tlenkiem cynku lub dwutlenkiem tytanu i jonów soli m etali alkalicznych, amonu i jonów wodoru, a następnie ogrzewanie do temperatury wyższej od temperatury mięknięcia sproszkowanego szkliwa dla rozprowadzenia na powierzchni ziaren piasku.
Znane są z literatury silne właściwości absorpcyjne bentonitów.
Celem wynalazku jest realizacja technologii uzyskiwania higienicznej ściółki o właściwościach bakteriobójczych i o małej gęstości nasypowej, w prostym procesie technologicznym. Celem wynalazku jest również higieniczna ściółka o właściwościach bakteriobójczych do użytk owania w mieszkaniu, która po zużyciu nie będzie zanieczyszczała środowiska w przypadku ni ewłaściwej utylizacji, co jest dużym mankamentem ściółek na bazie polimerów.
Istotą sposobu według wynalazku jest to, że na mineralny granulat natryskuje się koloidalną zawiesinę 150-350 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag lub miedzi Cu, korzystnie rozcieńczoną do 40 ml/l w glikolu propylenowym, przy czym cząstki metalu mają rozmiar od 3 do 100 nm, k orzystnie od 6 do 12 nm. Koloidalną zawiesinę natryskuje się na ekspandowany perlit, korzystnie o gęstości 30-300 kg/m . Opcjonalnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję montmorillonitu o czystości 76-90%, korzystnie aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 2,5-3,5% suchej masy mieszunku. Korzystnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję keramzytu, korzystnie z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,05-0,2 mm, z naniesioną warstwą bentonitu lub diatomitu. K orzystnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję zeolitu lub saponitu. Korzystnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję bentonitu, diatomitu lub silikatu. Korzystnie koloidalną zawi esinę natryskuje się na mieszaninę różnych frakcji perlitu, montmorillonitu o czystości 76--90%, keramzytu, zeolitu, saponitu, bentonitu, diatomitu i/lub silikatu.
PL 224 686 B1
Istotą wynalazku w postaci ściółki jest granulat z powłoką koloidalnej zawiesiny 150-350 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag lub miedzi Cu w glikolu propylenowym, korzystnie rozcieńczoną do 40 ml/l w glikolu propylenowym, przy czym cząstki metalu mają rozmiar od 3 do 100 nm, korzystnie od 6 do 12 nm. Granulatem jest ekspandowany perlit, korzystnie o gęstości 30-300 kg/m . Opcjonalnie granulatem jest frakcja montmorillonitu o czystości 76-90%, korzystnie aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 2,5-3,5% suchej masy mieszunku. Korzystnie granulatem jest frakcja keramzytu, korzystnie z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,05-0,2 mm, z naniesioną warstwą bentonitu lub diatomitu. Korzystnie granulatem jest frakcja zeolitu lub saponitu. Korzys tnie granulatem jest frakcja bentonitu, diatomitu lub silikatu. Korzystnie granulatem jest mieszanina różnych frakcji perlitu, montmorillonitu o czystości 76-90%, keramzytu, zeolitu, saponitu, bentonitu, diatomitu i/lub silikatu.
Korzystnym efektem realizowanego sposobu według wynalazku jest prosta technologia n anoszenia warstwy koloidu na granulaty minerałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w budownictwie, zaś efektem tak uzyskanego produktu jest bakteriobójcza ściółka higieniczna, niezwykle efektywna z ekonomicznego punktu widzenia i niezagrażająca środowisku naturalnemu po wykorzystaniu i wysypaniu do śmieci.
Sposób wytwarzania ściółki realizuje się poprzez natryskiwanie koloidalnej zawiesiny 150-350 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag lub miedzi Cu, korzystnie rozcieńczonej do 40 ml/l w glikolu propylenowym, przy czym cząstki metalu mają rozmiar od 3 do 100 nm, korzystnie od do 12 nm, na powierzchnię mineralnego granulatu. Zawiesinę natryskuje się na ekspandowany 3 perlit, korzystnie o gęstości 30-300 kg/m3. Opcjonalnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję keramzytu, korzystnie z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,05-0,2 mm, z naniesioną warstwą bentonitu lub diatomitu. Opcjonalnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję montmorillon itu o czystości 76-90%, korzystnie aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 2,5-3,5% suchej masy mieszunku. Opcjonalnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję zeolitu lub saponitu. Opcjonalnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję bentonitu, diatomitu lub silikatu. Opcjonalnie koloidalną zawiesinę natryskuje się na mieszaninę różnych frakcji perlitu, montmori llonitu o czystości 76-90%, keramzytu, zeolitu, saponitu, bentonitu, diatomitu i/lub silikatu.
Ściółka higieniczna ma postać granulatu z powłoką koloidalnej zawiesiny 150-350 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag lub miedzi Cu w glikolu propylenowym, korzystnie rozcieńczoną do 40 ml/l w glikolu propylenowym, przy czym cząstki metalu mają rozmiar od 3 do 100 nm, k o3 rzystnie od 6 do 12 nm. Korzystnie granulatem jest ekspandowany perlit o gęstości 30-300 kg/m3. Opcjonalnie granulatem jest frakcja montmorillonitu o czystości 76-90%, korzystnie aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 2,5-3,5% suchej masy mieszunku. Opcjonalnie granulatem jest frakcja keramzytu, korzystnie z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,05-0,2 mm, z naniesioną warstwą bentonitu lub diatomitu. Opcjonalnie granulatem jest frakcja zeolitu lub saponitu. Opcjonalnie granulatem jest frakcja bentonitu, diatomitu lub silikatu. Opcjonalnie granulatem jest mieszanina różnych frakcji perlitu, montmorillonitu o czystości 76-90%, keramzytu, zeolitu, saponitu, bentonitu, diatomitu i/lub silikatu.
Dla lepszego wyjaśnienia rozwiązania w celu jego stosowania, poniżej omówiono możliwe przykłady realizacji, które jednakże nie zamykają wszelkich możliwych wariantów.
W przykładowej realizacji sposobu wytwarzania ściółki, na ekspandowany perlit o gęstości 3 kg/m3 rozgarnięty w cienkiej warstwie na taśmociągu natryskiwano koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm. Produkt dla ró wnomiernego rozprowadzenia koloidu na powierzchni granulatu i lepszego uśrednienia przeprow adzono przez złoże fluidalne, po czym zapakowano do worków 10 l.
3
Odpowiednio jak powyżej, uzyskano granulat ekspandowanego perlitu o gęstości 50 kg/m z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glik olu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W kolejnym przykładzie stosowania sposobu, na cienką warstwę granulatu 5 mm keramzytu z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,1 mm, z naniesioną poprzez obtaczanie znaną metodą warstwą bentonitu, na taśmociągu natryskiwano koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
PL 224 686 B1
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat keramzytu z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,1 mm, z naniesioną poprzez obtaczanie znaną metodą warstwą bentonitu i z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w gl ikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W kolejnym przykładzie stosowania sposobu, koloidalną zawiesinę 200 ppm/l cząstek met alicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 45 ml/l glikolu propylenow ego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskiwano na granulat montmorillonitu o czystości 85% aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 3 % suchej masy mieszunku przy wilgotności 70%. Roztwór był natryskiwany na granulat przesuwany w cienkiej warstwie na taśmociągu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat montmorillonitu o czystości 85% aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 3% suchej masy mieszunku, z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 200 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 45 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W kolejnym przykładzie stosowania sposobu, koloidalną zawiesinę 300 ppm/l cząstek met alicznej miedzi Cu w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 45 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskiwano na granulat montmorillonitu o cz ystości 80% aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 3 % suchej masy mieszunku przy wilgotności 70%. Roztwór był natryskiwany na granulat przesuwany w cienkiej warstwie na taśmociągu. Dla lepszego uśrednienia przeprowadzono granulat przez złoże fluidalne, po czym zapakowano do worków 5 l.
Odpowiednio do powyższego sposobu, uzyskano granulat montmorillonitu o czystości 80% aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 3% suchej masy mieszunku z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 300 ppm/l cząstek metalicznej miedzi Cu w glikolu propylen owym, rozcieńczonego do 45 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W kolejnym przykładzie stosowania sposobu, koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek meta licznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskuje się na granulat zeolitu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat zeolitu z naniesioną warste wką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W kolejnym przykładzie stosowania sposobu, koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek met alicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskuje się na granulat zeolitu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat zeolitu z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W przykładzie stosowania sposobu dla granulatu saponitu, koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczoneg o do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskiwano na granulat zeol itu, rozgarnięty cienką warstwą na taśmie taśmociągu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat saponitu z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W przykładzie stosowania sposobu dla wytworzenia ściółki higienicznej z granulatu bentonitu, koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, ro zcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskiwano na granulat bentonitu, rozgarnięty cienką warstwą na taśmie taśmociągu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat bentonitu z naniesioną war stewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
PL 224 686 B1
W przykładzie stosowania sposobu dla granulatu diatomitu, koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskiwano na granulat di atomitu, rozgarnięty cienką warstwą na taśmie taśmociągu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat diatomitu z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
W przykładzie stosowania sposobu dla granulatu silikatu, koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm natryskiwano na granulat silikatu o średnicy 3 mm, rozgarnięty cienką warstwą na taśmie taśmociągu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono granulat silikatu z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
Zrealizowano również sposób wytwarzania ściółki higienicznej z mieszaniny granulatów 60% perlitu i 40% aktywowanego montmorillonitu o czystości 80%. Koloidalną zawiesinę 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm, natryskiwano na granulat, rozgarnięty cienką warstwą na taśmie taśmociągu.
Odpowiednio do powyższego sposobu, wytworzono ściółkę higieniczną z mieszaniny granulatów w 60% perlitu i w 40% aktywowanego montmorillonitu o czystości 80% z naniesioną warstewką koloidalnej zawiesiny 250 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag w glikolu propylenowym, rozcieńczonego do 40 ml/l glikolu propylenowego, przy czym cząstki metalu miały rozmiar od 6 do 10 nm.
Dzięki zastosowaniu roztworów koloidalnych nanosrebra lub nanomiedzi, o właściwościach bakteriobójczych, na granulacie ściółki, zapewnia się polepszone warunki higieniczne do przetrzymywania w szczególności kotów w mieszkaniu, w którym nie ma zapewnionego swobodnego wybiegu dla zwierzęcia.

Claims (14)

1. Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów, poprzez nanoszenie zawiesiny na powierzchnię mineralnego granulatu, znamienny tym, że na granulat natryskuje się koloidalną zawiesinę 150-350 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag lub miedzi Cu, korzystnie rozcieńczoną do 40 ml/l w glikolu propylenowym, przy czym cząstki metalu mają rozmiar od 3 do 100 nm, korzystnie od 6 do 12 nm.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że koloidalną zawiesinę natryskuje się na ekspandowany perlit, korzystnie o gęstości 30-300 kg/m3.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję keramzytu, korzystnie z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,05-0,2 mm, z naniesioną warstwą bentonitu lub diatomitu.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję zeolitu lub saponitu.
5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję bentonitu, diatomitu lub silikatu.
6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że koloidalną zawiesinę natryskuje się na frakcję montmorillonitu o czystości 76-90%, korzystnie aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 2,5-3,5% suchej masy mieszanki.
7. Sposób według zastrz. 1 do 6, znamienny tym, że koloidalną zawiesinę natryskuje się na mieszaninę różnych frakcji perlitu, montmorillonitu o czystości 76-90%, keramzytu, zeolitu, saponitu, bentonitu, diatomitu i/lub silikatu.
8. Ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów, zawiera drobne elementy z frakcji surowców mineralnych z powłoką na powierzchni, znamienna tym, że jest to granulat z powłoką koloidalnej zawiesiny 150-350 ppm/l cząstek metalicznego srebra Ag lub miedzi Cu w glikolu propylenowym, korzystnie rozcieńczoną do 40 ml/l w glikolu propylenowym, przy czym cząstki metalu mają rozmiar od 3 do 100 nm, korzystnie od 6 do 12 nm.
PL 224 686 B1
9. Ściółka według zastrz. 8, znamienna tym, że granulatem jest ekspandowany perlit, korzystnie o gęstości 30-300 kg/m .
10. Ściółka według zastrz. 8, znamienna tym, że granulatem jest frakcja montmorillonitu o czystości 76-90%, korzystnie aktywowanego sodą kaustyczną w ilości 2,5-3,5% suchej masy mieszunku.
11. Ściółka według zastrz. 8, znamienna tym, że granulatem jest frakcja keramzytu, korzystnie z usuniętą zewnętrzną warstwą 0,05-0,2 mm, z naniesioną warstwą bentonitu lub diatomitu.
12. Ściółka według zastrz. 8, znamienna tym, że granulatem jest frakcja zeolitu lub saponitu.
13. Ściółka według zastrz. 8, znamienna tym, że granulatem jest frakcja bentonitu, diatomitu lub silikatu.
14. Ściółka według zastrz. 8 do 13, znamienna tym, że granulatem jest mieszanina różnych frakcji perlitu, montmorillonitu o czystości 76-90%, keramzytu, zeolitu, saponitu, bentonitu, diatomitu i/lub silikatu.
PL411436A 2015-03-02 2015-03-02 Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów PL224686B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL411436A PL224686B1 (pl) 2015-03-02 2015-03-02 Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL411436A PL224686B1 (pl) 2015-03-02 2015-03-02 Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL411436A1 PL411436A1 (pl) 2016-02-01
PL224686B1 true PL224686B1 (pl) 2017-01-31

Family

ID=55178473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL411436A PL224686B1 (pl) 2015-03-02 2015-03-02 Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL224686B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL411436A1 (pl) 2016-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vhahangwele et al. The potential of ball-milled South African bentonite clay for attenuation of heavy metals from acidic wastewaters: Simultaneous sorption of Co2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+, and Zn2+ ions
US20110174228A1 (en) Hybrid animal litter composition
US20160150757A1 (en) Composite absorbent particles
CA2953403C (en) Low density compositions with synergistic absorbance properties
WO2013146551A1 (ja) 動物用トイレ砂、動物用トイレ
EP3713398B1 (en) Pet litter having an activated carbon layer and methods of making the litter
EP1343723B1 (en) Precipitated silica particles for cat litter
JP2015100310A (ja) 動物用トイレ砂
CN110250017A (zh) 一种去尘吸气液膨润土基矿物猫砂及制备方法
PL224686B1 (pl) Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów
CN106431453A (zh) 一种含水铝硅酸盐黏土猫砂的制作方法
RU2375101C1 (ru) Способ получения гранулированного фильтрующего материала
JPWO2006054718A1 (ja) ゼオライト含有組成物、ならびにこれを用いた多孔質焼成体および建材
CN110100745A (zh) 一种去尘吸气液凹凸棒土基矿物猫砂及制备方法
KR101621263B1 (ko) 천연 소재 함유 모르타르 및 그 제조방법
KR20240042702A (ko) 입상 레드머드 기반의 인 제거용 흡착제 제조방법 및 그 흡착제
JP4535824B2 (ja) 軽質粒状消石灰の製造方法
CZ2006793A3 (cs) Zpusob výroby prumyslového silikátového granulátu, zejména kaolinového, jílového, betonitového a páleného
JP7418990B2 (ja) ペット用排尿処理材
JP6536973B2 (ja) 土壌改良材の製造方法
PL247179B1 (pl) Sposób wytwarzania aglomeratu z odpadowych strużyn garbarskich
LT6102B (lt) Granuliuotos mineralinės trąšos ir granulių padengimo būdas
CN101238808A (zh) 红辉沸石农药添加剂及其制备方法
PL425343A3 (pl) Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów
JPS6363523B2 (pl)