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1 2mm 1kg %255%618 45%.4.65kg/cm 2 8% 2m 4% :,,.: : [3] t.hsgw58@pref.chiba.lg.jp 1 [26] 2 [2] 25% 5

2 簡易堆肥造粒技術 原料に 脱臭廃液 硫酸アンモニウム を添 中和処理することで 副産物として回収され 加して撹拌混合機で撹拌することで顆粒状 る黄土色の粉末材である 主成分は植物の主 の堆肥を製造している 4 簡易な撹拌機 要成分であるリグニンスルホン酸カルシウ を用いた成型方法は コスト面や取り扱いや ムで 土壌に還元されても環境汚染の心配は すさから畜産現場への導入が期待できる なく 安全である 堆肥成分消失後のリグニ そこで 牛ふん堆肥を原料に 汎用品で取 ン成分は土壌の団粒化 保水力向上などに働 り扱いやすいバインダー 結着材 を選定し き 土壌改良材としての付加価値も期待でき 農家でも容易に取り組むことが可能な撹拌 る さらに リグニン材を材料に造粒した堆 機による造粒技術について検討した 肥は 肥料取締法上 特殊肥料として扱うこ とができる 試験として 投入した堆肥 1kg の乾物重 1 造粒技術の検討 供試堆肥は 千葉県内の酪農家より採取し 量に対して 濃度の異なるバインダー溶液を た牛ふん堆肥を用いた この堆肥の水分は 作成した 表 1 試験①では水添加率を 35% % 平均 SD である なお 造粒化 に統一してリグニン添加率の 3 区分 1.5% の妨げとなる堆肥の塊や藁屑などの夾雑物 3.% 4.5% について造粒状態を調査した は 2mm メッシュの篩で予め除去した 試験②ではリグニン添加率を 3.%に統一し 造粒化には 既製の撹拌機 モルタルミキ て水添加率の 3 区分 25% 35% 5% に サーKMM3.5GT 写真 1 1L 容量 光洋 ついて造粒状態を調査した いずれの試験も 機械産業株式会社 を用いた 原料堆肥 1kg 撹拌時間は 6 分 12 分および 18 分の 3 を投入し 堆肥同士を結着させるバインダー 処理で比較した なお リグニン添加率につ 溶液と混合させることで造粒化を図った 使 いては メーカーによるリグニンを用いた粒 用したバインダー溶液は 土壌や肥料などの 状肥料の作製方法 肥料に対して 1 5 重量% 結着およびコンクリートや塗料などの分散 のリグニンに適量の水を加えて用いる を参 材の用途として市販されているリグニン材 考に設定した 水添加率は予備試験において 5%以上では塊化および一部スラリー化が みられたことから 5%を加水の上限とした 1 表 1 試 験 条 件 の 設 定 リグニン添加率 水添加率 試験① 1.5% 3.% 4.5% 35% 試験② 3.% 25% 35% 5% 撹拌時間 6分 12分 18分 2 製造した造粒堆肥は 15 加熱乾燥法で 写真 1 試験に使用したモルタルミキサー 水分を測定した後 JIS 標準篩 篩目は 1mm 未満 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm お リグノスーパーD 河野新素材開発株式会 よび 16mm 以上の 6 段階 を用いて 1 分間 社 を水に溶解させたものである このリグ 篩い その粒度分布を調査した ニン材は パルプ工場から排出される廃液を 2

3 ph EC T-N P 2 O 5 K 2 O CaO MgO Na 2 O ClpH 1:1 HM-21P EC 1:1 CM-14P Cl 1:1 CL-2Z KM-42 T-N DS P 2 O 5 CL-72 K 2 OCaO MgONa 2 O AA-66F 3.% 35% % 35% 124-8mm PS43 2VICON 2 1mL 3.% 35% 12 THP-1U rpm31.542cm 1a 3kg6kg 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 2m 1 1m 2m 1m 5m 3

4 1 3.% 35% 12 1mm16mm 2 ph EC T-N P2O5 K2O CaO MgO Na2O Cl (ms/cm (%) ( )3.%35% mm.93.3% 3 2-4mm mm12 2-4mm18 28mm % 2mm % % mm 6 1-2mm 2-4mm 5 4-8mm mm 16mm % 3.% 4.5% 1.5% 3.% 4.5% 1.5% 3.% 4.5% 2 35% 1mm8mm % 5% 8mm % 25% 1.69kg 3.23kg 35% 2.4kg 3.15kg 5% 3.46kg 3.8kg 3.23kg 35% 33.9% 5% 47.8% 4

5 % mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16mm T-N2.4% P 2 O 5 3.4%K 2 O4.6%CaO4.1%MgO 2.9%Na 2 O1.1% 2 T-N2.6%P 2 O 5 3.5% K 2 O4.1%CaO4.7%MgO3.1%Na 2 O % 35% 5% 25% 35% 5% 25% 35% 5% 1.2%% % 3 4mm 4% (%) 1t (g/1ml) (m 3 ) (%) mm mm mm mm ) kg/cm 2 4 5

6 % kg/cm mm mm.6 4-8mm 8-16mm % 3.% 4.5% 25% 35% 5% hr % % 4 1m 8.8% 2m 6 3.9% 2m 1m 85.2% 25m 7 2-4mm 1.8% % mm 4-8mm 2-4mm 1-2mm 8-16mm 4-8mm 2-4mm 1-2mm % mm 4-8mm 2-4mm 1-2mm 8-16mm 4-8mm m m 6 1m 7 2m 6

7 1 (1999) ::8 18 : (1998) : (24) : :1-8 4 (22) : :1: (1997) 1 : :46: (1999) : :4:

8 Short communication Study on the granulation technique of cattle manure compost using simple mortar mixer Teruaki HASEGAWA, Kiyomi SUGIMOTO and Hajime HOSOYA Chiba Prefectural Livestock Research Center, Yachimata , Japan Ten kg of cattle manure compost which has passed through a 2mm mesh sieve as raw material and the binding agent (a mixture of commercially available lignin and water) were fed into the mortar mixer. The granulation condition of the compost was examined mixing those materials. The experimental conditions of the granulation technique against the dry weight of the compost were lignin volume (1.54.5%), water consumption (255%), and mixing time (618 minutes). The result was that the granularity of the compost tended to become bigger as the additional ratio of water became higher. The volume of compost which became granulated was compressed to 45%. The strength of the granulated compost determined by a hardness meter after air drying was.4.65kg/cm 2. Eighty % of the granulated compost which was dispersed by the fertilizer broadcaster was distributed to both sides within 2m of the dispersion spot. The collapse rate of granulated compost by dispersion was 4%. Corresponding: Teruaki Hasegawa ( t.hsgw58@pref.chiba.lg.jp) 8

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