Меню

Препарат тамир для навоза

Препарат «Тамир»

Препарат «Тамир» применяют: для выгребных ям и дачных туалетов, систем канализации, приготовления компоста, очистки водоемов.

Тамир естественным путем помогает избавиться от отходов. Благодаря микроорганизмам, которые перерабатывают органические отходы (навоз, ботву, туалет), средство быстро устраняет неприятный запах в туалетах, вблизи ферм и в самих корпусах с живностью.

Приготовление препарата из концентрата «Тамир». 40 мл концентрата развести в 4 л теплой (26-30 °C), нехлорированной воды, добавить 4 столовые ложки (50 г) меда или ЭМ-патоки, или 6 ложек варенья. Настоять при комнатной температуре в течение 2 суток, периодически помешивая. Добавить еще 4 столовые ложки (50 г) меда или ЭМ-патоки, или 6 ложек варенья. Для краткосрочного хранения поместить в прохладное место, для длительного хранения (более 1 недели) — в холодное место (1-3 °C). Перед применением взбалтывать!

Терминология:

  • Вы приобретаете концентрат (40 мл),
  • согласно рекомендациям выше — получаете препарат (из 40 мл концентрата => 4 л препарата),
  • разбавляете в нужной пропорции с водой — получаете рабочий раствор (например, при концентрации 1:100 — 40 мл концентрата => 4 л препарата => 400 л рабочего раствора).

Для очистки водоемов

Расход препарата «Тамир» при очистке водоёма вычисляется исходя из его объёма в кубических метрах, на 1 кубический метр идёт 1 л. рабочего раствора 1:100 (то есть 40 мл концентрата => 4 л препарата => 400 л рабочего раствора => очистка 400 кубических метров воды).

При этом в первые дни может быть помутнение воды, которая затем с каждым днем будет становиться светлее. Главная проблема при очистке бассейна – это хлорка. Ее там всегда довольно много — поэтому эффект будет зависеть от остаточного количества хлора. В связи с этим на протяжении всего периода очистки «Тамиром» необходимо отказаться от хлорирования бассейна.

Чтобы нейтрализовать выраженный неприятный запах и улучшить очистку, можно составить раствор в соотношении: 1 часть Тамира, 1 часть патоки и 100 частей воды (1:1:100). Он может применяться регулярно для очистки воды в соотношении с ней приблизительно 1 часть смеси к 100 частям содержимого резервуара, кратность применения -1 раз в три месяца, можно составить раствор 1 часть смеси к 1000 частям резервуара и применять его 1 раз в месяц. Например, если вместимость резервуара — 10000 литров, то нужно заливать 100 литров смеси, если 100 литров, то 10 литров смеси. Вначале применяйте 1 раз в 1-2 недель, а позже 1 раз в три месяца. Следите за изменениями в резервуаре. Если результаты хороши, тогда количество раствора может быть уменьшено и частота заливки сокращена.

Для выгребных ям и дачных туалетов: вылить раствор в один из углов ямы (из расчета: 500 мл раствора на 2 м3). Если в яме отсутствует жидкость, перед внесением препарата добавить в нее 5–10 л теплой воды (30–40 ºС). Неприятные запахи исчезают через 7–10 дней, препарат работает до наступления морозов.

Для систем канализации: развести 50 мл препарата в 1 л нехлорированной воды; вылить вечером в раковину или унитаз.

Для приготовления компоста: развести препарат в теплой воде в соотношении 1:100 (полстакана на ведро воды), послойно увлажнить органику из расчета 5–7 л на 1 м2 органики, слоем 20 см. На каждый слой перед увлажнением добавить ведро земли. Компост накрыть п/э пленкой, и после выдержки при темпера­туре 20-25 ºС в течение 2 недель внести в околокорневую зону растений.

Источник

Регламент применения микробиологического препарата «ТАМИР» на комплексах содержания КРС

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ТаМирЭМ» В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ КРС С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ВРЕДНЫХ ЗАПАХОВ И ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА.

Область применения

Разве-дение

Расход раствора препарата

Способ, сроки и результаты применения препарата

Устранение вредных неприятных запахов в помещениях КРС в присутствии животных

1 раз в 7 дней (до устранения запаха).Опрыскивать 2 раза в месяц.

Внесение в места скопления навоза карты, базы и др.

2 раза в месяц.Устранение неприятных вредных запахов при ферментации навоза.

Компостирование свежего навоза

Равномерно внести раствор препарата.Получение эффективного органического удобрения через 30-40 дней.

Компостирование лежалого навоза

Равномерно внести раствор препарата в компостируемую массу,обеспечив влажность 70%.Компостирование навоза через 40-60 дней.

Обработка подстилки КРС

1 раз в 7 дней.Устранение запахов и одновременная ферментация навоза.

ОБРАБОТКА МИКРООРГАНИЗМАМИ ПРЕПАРАТА «ТаМирЭМ» МЕСТ СКОПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ НАВОЗА КРС ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ВРЕДНЫХ ЗАПАХОВ.

Читайте также:  Интермаг огород удобрение клубника малина инструкция по применению

Перемешать 1 л препарата «ТаМирЭМ» в 9 л питьевой воды (температура 20- 25 о С).

Равномерно распределить 10 л рабочего раствора на 20 м 2 поверхности .

  • два раза в месяц в присутствии животных с помощью опрыскивателя или моечногонасоса равномерно опрыскиваютсяповерхности стен, пола, перегородок, скребков, шнеков.
  • Равномерно обрабатываются места скопления навоза и сам навоз.
  • Рабочий раствор должен быть израсходован в течение суток.
  • Допускается попадание рабочего раствора препарата на животных и корм.
  • через 7- 10 дней с начала обработки исчезают вредные неприятные запахи.
  • Обработку желательно проводить в закрытом помещении.

Обработка навоза на площадках компостирования или в навозохранилищах.

Перемешать 1 л препарата «ТаМирЭМ» в 9 л питьевой воды (температура 20- 25 о С).

Норма расхода рабочего раствора — 10 л на 4 т навоза .

  • два раза в месяц равномерно с помощью моечного насоса или ДУКа обработать навоз.
  • Препарат «ТаМирЭМ» вносится по мере заполнения емкости для хранениянавоза, при этом необходимо обеспечить равномерность внесения препарата.
  • Ферментация навоза происходит за 30-40 дней после начала обработкиприположительных температурах

Технология переработки навоза крупного рогатого скота препаратом « ТаМирЭМ »

С.Н. Буршина, С.В. Генералов, Е.В. Полукаров, Ю.В. Андреева

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» имени Н.И. Вавилова

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния биопрепарата « ТаМирЭМ » на трансформацию навоза крупного рогатого скота.

Экспериментальная часть работы выполнена на базе кафедры биотехнологии, органической и биологической химии института ветеринарной медицины и биотехнологии Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова.

Материалом исследования являлся навоз, взятый в животноводческом комплексе «Трудовое» Марксовского района Саратовской области от коров черно-пестрой породы третьей лактации, содержащихся на стандартном рационе.

Часть навоза (первая опытная партия) обрабатывали биопрепаратом « ТаМирЭМ » в соотношении 1:10 (на десять частей навоза — одна часть препарата), часть — в соотношении 1:100 (вторая опытная партия). После внесения препарата навоз тщательно перемешивали. Контролем служил навоз без обработки препаратом «ТаМирЭМ». Затем через определенные промежутки времени (10, 20, 30 и 40 дней) проводили физико-химический анализ навоза.

Известно, что навоз крупного рогатого скота содержит определенный процент непереваренных кормов. Одним из основных компонентов растительных кормов является клетчатка (целлюлоза). Этот полисахарид не подвергается расщеплению в кишечнике человека, однако, микрофлора желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота в значительной степени расщепляет клетчатку, переводит ее в легкоусвояемые соединения.

Согласно нашим данным, в навозе коров содержится 17,85 ± 0,42 % клетчатки. За 40 дней эксперимента во всех партиях происходит снижение содержания клетчатки. Однако в контроле это снижение составляет 7,3% (16,55 ± 1,30%; Р > 0,05), в то время как в опытных партиях эффективные микроорганизмы действительно эффективно перерабатывают клетчатку.

Так, в первой опытной партии через 20 дней после начала ферментации это снижение составило 7,7% (16,47 ± 1,48%; Р > 0,05), а к 40-му дню — 17,4% (14,74 ± 1,32%; Р 0,05), а в опытных партиях — 0,50 ± 0,06 (1:10) и 0,52 ± 0,06%. Таким образом, на двадцатый день ферментации содержание фосфора в опытных партиях было соответственно на 11,1 и 15,6% выше, чем в контрольной.

Через 40 дней от начала ферментации уровень фосфора в контрольной партии навоза составил 0,56 ± 0,04%, в то время как в первой опытной партии — 0,66 ± 0,09%, а во второй — 1,03 ± 0,04%, что соответственно на 24,5 (Р > 0,05) и 83,9% (Р ТаМирЭМ » на физико-химические показатели навоза. Следует отметить снижение уровня клетчатки, повышение фосфора и тенденцию к повышению содержания азота в навозе. Полученные данные свидетельствуют, о том что под действием микроорганизмов биопрепарата « ТаМирЭМ » идет более быстрая переработка трудноразлагаемых непереваренных остатков, в результате чего получаем биоудобрение.

Источник

Тамир (препарат)

«Тамир» — готовый микробиологический препарат, состоящий из множества штаммов полезных микроорганизмов, используемый для ускоренной утилизации органических отходов и устранения специфических запахов. С помощью готового биопрепарата решаются проблемы загрязнения окружающей среды без ущерба для экологии. Сегодня препаратом активно пользуются по всей России и СНГ, за долгое время его смогли положительно оценить многие потребители, продукт подтвердил свою эффективность.

Препарат НЕ содержит ГМО. Не токсичен для детей, взрослых и животных.

Препарат прошел испытания (пройди по ссылке)

О контрафактной продукции (пройди по ссылке)

«Тамир» — производный препарат от «Байкал ЭМ-1».

Читайте также:  Условия выращивания кактусов дома

10 причин приобрести биопрепарат «Тамир»

✓ устраняет специфические запахи (аммиак, сероводород) в уличных туалетах, разлагает органическую массу в нечистотах;

✓ ликвидирует источники неприятных запахов, облегчая уход за домашними животными в доме и в животноводческих помещениях;

✓ устраняет специфические запахи и патогенную микрофлору в помещениях и оборудовании переработки отходов цехов для убоя;

✓ ускоряет компостирование помета, навоза;

✓ снижает класс опасности помета, навоза;

✓ растворяет настоявшийся вязкий осадок, снижая нагрузку на системы навозоудаления;

✓ очищает водоемы и сточные воды, способствует переработке осадков сточных вод в удобрения;

✓ способствует получению экологически безопасных высокоэффективных удобрений;

✓ содействует рабочей фиксации атмосферного азота микроорганизмами, обитающими в корневой системе растений (ризосфера);

✓ снижает состав подвижных форм тяжелых металлов в ОСВ.

Отдел оптово-розничных продаж

ООО «Научно-Производственное Объединение ЭМ-ЦЕНТР»

Широкий функционал биопрепарата «Тамир» :

  • целостное и быстрое восстановление дренажа;
  • добавление препарата в локальные очистные соорущения;
  • очистка канализационных систем и стоков от органических засоров;
  • устранение неприятных запахов выгребных ям, дачных и биотуалетов;
  • устранение неприятных и специфических запахов в сельскохозяйственных и животноводческих помещениях;
  • переработка бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов (остатки пищи, ботвы, сорняков, опилок, навоза и т.п.) в компост, в том числе сточных вод ферм свиноводческих комплексов.

Источник

Препарат тамир для навоза

Одними из наиболее опасных загрязнителей практически всех компонентов природной среды (поверхностных и подземных вод, почв, растительного покрова и атмосферного воздуха) являются нефть, нефтепродукты и нефтесодержащие отходы – нефтешламы. Ежегодно в мире образуются миллионы тонн жидких и твердых отходов нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Места хранения таких отходов представляют серьезную опасность для окружающей среды, а многочисленные аварии при добыче, переработке и транспортировки нефти и нефтепродуктов являются причиной масштабных загрязнений природных объектов. Попадая в окружающую среду, ископаемые углеводороды, в частности нефть и продукты ее переработки наносят прямой вред здоровью человека (например, некоторые компоненты нефти проявляют канцерогенную активность). [1] При нефтегенном загрязнении изменяется численность микроорганизмов основных физиологических групп, существенно модифицируется почвенная микробиота, ухудшаются агрофизические и агрохимические свойства почвы, снижается активность окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов, уменьшается обеспеченность подвижными фронтами азота и фосфора [2].

Нефть не оказывает существенного влияния на почвенную микробиоту при концентрациях соответствующих зоне гомеостаза (до 1 мл/кг) и может в этих случаях выступать как биологический стимулятор. Более высокие концентрации нефти (зона стресса 1-30 мл/кг) приводят к необратимым изменениям микробиологических свойств почвы [3,4].

В настоящее время на практике в целях рекультивации нефтезагрязнённых почв проводятся следующие мероприятия: землевание, выжигание или сгребание и вывоз загрязнённого слоя почвы [5].

До недавнего времени наиболее распространенным методом ликвидации нефтяного загрязнения было простое сжигание, которое не только не обеспечивает достаточно полного удаления нефти, но и наносит значительный экологический ущерб, разрушается почвенная экосистема, гибнет растительность, накапливаются токсичные и канцерогенные вещества. Известен приём технической рекультивации, включающий снятие загрязнённого слоя почвы, транспортировку и складирование его на специально отведённые для этой цели свалки, т.е. замена почвы. Этот приём пригоден для всех случаев загрязнения почвогрунтов и рекомендуется при разливе нефти на ограниченных участках и проникновении её на глубину не более 10 см. Однако такой метод не устраняет загрязнение, а перемещает его с одного места на другое. К физико-химическим методам обработки почвы и извлечения загрязнения ex situ относятся промывка, выщелачивание, экстракция и др. Извлеченные загрязнения в виде растворов могут быть переработаны, отработанная вода рециркулирована в основной процесс. Для извлечения загрязнений обычно используют воду, ацетон, этилацетат, гексан жидкий СО2. Скорость извлечения может быть повышена путем облучения почвы ультразвуком или микроволнами. Термические методы обработки почвы ex situ – сжигание, пиролиз, газификация, непрямое сжигание, отдувка паром, термокаталитическая обработка. При прямом термическом воздействии на почву, таком как сжигание или газификация в частично-окисленной среде, больщая часть органического вещества сжигается. Наиболее просто обработку проводить во вращающихся печах, в том числе и печах цементного производства [6].

В настоящее время наиболее перспективным методом для очистки нефтезагрязненных почв как в экономическом так и в экологическом плане вляется биотехнологический подход, основанный на использовании различных групп микроорганизмов, обладающих повышенной способностью к биодеградации нефти и продуктов её переработки. Среди всего спектра методов устранения последствий углеводородных загрязнений, биологические методы справедливо признаны в мире наиболее безопасными для окружающей среды и экономически целесообразными. Особенно перспективным является метод биоремедиации, основанный на использовании микроорганизмов, способных утилизировать углеводороды в процессе своей жизнедеятельности. В процессе биоремедиации углерод из нефти и нефтепродуктов частично преобразуется в углекислый газ, частично переходит в биомассу клеток, и частично трансформируется в гумус и закрепляется в почве [7].

Читайте также:  Сроки внесения удобрений для озимой пшеницы

В настоящее время активно ведётся поиск микроорганизмов, разрушающих нефть, в особенности при низких температурах Активные формы микроорганизмов выделяются из разнообразных водных экосистем, особенно загрязнённых углеводородами или нефтью, а также из микрофлоры нефти и пластовых вод нефтяных месторождений [7]. Углеводородокисляющей активностью обладают также представители актиномицетов, микромицетов и дрожжей [8]. Среди актиномицетов особое внимание привлекает многочисленный род Streptomyces. Выделены грибы – деструкторы углеводородов, принадлежащие к 27 родам (роды Trichoderma, Mortierella, Aspergillus, Penicillium и др.). Среди деструкторов почвенного происхождения упоминаются грибы, принадлежащие к 31 роду. Устойчивость грибов к нефтяному загрязнению, а при больших концентрациях нефти увеличение численности грибов в почве, связано с тем, что pH загрязнённой почвы смещается в кислую область, что благоприятствует росту грибов. [9] Дрожжам, окисляющим углеводороды нефти, посвящено значительное количество исследований [9]. Развитие этих работ обусловлено запросами микробиологической промышленности, широко использующей н- парафины для синтеза белковых веществ и витаминов. Наиболее широко используемые для получения дрожжевого белка культуры относятся к роду Candida (C.lipolitica, C.guillirmondii).

Микроорганизмы способны трансформировать углеводороды как в аэробных, так и в анаэробных условиях [9]. Потенциальными акцепторами электронов для анаэробного окисления органических соединений в природных условиях являются нитраты, Mn (IV), Fe (III) и сульфаты [8]. Однако трансформация нефтепродуктов при попадании в почву происходит прежде всего в поверхностном слое, под воздействием кислорода, поэтому далее будут рассмотрены только процессы аэробной трансформации углеводородов.

Нами были протестированы три вида биопрепаратов: «Тамир», «Байкал-ЭМ-1», «Восток-Эм1»

Биопрепарат «Тамир» на основе ЭМ технологии широко используется для процесса утилизации отходов органического происхождения. Средство Тамир используется для быстрого приготовления (2–3 недели) компоста высокого качества из бытовых и с/х отходов (пищевых отходов, сорняков, ботвы, навоза, опилок и др.). Биопрепарат содержит молочнокислые, азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы.

Биопрепарат «Байкал-ЭМ-1». Биопрепарат содержит большое количество анабиотических (полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые, азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие грибы. Молочнокислые бактерии вырабатывают молочную кислоту, подавляющую развитие гнилостной и патогенной микрофлоры, улучшают санитарное состояние обрабатываемого участка. Молочнокислые бактерии способствуют разложению лигнинов и целлюлозы и ферментируют эти вещества. Жизнедеятельность актиномицет подавляет рост грибков. Ферментирующие грибы типа Aspergillus и Penicillium быстро разлагают органические вещества, в том числе участвуют в разрушении углеводородов нефти, выделяют антибиотики. Ферментирующие грибы подавляют запахи и предотвращают заражение почвы вредными насекомыми и их личинками, предотвращают развитие основных паразитов дождевых червей. Таким образом, внесение биопрепарата обеспечивает восстановление плодородия и экологических функций нефтезагрязненных субстратов.

Препарат «Восток-ЭМ1»- биостимулятор роста и развития любых форм растений с биофунгицидным эффектом. Главной причиной исключительной многофункциональности препарата «Восток-ЭМ1» является широчайший диапазон действия входящих в его состав микроорганизмов. Содержит органические кислоты, микроэлементы питания Mg, Mn, Mo, Fe, Co, Zn, натуральные биологически активные вещества. «Восток ЭМ-1» содержит комплекс специально отобранных эффективных природных микроорганизмов: молочнокислые, фотосинтезирующие, азотофиксирующие бактерии, дрожжи и продукты их жизнедеятельности. Эти полезные микроорганизмы обеспечивают питание растениям, подавляют гнилостные бактерии, оздоравливают почву. Взаимодействуя между собой в почве, они перерабатывают органику в легкодоступные и легкоусваеваемые вещества. При этом выделяется ряд всевозможных ферментов, аминокислот и прочих физиологически активных веществ, оказывающих положительное влияние на здоровье почв, рост и развитие растений.

Материалы и методы исследования

Для определения массовой концентрации нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии (ссылка). Предложенный метод основан на экстракции нефтепродуктов из почвы четыреххлористым углеродом с одновременной очисткой элюатов на окиси алюминия в хроматографической колонке. Концентрацию нефтепродуктов в пробе определяли методом ИК-спектрофотометрии на анализаторе нефтепродуктов ИКН-025, диапазон измерений 0,1 мг/дм 3 до 100 мг/дм 3 . При превышении массовой концентрации нефтепродуктов (НП) в анализируемой пробе применялось разбавление элюата таким образом, чтобы концентрация НП соответствовала регламентированному диапазону.

Деструкция углеводородов нефти с использованием микробиологических препаратов

Источник

Adblock
detector