MX2013008505A - Jardines de bio super vegetales (bsvg). - Google Patents

Jardines de bio super vegetales (bsvg).

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Abstract

El objetivo de esta invención "Jardines de Bio Súper Vegetales" es obtener la bioproductividad más alta de algunos cultivos vegetales en efectivo por unidad de área plantándolos utilizando una tecnología amigable con el ambiente, a través de la adición de residuos orgánicos al suelo, por ejemplo, residuos de plantas (paja de arroz y compuestos) y residuos de animales (estiércol de pollo), Bentonita o Biochar, Mezcla de minerales naturales, biopolímeros y microorganismos eficientes (EM). De este modo, se mejoran las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo y en consecuencia se incrementa la productividad. Además, el suelo es rodeado con una hoja de plástico para evitar que los nutrientes esenciales y el agua se fuguen. Después de eso, los "Jardines" son cultivados con cuatro ciclos de rotación por diferentes tipos de vegetales. Esta tecnología produce un rendimiento mayor del 40% y ahorra 60% de agua de irrigación, en comparación con los suelos no tratados tradicionales.

Description

JARDINES DE BIO SUPER VEGETALES (BSVG) CAMPO DE LA INVENCION El objetivo de esta invención se encuentra en el campo de la agricultura para la producción de vegetales agregando residuos orgánicos vitales, trabajando con plantas y animales para incrementar la productividad de cultivo en porcentajes de hasta 40%, y trabajando también para proporcionar agua de irrigación en porcentajes de hasta el 60%.
La República árabe de Egipto, al igual que la mayoría de los países árabes, se enfrenta actualmente y se enfrentará en el futuro con muchos problemas de alimentación debido a la falta de agua y el exceso de tierras desérticas. Por lo tanto, Egipto está adoptando una política de expansión horizontal recuperando y cultivando tierras desérticas a ambos lados del Valle y el Delta del Nilo, las cuales son principalmente arenosas de bajo nivel, con baja productividad debido al bajo contenido de materia orgánica, menor de 0.1%. Además de la incapacidad de esas tierras para retener el agua de irrigación debido a la textura gruesa de la arena más la incapacidad de suministrar a la planta los elementos nutricionales necesarios, los cuales se filtran hacia las aguas freáticas y en consecuencia producen más peligros ambientales y a la salud.
Muchos investigadores tratan de evitar esa resistencia, la cual finalmente da como resultado la reducción de la productividad de la tierra y también tratan de producir diferentes variedades de vegetales producidos de manera orgánica en cantidades suficientes sin ningún peligro a la salud por medios para mejorar las características físicas, químicas y biológicas de este tipo de tierras - tomando en consideración la preservación del ambiente y sin el empleo de ninguna sustancia química o plaguicida que posea riesgos contra la salud. Muchos investigadores indican el impacto positivo de los aditivos para el suelo de residuos vegetales como la paja de arroz, mazorca de maíz y ramas de palma, etc., o después de la transformación en composta así como los fertilizantes orgánicos y su alto impacto positivo sobre las características naturales, químicas y biológicas dé :esos tipos de tierras. Sin embargo, a pesar de lo anterior, esos aditivos orgánicos no son suficientes para incrementar el rendimiento de los vegetales plantados en esas tierras arenosas .
DESCRIPCION DE LA INVENCION (La invención comprende el método de operación en el caso del equipo, herramientas y dispositivos o la preparación química en los casos de las sustancias químicas y agrícolas, pruebas de laboratorio y efectos laterales. Se anexan los calendarios y diagramas de clasificación, si los hay, en hojas separadas, después de los elementos novedosos que requieran protección, siempre que los diagramas sean numerados y colocados en una posición vertical sin datos explicativos sobre los mismos. Las partes de las figuras son definidas únicamente por los números que son descritos y explicados dentro de la descripción detallada) .
La idea de la invención "Jardines de Bio Súper Vegetales Orgánicos" se basa principalmente en el incremento del crecimiento biológico del suelo por medio de aditivos orgánicos que contienen un gran número de microorganismos y dependen de materiales naturales para incrementar la capacidad de producción de esas tierras. La idea también depende de la irrigación por goteo como una técnica principal para economizar sobre la cantidad de agua usada y evitar la contaminación de las aguas freáticas agregando una combinación de materiales naturales para mejorar las características físicas, químicas y biológicas de las tierras desérticas.
Esos materiales son: (Composta + fertilizante orgánico + paja de arroz) + bentonita o Biochar + fertilizantes minerales de una mezcla natural + E + biopolímero. 1. Composta + fertilizante orgánico + paja de arroz : Las nuevas tierras recuperadas en la República árabe de Egipto se caracterizan por la textura arenosa excesiva y bajo contenido de materia orgánica, que se consideran los dos factores principales que determinan la capacidad del suelo para retener agua y la capacidad para suministrar a las plantas los elementos nutricionales necesarios para su existencia. Por lo tanto, la adición de algunos compuesto orgánicos naturales derivados de algunos residuos de plantas y animales se considera un elemento esencial y principal para incrementar la fertilidad del suelo arenoso, y en consecuencia, incrementar su capacidad productiva como resultado del incremento de materia orgánica del suelo, lo que conduce al incremento de la capacidad del suelo para retener el agua de irrigación y los elementos nutricionales necesarios para la planta, debido al incremento de la capacidad de intercambio catiónico de esos materiales orgánicos en comparación con la tierra arenosa de baja capacidad de intercambio catiónico la cual no puede retener agua o los elementos nutricionales esenciales.
Además, la adición de residuos orgánicos al suelo arenoso reduce la acidez del suelo (pH) y puesto que se descompone en el suelo y produce algunos ácidos orgánicos y, por lo tanto, ayuda a incrementar la disponibilidad de los materiales nutricionales necesarios con frecuencia encontrados en tierras arenosas pero dificulta que los alcancen las plantas. 2. Bentonita: La Bentonita es un cierto tipo de mineral de arcilla encontrado abundantemente en Egipto en forma de "arcilla" este material se caracteriza por una alta Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC) en comparación con el mineral de arcilla encontrado en exceso en las tierras arenosas; este es un mineral de arcilla de Kaolinita de baja capacidad de intercambio catiónico. La adición de bentonita a las tierras arenosas se considera altamente eficiente para incrementar la productividad de esas tierras como una forma activa y barata de mejorar las características naturales, químicas y biológicas de este tipo de tierra. 3. Biochar: Una materia prima natural encontrada en algunos países de América Latina y que puede ser procesada localmente mediante el tratamiento de residuos vegetales en condiciones de alta temperatura y reductoras. 4. Fertilizantes Minerales de una Mezcla Natural: Una mezcla natural de dos combinaciones diferentes de minerales naturales, no procesados químicamente que contiene todos los elementos nutricionales requeridos por las plantas (16 en número) y esenciales para el crecimiento. Los microorganismos disponibles en los compuestos EM son agregados para transformar esos elementos nutrientes para formar compuestos adecuados para la nutrición de plantas. 5. EM (Microorganismos Eficientes): Las tierras arenosas se caracterizan por un número total bajo de microorganismos, particularmente los útiles que activan la descomposición de la materia orgánica agregada y, en consecuencia, incrementan la fertilidad del suelo como resultado del incremento de los elementos nutricionales en el suelo y finalmente mejoran la productividad del suelo. Los microorganismos eficientes (EM) son combinaciones de microorganismos (bacterias fotosintéticas, bacterias ácido lácticas, algunas enzimas, materiales, restos de melazas descompuestas) . 6. Bokashi: Bokashi es una palabra Japonesa que significa materia orgánica fermentada por medio de microorganismos eficientes (EM) y consiste principalmente de 3 componentes (basados en volumen): paja de arroz (1 gm. ) suelo (lgm.), biomasa animal (2 gm. ) como fertilizante orgánico.
La mezcla es sellada contra el aire después de agregar al menos 40% de humedad y se mantiene por no más de 40 a 60 días. Después de una fermentación completa que se manifiesta por una textura uniforme similar a la de la composta, el Bokashi es agregado al suelo en una relación de 2 toneladas por 0.42 hectáreas (feddan) y algunas veces la relación es hasta de 6 toneladas por 0.42 hectáreas (feddan) .
Si el Bokashi es usado prematuramente, deberá ser agregada 1 tonelada por 0.42 hectáreas (feddan) junto con 1 tonelada (por 0.42 hectáreas (feddan)) de fertilizante orgánico en tanto la relación de C/N no sea estable.
Pueden ser usadas otras variedades orgánicas como un sustituto para la paja de arroz, siempre que se trituren en partículas de no más de 5-10 mm. De tamaño. 7. Polímero Orgánico: Dado el hecho de que los suelos arenosos se caracterizan por una pobre capacidad para retener agua, debe ser usada la adición de materia natural alto en absorción de agua, como un biopolímero, el cual es un material natural de los residuos de plantas y animales en la agricultura orgánica. Los biopolimeros incrementan la capacidad del suelo para retener agua debido al incremento de la capacidad de absorción de agua de esos materiales en comparación con las tierras arenosas donde la perdida de agua puede ser de más del 80%. 8. ( PVC ) : Es usado un cierto tipo de plástico (PVC) a una profundidad de 45 cm para evitar que el agua drene hacia afuera y maximizar el uso de cada gota de agua agregada al suelo. 9. Polipropileno (hojas de plástico blancas): Un cierto tipo de cubierta blanca hecha de polipropileno es usado para mantener la humedad relativa alrededor de los semilleros en una condición óptima y para protegerlos contra insectos o infecciones.
El proceso de producir "Jardines Bio Súper Orgánicos" de esta invención puede ser dividido en 8 etapas que varían de acuerdo con la experiencia del granjero. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es capacitar a los granjeros sobre esta invención antes de implementarla . Los pasos pueden ser resumidos como sigue: 1. Diseñar del Jardín El jardín el cual contiene 4 parcelas (surcos) es planeado de modo que la parcela sea de 1.2 m de ancho y la longitud de 12.5 m y un área total de 15 metros cuadrados. Esas parcelas son separadas por un corredor de no menos de 60 m de ancho. 2. Cavar un surco en la circunferencia de esa parcela para colocar barreras laterales: Después del diseño, el suelo es llevado hacia fuera desde el interior de la parcela desde todos los lados (1.2 x 12.5 x 0.45 m) a un ancho de 20 cm hacia el exterior para colocar una hoja negra de plástico a prueba de agua (PVC) en el surco, usando una pala para tierra de textura arenosa y bieldo para tierras de textura limosa. 3. Aislar el suelo de la parcela del resto con aislante de PVC negro: Después de colocar el doble aislante de PVC de plástico negro a una profundidad de 45 cm a los lados de la parcela y colocar puntales de manera fuertes de 6 m de longitud dentro del PVC negro para soportar la hoja de plástico y evitar que caiga, fijar entonces el PVC negro rellenando el surco nuevamente con suelo. 4. Surco de Drenado: Para obtener un buen drenaje, se cava un surco en la parcela, a 50 cm de profundidad y 30 cm de ancho, removiendo el suelo de adentro hacia los lados de la parcela. Se coloca un tubo de drenaje de plástico, de 5.08 cm (2 pulgadas) de diámetro con orificios para recolectar el agua de drenaje, inclinado de modo que el agua de drenaje esté dirigida hacia fuera de la parcela. El tubo de drenaje es cubierto con algo del residuo en exceso que esté disponible de la granja como paja de arroz, ramas de palma, ramas de plantas, etc., para proporcionar un medio adecuado para drenar el exceso de agua de drenaje agrícola. Por lo tanto, es muy importante retornar todo el suelo previamente cavado nuevamente a la parcela una vez más. 5. Hacer un buen lecho de plantas: Tiene que hacerse un buen lecho para cultivar vegetales y proporcionar a las plantas los elementos esenciales para completar su ciclo de vida, los siguientes materiales son esparcidos sobre la superficie en un área de 15 m2 por cada parcela.
• De 30 a 40 kg de composta, producida por la fermentación de plantas residuales.
• De 20 a 30 kg de estiércol de pollo, como un estiércol orgánico de origen animal.
• De 20 a 25 kg de paja de arroz.
• De 25 a 40 kg de bentonita o de 15 a 30 kg de Biochar .
• De 3 a 5 kg de bentonita o de 15 a 30 kg de Biochar .
• De 3 a 5 kg de una mezcla de fertilizantes minerales naturales que contengan todos los elementos nutricionales mayores y menores necesarios para la producción de vegetales.
Un material "Biopolimérico" , absorbente de agua, a razón de 2.55 a 3.22 kg.
• Adición de la mezcla de EM al agua de irrigación, a razón de 2 a 4 litros por 0.42 hectáreas (feddan) o cualquier aditivo por medio de roció de las hojas de esos vegetales durante diferentes etapas de la planta y que sea una combinación de microorganismos eficientes altamente capaces de incrementar el número total de esos microorganismos y, en consecuencia, incrementar la descomposición de materia orgánica e incrementar la disponibilidad de elementos nutricionales y transformarse en una sustancia adecuada para la nutrición vegetal.
Entonces, los materiales son mezclados en conjunto, asi como con el suelo a una profundidad de 25-30 cm usando una pala o un bieldo. Después de eso, el suelo es esparcido y nivelado. 6. Irrigación: Esta técnica depende básicamente de la irrigación por goteo para ahorrar tanta agua como sea posible, después de que los tubos de irrigación sean colocados en el centro de la parcela y la distancia entre los goteros sea determinada sobre la base del tipo de vegetal plantado. 7. Germinación: Para tener buena germinación de los vegetales, deberá ser producido un buen lecho para las semillas antes de colocarlas en el suelo, nivelando la superficie del suelo tanto como sea posible para evitar deslavar las raices por irrigación. Es preferible plantar semillas o semilleros (después de hacerlos crecer en viveros) , dependiendo del tipo de planta, en dos hileras a ambos lados del tubo de agua (irrigación por goteo) . La distancia entre cada orificio y el otro varia de acuerdo con el tipo de cultivo plantado, en general, la distancia promedio fluctúa entre cada dos hileras y la otra de 40 a 50 cm. Las semillas son colocadas en orificios de aproximadamente 1 a 3 semillas (de acuerdo con la tasa de germinación la experiencia del granjero) . 8. Cubiertas de plástico: Es muy importante todo el periodo de crecimiento de la planta hasta el momento de la cosecha. Esta cubierta no es removida de los semilleros, excepto únicamente durante las horas de trabajo (irrigación, cosecha, etc.) y esto debe ser durante los periodos de la mañana de 6 a 9 am únicamente. Esa cubierta debe ser holgada y no ser comprimida sobre las plantas.
La aplicación de esta invención fue llevada a cabo por primera vez por la compañía en Egipto y el Medio Oriente después de haber efectuado varias pruebas de campo en diferentes sitios en la República Árabe de Egipto bajo diferentes condiciones climáticas y la invención probó ser exitosa. Por lo tanto, los "Jardines de Bio Súper Vegetales (BSVG) pueden ser considerados una innovación ambiental y agrícola que tiene como propósito incrementar los beneficios de unidad de área para la producción de diferentes variedades de vegetales orgánicos de alta calidad y en cantidad. Los BSVG prometen un futuro saludable y bienestar para todo el mundo, particularmente la región árabe. Fueron recopilados los resultados de la investigación que llevó más de dos años en diferentes lugares con diferentes ambientes en la República árabe de Egipto .
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS Diagrama (1) : diseño de un "jardín" que consiste de 4 parcelas: 1. Fuente de agua de irrigación; 2. Seto de seguridad; 3. Arbusto rompevientos 4. Vía de acceso entre los jardines (0.8 m) 5. Parcela cultivada (1.2 x 12.5 m) 6. Tubo de goteo; 7. Corredor de 0.6m de ancho entre parcelas; 8. Corredor de acceso principal de lm de ancho.
Diagrama (2) : Los pasos para preparar la parcela incluyen: (a) extracción del suelo de toda la circunferencia (20 cm de ancho y 45 cm de profundidad; (b) colocar hojas plásticas de PVC negras y hacer un orificio en el centro de la parcela para colocar el tubo de drenaje y paja de arroz; (c) rellenar el orificio con suelo y agregar fertilizante vegetal orgánico, bentonita o Biochár, una mezcla de minerales naturales benéficos, biopolímero y microorganismos (EM) y, entonces, colocar el agua en. los tubos de irrigación. 1. Extracción del suelo de todos los lados (20 cm de ancho y 45 cm de profundidad) ; 2. Suelo arenoso; 3. Palo flotante; 4. Hoja de plástico de PVC negra; 5. Paja de arroz; 6. Tubo de drenaje; 7. Grava; 8. Semilleros vegetales; 9. Composta; 10. Fertilizante orgánico; 11. Bentonita o Biochar; 12. Mezcla de minerales naturales; 13. Biopolimero; 14. Microorganismos Eficientes (EM) ; 15. Tubo de goteo.

Claims (7)

REIVINDICACIONES
1. Un jardín de bio súper Vegetales (BSVG) , caracterizado porque es efectivo para incrementar la productividad de tierras recuperadas debido a que proporcionan las condiciones naturales, químicas y biológicas óptimas de suelo agregando una combinación de compuestos Fertilizantes orgánicos, Bentonita, Biochar, una mezcla de minerales naturales, Microorganismos Eficientes (EM) , Biopolímeros ) .
2. El jardín de bio súper Vegetales (BSVG), de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los fertilizantes orgánicos son una combinación de residuos de plantas (composta y paja de arroz) de residuos de animales altos en valor nutritivo, como estiércol de pollo.
3. El jardín de bio súper Vegetales (BSVG), de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la bentonita es algún tipo de mineral aluvial natural encontrado abundantemente en forma de arcilla en toda la República árabe de Egipto y tiene la capacidad de incrementar la capacidad del suelo arenoso para retener el agua y nutrientes necesarios.
4. El jardín de bio súper Vegetales (BSVG), de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el Biochar es una biomasa de planta procesada bajo condiciones de alta temperatura y reductoras. El Biochar tiene la capacidad de incrementar la capacidad de retención de agua y los elementos nutricionales necesarios del suelo arenoso .
5. El jardín de bio súper Vegetales (BSVG), de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la mezcla de minerales naturales es una combinación de minerales naturales capaces de proporcionar plantas con todos los elementos nutricionales mayores y menores necesarios .
6. El jardín de bio súper Vegetales (BSVG), de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los Microorganismos Eficientes (EM) son una combinación de materia microorgánica (bacterias fotosintéticas , bacterias ácido lácticas, algunas levaduras, melazas descompuestas) .
7. El jardín de bio súper Vegetales (BSVG), de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el biopolímero es de residuos de plantas y animales "Gelatina", soluble en agua y puede ser usado en agricultura orgánica.
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