Natürliche Zuckerrohrmelasse Flüssiger Dünger Bio-Pflanzennahrung
Dieses Produkt wird mithilfe fortschrittlicher Dreifach-Fermentations- und Konzentrationssysteme hergestellt, wobei Melasse als primärer Rohstoff ausgewählt wird. Durch moderne mikrobielle Fermentationsprozesse und anschließende Konzentration wird es in eine dicke, dunkelbraune Flüssigkeit mit einem charakteristischen karamellartigen Aroma umgewandelt.
Als völlig natürliches, durch Fermentation gewonnenes Produkt weist es ein braunes, halbviskoses Aussehen auf. Produkte aus Zuckerrohrmelasse haben einen milden, süßen Duft, während Produkte aus Rübenmelasse einen deutlich fischähnlichen Geruch aufweisen.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Huminsäure (g/L) | 48.4 |
| pH-Wert (1:250-Verdünnung) | 5.6 |
| Stickstoff (N) (g/L) | 21.7 |
| Phosphor (P₂O₅) (g/L) | 3.1 |
| Kalium (K₂O) (g/L) | 62,7 |
| Dichte (g/ml) | 1.3 |
| Freie Aminosäuren (g/L) | 20.06 |
| Wasserunlösliche Stoffe (g/L) | 0,8 |
| Gesamtaminosäuren (g/L) | 44,74 |
| Gehalt an organischer Substanz (g/L) | 366 |
| Feuchtigkeitsgehalt (%) | 45,63 |
| Huminsäure (g/L) | 48.4 |
In Böden, die mit Schwermetallen wie Blei und Cadmium belastet sind, kann Melasse über ihre organischen Bestandteile mit Schwermetallionen interagieren und Komplexe bilden, die die Mobilität und Bioverfügbarkeit dieser Metalle verringern und dadurch ihre Toxizität für Pflanzen verringern.
In Experimenten mit mit Blei kontaminierten Böden führte die Zugabe von Melasse zu einer Verringerung des verfügbaren Bleigehalts im Boden um 20–30 %, wodurch die Anreicherung von Blei in den auf diesem Boden angebauten Pflanzen deutlich verringert wurde. Dadurch wurde die hemmende Wirkung von Blei auf das Pflanzenwachstum wirksam abgemildert und dazu beigetragen, die Qualität und Sicherheit landwirtschaftlicher Produkte aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus dient Melasse in Böden, die mit organischen Schadstoffen wie Erdölkohlenwasserstoffen kontaminiert sind, als Kohlenstoffquelle und Energielieferant für schadstoffabbauende Mikroorganismen, steigert deren Aktivität und Population und beschleunigt den Abbau und die Umwandlung organischer Schadstoffe.
Wenn Melasse auf mit Erdölkohlenwasserstoffen kontaminiertem Boden ausgebracht wurde, erhöhte sich die Abbaurate von Erdölkohlenwasserstoffen im Laufe der Zeit um 15–20 % im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Melasse.
Der hohe Salzgehalt in salzalkalischen Böden schränkt das Pflanzenwachstum stark ein. Die in Melasse enthaltene organische Substanz kann die Aggregation von Bodenpartikeln verbessern, die Bodenstruktur verbessern, die Belüftung und Wasserinfiltration erhöhen und die Auswaschung von Salzen erleichtern.
Darüber hinaus können bestimmte Bestandteile der Melasse am Ionenaustausch mit Bodensalzen teilnehmen, wodurch die Salzkonzentration in der Bodenlösung gesenkt und die ionische Toxizität der Salze für Pflanzen verringert wird.
Beispielsweise verringerte sich in einer salzhaltig-alkalischen Bodensanierungsstudie nach mehreren Jahren kontinuierlicher Melasseanwendung der Salzgehalt in der 0–20 cm dicken Bodenschicht um 10–15 % und auch der pH-Wert des Bodens sank und näherte sich dem für das Pflanzenwachstum geeigneten Bereich. Dies ermöglichte ein normales Wachstum verschiedener Nutzpflanzen, die zuvor auf dem salzhaltig-alkalischen Boden nur schwer anzubauen waren, und verbesserte so die Nutzungseffizienz des Landes.
In den sauren Bodenregionen des Südens leiden Böden häufig unter Problemen wie Aluminiumtoxizität und Phosphorfixierung.
Wenn sich die organischen Verbindungen in der Melasse im Boden zersetzen und umwandeln, entstehen organische Säuren und andere Substanzen. Diese Verbindungen können mit Aluminiumionen im Boden Komplexe bilden, wodurch ihre Aktivität verringert und die schädlichen Auswirkungen der Aluminiumtoxizität auf Pflanzenwurzeln abgemildert werden.
Gleichzeitig kann Melasse die Aktivität von Bodenmikroorganismen stimulieren. Eine erhöhte mikrobielle Aktivität fördert die Freisetzung von unlöslichem Phosphor im Boden und erhöht so den Gehalt an verfügbarem Phosphor.
In sauren Rotbodengebieten führte die langfristige Anwendung von Melasse zu einer Reduzierung des aktiven Aluminiumgehalts um 15–20 % und einem Anstieg des verfügbaren Phosphors um 10–15 mg/kg. Dadurch wurde die Bodenfruchtbarkeit erheblich verbessert, das Wachstum säureliebender Pflanzen wie Tee und Zitrusfrüchte gefördert und sowohl der Ernteertrag als auch die Qualität verbessert.
Melasse kann auch zur Verbesserung bestimmter spezieller Bodentypen beitragen, beispielsweise expansiver Böden und roter Böden.
Die organische Substanz in Melasse kann die Räume zwischen Bodenpartikeln ausfüllen, den Zusammenhalt der Bodenpartikel stärken und das Quellen und Schrumpfen ausgedehnter Böden verringern.
Rote Böden hingegen sind schwer, klebrig und weisen typischerweise eine schlechte Belüftung und Wasserinfiltration auf. Die Anwendung von Melasse kann die Struktur roter Erde verbessern, ihre Porosität erhöhen und sowohl die Belüftung als auch die Wasserdurchlässigkeit verbessern.
Wenn eine bestimmte Menge Melasse auf expansiven Boden aufgetragen wurde, verringerte sich die Ausdehnungsrate um 10–15 %. Bei roten Böden erhöhte die Zugabe von Melasse die Porosität um 8–12 %, wodurch sowohl die technischen Eigenschaften als auch die Fruchtbarkeit dieser besonderen Bodentypen wirksam verbessert wurden.
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