CN102863265A - 一种花卉种植营养土及其生产方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种花卉种植营养土及其生产方法,包括以下方法步骤:(1)将城市生活污泥、食品废渣、酵母废液按照75~85:15~25:0.5~1.5的比例混合搅拌均匀;(2)向步骤(1)的原料中添加一定量的活性微生物,连续发酵15~18天;(3)将发酵完成后的原料放入腐熟仓,直至温度降至室温,制得花卉种植营养土;(4)检测腐熟后的营养土的N、P、K以及有机质的含量并通过添加N、P、K等大量元素对其进行调整;本发明的花卉种植营养土的生产方法原料来源广泛,生产周期短、成本低,制得的花卉种植营养土营养全面,能够提高小苗的成活率、延长花期,提高花卉的品质。
Description
技术领域
本发明涉及土壤技术领域,尤其涉及一种花卉种植营养土及其生产方法。
背景技术
随着城市园林绿化事业的快速发展,对花卉育苗、种植要求越来越严格,对花卉种植营养土的需求也越来越大,园林工作者经常要到山林中挖取腐殖质含量高的营养土,但是这种资源有限并且对山地植被的破坏较严重,无法做到大规模的应用。
随着经济的发展,工业、农业的集约化程度越来越高,由此产生的固体废弃物具有种类多、数量大、集中的特点,其中城镇生活污泥占据相当份额,是生态环境的主要污染源之一。据统计,全世界每年湿污泥(含水率80%)的产量超过1亿吨,我国污泥年产生量约800万吨干重(折合成湿泥饼约为3200万吨),并且以每年10~15%的速度递增,这些污泥多数被简单堆填或随意弃置,大大抵消了污水处理厂净化环境的功效,严重制约了污水处理事业的健康发展,如何处置这些数量日益庞大、每天源源不断产生的有机固体废弃物,已成为亟待解决的重大社会问题。
城镇污泥既是一个重大的环境污染源,也是巨大的生物质资源与能源库。污泥中的有机物、病原菌、重金属等不经处理会对环境造成污染,但经妥善处理后的污泥能达到减量化、无害化和资源化的目的。污泥中含有丰富的氮、磷、钾等植物和农作物生长不可缺少的营养物,经过处理后达标的污泥可农用,以改良土壤;还可以利用污泥做有机肥料,因此,城市污泥、固体废物的无害化处理与资源化利用是落实国家有关环境保护政策和城市发展的需要,可较好地解决污泥日益严重的问题,防止污泥二次污染和保护生态环境,推进我国污泥处理工作和促进环保产业发展。
发明内容
本发明的目的是提供一种利用城市生活污泥等原料制备花卉种植营养土的生产方法,原料来源广泛,生产周期短、成本低。
本发明的另一目的是提供一种花卉种植营养土,能够提高小苗的成活率、延长花期,提高花卉的品质。
为了实现以上目的,本发明采用以下技术方案。
一种花卉种植营养土的生产方法,包括以下方法步骤:
(1)、备料:将城市生活污泥、食品废渣、酵母废液按照75~85:15~25:0.5~1.5的比例混合均匀。
(2)、发酵:向步骤(1)中的原料中添加一定量的活性微生物,连续发酵15~18天,所述活性微生物的添加量为每吨污泥添加1~1.5kg。
(3)、腐熟:将发酵完成后的原料放入腐熟仓,直至温度降至35℃以下,制得花卉种植营养土。
(4)、检测:检测腐熟后的营养土的N、P、K以及有机质的含量并通过添加N、P、K等大量元素对其进行调整。
所述城市生活污泥为城镇生活污水处理厂产生的污泥、食品加工企业产生的污泥,所述食品废渣为啤酒渣、咖啡渣,原料来源广泛、成本低,由其制得的花卉种植营养土的营养成分齐全,有利于变废为宝,经济和社会效益高。
所述酵母废液为饲料加工业进行发酵操作之后剩余的发酵废液,饲料生产行业的发酵过程产生的废液中含有较多的糖类,同时含有大量的乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌等微生物,以此为原料进行发酵生产花卉种植营养土,不仅减少了上述废液对环境的污染,而且变废为宝,提高了资源的利用效率。
城市生活污泥发酵成有机基质的操作如下。
(一)污泥预处理技术:
生活污泥预处理技术主要包括污泥除臭、有机污染物失活、脱水减量和重金属钝化等。
(二)微生物好氧干化污泥处理技术:
1、堆肥方法:采用的堆肥方法为本公司自主研发的好氧性生物-物理-化学联用综合快速发酵处理城市污泥资源化技术高温堆肥。好氧高温堆肥实际上是一个微生物发酵的过程,在这个过程中,有机物料在微生物的分解作用下,变成CO2和小分子的有机化合物(有机质),实现有机物料的降解,是一个稳定化的过程,同时堆肥物料也聚集大量的热量使堆体的温度达到60℃以上,并且持续一段时间,能够杀灭病原菌、寄生虫卵和杂草种子等,实现堆肥的无害化的过程。
2、堆肥目标:经过高温好氧堆肥的物料,体积减少,水分降低,比重轻,可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的稳定化、无害化的控制指标:含水率﹤65%,有机物降解率﹥50%,蠕虫卵死亡率﹥95%,粪大肠菌群菌值﹥0.01。
优选的,所述步骤(1)中城市生活污泥、食品废渣、酵母废液按照80:20:1的比例混合均匀。
其中,所述步骤(1)中混合均匀的原材料的含水率为50~60%,原料的含水率过高或者过低都不利于微生物的发酵,选用含水率为50~60%的范围,有利于微生物的发酵。
其中,所述步骤(2)包括前后两个连续的发酵过程,第一个发酵过程为:将混合好的原材料静态发酵3~4天;第二个发酵过程为:每隔12小时翻堆一次,连续发酵12~14天。其中,由于第一个发酵过程中处于刚开始发酵的阶段,因此,原料内部的温度较低,基本保持在20~40℃,在此阶段不需要进行翻堆操作;进入第二个发酵过程之后,随着发酵时间的延长,原料的温度逐渐升高,达到60~70℃,为了防止内部的温度过高影响微生物的活性以及为了提高发酵的均匀程度,在此阶段需要定时对原料进行翻堆操作,优选的每隔12小时进行翻堆操作一次。
其中,所述活性微生物包括光合细菌、放线菌、乳酸菌,光合细菌能够降解城市生活污泥中的亚硝酸盐、硫化物等有害物质,同时对酚、氰等毒物有较强的分解转化能力。
其中,所述步骤(3)中的腐熟操作在密封防水条件下进行。
一种应用上述方法制得的花卉种植营养土,所述花卉种植营养土中,总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%,营养元素齐全,能适用于一般花卉的种植,特别有利于提高鸡冠花、孔雀草、百日草的品质。
其中,所述花卉种植营养土的pH为5.5~6.5,花卉种植营养土过酸,导致基质养分供应不足;花卉种植营养土过碱,则会影响植物对养分的吸收,导致植物生长不良;本发明的花卉种植营养土的pH呈弱酸性,满足鸡冠花、孔雀草、百日草等植物的生长条件,应用范围较广。
与现有技术相比,本发明具有以下优点。
(一)本发明的花卉种植营养土采用城市生活污泥、食品废渣、饲料加工业的酵母废液等为原料加工而成,变废为宝,不仅实现了对上述废弃物的无害化处理,降低了对自然环境的危害,而且制得的花卉种植营养土能够提高植物的品质。
(二)本发明的花卉种植营养土经过较高温度下的发酵过程,不仅有效的将土传病、病虫卵等细菌害虫杀灭,环保卫生、无毒无味,有利于提高小苗的成活率,减少花卉生长过程中病虫害的发生,而且营养全面、质地疏松、不易结梗,有利于促进植物的根系生长和发育,尤其适合鸡冠花、孔雀草、百日草等植物的种植。
(三)本发明的花卉种植营养土从整体上降低了肥料的释放速度,达到缓释长效的效果,同时减少了损耗,提高了植物对养分的利用率,整体利用率可以提高10~15%,使得花期得到了延长,冠幅得到增加,提高了植物的品质。
(四)本发明的花卉种植营养土的价格比进口泥炭土的价格更低,能够在增产增收的同时进一步降低成本。
具体实施方式
以下结合具体实施方式对本发明进行详细的描述。
实施例1。
一种花卉种植营养土的生产方法,包括以下方法步骤。
(1)、备料:将城市生活污泥80吨、食品废渣20吨、酵母废液1吨混合搅拌均匀,在混合的过程中添加适量水分使得原料的含水率保持在55%。
(2)、发酵:向步骤(1)中的原料中添加100kg的光合细菌、放线菌、乳酸菌,充分混合均匀后连续发酵3天,在此过程中不对原料进行翻堆操作;自第4天开始,每隔12小时对原料进行一次翻堆操作,连续发酵13天,结束发酵过程。
(3)、腐熟:将发酵完成后的原料放入腐熟仓,在密封条件下进行腐熟,直至原料的温度降至35℃以下,制得花卉种植营养土。
(4)、检测:检测腐熟后的营养土的N、P、K以及有机质的含量并通过添加N、P、K等大量元素对其含量进行调整,使得N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
所述城市生活污泥为城镇生活污水处理厂产生的污泥、食品加工企业产生的污泥。
所述食品废渣为啤酒渣。
所述酵母废液为饲料加工业进行发酵操作之后剩余的发酵废液。
一种花卉种植营养土,其中,N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
其中,所述花卉种植营养土的pH为5.5。
实施例2。
一种花卉种植营养土的生产方法,包括以下方法步骤。
(1)、备料:将城市生活污泥75吨、食品废渣15吨、酵母废液0.5吨混合搅拌均匀,在混合的过程中添加适量水分使得原料的含水率保持在50%。
(2)、发酵:向步骤(1)中的原料中添加97kg的光合细菌、放线菌、乳酸菌,充分混合均匀后连续发酵4天,在此过程中不对原料进行翻堆操作;自第5天开始,每隔12小时对原料进行一次翻堆操作,连续发酵12天,结束发酵过程。
(3)、腐熟:将发酵完成后的原料放入腐熟仓,在密封条件下进行腐熟,直至原料的温度降至35℃以下,制得花卉种植营养土。
(4)、检测:检测腐熟后的营养土的N、P、K以及有机质的含量并通过添加N、P、K等大量元素对其含量进行调整,使得N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
所述城市生活污泥为城镇生活污水处理厂产生的污泥、食品加工企业产生的污泥。
所述食品废渣为咖啡渣。
所述酵母废液为饲料加工业进行发酵操作之后剩余的发酵废液。
一种花卉种植营养土,其中,N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
其中,所述花卉种植营养土的pH为6.0。
实施例3。
一种花卉种植营养土的生产方法,包括以下方法步骤。
(1)、备料:将城市生活污泥85吨、食品废渣25吨、酵母废液1.5吨混合搅拌均匀,在混合的过程中添加适量水分使得原料的含水率保持在60%。
(2)、发酵:向步骤(1)中的原料中添加105kg的光合细菌、放线菌、乳酸菌,充分混合均匀后连续发酵3天,在此过程中不对原料进行翻堆操作;自第4天开始,每隔12小时对原料进行一次翻堆操作,连续发酵14天,结束发酵过程。
(3)、腐熟:将发酵完成后的原料放入腐熟仓,在密封条件下进行腐熟,直至原料的温度降至35℃以下,制得花卉种植营养土。
(4)、检测:检测腐熟后的营养土的N、P、K以及有机质的含量并通过添加N、P、K等大量元素对其含量进行调整,使得N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
所述城市生活污泥为城镇生活污水处理厂产生的污泥、食品加工企业产生的污泥。
所述食品废渣为啤酒渣。
所述酵母废液为饲料加工业进行发酵操作之后剩余的发酵废液。
一种花卉种植营养土,其中,N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
其中,所述花卉种植营养土的pH为6.5。
实施例4。
一种花卉种植营养土的生产方法,包括以下方法步骤。
(1)、备料:将城市生活污泥80吨、食品废渣20吨、酵母废液1吨混合搅拌均匀,在混合的过程中添加适量水分使得原料的含水率保持在60%。
(2)、发酵:向步骤(1)中的原料中添加80kg的光合细菌、放线菌、乳酸菌,充分混合均匀后连续发酵4天,在此过程中不对原料进行翻堆操作;自第5天开始,每隔12小时对原料进行一次翻堆操作,连续发酵14天,结束发酵过程。
(3)、腐熟:将发酵完成后的原料放入腐熟仓,在密封条件下进行腐熟,直至原料的温度降至35℃以下,制得花卉种植营养土。
(4)、检测:检测腐熟后的营养土的N、P、K以及有机质的含量并通过添加N、P、K等大量元素对其含量进行调整,使得N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
所述城市生活污泥为城镇生活污水处理厂产生的污泥、食品加工企业产生的污泥。
所述食品废渣为咖啡渣。
所述酵母废液为饲料加工业进行发酵操作之后剩余的发酵废液。
一种花卉种植营养土,其中,N、P2O5、K2O的总养分≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
其中,所述花卉种植营养土的pH为6.0。
利用本发明制得的花卉种植营养土分别对鸡冠花、孔雀草、百日草进行种植试验,同时利用国产泥炭土进行对比种植试验,具体试验方案及结果如下。
一、试验目的。对本方案的花卉种植营养土与国产泥炭土种植花草的效果进行对比。
二、试验方案。设置A、B两个对照组,其中A组采用国产泥炭土进行栽培种植,B组利用本方案的花卉种植营养土进行栽培种植,每组种植鸡冠花、孔雀草、百日草三种花草各50盆。
三、试验结果。
(一)鸡冠花。
表1:插苗15天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 100 | 无 | 6.48 | — | — |
B组营养土种植 | 100 | 无 | 8.06 | — | — |
表2:插苗38天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 100 | 无 | 16.5 | 9.18 | 29.5 |
B组营养土种植 | 100 | 无 | 18.5 | 10.15 | 25.7 |
表3:插苗46天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 100 | 无 | 16.5 | 14 | 29.5 |
B组营养土种植 | 100 | 无 | 18.5 | 18 | 25.7 |
(二)孔雀草。
表4:插苗15天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 98 | 无 | 7.02 | — | — |
B组营养土种植 | 100 | 无 | 10.28 | — | — |
表5:插苗38天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 94 | 无 | 17.67 | 9.18 | 22.3 |
B组营养土种植 | 96 | 无 | 19.4 | 9.88 | 21.9 |
表6:插苗46天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 94 | 无 | 16.67 | 10.6 | 22.3 |
B组营养土种植 | 96 | 无 | 19.7 | 12.4 | 21.9 |
(三)百日草。
表7:插苗15天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 90 | 无 | 6.32 | — | — |
B组营养土种植 | 100 | 无 | 7.9 | — | — |
表8:插苗38天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 90 | 无 | 22.38 | 9.17 | 19.2 |
B组营养土种植 | 100 | 无 | 23.6 | 10.2 | 19.1 |
表9:插苗46天后检测结果
小苗成活率(%) | 病害发生情况 | 冠幅(cm) | 花期(天) | 株高 | |
A组常规种植 | 90 | 无 | 21.67 | 10.6 | 19.6 |
B组营养土种植 | 100 | 无 | 22.83 | 11.8 | 19.5 |
通过上述对比试验可知,本发明的花卉种植营养土与国产泥炭土相比,在种植鸡冠花、孔雀草、百日草三种植物时,小苗的成活率高,冠幅较大,花期得到延长;株高比利用国产泥炭土的常规种植矮,抗倒伏能力更强。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
Claims (8)
1.一种花卉种植营养土的生产方法,其特征在于,包括以下方法步骤:
(1)、备料:将城市生活污泥、食品废渣、酵母废液按照75~85:15~25:0.5~1.5的比例混合搅拌均匀;
(2)、发酵:向步骤(1)制备的原料中添加一定量的活性微生物,连续发酵15~18天,所述活性微生物的添加量为每吨污泥添加1~1.5kg;
(3)、腐熟:将发酵完成后的原料放入腐熟仓,直至温度降至35℃以下,制得花卉种植营养土;
(4)、检测:检测腐熟后的营养土的N、P、K以及有机质的含量并通过添加N、P、K等大量元素对其进行调整;
所述城市生活污泥为城镇生活污水处理厂产生的污泥、食品加工企业产生的污泥;
所述食品废渣为啤酒渣、咖啡渣;
所述酵母废液为饲料加工业进行发酵操作之后剩余的发酵废液。
2.根据权利要求1所述的花卉种植营养土的生产方法,其特征在于,所述步骤(1)中城市生活污泥、食品废渣、酵母废液按照80:20:1的比例混合均匀。
3.根据权利要求1所述的花卉种植营养土的生产方法,其特征在于,所述步骤(1)中混合均匀的原材料的含水率为50~60%。
4.根据权利要求1所述的花卉种植营养土的生产方法,其特征在于,所述步骤(2)包括前后两个连续的发酵过程,第一个发酵过程为:将混合好的原材料静态发酵3~4天;第二个发酵过程为:每隔12小时翻堆一次,连续发酵12~14天。
5.根据权利要求1所述的花卉种植营养土的生产方法,其特征在于,所述活性微生物包括光合细菌、放线菌、乳酸菌中的任意一种或者两种以上。
6.根据权利要求1所述的花卉种植营养土的生产方法,其特征在于,所述步骤(3)中的腐熟操作在密封防水条件下进行。
7.一种应用权利要求1~6任意一项所述的方法制得的花卉种植营养土,其特征在于,所述花卉种植营养土中,总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30%,含水率≤40%。
8.根据权利要求7所述的花卉种植营养土,其特征在于,所述花卉种植营养土的pH为5.5~6.5。
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李善宽: "利用酿造业废弃物(渣、水)生产有机肥", 《肥料与农药》, no. 6, 30 June 2004 (2004-06-30), pages 36 - 37 * |
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