CN104844376A - 一种适合辣椒生长的有机复合肥料 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种适合辣椒生长的有机复合肥料,所述的有机复合肥料中各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥16~20份,花椒籽饼6~8份,玉米穗轴颗粒8~10份,磷酸铵3~4份,氯化钾2~3份,过磷酸钙1~2份,尿素5~8份,草木灰8~10份,粉煤灰1~2份,干燥人粪颗粒10~12份;本发明通过针对辣椒种子在种子发芽期和幼苗期配置的有机复合肥料,以荷花根部淤泥为主要原料,淤泥内部含有较多的荷花茎秆和根系的腐殖质,有利于作物的生长发育;同时通过人粪颗粒为辣椒种子的生长提供全面的营养元素,经过发酵后的发玉米穗轴和花椒籽饼利于辣椒种子和幼苗的吸收,提高种子的发芽率;本发明同时解决了无机肥料容易对土壤结构产生破坏的问题。
Description
技术领域
本发明涉及农作物生长的土壤基肥领域,尤其涉及一种适合辣椒生长的有机复合肥料。
背景技术
辣椒为一年或有限多年生草本植物。果实通常呈圆锥形或长圆形,未成熟时呈绿色,成熟后变成鲜红色、绿色或紫色,以红色最为常见。辣椒的果实因果皮含有辣椒素而有辣味,能增进食欲。辣椒生育初为发芽期,催芽播种后一般5-8天左右出土,15天左右出现第一片真叶,到花蕾显露为幼苗期;第一花穗到门椒坐主为开花期;坐果后到拔秧为结果期。
辣椒种子的发芽行业生长期需要较多的氮肥和磷肥,种子发芽期对土壤中的营养物质吸收能力较差,同时辣椒种子处于幼苗期时,其根系未能完全生长,普通的化学肥料在土壤中不易分解,不利于种子的吸收;而化学肥料本身在长期使用还会影响土壤本身的性能,造成土壤板结,肥力下降等问题;普通的有机复合肥料,由于其本身的使用范围较广,所以其中各种营养元素含量均匀,但是这些营养元素不能满足辣椒种子的发芽和生长的需求,同时辣椒种子或幼苗本身对营养元素吸收能力较差,普通的土壤中的营养物质需要经过微生物进一步分解后才能满足其生长的需求。
发明内容
针对上述存在的问题,本发明目的在于提供一种提供必要的营养元素,方便辣椒种子和幼苗吸收,促进辣椒种子发芽,适合辣椒生长的有机复合肥料。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种适合辣椒生长的有机复合肥料,所述的有机复合肥料中各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥16~20份,花椒籽饼6~8份,玉米穗轴颗粒8~10份,磷酸铵3~4份,氯化钾2~3份,过磷酸钙1~2份,尿素5~8份,草木灰8~10份,粉煤灰1~2份,干燥人粪颗粒10~12份。
本发明所述的荷花根部淤泥为栽种荷花三年以上的池塘底部1~40cm厚度的河泥,经过晒干处理后得到固体颗粒。
本发明所述的花椒籽饼为花椒种子经过提油处理后得到的残余固体,经过粉碎处理后得到的粒径0.5~1cm的固体颗粒。
本发明所述的玉米穗轴颗粒为玉米经过去种子处理后得到的中心穗轴,其经过晒干和粉碎处理后得到粒径为0.5~1cm的固体颗粒。
本发明所述的干燥人粪颗粒为经过晒干和粉碎处理后得到的干燥的固体颗粒。
本发明所述的有机复合肥料中优选的各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥17份,花椒籽饼7份,玉米穗轴颗粒7份,磷酸铵3.6份,氯化钾2.3份,过磷酸钙1.2份,尿素6份,草木灰8.5份,粉煤灰1.2份,干燥人粪颗粒11份。
本发明所述的适于辣椒生长的有机复合肥料的生产方法,其详细的生产方法如下:
1)挖取栽种荷花三年以上的池塘底部1~40cm厚度的河泥,保留河泥中的植株根系,统一收集后进行晒干处理,晒干后的固体颗粒的含水率不超过15%,然后将其投入到粉碎机中进行粉碎操作,粉碎后得到的固体颗粒密封储存;
2)将经过提油处理后得到的花椒籽饼投入到粉碎机中进行粉碎操作,粉碎后得到粒径为0.5~1cm的固体颗粒,密封储存;
3)将收获后的玉米进行晒干处理,晒干后的玉米经过脱粒处理,得到的玉米芯投入到粉碎机中进行粉碎操作,得到0.5~1cm的固体颗粒,密封储存;
4)将人粪便进行晒干操作,其中晒干后的质量为晒干前质量的50%~60%,晒干后的产品经过粉碎后得到干燥人粪颗粒;
5)取得相应质量比的步骤2)中的花椒籽饼固体颗粒和步骤3)中的玉米穗轴颗粒投入到厌氧发酵池中进行发酵操作,在厌氧发酵菌种和少量水的作用下,持续发酵4~5天,发酵完成后,收集发酵池中的固体残渣,将固体残渣经过晒干2~3天,最终得到混合发酵固体颗粒;
6)将配方中相应质量的磷酸铵,氯化钾,过磷酸钙和尿素投入到混料机中进行混料操作,充分混合1~2h后,得到无机混合肥料;
7)将步骤5)中的混合发酵固体颗粒和步骤6)中的无机混合肥料以及相应质量的草木灰和粉煤灰投入到粉碎搅拌机中进行混合操作,持续混合3~5h,通过筛网过滤,最终颗粒直径小于0.5cm的初级混合肥料颗粒;
8)取得相应质量的步骤4)中的干燥人粪颗粒;将其与步骤7)中得到的初级混合肥料颗粒一起投入到圆盘造粒机中进行造粒操作,操作过程中,缓慢加入相应质量的步骤1)中的荷花根部淤泥,持续造粒2~3h,造粒完成后,形成颗粒大小为0.8~1cm的混合肥料颗粒。
本发明所述的适合辣椒生长的有机复合肥料适用于田间辣椒幼苗的栽种前期,直接播撒到辣椒幼苗的种植穴中。
本发明所述的步骤5)中得到的混合发酵固体颗粒的含水率不超过15%。本发明所述的步骤5)中得到的混合发酵固体颗粒需要经过高压蒸汽灭菌后进行密封储存。
本发明的优点在于:本发明通过针对辣椒种子在种子发芽期和幼苗期配置的有机复合肥料,为辣椒种子或者幼苗的生长提供全面的氮肥和磷肥,通过荷花根部淤泥为有机复合肥料的主要原料,淤泥内部含有较多的荷花茎秆和根系的腐殖质,这些腐殖质中含有酚基和醌基,可形成一个氧化还原体系,参与作物体内的氧化还原过程;促进多酚氧化酶、过氧化物酶和抗坏血酸氧化酶等的活性,从而促进作物的呼吸作用,有利于作物的生长发育;同时通过配方中的人粪颗粒为辣椒种子的生长提供全面的营养元素,经过发酵后的发玉米穗轴和花椒籽饼,内部营养物质经过微生物的分解,利于辣椒种子和幼苗的吸收,提高种子的发芽率,促进幼苗茁壮生长;本发明解决了无机肥料容易对土壤结构产生破坏的问题,方便农业生产对土壤的循环利用。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细的描述。
实施例1:一种适合辣椒生长的有机复合肥料,所述的有机复合肥料中各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥16份,花椒籽饼6份,玉米穗轴颗粒8份,磷酸铵3份,氯化钾2份,过磷酸钙1份,尿素5份,草木灰8份,粉煤灰1份,干燥人粪颗粒10份。
实施例2:一种适合辣椒生长的有机复合肥料,所述的有机复合肥料中各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥20份,花椒籽饼8份,玉米穗轴颗粒10份,磷酸铵4份,氯化钾3份,过磷酸钙2份,尿素8份,草木灰10份,粉煤灰2份,干燥人粪颗粒12份。
实施例3:一种适合辣椒生长的有机复合肥料,所述的有机复合肥料中各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥18份,花椒籽饼7份,玉米穗轴颗粒7.5份,磷酸铵3.4份,氯化钾2.8份,过磷酸钙1.7份,尿素5.8份,草木灰9份,粉煤灰1.5份,干燥人粪颗粒10.2份。
实施例4:一种适合辣椒生长的有机复合肥料,所述的有机复合肥料中各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥17份,花椒籽饼7份,玉米穗轴颗粒7份,磷酸铵3.6份,氯化钾2.3份,过磷酸钙1.2份,尿素6份,草木灰8.5份,粉煤灰1.2份,干燥人粪颗粒11份。
实施例5:将本发明的有机复合肥料的配方在相同种植条件下进行对比试验,其他组分含量不变,其中辣椒品种采用市售的世纪红辣椒品种,对比试验结果如下表所示:
由上表可知,本发明中各组分的用量为:实施例4中的用量时,最终得到的辣椒植株的生长状态均匀,发芽率高,相比于对比实施例1和对比实施例2,由于有机复合肥料中配方中部分原料的用量过多,相比之下其他的组分的原料用量变少,进而导致有机复合肥料中营养元素的总量出现下降,进而导致部分区域的辣椒种子或者幼苗对营养的吸收不充分,生长状态较差,辣椒种子的出苗率和生长状态变差;而对于市售的化学肥料,由于其本身在土壤中不能完全分解,不利于辣椒种子和幼苗的吸收,导致种子的发芽率和幼苗的生长状态较差。
实施例6:本发明所述的适于辣椒生长的有机复合肥料的生产方法,其详细的生产方法如下:
1)挖取栽种荷花三年以上的池塘底部1~40cm厚度的河泥,保留河泥中的植株根系,统一收集后进行晒干处理,晒干后的固体颗粒的含水率不超过15%,然后将其投入到粉碎机中进行粉碎操作,粉碎后得到的固体颗粒密封储存。
2)将经过提油处理后得到的花椒籽饼投入到粉碎机中进行粉碎操作,粉碎后得到粒径为0.5~1cm的固体颗粒,密封储存。
3)将收获后的玉米进行晒干处理,晒干后的玉米经过脱粒处理,得到的玉米芯投入到粉碎机中进行粉碎操作,得到0.5~1cm的固体颗粒,密封储存。
4)将人粪便进行晒干操作,其中晒干后的质量为晒干前质量的50%~60%,晒干后的产品经过粉碎后得到干燥人粪颗粒。
5)取得相应质量比的步骤2)中的花椒籽饼固体颗粒和步骤3)中的玉米穗轴颗粒投入到厌氧发酵池中进行发酵操作,在厌氧发酵菌种和少量水的作用下,持续发酵4~5天,发酵完成后,收集发酵池中的固体残渣,将固体残渣经过晒干2~3天,最终得到混合发酵固体颗粒。
6)将配方中相应质量的磷酸铵,氯化钾,过磷酸钙和尿素投入到混料机中进行混料操作,充分混合1~2h后,得到无机混合肥料。
7)将步骤5)中的混合发酵固体颗粒和步骤6)中的无机混合肥料以及相应质量的草木灰和粉煤灰投入到粉碎搅拌机中进行混合操作,持续混合3~5h,通过筛网过滤,最终颗粒直径小于0.5cm的初级混合肥料颗粒。
8)取得相应质量的步骤4)中的干燥人粪颗粒;将其与步骤7)中得到的初级混合肥料颗粒一起投入到圆盘造粒机中进行造粒操作,操作过程中,缓慢加入相应质量的步骤1)中的荷花根部淤泥,持续造粒2~3h,造粒完成后,形成颗粒大小为0.8~1cm的混合肥料颗粒。
实施例7:采用本发明中相同的配方,对本发明的生产方法进行对比试验,对比试验结果如下表所示:
由上表可以得知:本发明的有机复合肥料的采用实施例6中的生产方法时,最终得到的成品的混合肥料颗粒大小匀,颗粒成型效果好,由于荷花根部淤泥不仅作用本发明配方的主要原料,同时作用其他原料之间的粘结剂,其内部含水率不宜过高,过高的含水率会颗粒的追踪成型效果,同时针对花椒籽饼和玉米穗轴颗粒的厌氧发酵天数影响有机物质的分解程度,将不易吸收的有机物分解成可以方便植株吸收的离子,天数过少,有机物分解不完全,天数过多则发酵生产效率变低,其他有利营养元素也被微生物分解;最终成型颗粒的大小影响复合肥料的储藏时间,过小颗粒的产品不易生产,过大颗粒的物料不宜成型,颗粒易分散。
需要说明的是,上述仅仅是本发明的较佳实施例,并非用来限定本发明的保护范围,在上述实施例的基础上所作出的等同变换均属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种适合辣椒生长的有机复合肥料,其特征在于,所述的有机复合肥料中各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥16~20份,花椒籽饼6~8份,玉米穗轴颗粒8~10份,磷酸铵3~4份,氯化钾2~3份,过磷酸钙1~2份,尿素5~8份,草木灰8~10份,粉煤灰1~2份,干燥人粪颗粒10~12份。
2.根据权利要求1所述的适合辣椒生长的有机复合肥料,其特征在于,所述的荷花根部淤泥为栽种荷花三年以上的池塘底部1~40cm厚度的河泥,经过晒干处理后得到固体颗粒。
3.根据权利要求1所述的适合辣椒生长的有机复合肥料,其特征在于,所述的花椒籽饼为花椒种子经过提油处理后得到的残余固体,经过粉碎处理后得到的粒径0.5~1cm的固体颗粒。
4.根据权利要求1所述的适合辣椒生长的有机复合肥料,其特征在于,所述的玉米穗轴颗粒为玉米经过去种子处理后得到的中心穗轴,其经过晒干和粉碎处理后得到粒径为0.5~1cm的固体颗粒。
5.根据权利要求1所述的适合辣椒生长的有机复合肥料,其特征在于,所述的干燥人粪颗粒为经过晒干和粉碎处理后得到的干燥的固体颗粒。
6.根据权利要求1所述的适合辣椒生长的有机复合肥料,其特征在于,所述的有机复合肥料中优选的各组分的重量份数如下:荷花根部淤泥17份,花椒籽饼7份,玉米穗轴颗粒7份,磷酸铵3.6份,氯化钾2.3份,过磷酸钙1.2份,尿素6份,草木灰8.5份,粉煤灰1.2份,干燥人粪颗粒11份。
7.一种如权利要求1所述的适于辣椒生长的有机复合肥料的生产方法,其特征在于,其详细的生产方法如下:
1)挖取栽种荷花三年以上的池塘底部1~40cm厚度的河泥,保留河泥中的植株根系,统一收集后进行晒干处理,晒干后的固体颗粒的含水率不超过15%,然后将其投入到粉碎机中进行粉碎操作,粉碎后得到的固体颗粒密封储存;
2)将经过提油处理后得到的花椒籽饼投入到粉碎机中进行粉碎操作,粉碎后得到粒径为0.5~1cm的固体颗粒,密封储存;
3)将收获后的玉米进行晒干处理,晒干后的玉米经过脱粒处理,得到的玉米芯投入到粉碎机中进行粉碎操作,得到0.5~1cm的固体颗粒,密封储存;
4)将人粪便进行晒干操作,其中晒干后的质量为晒干前质量的50%~60%,晒干后的产品经过粉碎后得到干燥人粪颗粒;
5)取得相应质量比的步骤2)中的花椒籽饼固体颗粒和步骤3)中的玉米穗轴颗粒投入到厌氧发酵池中进行发酵操作,在厌氧发酵菌种和少量水的作用下,持续发酵4~5天,发酵完成后,收集发酵池中的固体残渣,将固体残渣经过晒干2~3天,最终得到混合发酵固体颗粒;
6)将配方中相应质量的磷酸铵,氯化钾,过磷酸钙和尿素投入到混料机中进行混料操作,充分混合1~2h后,得到无机混合肥料;
7)将步骤5)中的混合发酵固体颗粒和步骤6)中的无机混合肥料以及相应质量的草木灰和粉煤灰投入到粉碎搅拌机中进行混合操作,持续混合3~5h,通过筛网过滤,最终颗粒直径小于0.5cm的初级混合肥料颗粒;
8)取得相应质量的步骤4)中的干燥人粪颗粒;将其与步骤7)中得到的初级混合肥料颗粒一起投入到圆盘造粒机中进行造粒操作,操作过程中,缓慢加入相应质量的步骤1)中的荷花根部淤泥,持续造粒2~3h,造粒完成后,形成颗粒大小为0.8~1cm的混合肥料颗粒。
8.根据权利要求8所述的适合辣椒生长的有机复合肥料的生产方法,其特征在于,所述的适合辣椒生长的有机复合肥料适用于田间辣椒幼苗的栽种前期,直接播撒到辣椒幼苗的种植穴中。
9.根据权利要求8所述的适合辣椒生长的有机复合肥料的生产方法,其特征在于,所述的步骤5)中得到的混合发酵固体颗粒的含水率不超过15%。
10.根据权利要求8所述的适合辣椒生长的有机复合肥料的生产方法,其特征在于,所述的步骤5)中得到的混合发酵固体颗粒需要经过高压蒸汽灭菌后进行密封储存。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
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