CN105036994A - 一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法 - Google Patents

一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法 Download PDF

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Abstract

一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,属于水稻轻型无土育秧基质的制备方法技术领域。该方法包括以下工艺步骤:1)将酒糟进行烘干粉碎;2)将步骤1)得到的酒糟与磷矿粉混合后加入至生物螯合反应釜中,同时加入添加剂,对酒糟进行生物螯合反应,所述的添加剂为腐殖酸、柠檬酸的一种或两种;3)将步骤2)得到的生物螯合物料,添加秸秆粉混合,即得到水稻轻型无土育秧基质。本发明酒糟先经过前期处理,再利用生物螯合反应进行处理,同时合理控制生物螯合反应的条件,然后经过与秸秆粉配制,制备得到的新型、高效、安全、绿色、环保的轻型无土育秧基质,是发展绿色有机农业的优选。

Description

一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法
技术领域
本发明属于水稻轻型无土育秧基质的制备方法技术领域,具体涉及一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法。
背景技术
随着我国水稻机插种植面积的不断扩大,商品化、规模化、标准化育秧将是水稻生产的必然趋势,但育秧营养土的准备已成机械化育秧的难题,是我国大面积推进水稻机插秧的主要限制因素之一。为解决水稻育秧中营养土取土难、取土破坏植被与环境等问题,保护农田土壤资源,缓解农村劳动力紧张现状,迫切需要开发水稻无土育秧基质产品,促进我国水稻机插育秧的大力发展。
在本发明提出之前,水稻无土育秧基质一般为泥炭、草炭、作物秸秆、有机肥、造纸废浆等添加化学肥料与高分子化学物质配置而成。化学原料的添加在一定程度上提高了基质生产成本,也对周围生态环境造成一定负面影响;高分子化学物质随秧苗移栽进入稻田土壤,其在土壤中降解周期缓慢,且降解残留物易对农田土壤造成二次污染;泥炭等原料来源不可再生。目前市场上专门针对于水稻轻型无土育秧基质的研究尚处于零星阶段,而且关于轻型无土育秧基质研发成果很少。新型、高效、安全、绿色、环保的轻型无土育秧基质,国内外鲜见报道。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明的目的在于设计提供一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法的技术方案,通过该方法得到新型、高效、安全、绿色、环保的轻型无土育秧基质。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于包括以下工艺步骤:
1)将酒糟进行烘干粉碎;
2)将步骤1)得到的酒糟与磷矿粉混合后加入至生物螯合反应釜中,同时加入添加剂,对酒糟进行生物螯合反应,所述的添加剂为腐殖酸、柠檬酸的一种或两种;
3)将步骤2)得到的生物螯合物料,添加秸秆粉混合,即得到水稻轻型无土育秧基质。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤1)中烘干温度为40~60℃,烘干时间为2~4h。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤1)酒糟为白酒糟、啤酒糟、黄酒糟中的一种或多种。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤1)中酒糟长度或直径超过20mm时进行粉碎处理,粉碎后的长度或直径不超过10mm。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤2)中磷矿粉与酒糟按重量比20:80~100添加,优选为磷矿粉与酒糟按重量比20:85~95添加。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤2)中添加剂与酒糟按重量比1:100~400添加,优选为添加剂与酒糟按重量比1:200~300添加。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤2)中生物螯合反应釜的控制条件为主机转速1000~2000r/min,温度50~70℃,反应液pH值6~8,螯合时间2~4h。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤3)中秸秆粉粒径控制在5~20mm。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤3)中秸秆粉为:水稻、小麦、油菜、玉米、棉花秸秆中的一种或几种。
所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤3)中生物螯合物料:秸秆粉重量比为50:50~80,优选为生物螯合物料:秸秆粉重量比为50:60~70添加。
上述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,设计合理,酒糟先经过前期处理,再利用生物螯合反应进行处理,同时合理控制生物螯合反应的条件,然后经过与秸秆粉配制,制备得到的新型、高效、安全、绿色、环保的轻型无土育秧基质,是发展绿色有机农业的优选。
具体实施方式
以下结合实施例来进一步说明本发明。
实施例1
(1)将白酒糟烘干粗粉碎粒径小于10mm备用。其中烘干条件为:烘干温度50℃,烘干3h;
(2)将粗粉碎得到的酒糟粉与磷矿粉按重量比20:80添加到生物螯合反应釜中,同时按添加剂与粗粉碎得到的酒糟粉重量比1:200添加柠檬酸,并控制生物螯合反应釜主机转速1500r/min、温度55℃、反应液pH值7、生物螯合反应时间3h;
(3)生物螯合反应后的生物螯合物料与粒径10mm的水稻秸秆粉按重量比50:50配制,得到轻型无土育秧基质,计量包装。
表1营养土与本发明的轻型无土基质主要属性数据
表2水稻育秧12天秧苗素质
实施例2
(1)将黄酒糟烘干粗粉碎粒径小于10mm备用,其中烘干条件为:烘干温度40℃,烘干4h;
(2)将粗粉碎得到的酒糟粉与磷矿粉按重量比20:85添加到生物螯合反应釜中,同时按添加剂与粗粉碎得到的酒糟粉重量比1:300添加柠檬酸,并控制生物螯合反应釜主机转速2000r/min、温度60℃、反应液pH值6、生物螯合反应时间4h;
(3)生物螯合反应后的生物螯合物料与粒径20mm的小麦秸秆粉按重量比50:70配制,得到轻型无土育秧基质,计量包装。
表3营养土与本发明的轻型无土基质主要属性数据
表4水稻育秧12天秧苗素质
实施例3
(1)将啤酒糟烘干粗粉碎粒径小于10mm备用,其中烘干条件为:烘干温度60℃,烘干2h;
(2)将粗粉碎得到的酒糟粉与磷矿粉按重量比20:95添加到生物螯合反应釜中,同时按添加剂与粗粉碎得到的酒糟粉重量比1:250添加腐殖酸,并控制生物螯合反应釜主机转速1500r/min、温度70℃、反应液pH值8、生物螯合反应时间4h;
(3)生物螯合反应后的生物螯合物料与粒径15mm的水稻秸秆粉和油菜秸秆粉按重量比50:60配制,得到轻型无土育秧基质,计量包装。
表5营养土与本发明的轻型无土基质主要属性数据
表6水稻育秧12天秧苗素质
实施例4
(1)将白酒糟烘干粗粉碎粒径小于10mm备用,其中烘干条件为:烘干温度50℃,烘干3h;
(2)将粗粉碎得到的酒糟粉与磷矿粉按重量比20:100添加到生物螯合反应釜中,同时按添加剂与粗粉碎得到的酒糟粉重量比1:200添加腐殖酸和柠檬酸,并控制生物螯合反应釜主机转速1500r/min、温度55℃、反应液pH值7、生物螯合反应时间3h;
(3)生物螯合反应后的生物螯合物料与粒径12mm的水稻、小麦、油菜、玉米、棉花秸秆的混合秸秆按重量比50:60配制,得到轻型无土育秧基质,计量包装。
表7营养土与本发明的轻型无土基质主要属性数据
表8水稻育秧12天秧苗素质

Claims (10)

1.一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于包括以下工艺步骤:
1)将酒糟进行烘干粉碎;
2)将步骤1)得到的酒糟与磷矿粉混合后加入至生物螯合反应釜中,同时加入添加剂,对酒糟进行生物螯合反应,所述的添加剂为腐殖酸、柠檬酸的一种或两种;
3)将步骤2)得到的生物螯合物料,添加秸秆粉混合,即得到水稻轻型无土育秧基质。
2.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤1)中烘干温度为40~60℃,烘干时间为2~4h。
3.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤1)酒糟为白酒糟、啤酒糟、黄酒糟中的一种或多种。
4.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤1)中酒糟长度或直径超过20mm时进行粉碎处理,粉碎后的长度或直径不超过10mm。
5.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤2)中磷矿粉与酒糟按重量比20:80~100添加,优选为磷矿粉与酒糟按重量比20:85~95添加。
6.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤2)中添加剂与酒糟按重量比1:100~400添加,优选为添加剂与酒糟按重量比1:200~300添加。
7.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤2)中生物螯合反应釜的控制条件为主机转速1000~2000r/min,温度50~70℃,反应液pH值6~8,螯合时间2~4h。
8.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤3)中秸秆粉粒径控制在5~20mm。
9.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤3)中秸秆粉为:水稻、小麦、油菜、玉米、棉花秸秆中的一种或几种。
10.如权利要求1所述的一种利用生物螯合技术制备水稻轻型无土育秧基质的方法,其特征在于所述的步骤3)中生物螯合物料:秸秆粉重量比为50:50~80,优选为生物螯合物料:秸秆粉重量比为50:60~70添加。
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