CN105152717A - 一种园林用的污泥转制肥料及其制备方法 - Google Patents

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严兴
李碧清
毛小云
冯新
王双
唐霞
刘妤欣
胡颖瑜
叶伟海
梁毅成
卜伟林
梁子儒
卢娟娟
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Abstract

本发明公开了一种园林用的污泥转制肥料及其制备方法,所述肥料包括以下组分:污泥、膨化菇渣、泥炭、促释磷肥、活化轻烧氧化镁、活化硼泥。本发明所述种园林用的污泥转制肥料,将污泥转化再利用,通过与其他成分的合理配比,使污泥利用率高,成本低,制备简单,安全环保,品质稳定,能耗低。

Description

一种园林用的污泥转制肥料及其制备方法
技术领域
本发明涉及生物肥料领域,具体说一种园林用的污泥转制肥料及其制备方法。
背景技术
传统的城市脱水污泥含水量高达80%,焚烧处置尚无法解决高耗能弊端,填埋处置因污泥的流变性易使填埋体变成人为的“沼泽地”,渗漏及垮坝等生态环境风险至今未得到根本解决,填埋土地紧缺问题已日趋严峻。填埋因需要消耗大量土地及沥出液产生的二次环境污染而受到禁止。焚烧虽是污泥减量最有效的方法,但焚烧产生的废气增加温室效应,因而需要昂贵的治理设备,焚烧的成本是其他工艺的2-4倍。相对于填埋、焚烧等污泥处置方式,污泥经无害化处理后其丰富的有机质和氮、磷等营养元素可提高土壤肥力,促进植物生长,故城市污泥堆肥后土地利用被业内认为是适合中国国情的最佳污泥处置方式之一。
受到污泥堆肥处理技术不完善,国内在规模化城市污泥堆肥关键技术研究方面还非常欠缺,绝大部分企业都凭传统经验进行堆肥,因此存在处理技术水平低、工业化程度不高、产品质量不稳定以及处理后的产品仍然对环境和作物产生危害等问题,既难以生产出真正合格的肥料产品,也不能满足在土地紧张的城郊进行大规模污泥处理的产业化要求;而以前从国外引进的技术,虽然工业化程度高,但往往运行成本高、能耗大,生产的有机肥产品缺乏市场竞争力,因而经济效益不佳,故未被市场普遍接受。
发明内容
为解决现有技术中的不足,本发明提供一种园林用的污泥转制肥料,来解决现有污泥转制肥产品质量不稳定,成本高、能耗大的问题。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:
一种园林用的污泥转制肥料,组分包括污泥、膨化菇渣、泥炭、促释磷肥、活化轻烧氧化镁、活化硼泥。
所述各组分以重量份计分别为:污泥50份,膨化菇渣40-45份、泥炭3-5份、促释磷肥1份、活化轻烧氧化镁1份、活化硼泥1份。
所述污泥含水率为80%,所述膨化菇渣含水率为20-30%。
优选的,所述各组分以重量份计分别为:污泥50份,膨化菇渣44份、泥炭3份、促释磷肥1份、活化轻烧氧化镁1份、活化硼泥1份。
所述各组分的作用为:
污泥:城市污水处理厂的脱水污泥,含水率80%,是污泥堆肥的主要原材料。
膨化菇渣:一种经过松散和干化处理的金针菇渣,含水率20-30%,菇渣透气性好,质轻、持水、保肥、微生物丰富,有机质含量高,具有改善堆肥微生物群落结构、提升有机质含量和改善堆肥透气性等功能。
泥炭:一种经过长久形成的天然沼泽地产物(又称为草炭或是泥煤),无菌、无毒、无污染,通气性能好,质轻、持水、保肥、有利于微生物活动,增强生物性能,营养丰富,既是栽培基质,又是良好的土壤调解剂,并含有很高的有机质,腐殖酸及营养成份,具有改善堆肥微生物群落结构、提升有机质含量和改善堆肥透气性。
促释磷肥:一种经过木质素改性处理的磷矿粉,可有效提高磷矿粉有效磷含量,可满足堆肥微生物对磷的生理需求和提升堆肥磷含量的效果。
活化轻烧氧化镁:一种经过木质素改性处理的氧化镁,可有效提高镁粉有效含量,补充污泥堆肥中的微量元素,为作物吸收利用。活化硼泥:一种经过木质素改性处理的硼泥,可有效提高硼有效含量,补充污泥堆肥中的微量元素,为作为吸收利用。
所述园林用的污泥转制肥料的制备方法为:
在50份污泥中添加所述重量份的膨化菇渣、泥炭、促释磷肥、活化轻烧氧化镁、活化硼泥,充分搅拌并通风发酵和陈化,最后成品分装。所述通风发酵为7天,每天搅拌1次,所述陈化为15-20天。
所述污泥的利用率为100%。
本发明的有益效果为:
本发明所述种园林用的污泥转制肥料,将污泥转化再利用,通过与其他成分的合理配比,同时污泥利用率高,成本低,制备简单,安全环保品质稳定,能耗低。
具体实施方式
一种园林用的污泥转制肥料,组分包括污泥、膨化菇渣、泥炭、促释磷肥、活化轻烧氧化镁、活化硼泥。
所述园林用的污泥转制肥料,各组分以重量份计为污泥堆肥50份、膨化菇渣44份,泥炭3份、促释磷肥1份、活化轻烧氧化镁1份、活化硼泥1份。
所述园林用的污泥转制肥料的制备方法为:
在50份污泥中添加所述重量份的泥炭、膨化菇渣、促释磷肥、活化轻烧氧化镁、活化硼泥,充分搅拌并通风发酵和陈化,最后成品分装。其中,所述通风发酵7天,每天搅拌1次,再陈化15-20天,形成成品。
所述园林用的污泥转制肥料的理化性质为见表1。
表1园林用的污泥转制肥料的理化性质
实施例1
实验株为:株高为57.2cm左右的富贵竹于2014年5月20日栽培,9月20日测定株高、叶片数、茎粗。
所述实验株分为两组,实验组,施用本发明所述园林用的污泥转制肥料;对照组,施用市售常规有机肥。本发明所述肥料和市售有机肥施用的次数与用量都一致。
富贵竹的生长情况见表2。使用本发明所述肥料和市场现有有机肥栽培富贵竹4个月的生长情况数据。与市售有机肥相比,施用本发明所述肥料的富贵竹株高平均增长7.64cm,株高增长速度提高30.8%;叶片数平均增加2片,茎粗增加0.03cm。本发明所述肥料栽培的富贵竹叶片宽大、叶色浓绿,营养状况明显优于市售营养基质。
表2两种肥料对富贵竹生长的影响
实施例2
实验株为:株高为28.4cm左右的洒金榕于2014年4月20日栽培,8月20日测定株高、叶片数、茎粗。
所述实验株分为两组,实验组,施用本发明所述园林用的污泥转制肥料;对照组,施用市售常规有机肥料。本发明所述肥料和有机肥料施用的次数与用量都一致。
表3是使用两种肥料栽培洒金榕4个月后的生长情况测定数据。从表中可以看出,施用本发明所述肥料的处理株高、叶片数和茎粗均显著高于市售有机肥料栽培的处理,洒金榕生长速度显著增加。施用本发明所述肥料的洒金榕生长郁郁葱葱,叶片肥厚,叶色深绿发亮有光泽;而施用市售有机肥料4个月后洒金榕已明显表现营养缺乏。
表3两种肥料对洒金榕生长的影响
实施例3
实验株为:株高为18.4cm左右的天竺葵于2014年10月10日栽培,2013年3月10日测定株高、叶片数、花朵数。每处理6次重复。
所述实验株分为两组,实验组,施用本发明所述园林用的污泥转制肥料;对照组,施用市售常规有机肥料。本发明所述肥料和有机肥料施用的次数与用量都一致。
从表4天竺葵的生长情况测定数据可以看出,施用本发明所述肥料的天竺葵株高和叶片数均高于市售有机肥料处理,特别是花朵数,前者比后者多近一倍,且花大而艳。施用本发明所述肥料的处理天竺葵叶色深绿,叶片大,花朵大而红艳,长势明显优于市售有机肥料。
表4两种肥料对天竺葵生长的影响
株高(cm) 叶片数(片/株) 花朵数(朵/株)
市售有机肥料 34.87±0.82 28.7±2.03 6.5±2.6
园林用的污泥转制肥料 37.26±0.55 29.6±3.17 12.3±1.8
综上,本发明所述的一种园林用的污泥转制肥料,制备简单,污泥利用率高,成本低,品质稳定,能耗低,营养成分更加丰富。
在上述实施例中,对本发明的最佳实施方式做了描述,很显然,在本发明的发明构思下,仍可做出很多变化。在此,应该说明,在本发明的发明构思下所做出的任何改变都将落入本发明的保护范围内。

Claims (6)

1.一种园林用的污泥转制肥料,其特征在于包括以下组分:污泥、膨化菇渣、泥炭、促释磷肥、活化轻烧氧化镁、活化硼泥。
2.如权利要求1所述的一种园林用的污泥转制肥料,其特征在于:各组分以重量份计为污泥50份,膨化菇渣40-45份、泥炭3-5份、促释磷肥1份、活化轻烧氧化镁1份、活化硼泥1份。
3.如权利要求1或2所述的一种园林用的污泥转制肥料,其特征在于:所述各组分以重量份计为污泥50份,膨化菇渣44份、泥炭3份、促释磷肥1份、活化轻烧氧化镁1份、活化硼泥1份。
4.如权利要求1或2所述的一种园林用的污泥转制肥料,其特征在于:所述污泥含水率为80%,所述膨化菇渣含水率为20-30%。
5.如权利要求1所述的一种园林用的污泥转制肥料,其制备方法为:在50份污泥中添加所述种量份的膨化菇渣、泥炭、促释磷肥、活化轻烧氧化镁、活化硼泥,充分搅拌并通风发酵和陈化,最后成品分装。
6.如权利要求5所述的一种园林用的污泥转制肥料,其特征在于:
所述通风发酵为7天,每天搅拌1次,所述陈化为15-20天。
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