CN105693426A - 一种高效微生物有机肥及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种高效微生物有机肥,由以下原料制成:滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液、复合发酵菌种、复合发酵酶。本发明还公开所述高效微生物有机肥的制备方法,包括多级发酵和陈化等步骤。本发明的高效微生物有机肥可促进作物早熟、提高产量和品质,且减少化肥和农药的使用量,改良土壤,消除重金属对土壤和作物的危害。
Description
技术领域
本发明涉及农药化肥领域,具体涉及一种高效微生物有机肥及其制备方法。
背景技术
在现代农业中,化肥和农药是不可或缺的物质,尤其中国是农业大国,种植量大,对肥料和农药的需求较大。虽然其在增产、增收方面有一定的作用,但长期使用会造成土壤酸化、板结,导致土壤的保水、保肥、透气性差,有机质变少;其次会使土壤累积过多有害化学残留物,大量的重金属元素以各种复杂的形式存在,形成絮状、胶膜等阻碍植物生长的形态包裹了植物根部,使之不能吸收养份,而另外以游离状态的一些重金属元素被植物直接吸收造成了作物重金属严重超标,影响其生长发育。由于土壤板结后透气性差,部分肥料和农药排入江河湖泊或残留土壤及农作物内,降低肥料利用率,不仅造成资源的浪费,而且破坏了农业生态环境,危害人畜安全。
为了解决上述问题,目前国内外都在研究开发新型环保肥料,达到既不污染环境,又能改良土壤、显著促进作物生长发育的目的。其中微生物有机肥料是有机固体废弃物经微生物菌种发酵至完全腐熟后而成的一种有机肥料。此类肥料中富含全系微生物,利用微生物可以吸附和转化重金属于的特性,用以消除重金属污染;其次,大量有益微生物活动使土壤有机质转化形成腐殖质,增强土壤肥力;另外,微生物有机肥料施入土壤后,有益微生物能抑制病原菌和腐败菌的生长,本身还分泌出各类植物生长调节物质,增强植物抗病抗逆能力,同时促进作物生长,提高作物产量,改善作物品质。通过这些综合作用,使得土壤重新恢复活力,达到了修复、改良土壤的目的。
利用甘蔗制糖会产生较多的有机废弃物滤泥,滤泥中含有甘蔗纤维、蔗糖、蛋白质、磷酸钙、以及丰富的有机质和其他大量和微量元素,加之来源广泛,原料成本低廉,是制备微生物有机肥料的好原料。既减少其对环境的污染,又能实现有机废弃物的资源化和无害化,符合现代发展环保型经济的理念。
发明内容
本发明旨在提供一种高效微生物有机肥及其制备方法,本发明的高效微生物有机肥营养全面、肥力高,不仅可以促进作物早熟,提高作物产量和质量,还可分解土壤中的重金属及有机废弃物,有效改善土壤板结、贫瘠、盐碱等严重退化问题。
为实现上述发明目的,本发明的技术方案如下:
一种高效微生物有机肥,由以下重量份的原料制成:
糖厂滤泥800-1500份、米糠120-180份、花生麸10-50份、糖蜜10-30份、酵母废液10-50份、复合发酵菌种2-6份、复合发酵酶0.5-3份。
所述的高效微生物有机肥,制备方法包括如下步骤:
(1)按重量份称取糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液,混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒相应重量份的复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为40-50℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵18-24h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵45-50h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵90-100h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵180-200h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化5-8天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在50-55%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
本发明的有益效果为:
(1)本发明利用特殊菌种进行发酵,使本发明的高效微生物有机肥含有光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群和耐热性芽孢杆菌群及解磷、解钾、固氮菌群多种菌群,全系微生物对各类重金属具有一定的抗性和解毒作用,可以吸附和转化土壤中的重金属,分解根部由重金属形成的絮状物和胶膜,恢复根部活力,并将重金属转化成作物可吸收的营养物质,用以消除重金属污染,改良土壤;
(2)本发明的有益微生物群体可产生复合酶群,如淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、乳糖酶、酒精分解酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶等几十种不同类型的酶,这些酶使有益微生物群能同时进行生产和运营而不会相互克制或者破坏,从而达到了一种动态的平衡;
(3)本发明的高效微生物有机肥中大量的有益微生物活动使土壤有机质转化形成腐殖质,促进土壤团粒结构的的形成,改善土壤的理化性质,恢复土壤的微生态平衡,增强土壤的保肥保水能力,起到免深耕的效果,有效保护农业环境;
(4)本发明中的有益微生物群可分解土壤中不能利用的矿物质,变为作物可吸收的离子态的营养元素,并可解析土壤中的多种中、微量元素,从而大大提高肥料的利用率,并且还可以抑制病原菌和腐败菌的生长,分解作物新陈代谢所产生的废物,减轻作物自毒危害;
(5)本发明中的有益微生物群在其繁殖过程中,代谢出作物所需的多种营养和有益物质,如氨基酸、腐植酸、黄腐酸、维生素、生长未知因子、糖、酒精、核酸、多种有机酸、生长调节剂等,增强植物抗病抗逆能力,同时促进作物生长,提高作物产量,改善作物品质。
通过以上所述的作用,本发明的高效微生物有机肥使得土壤重新恢复活力,达到了修复、改良土壤的目的。另外,本发明的原料来源广泛,成本低廉,制备方法简单,生产成本低、设备投入少。通过多级发酵,快速分解有机物,消除有害物质,快速除臭,解决了有机废弃物对环境的污染问题,实现有机废弃物的综合再利用,具有很好的经济效益和社会效益。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例1
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥800kg、米糠120kg、花生麸10kg、糖蜜10kg、酵母废液10kg、复合发酵菌种2kg、复合发酵酶0.5kg。
所述的高效微生物有机肥,制备方法包括如下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为40℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵18h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵45h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵90h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵180h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化5天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在50%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例2
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥860kg、米糠135kg、花生麸18kg、糖蜜16kg、酵母废液15kg、复合发酵菌种2.5kg、复合发酵酶1.2kg。
所述的高效微生物有机肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为42℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵20h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵46h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵93h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵186h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化6天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在52%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例3
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥980kg、米糠1452kg、花生麸26kg、糖蜜20kg、酵母废液27kg、复合发酵菌种3.6kg、复合发酵酶1.5kg。
所述的高效微生物有机肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为44℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵20h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵47h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵93h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵190h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化6天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在52%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例4
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥1150kg份、米糠152kg、花生麸28kg、糖蜜23kg、酵母废液30kg、复合发酵菌种4kg、复合发酵酶1.9kg。
所述的高效微生物有机肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为46℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵22h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵47h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵95h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵192h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化7天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在53%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例5
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥1280kg、米糠164kg、花生麸32kg、糖蜜25kg、酵母废液34kg、复合发酵菌种4.8kg、复合发酵酶2.4kg。
所述的高效微生物有机肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为46℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵20h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵47h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵97h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵194h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化7天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在52%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例6
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥1350kg、米糠172kg、花生麸38kg、糖蜜28kg、酵母废液42kg、复合发酵菌种5kg、复合发酵酶2.6kg。
所述的高效微生物有机肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为48℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵23h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵45h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵95h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵195h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化7天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在54%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例7
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥1420kg份、米糠170kg份、花生麸43kg份、糖蜜28kg、酵母废液47kg、复合发酵菌种5.5kg、复合发酵酶2.8kg。
所述的高效微生物有机肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为48℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵23h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵47h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵97h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵194h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化8天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在54%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例8
本发明的高效微生物有机肥,由以下原料制成:
糖厂滤泥1500kg、米糠180kg、花生麸50kg、糖蜜30kg、酵母废液50kg、复合发酵菌种6kg、复合发酵酶3kg。
所述的高效微生物有机肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)将糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为50℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵24h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵50h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵100h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵200h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化8天,即得。
对所述的步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在55%。
所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
实施例9
对比试验
1.1试验材料
1.1.1施用肥料本发明实施例1-8的高效微生物有机肥。
1.1.2试验农作物与试验处理
本发明选择西红柿、辣椒、玉米和黄瓜四种农作物做为试验作物。每个作物试验设9个处理,处理9对照:常规施肥和喷洒农药;处理1-8为试验组:分别施用特制复合肥1-8,复合肥1-8分别由本发明实施例1-8的有机肥与基肥以3:1000的重量比混合制成,处理1施用复合肥1,处理2施用复合肥2,处理3施用复合肥3,以此类推;处理1-8的施肥量为对照处理的60%,农药喷洒量为对照处理的50%。对照组与试验组的作物为同一品种,每个处理面积为667m2。
1.2试验结果与分析
通过试验观察到,处理1-8分别施用本发明实施例1-8高效微生物有机肥与基肥的复合肥,从生长到果实成熟期,生育状况均好于对照作物,表现为作物的根量多,长势旺盛,叶色浓绿,果实个头大,单株挂果多。对照处理的长势、挂果率、叶色、果实个头均不如试验组。
本发明实施例1-8对试验作物产量的影响结果,详见表1。
表1试验作物产量结果
处理 | 西红柿产量(kg/667m2) | 辣椒产量(kg/667m2) | 玉米产量(kg/667m2) | 黄瓜产量(kg/667m2) |
对照 | 4516 | 1304 | 702 | 11986 |
实施例1 | 4752 | 1388 | 786 | 12879 |
实施例2 | 4701 | 1397 | 815 | 12671 |
实施例3 | 4824 | 1468 | 790 | 13046 |
实施例4 | 4798 | 1472 | 826 | 130207 --> |
实施例5 | 4810 | 1511 | 819 | 13154 |
实施例6 | 4782 | 1587 | 843 | 12948 |
实施例7 | 4697 | 1600 | 886 | 12882 |
实施例8 | 4835 | 1587 | 804 | 12759 |
平均增产率/% | 5.7 | 15.1 | 17.0 | 7.8 |
由表1可知,施用本发明实施例1-8的高效微生物有机肥与基肥的混合肥后,试验作物西红柿、辣椒、玉米和黄瓜的产量均明显高于对照处理,说明本发明的高效微生物有机肥可与基肥混用,能显著促进农作物生长成熟,抑制农作物有害病菌,提高农作物的产量和质量。且可减少农药和化肥的用量,提高其利用率,增加了经济效益。
实施例10
1.1施用肥料本发明实施例1-8的高效微生物有机肥。
1.2试验材料
试验地选择广西某矿区周边种植区,土壤PH值6.85,有板结状况,有机质含量25.15g/kg,速效磷、速效钾、碱解氮含量分别为91.22mg/kg、23.15mg/kg、41.61mg.kg,重金属全镉含量0.25mg/kg,全铅含量为41.68mg/kg。供试作物选择大蒜,蒜种为鲁蒜王1号,选取籽粒饱满、大小均匀、无损伤的蒜瓣作为实验材料。
1.3试验处理
试验设16个处理,处理1-8为试验组,施放本发明实施例1-8的高效微生物有机肥;处理9-16为对照组,常规施肥;每组处理植入4粒大蒜种子;植株生长30天后测定株高,纸质生长70天后进行生理生化指标测定和土壤全镉含量测定。每个处理面积667m2。
2试验结果与分析
通过试验观察到,相比对照组,试验组的大蒜植株高度较大,分叶多,叶片大,叶色浓绿;对照组的大蒜植株矮小,叶片发黄,局部有倒伏现象。
本发明实施例1-8对试验作物及土壤全镉含量的影响结果,详见表2。
表2试验作物及土壤全镉含量影响结果
处理 | 平均株高/cm | 平均鲜蒜头产量/kg/667m2 | 平均土壤全镉含量mg/kg |
对照组 | 38 | 1892 | 0.28 |
试验组 | 54 | 2248 | 0.19 |
增加率/% | 42.1 | 18.8 | -32.1 |
由表2可知,试验组的土壤镉含量比对照组降低32.1%,鲜蒜头平均产量提高18.8%,平均株高提高42.1%。在镉超标的种植地上种植大蒜,土壤中的镉金属会严重危害农作物,使农作物生长发育差,农作物果实产量低、品质差,同时由于土壤板结,透气性差,化肥农药利用率低,造成土壤品质恶化,镉含量增加,加剧重金属污染,进一步破坏农业生态环境;试验组施用本发明实施例1-8的高效微生物有机肥,有利于作物的生长发育,虽然相比沃土种植效果较差,但是本发明的高效微生物有机肥富含有益微生物,能明显改善土壤质量,吸附土壤的重金属含量,转变成营养元素,其次是可以改变土壤团粒结构,增加其保水、保肥能力和透气性,可用于改造重金属污染的土壤,具有保护生态环境、提高资源再利用率的优点,具有良好的经济效益和社会效益。
虽然,上文中已经用一般性说明、具体实施方式及试验,对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (5)
1.一种高效微生物有机肥,其特征在于由以下重量份的原料制成:
糖厂滤泥800-1500份、米糠120-180份、花生麸10-50份、糖蜜10-30份、酵母废液10-50份、复合发酵菌种2-6份、复合发酵酶0.5-3份。
2.如权利要求1所述的高效微生物有机肥,其特征在于其制备方法包括如下步骤:
(1)按重量份称取糖厂滤泥、米糠、花生麸、糖蜜、酵母废液,混合均匀后,得到预发酵物料;
(2)将步骤(1)中的预发酵物料放入堆沤池中渥堆,对渥堆好的预发酵物料均匀喷洒相应重量份的复合菌种和复合发酵酶,进行发酵,控制预发酵物料之上设有遮挡,避免被雨淋;
(3)检测渥堆预发酵物料内部的温度,当温度为40-50℃时,对渥堆预发酵物料进行翻堆处理;
(4)步骤(3)中翻堆后的发酵物料继续发酵18-24h后进行翻堆;
(5)步骤(4)中翻堆后的发酵物料继续发酵45-50h后进行翻堆;
(6)向步骤(5)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵90-100h后进行翻堆;
(7)向步骤(6)中翻堆后的发酵物料中定时通入氧气,进行好氧发酵180-200h后进行翻堆,完成发酵;
(8)将步骤(7)中完成发酵后的物料继续放置,陈化5-8天,即得。
3.如权利要求2所述的高效微生物有机肥,其特征在于:对步骤(1)中的预发酵物料进行水份控制,控制其含水量在50-55%。
4.如权利要求1或2所述的高效微生物有机肥,其特征在于:所述的复合发酵菌种包括光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、丝状菌群、耐热性芽孢杆菌群、解磷、解钾、固氮菌群。
5.如权利要求1或2所述的高效微生物有机肥,其特征在于:所述的复合发酵酶包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、植酸酶、乳糖酶、酒精分解酶、核糖核酸酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、尿酶、氧化—还原酶。
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