CN105777261A - 一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥及其制备方法 - Google Patents

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刘佃平
汤斌
钟士传
李凌云
曹振国
杨茂德
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    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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Abstract

一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥及其制备方法,由尿素8‑18份、磷酸一铵8‑2份、硫酸铵15‑22份和氨基酸有机营养液58‑59份组成,其中有效成分比例:N:P2O5:K2O为8‑12:4‑6:9‑11。多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥具有多功能,不仅能提高蔬菜产量、能提高肥料利用率,还可提高蔬菜品质,是一种成本低廉的高效液态肥料;养分种类多,提供全面营养,不仅含有有机无机养分、复合氨基酸,而且含速效、中效及长效养分,肥效长、稳,供全生育期;含有丰富的有机质,可以改善土壤的物理性质、促进微生物和土壤动物的活动、提高蔬菜抗逆性、提高土壤的保肥供肥性;实现水肥一体化。

Description

一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥及其制备方法
技术领域
本发明肥料制造技术领域,涉及一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥及其制备方法。
背景技术
20世纪60年代,美国销售的肥料以固体肥料为主,约占销售总量的82%,液体肥料占18%。到了2000年,固体肥料销售量降至总量的45%,液体肥料则上升至55%。我国对液体肥料的开发研究始于20世纪50年代。70年代在北京、浙江、山东、河北、广东、新疆等地开展示范和推广工作。1980年新疆农垦总局开始使用液氨直接施肥,至1996年,10年累计施肥面积超过15万亩。我国是世界上化肥生产和消费的大国,但在生产和施用的化肥中,液体肥料所占比重相当小,绝大部分是固体肥料。20世纪60年代,我国液体肥料的施用比例仅有0.1%,即使到了2000年,我国液体肥料施用比例也才1%左右,99%是固体肥料。目前,国内生产的液体肥料除根部施用外,一部分也用作叶面施肥。从品种上来看几乎涵盖了所有的肥料品类,如大量元素、中微量元素、腐植酸、氨基酸、海藻肥等。
为实现与水肥一体化的完美对接,更有利于促进农业现代化和化肥工业的发展。因此,发展液体肥料是我国发展水肥一体化技术的最优选择。是符合国家产业政策的“低碳经济”和“资源节约型和环境友好型农业”要求的新产品。而多功能液体有机无机肥更是液体肥料中的最佳选择。
我国目前在蔬菜栽培上化学肥料的过量施用严重,由此引起环境污染和农产品质量安全等重大问题。而兰陵县的蔬菜种植不仅面积大而且质量好,获得了“国家级出口食品农产品质量安全示范区”、“中国蔬菜之乡”、“全国蔬菜产业十强县”等殊荣,农民收入六成来自蔬菜种植。根据国家重点研发计划项目“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”中的“新型复混肥料及水溶肥料研制”项目要求,进行了“多功能超浓缩液态有机无机复混肥的研制与应用的研究”,在立足我国当前化肥减施增效的战略需求,按照《全国优势农产品区域布局规划》、《特色农产品区域布局规划》,聚焦兰陵县蔬菜化肥减施增效的重大任务,按照“基础研究、共性关键技术研究、技术集成创新研究与示范”全链条一体化设计,强化创新,解决化肥减施增效的重大关键科技问题,为解决在蔬菜栽培中,肥料减量增效的重大关键科技问题,为保障国家生态环境安全和农产品质量安全,推动农业发展“转方式、调结构”,促进农业可持续发展提供有力的科技支撑。对于促进我国农业的可持续发展,建设社会主义和谐新农村具有重要的现实意义。该肥料将填补国内肥料市场的空白。
蔬菜与其他作物的需肥特征不同,蔬菜的生育期短、有的多茬收获,需要在短时间内吸收利用大量的养分,为了满足蔬菜对养分的需求量,由于目前肥料的利用率比较低,都是通过增加施肥量或者是提高液体肥的使用浓度实现。存在的缺点是:增加施肥量导致土壤酸碱度失调,盐渍化、板结,抑制蔬菜根系发育,削弱了对水、肥吸收的功能,土壤溶液浓度增加,蔬菜株体发生反渗透现象,导致生理萎蔫或者叶缘枯焦,有时产生有毒气体危害。不被吸收的肥料渗入地下水或者是随地表径流进入河流等导致水体和环境的污染;单纯的提高液体肥料的使用浓度,导致肥料的稳定性降低,易于沉淀,利用率不高;为了提高液体肥的利用率,目前都是通过增加液体肥料的种类来实现,缺点:肥料的种类多,稳定性下降,成本高。
目前有利用味精下脚料生产肥料的,例如:CN201210284205.8公开了一种花生专用基肥的生产方法,以干燥的猪牛粪、花生秸秆、味精下脚料、花生饼、草木灰、河泥、有机肥发酵剂、碳酸氢铵、过磷酸钙、氯化钾、氨基酸螯合锌、腐植酸螯合铁、钼酸铵、硫酸镁、硼砂为原料来生产花生专用基肥,该肥料具有有机无机养分齐全、微量元素含量丰富、质量稳定、长期使用能有效保持土壤养分平衡、改善土壤理化性状、增强地力、使土壤团粒化、不易板结,并且具有抗倒伏,抗病虫害的作用。缺点:是一种花生的专用底肥,肥料的利用速度慢,成分多,只能制成固体肥,味精下脚料与其他的有机物一块发酵,发酵条件不易控制,导致有害物质的产生。
CN201410173174.8公开一种利用发酵和工业废渣生产的复合微生物肥及其制作方法,配方按重量百分数如下:味精下脚料粉末35-50%,1,3-丙二醇发酵废渣25-50%,干鸡粪5-15%,磷肥5-15%,哈茨木霉菌粉0.1-0.3%,枯草芽孢杆菌粉0.1-0.3%,胶冻样芽胞杆菌粉0.1-0.3%。本发明根据作物的生育特点和所需助长营养原素的需求,结合味精、1,3-丙二醇发酵废渣等废弃资源,利用三种菌的生物作用,促进植物对这些营养元素的吸收和利用,从而达到增产和提高作物品质的目的。缺点:将发酵菌喷在颗粒状肥料的表面,施肥通过发酵菌在土壤中将有机物发酵,起效慢,土壤环境影响发酵菌的发酵作用。
CN201010123986.3公开了一种氨基酸有机无机复合肥及其生产方法,(1)将植物秸秆15份、棉籽饼10份、酒糟10份送入破碎机破碎,破碎后送入发酵池,加入适量的水和有机肥发酵剂,搅拌均匀后密封发酵,根据季节的不同,发酵时间一般在5-20天。(2)将味精下脚料10份、硫酸钾15份、磷酸一铵15份、硫酸锌3份、尿素10份送入破碎机破碎。(3)将含水80%-90%左右的胱氨酸废液30-60份(保证其固含量在6份以上)过滤后送入混酸配置槽,把温度升高到80℃左右,将步骤(1)中的发酵物滤去水分后加入混酸配置槽、然后将步骤(2)中的破碎物也加入混酸配置槽,搅拌均匀,此时,通入适量的气氨,让气氨和混合料发生反应,调pH值7-7.5。(4)将步骤(3)得到的混合物送入造粒机造粒。(5)将步骤(4)得到的颗粒送入烘干机烘干得到成品。缺点:直接使用味精下脚料,强酸性,破坏土壤微环境。
发明内容
本发明的目的就是为了解决上述问题,提供一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥及其制备方法。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥,由尿素8-18份、磷酸一铵8-12份、硫酸铵15-22份和氨基酸有机营养液58-59份组成,其中有效成分比例:N:P2O5:K2O为8-12:4-6:9-11,所述氨基酸有机营养液是味精下脚料经发酵得到的产物。
味精生产下脚料加入发酵菌进行发酵,然后将发酵液进行分离和纯化得到低浓度聚谷氨酸含量10%、有机质含量26%、氮含量5.5%的氨基酸营养液。
上述有机无机肥的制备方法:
(1)将尿素、磷酸一铵、硫酸钾混合后粉碎;
(2)加入氨基酸有机营养液,调节pH值到大于5;(优选用质量分数25%的盐酸将pH值调节到大于或等于5)
(3)加热溶解;(优选加热温度至60-80度,充分搅拌使其更好溶解)
(4)包装成成品就可。
上述肥料的使用方法:
掌握少量多次冲施肥或滴灌肥,采用二次稀释后随水冲施或滴灌,每次10-15公斤/亩,兑水稀释300-500倍,7-10天/次,也可根据作物及作物不同时期或当地用肥习惯,酌情增减用量。其特征是:掌握少量多次冲施肥或滴灌肥。
本发明的有益效果:
多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥具有多功能,不仅能提高蔬菜产量、能提高肥料利用率,还可提高蔬菜品质,是一种成本低廉的高效液态肥料;养分种类多,提供全面营养,不仅含有有机无机养分、复合氨基酸,而且含速效、中效及长效养分,肥效长、稳,供全生育期;含有丰富的有机质,可以改善土壤的物理性质、促进微生物和土壤动物的活动、提高蔬菜抗逆性、提高土壤的保肥供肥性;实现水肥一体化。水肥一体化技术具有“三节”(节水、节肥、节药)、“三省”(省工、省力、省心)和“三增”(增产、增收、增效)的良好效果,是发展现代农业,加快转变农业发展方式的“一号技术”。因此,研制出浓缩型液态有机无机复混肥可以促进水肥一体化技术的发展。从而实现了土、水、肥三个资源优化配置的“沃土工程”,是国家激励发展的项目。经济效益、社会效益、生态效益都很显著。
本发明的肥料起效快,利用率高,浓度高,保质期长,状态稳定,不沉淀,用量少,成本低,适用于大棚蔬菜的使用,利于大棚蔬菜产量与品质的提高,现有技术中为了提高蔬菜的产量和品质,都是从提高肥料的用量和种类的角度改进,例如增加锌、钾、镁、钙、锰的用量,但是本发明确实从另外的角度,将味精下脚料发酵后与其他的肥料成分按照本发明的比例制备成液体肥,对产量和品质起到了意想不到的效果。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明。
以下实施例所使用的氨基酸植物营养液(山东菱花集团的味精下脚料经发酵提取的植物氨基酸有机营养液表1),
表1氨基酸植物营养液成分
实施例1
一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥:生产一吨的多功能超浓缩液态有机无机肥:尿素18kg、磷酸一铵8kg、氯化钾15kg、氨基酸植物营养液59kg(先将复合氨基酸植物营养液PH值用碱调至PH值5以上),物料在加热的容器内充分溶解、混合,包装便生产出成品。该产品配成(N+P2O5+K2O12-4-9,质量分数≥25%,有机质的质量分数为≥15%,复合氨基酸含量≥5%的多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥;
实施例2
一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥:生产一吨的多功能超浓缩液态有机无机肥:尿素14kg、磷酸一铵10kg、氯化钾17kg、氨基酸植物营养液59kg(先将复合氨基酸植物营养液PH值用碱调至PH值5以上),物料在加热的容器内充分溶解、混合,包装便生产出成品。该产品配成N+P2O5+K2O10-5-10,质量分数≥25%,有机质的质量分数为≥15%,复合氨基酸含量≥5%的多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥;
实施例3
一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥:生产一吨的多功能超浓缩液态有机无机肥:尿素8kg、一铵12kg、硫酸钾22kg、氨基酸植物营养液58kg(先将复合氨基酸植物营养液PH值用碱调至PH值5以上),物料在加热的容器内充分溶解、混合,包装便生产出成品。该产品配N+P2O5+K2O8-6-11,质量分数≥25%,有机质的质量分数为≥15%,复合氨基酸含量≥5%的多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥;
实施例4
一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥:生产一吨的多功能超浓缩液态有机无机肥:尿素10kg、一铵12kg、硫酸钾20kg、氨基酸植物营养液58kg(先将复合氨基酸植物营养液PH值用碱调至PH值5以上),物料在加热的容器内充分溶解、混合,包装便生产出成品。该产品配N+P2O5+K2O9-6-10,质量分数≥25%,有机质的质量分数为≥15%,复合氨基酸含量≥5%的多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥。
使用时要掌握少量多次冲施肥或滴灌肥,特别是温室大棚蔬菜。
实验例:本发明的多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥对蔬菜产量的影响
1、多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥对西红柿产量的影响见表2、3。
表2不同处理对大棚西红柿产量的影响
表3不同肥料对大棚西红柿产量影响的方差分析
试验结果经方差分析表明,处理间的差异显著(F0.05=10.13;F=10.42)。增产效果显著,施多功能复合肥的西红柿产量为7098.5kg/667m2,对照西红柿产量为6093.3kg/667m2,施多功能复合肥的西红柿产量比施常规肥平均增产16.5%。
2、多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥对大白菜品质的影响见表4.
表4多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥对大白菜品质的影响
施用多功能有机无机相结合的浓缩型液态肥的大白菜,维生素C、氨基酸、还原糖分别比常规施肥增加10.4%、12.43%和10.52%,品质明显增加。
上述虽然对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

Claims (10)

1.一种蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥,其特征是:由尿素8-18份、磷酸一铵8-12份、硫酸铵15-22份和氨基酸有机营养液58-59份组成,其中有效成分比例:N:P2O5:K2O为8-12:4-6:9-11,所述氨基酸有机营养液是味精下脚料经发酵得到的产物。
2.如权利要求1所述的蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥,其特征是:尿素18份、磷酸一铵8份、氯化钾15份、氨基酸植物营养液59份。
3.如权利要求1所述的蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥,其特征是:尿素14份、磷酸一铵10份、氯化钾17份、氨基酸植物营养液59份。
4.如权利要求1所述的蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥,其特征是:尿素8份、磷酸一铵12份、硫酸钾22份、氨基酸植物营养液58份。
5.如权利要求1所述的蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥,其特征是:尿素10份、磷酸一铵12份、硫酸钾20份、氨基酸植物营养液58份。
6.如权利要求1-5任一所述的蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥,其特征是:所述氨基酸有机营养液的制备方法:将味精生产下脚料加入发酵菌进行发酵,然后将发酵液进行分离和纯化得到低浓度聚谷氨酸含量10%、有机质含量26%、氮含量5.5%的氨基酸营养液。
7.权利要求1-5任一所述的蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥的制备方法,其特征是:步骤如下:
(1)将尿素、磷酸一铵、硫酸钾混合后粉碎;
(2)加入氨基酸有机营养液,调节pH值大于等于5;
(3)加热溶解;
(4)包装成成品就可。
8.如权利要求7所述的的制备方法,其特征是:所述步骤(2)中用质量分数为25%-30%的盐酸将pH值调节到大于或等于5。
9.如权利要求7所述的的制备方法,其特征是:所述步骤(3)中加热至60-80℃。
10.权利要求1-5任一所述的蔬菜多功能超浓缩液态有机无机肥的使用方法,其特征是:采用二次稀释后随水冲施或滴灌,每次10-15公斤/亩,兑水稀释300-500倍,7-10天/次或根据作物及作物不同时期或当地用肥习惯,增减用量。
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