CN107311811A - 一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥及应用 - Google Patents
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Abstract
本发明属于沼液回收再利用领域,具体涉及一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥及应用,通过将原沼液进行浓缩后,使得养分含量提高,并根据浓缩后的含量进行微调,再加以合适配比的腐植酸,获得高效腐植酸肥,腐植酸肥可促进土壤结构形成,改善孔隙状况;提高土壤的阳离子吸收性能,增加土壤的保肥供肥能力;增强土壤缓冲系统,改良酸性土;促进土壤有益微生物的活动。
Description
技术领域
本发明属于沼液回收再利用领域,具体涉及一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥及应用。
背景技术
近年来,我国规模化畜禽养殖场得到了快速发展,数量迅速增加,规模化畜禽养殖正以每年3%~5%的速度递增,且发展的区域化现象明显,目前基本形成了以大中城市郊区为中心的养殖区。随之而来的畜禽粪便排放量急剧增长的问题也日益突出,全国畜禽粪便年产生量已超过25亿吨,是工业废弃物的2.7倍。
众所周知,沼液是一种极为优良的肥料,内含丰富的氮磷钾大量元素及各种微量元素,且有机质和氨基酸含量丰富,但是目前沼液体量大,养分含量低等缺点,直接排放农田等地方产生的效果较差,而且未经处理的沼液容易造成二次污染,显然沼液的应用仍是很大的难题。而对于肥料,目前市场中,仍然是主要利用各类化肥和其他有机肥等。一般化肥中是不含有机质和腐植酸,成分比较单一,只含一种或两三种养分,化肥对土壤、作物存在局限性,化肥导致土壤板结,从而削弱植物的生产能力和加剧环境污染,施用有机肥要讲究方法,化肥浓度高,溶解度大,使用方法如果不当,容易造成危害,若直接接触种子或根系,易烧籽、烧苗;若使用时间不当,会造成贪青倒伏。
虽然有机肥养分含量丰富,但难有腐植酸肥的养分调节性,含腐植酸肥可促进土壤结构形成,改善孔隙状况;提高土壤的阳离子吸收性能,增加土壤的保肥供肥能力;增强土壤缓冲系统,改良酸性土;促进土壤有益微生物的活动。申请人通过研究发现,将沼液经过浓缩后再利用可以增强其各组分的含量,可以达到肥料使用的基本标准,而以其母液作为基础进行进一步配比,能够获得意料不到的效果,并且能够通过产业化生产,替代市场上的相关肥料,在实现资源再利用的同时,还能实现利用最大化。
此外,申请人通过检索发现,已经有高校中发表有关浓缩沼液配方有机液肥的论文,但是其仅仅是简单涉及,并未进一步深入研究,而申请人通过多年对沼液提取的研究,通过大量的市场实践经验和实验数据,得出更优效果的有机液肥。
本发明以大型沼气工程所产沼液为原料,通过管式超滤膜过滤技术浓缩沼液,浓缩10-20倍,使营养成分均衡且丰富,添加腐植酸,从而使营养全面均衡且见效快。与传统化肥相比有减少病虫害的功效,且生长出来的成品菜品质更优良,符合无公害蔬菜标准;与传统有机肥相比具有见效快,且产量会明显提升。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥及应用。其根本目的在于,将沼液回收再利用,解决现有技术中的沼液排放造成的资源浪费和二次污染的技术问题。
上述目的通过本发明这样实现:采用一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥,所述浓缩沼液为由原沼液(母液)进行浓缩配制而成的,所述浓缩沼液为高效腐植酸肥的主体,所述浓缩沼液为具有多种营养元素的液体,所述高效腐植酸肥中含有腐植酸。
其中,浓缩沼液是指将原沼液通过超滤膜等浓缩后获得的,优选为浓缩 10-20倍,更优选为浓缩10倍;
进一步的,以重量分数计,所述高效腐植酸肥中的腐植酸含量不小于4%;
其中,所述浓缩沼液中含有以重量分数计的氮元素1%—5%,磷元素1%—5%,钾元素1%—5%;优选的,以重量分数计,所述浓缩沼液的含量为70%-95%。
进一步的,所述浓缩沼液是发酵后经固液分离得到初始原沼液,初始原沼液经过多级沉淀,除去大颗粒杂质,过高过滤器进入超滤膜进水箱,在输水泵的助推下,对原沼液进行浓缩,经过循环处理浓缩的10—20倍制得的;
有利的,包括利用微量元素对浓缩沼液进行微调整。
作为本发明的一个方面,包括一种设施内部水肥一体化系统,该一体化系统中采用高效腐植酸肥。
作为本发明的另一方面,还包括一种高效腐植肥的生产方法,包括以下步骤: 1)原料发酵后经固液分离得到初始原沼液,初始原沼液经过多级沉淀,出去大颗粒杂质,过高过滤器进入超滤膜进水箱,在输水泵的助推下,对原沼液进行浓缩,经过循环处理得到浓缩的10-20倍的浓缩沼液,备用;2)检测内里各元素营养成分,按照上述含量指数进行微调整;3)加入腐植酸,使得腐植酸重量分数含量不低于4%,加入反应釜中搅拌均匀;4)在恒温30—37℃培养一天,然后搅拌均匀,得到高效腐植肥。
进一步的,其中原料为秸秆、粪便等,优选的,为鸡粪。
本发明的上述技术方案具有以下有益效果:
(1)由于浓缩沼液含有的氮、磷、钾可转化为有效氮、有效磷、有效钾,减少了养分的损失,起到了良好的保肥作用,从而提高了肥效,并且沼液的水质特性使作物吸收极快,既有速效性,又兼具缓效性;研究表明,施用后作物生长健壮,叶片厚度和果实重量有了显著增加;
(2)沼液中含有各类氨基酸、赤霉素、生长素、糖类、核酸以及抗生素等,施用后作物的品质有显著提高,可提高产量5-15%左右;对作物缺素症,如小叶病有特效;同时改善抗寒生理,提高抗冻能力,是作物营养最全、最均衡、生产无公害绿色、高档有机食品最佳肥料;
(3)本发明的高效腐植酸肥产品含有一定量的腐植酸,可促进土壤结构形成,改善孔隙状况;提高土壤的阳离子吸收性能,增加土壤的保肥供肥能力;增强土壤缓冲系统,改良酸性土;促进土壤有益微生物的活动;
(4)本发明的高效腐植酸肥产品与传统化学肥料相比,对土壤改良作用明显,不会产生土壤板结等现象,是改良土壤、保持土壤肥力的最佳途径。而且价格优势明显,因为畜禽粪便厌氧制气属于环境治理工程,沼液为副产品,且产量很大,原料来源充足;
(5)由于生产出的高效腐植酸肥效益良好,可促进畜禽粪便综合治理工程及有机农产品生产行业的迅猛发展,拓宽就业渠道,带动当地经济发展,促进社会主义精神文明建设,对农村产业结构调整和农民致富有重大作用。
附图说明
图1中示出了本申请的整体工艺流程图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。需要指出,实施例仅是本发明的优选实施方式,不是对本发明的限定。
此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
实施例一
本实施例中所使用高效微腐植酸肥均为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的,2015年12月间,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC 值采用METTLER TOLEDOSevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行青菜(品种:苏州青)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。生长指标测定:用直尺测量株高(子叶节至生长点);用台式扫描仪及图像分析软件分析叶面积;植株用去离子水冲洗干净,吸干表面水分,在根茎相连处剪断分为地上部和地下部,用1%电子天平测定鲜重,在烘箱中105℃下杀青15min后降温到75℃下烘干到恒重,用电子天平测定干重。壮苗指数按以下公式计算:
壮苗指数=(茎粗/株高+地下部干重/地上部干重)×全株干重。
在晴天9:30-11:30利用Li-6400型便携式光合仪(美国Li-COR公司) 测定各处理作物功能叶片的净光合速率。
青菜成熟后电子秤测定每个试验分区的青菜产量。
表1各处理组的青菜株高
表2各处理组的青菜壮苗指数
表3各处理组的青菜净光合速率
表4各处理组的青菜产量
使用本发明后青菜在株高、壮苗指数、净光合速率、产量上比用化肥的青菜有着明显的优势,其中株高平均提高9%,壮苗指数提高10%,净光合速率提高 6%,产量提高14%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,并且趋于稳定,说明使用本发明后可增强长势、提高青菜的净光合速率,从而对增加产量有一定的促进作用。
实施例二
本实施例中所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年2月底,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行番茄(品种:粉旺达)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量株高(子叶节至生长点);游标卡尺测量与子叶展开方向平行的子叶节粗度;用电子秤测定每个试验分区的番茄产量。
表5各处理组的番茄株高
表6各处理组的番茄茎粗
表7各处理组的番茄单株平均产量
使用本发明后番茄在株高、茎粗和单株平均产量上比用化肥的番茄有着明显的优势,其中株高平均提高8%,茎粗提高6%,产量提高15%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,并且趋于稳定,说明使用本发明后可增强长势、提高番茄的株高和茎粗,且对增加产量有一定的促进作用。
实施例三
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年6月间,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用 METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行黄瓜(品种:中农8号)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量株高(子叶节至生长点);游标卡尺测量与子叶展开方向平行的子叶节粗度;用电子秤测定每个试验分区的黄瓜产量。
表8各处理组的黄瓜株高
表9各处理组的黄瓜茎粗
表10各处理组的黄瓜单株平均产量
使用本发明后黄瓜在株高、茎粗和单株平均产量上比用化肥的黄瓜有着明显的优势,其中株高平均提高8%,茎粗提高6%,产量提高15%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,并且趋于稳定,说明使用本发明后可增强长势、提高黄瓜的株高和茎粗,且对增加产量有明显的促进作用。
实施例四
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年3月初,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用 METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。应用目前市场现有无土栽培技术,以和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行辣椒(品种:园艺5号)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量株高(子叶节至生长点);游标卡尺测量与子叶展开方向平行的子叶节粗度;用电子秤测定每个试验分区的辣椒产量。
表11各处理组的辣椒株高
表12各处理组的辣椒茎粗
表13各处理组的辣椒单株平均产量
使用本发明后辣椒在株高、茎粗和单株平均产量上比用化肥的辣椒有着明显的优势,其中株高平均提高5%,茎粗提高12%,产量提高11%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,并且趋于稳定,说明使用本发明后可增强长势、提高辣椒的株高和茎粗,且对增加产量有一定的促进作用。
实施例五
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年2月底,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸菌肥pH值与EC值采用METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行茄子(品种:紫云)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量株高(子叶节至生长点);游标卡尺测量与子叶展开方向平行的子叶节粗度;用电子秤测定每个试验分区的茄子产量。
表14各处理组的茄子株高
表15各处理组的茄子茎粗
表16各处理组的茄子单株平均产量
使用本发明后茄子在株高、茎粗和单株平均产量上比用化肥的茄子有着明显的优势,其中株高平均提高3%,茎粗提高6%,产量提高17%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,并且趋于稳定,说明使用本发明后可增强长势、提高茄子的株高和茎粗,且对增加产量有一定的促进作用。
实施例六
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年11月初,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用 METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行洋葱(品种:上海红皮)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量株高(子叶节至生长点);游标卡尺测量果实大小,计算鳞茎指数=鳞茎纵径/鳞茎横径;用电子秤测定每个试验分区的洋葱产量。
表17各处理组的洋葱株高
表18各处理组的洋葱鳞茎指数
表19各处理组的洋葱小区产量
使用本发明后洋葱在株高、鳞茎指数和小区平均产量上比用化肥的洋葱有着明显的优势,其中株高平均提高6%,产量提高12%,而且鳞茎指数更加平衡,说明洋葱大小更均衡;使用本发明后还发现当腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,总之,使用本发明后可增强长势、提高洋葱的外观品质,且对增加产量有明显的促进作用。
实施例七
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年10月中旬,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行萝卜(品种:潍坊青萝卜)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量株高(子叶节至生长点);用游标卡尺测量萝卜的直径;用直尺测量萝卜的长度;用电子秤测定每个试验分区的萝卜产量。
表20各处理组的萝卜株高
表21各处理组的萝卜长度和直径
表22各处理组的萝卜试验小区产量
使用本发明后萝卜在株高、萝卜长度、直径和小区产量上比用化肥的萝卜有着明显的优势,其中株高平均提高7%,萝卜长度提高8%,直径提高11%,产量提高12%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,说明使用本发明后可增强长势、提高萝卜的长度和直径,且对增加产量有明显的促进作用。
实施例八
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年10月初,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用 METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行青蒜(品种:裕华大蒜)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量青蒜株高(子叶节至生长点);游标卡尺测量青蒜的粗度;用电子秤测定每个试验分区的青蒜产量。
表23各处理组的青蒜株高
表24各处理组的青蒜茎粗
表25各处理组的青蒜试验小区产量
使用本发明后青蒜在株高、茎粗和单株平均产量上比用化肥的青蒜有着明显的优势,其中株高平均提高4%,茎粗提高15%,产量提高10%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,说明使用本发明后可增强长势、提高青蒜的株高和茎粗,且对增加产量有一定的促进作用。
实施例九
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2016年8月中旬,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以目前市场现有无土栽培和化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行草莓(品种:硕丰)种植试验。通过作物形态指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。形态指标测定:用皮尺测量株高(子叶节至生长点);游标卡尺测量草莓果实的直径;用电子秤测定每个试验分区的草莓产量。
表26各处理组的草莓株高
表27各处理组的草莓果实直径
表28各处理组的草莓单株平均产量
使用本发明后草莓在株高、果实直径和单株平均产量上比用化肥的草莓有着明显的优势,其中株高平均提高3%,茎粗提高9%,产量提高24%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,说明使用本发明后可增强长势、提高草莓的株高和果实直径,且对增加产量有极其显著的促进作用。
实施例十
本实施例所使用高效腐植酸肥为沼液浓缩10-20倍后添加腐植酸形成的, 2015年4月上旬,开始连续对比试验,分批次采集不同季节、不同原料配比、不同发酵时间的沼液测定其营养成分、理化性质。高效腐植酸肥pH值与EC值采用METTLER TOLEDO SevenEasy酸度计与DDBJ-350便携式电导率仪进行测定;速效氮、磷、钾含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠法、醋酸铵-火焰光度计法测定;有机质含量采用稀释热法进行测定;腐植酸含量采用根据NY/T 1971所述方法进行测定。以江苏徐州苹果树施肥和施化肥为对照,分别采用本产品作为冲施肥料进行苹果追肥试验。通过果实品质指标以及产量的测定,探究新型高效腐植酸肥的应用前景及推广价值。果实品质指标测定:游标卡尺测量苹果果实直径;用糖度计测量苹果甜度;用电子秤测定每个试验分区的苹果产量。
表29各处理组的苹果果实直径
表30各处理组的苹果甜度
表31各处理组的苹果单株平均产量
使用本发明后苹果在苹果果实直径、果实甜度和单株平均产量上比用化肥的苹果有着明显的优势,其中果实直径平均提高8%,果实甜度提高6%,单株平均产量提高12%;而且腐植酸含量不小于4%的时候效果最明显,说明使用本发明后可增强长势、提高苹果果实直径和果实甜度,且对增加产量有明显的促进作用。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节。
Claims (9)
1.一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥,其特征在于:所述浓缩沼液为由原沼液进行浓缩配制而成的,所述浓缩沼液为高效腐植酸肥的主体,所述浓缩沼液为具有多种营养元素的液体,所述高效腐植酸肥中含有腐植酸。
2.如权利要求1所述的高效腐植酸肥,其特征在于,以重量分数计,所述高效腐植酸肥中的腐植酸含量不小于4%。
3.如权利要求1或2所述的高效腐植酸肥,其特征在于,所述浓缩沼液中含有以重量分数计的氮元素1%—5%,磷元素1%—5%,钾元素1%—5%。
4.如权利要求1或2所述的高效腐植酸肥,其特征在于,以重量分数计,所述浓缩沼液的含量为70%-95%。
5.如权利要求1或2所述的高效腐植酸肥,其特征在于,所述高效腐植酸肥为原沼液浓缩10—20倍后添加腐植酸形成的。
6.如权利要求1或2所述的高效腐植酸肥,其特征在于,所述浓缩沼液是原料发酵后经固液分离得到初始原沼液,初始原沼液经过多级沉淀,除去大颗粒杂质,过高过滤器进入超滤膜进水箱,在输水泵的助推下,对原沼液进行浓缩,经过循环处理浓缩的10—20倍制得的。
7.如权利要求1或2所述的高效腐植酸肥,其特征在于,还包括利用微量元素对浓缩沼液进行微调整。
8.一种设施内部水肥一体化系统,其特征在于所述一体化系统中采用的肥料为如权利要求1-7任一项所述的高效腐植酸肥。
9.一种高效腐植肥的生产方法,其特征在于,包括以下步骤:1)原料发酵后经固液分离得到初始原沼液,初始原沼液经过多级沉淀,除去大颗粒杂质,过高过滤器进入超滤膜进水箱,在输水泵的助推下,对原沼液进行浓缩,经过循环处理得到浓缩的10-20倍的浓缩沼液,备用; 2)检测浓缩沼液里各元素营养成分,按照预定的含量指数进行微调整;3)加入营养元素和腐植酸,使得腐植酸重量分数含量不低于4%,加入反应釜中搅拌均匀;4)在恒温30—37℃螯合一天,然后搅拌均匀,得到高效腐植肥。
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CN201710605499.2A CN107311811A (zh) | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥及应用 |
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CN201710605499.2A CN107311811A (zh) | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 一种利用浓缩沼液制成的高效腐植酸肥及应用 |
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CN109503259A (zh) * | 2018-12-01 | 2019-03-22 | 贵州省贵福生态肥业有限公司 | 一种辣椒专用肥及其制备方法 |
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- 2017-07-21 CN CN201710605499.2A patent/CN107311811A/zh active Pending
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