CN107827488A - 一种液态复合微生物菌肥及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种液态复合微生物菌肥,按重量百分比计,由以下组分组成:无菌水65%‑75%;糖蜜10%‑15%;菠萝浆2%‑5%;奶粉1%‑3%;巴浪鱼碎料10%‑15%;复合菌种0.2%‑0.3%;其中复合菌种包含:乳酸杆菌92%‑96%、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌2%‑4%、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌1%‑2%、活菌数量≥20亿个/克;放线菌1%‑2%、活菌数量≥20亿个/克。本发明可有效提高水果和蔬菜的产量和品质,优化农作物种植的生态环境。本发明还提供了上述液态复合微生物菌肥的制备方法,使用的设备和操作步骤较为简单,制作成本也较低,有利于推广应用。
Description
技术领域
本发明涉及复合微生物菌肥制造技术领域,尤其是一种液态复合微生物菌肥。
背景技术
当前国内农业生产主要以试用化肥、农药等手段来提高农作物的产量,但是农业生产依赖大量的化肥和农药,不仅破坏土壤结构,降低农作物品质,自然环境也会受到破坏,水和空气会遭受污染,土壤板结沙化,有害残留物质侵害人类健康,生态环境日益恶化,最终会增加农业生产成本。
为了更好保护环境,降低农业生产的成本,人们开始研究通过复合微生物菌肥来给农作物施肥,以减少化肥和农药的使用。如2016年06月01日就公告了一项专利号为ZL201310722222.X、名称为“一种液态复合微生物菌肥及生产方法和用途”的发明专利,其由一种唐德链霉菌组成,在其培养期间加入硒元素(亚硒酸钠),选择合适的亚硒酸钠添加量生产出新型液态复合微生物菌肥。该菌肥不仅具有富硒促植物生长的作用,还具有杀灭有害菌的功能。本产品在兑水16倍稀释后可直接进行浸种和喷施青菜的叶面或根部土壤中,采用本产品具有增加农作物产量及提高品质等功能,而且是有机绿色产品,具有杀灭有害病原菌的作用。但这种液态复合微生物菌肥成分还比较复杂,制备起来比较麻烦,成本较高。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种液态复合微生物菌肥,其可有效提高水果和蔬菜的产量和品质,优化农作物种植的生态环境,且制备简单、利于推广。
为达到上述目的,本发明的技术方案是:一种液态复合微生物菌肥,按重量百分比计,由以下组分组成:
其中复合菌种包含:乳酸杆菌92%-96%、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌2%-4%、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌1%-2%、活菌数量≥20亿个/克;放线菌1%-2%、活菌数量≥20亿个/克。
进一步优选上述液态复合微生物菌肥,按重量百分比计,由以下组分组成:
其中复合菌种包含:乳酸杆菌95%、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌3%、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌1%、活菌数量≥20亿个/克;放线菌1%、活菌数量≥20亿个/克。
进一步改进,所述糖蜜由红糖替代。
进一步改进,所述巴浪鱼碎料由鲶鱼碎料替代。
优选所述复合菌种为液剂或粉剂。
进一步改进,所述无菌水由自来水替代。以进一步降低制备成本。
本发明还进一步提供上述液态复合微生物菌肥的制备方法,包括以下步骤:
步骤一、按照权利要求1所述液态复合微生物菌肥各组分和重量百分比备料;
步骤二、在常温下往不透明容器中加入无菌水,然后加入糖蜜、菠萝浆和复合菌种;
步骤三、搅拌20-30分钟,充氧8-10小时,静置发酵16-24小时;
步骤四、加入奶粉和巴浪鱼碎料,搅拌10-20分钟,充氧8-10小时,静置14-16小时;
步骤五、之后每天先搅拌5-10分钟,接着充氧8-10小时,然后静置,直至至少满30天得制成品。
进一步,其中步骤三在静置发酵8-12小时后进行再次搅拌20-30分钟,充氧1-2小时,接着再静置发酵8-12小时。以增加培养基内氧气和降低培养基内的温度,以利于复合菌种的快速繁殖。
进一步,优选所述常温为20-30℃;步骤三的所述发酵温度控制为30-50℃,当温度超过30-50℃这个范围,降温的控制方式为搅拌和/或给不透明容器外壁降温;升温的控制方式为增加充氧量和/或给不透明容器外壁加温。
进一步,步骤四在充氧8-10小时后,再次搅拌5-10分钟,然后再静置14-16小时;步骤五在搅拌前先捞起发酵产生的油膜。以进一步提高菌肥的质量,减少油膜对复合菌种繁殖的影响。
进一步,还包括步骤六、把制成品分装入带盖的不透明密封容器。以利于现场兑水施肥。
本液态复合微生物菌肥以菠萝浆创造酸性环境,以糖蜜作为能量饲料,促进复合菌种中的乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌和放线菌大量繁殖,枯草芽孢杆菌是好氧菌,能迅速消耗环境中的游离氧,而乳酸杆菌是厌氧菌,枯草芽孢杆菌在繁殖的过程中能够促进乳酸杆菌的生长,还间接抑制其它致病菌生长;乳酸杆菌群把糖蜜中的糖类分解为乳酸,同时产生乙醇、醋酸、二氧化碳和氢等物质,施肥后可提高植物抗病力,抑制病原菌,抗感染,合成氨基酸和维生素;
而放线菌的代谢产物包括种类繁多的抗生素、维生素和酶。抗生素最重要的功能是抑制病原菌(溶藻弧菌、副溶血弧菌等)的滋生。同时放线菌能够加速众多难分解的物质(纤维素、木质素、甲壳素等)的降解,优化水质的微生物环境。对于氨、氮的去除,放线菌效果显著,可藉此增加水质溶氧、稳定PH。放线菌的繁殖又能促进枯草芽孢杆菌。另外酵母菌群可利用氨基酸、糖类及其它有机物质,通过发酵,产生出促进细胞分裂的活性化物质,对于促进其它的有效微生物增殖所需要的基质(食物)的生产提供重要的营养保障。
另外通过复合菌种的共同作用把奶粉、巴浪鱼碎料中的氮、磷等农作物有益物质分解出来,还进一步合成氨基酸、天然生长激素、生物酶等物质,以保护和促进根系的良好生长。因此把本液态复合微生物菌肥兑水施用于农作物,特别是施肥于水果、蔬菜和花卉等农作物,既增加农作物的营养,还能提高农作物的抗病能力,可有效提高水果、蔬菜和花卉等农作物的产量和品质,减少化肥和农药使用,优化农作物种植的生态环境。
另一方面,本发明还提供了上述液态复合微生物菌肥的制备方法,其使用设备少,制备步骤也较为简单,总体制造成本较低。有利于大范围推广。
经试验,本液态复合微生物菌肥还具有以下有益效果:
1、促进农作物生育生长,提前成熟期,增强抗逆性,可以改善多做农作物的品质,提高产量。
2、活化土壤,提高土壤粘合力,调节土壤的酸碱度,防止土壤板结沙化。
3、可降解土壤和植物中残留农药,抑制病虫害,净化环境。
具体实施方式
下面结合具体的实施方式对本发明作进一步详细说明。
实施例一、一种液态复合微生物菌肥,按以下组分和质量备料:
复合菌种中:乳酸杆菌2.375kg、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌0.075kg、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌0.025kg、活菌数量≥20亿个/克;放线菌0.025kg、活菌数量≥20亿个/克。
上述的菠萝浆可选用鲜菠萝进行粉碎然后捣碎成浆糊状。巴浪鱼碎料采用巴浪鱼干粉碎获得。复合菌种中的乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌和放线菌可从市场上采购获得,复合菌种采用液剂。
上述液态复合微生物菌肥的的制备方法如下:
步骤一、按照上述的组分和质量备好材料;
步骤二、在常温下(20-30℃)往不透明容器中加入无菌水,然后加入糖蜜、菠萝浆和复合菌种;该不透明容器可选用不透明带盖的塑料桶或不锈钢容器;
步骤三、搅拌20-30分钟,充氧8-10小时,静置发酵16-24小时;让复合菌种充分繁殖;其中所述发酵温度控制为30-50℃,可用温度计试温,当温度超过30-50℃这个范围,降温的控制方式为搅拌和/或给不透明容器外壁降温;升温的控制方式为增加充氧量和/或给不透明容器外壁加温。
步骤三还可在静置发酵8-12小时后进行再次搅拌20-30分钟,充氧1-2小时,接着再静置发酵8-12小时。以增加培养基内氧气和降低培养基内的温度,以利于复合菌种的快速繁殖。
步骤四、加入奶粉和巴浪鱼碎料,搅拌10-20分钟,充氧8-10小时,静置14-16小时;
其中,步骤四在充氧8-10小时后还可搅拌5-10分钟后再静置。
步骤五、之后每天先搅拌5-10分钟,接着充氧8-10小时,然后静置,直至满30天得制成品。
其中,步骤五在搅拌前先捞起发酵产生的油膜。以进一步提高菌肥的质量,减少油膜对复合菌种繁殖的影响。
步骤六、把制成品分装入带盖的不透明塑料桶,每桶10kg或15kg。
实施例二、一种液态复合微生物菌肥,其与实施例一不同的是:按以下组分和质量备料:
复合菌种中:乳酸杆菌1.84kg、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌0.08kg、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌0.04kg、活菌数量≥20亿个/克;放线菌0.04kg、活菌数量≥20亿个/克。复合菌种采用液剂。
其它制备方法与实施例一相同,最后把制成品分装入带盖的不透明塑料桶,每桶10kg或15kg。
实施例三、一种液态复合微生物菌肥,其与实施例一不同的是:按以下组分和质量备料:
复合菌种中:乳酸杆菌1.84kg、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌0.08kg、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌0.04kg、活菌数量≥20亿个/克;放线菌0.04kg、活菌数量≥20亿个/克。复合菌种采用粉剂。
其它制备方法与实施例一相同,最后把制成品分装入带盖的不透明塑料桶,每桶10kg或15kg。
选用上述实施例制得的液态复合微生物菌肥做如下试验:
试验一、把1.5亩地分成3个0.5亩的地块,3个0.5亩的地块种植相同数量的番茄,其中一个0.5亩的地块在生长周期内只浇水不施肥;另一个0.5亩的地块在生长周期内按常规方法施加普通化肥,按每亩硫酸铵15kg、过磷酸钙50kg、硫酸钾15kg施肥;再一个0.5亩的地块在生长周期内采用本实施例一的液态复合微生物菌肥兑水300倍施加于番茄根部(用量:20kg/亩),可搭配2kg/亩的硝酸钾水溶性肥料。最后获得以下试验数据:
通过上述试验可以看出,利用实施例一液态复合微生物菌肥进行施肥,番茄单果重和亩产量都大为提高,有效提高了番茄的品质和产量。
试验二、选择每组各20颗4年树龄芭乐树进行试验,各组20颗树的占地面积和树的形状尺寸大致相同,其中一组在生长采摘周期内只浇水不施肥,另一组在生长采摘周期内按常规方法施加普通化肥,每亩用50%硫酸钾水溶性肥料5kg(10:10:30,含3%腐殖酸),600倍液滴灌施肥于芭乐树根部,不施其他有机肥。再一组在生长采摘周期内采用本实施例一的液态复合微生物菌肥10kg兑水300倍液滴灌施肥于芭乐树根部,可搭配2kg的硝酸钾水溶性肥料进行灌施。
最后获得以下试验数据:
可见,施实施例一液态复合微生物菌肥后,芭乐的果实品质和产量都大为提高。
试验三、把1.5亩地分成3个0.5亩的地块,3个0.5亩的地块种植相同数量的上海青,其中一个0.5亩的地块在生长周期内只浇水不施肥;另一个0.5亩的地块在生长周期内按常规方法施加普通化肥,按每亩用过磷酸钙50kg、尿素10kg进行施肥;再一个0.5亩的地块在生长周期内采用本实施例二的液态复合微生物菌肥兑水500倍喷洒于上海青叶面上(用量:20kg/亩),可搭配2kg/亩的硝酸钾水溶性肥料。最后获得以下试验数据:
表2施液态微生物菌肥对上海青产量结构的影响
可见,施实施例二液态复合微生物菌肥后,上海青的品质和产量也得到有效提高,生长周期也缩短。
试验四、把1.5亩地分成3个0.5亩的地块,3个0.5亩的地块种植相同数量的黄瓜,其中一个0.5亩的地块在生长周期内只浇水不施肥;另一个0.5亩的地块在生长周期内按常规方法施加普通化肥,按每亩用过磷酸钙30kg、尿素10kg、硫酸钾10kg进行施肥;再一个0.5亩的地块在生长周期内采用本实施例三的液态复合微生物菌肥兑水300倍喷洒于黄瓜苗的根部上(用量:20kg/亩),可搭配2kg/亩的硝酸钾水溶性肥料。最后获得以下试验数据:
表3施液态微生物菌肥对黄瓜产量结构的影响
可见,施实施例三的液态复合微生物菌肥后,黄瓜的产量也得到有效提高。
以上仅是本发明几个较佳的实施例,本领域的技术人员按权利要求作等同的改变都落入本案的保护范围。
Claims (10)
1.一种液态复合微生物菌肥,按重量百分比计,由以下组分组成:
其中复合菌种包含:乳酸杆菌92%-96%、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌2%-4%、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌1%-2%、活菌数量≥20亿个/克;放线菌1%-2%、活菌数量≥20亿个/克。
2.根据权利要求1所述的一种液态复合微生物菌肥,其特征在于:按重量百分比计,由以下组分组成:
其中复合菌种包含:乳酸杆菌95%、活菌数量≥20亿个/克;枯草芽孢杆菌3%、活菌数量≥20亿个/克;酵母菌1%、活菌数量≥20亿个/克;放线菌1%、活菌数量≥20亿个/克。
3.根据权利要求1或2所述的一种液态复合微生物菌肥,其特征在于:所述糖蜜由红糖替代。
4.根据权利要求1或2所述的一种液态复合微生物菌肥,其特征在于:所述巴浪鱼碎料由鲶鱼碎料替代。
5.根据权利要求1或2所述的一种液态复合微生物菌肥,其特征在于:所述复合菌种为液剂或粉剂。
6.根据权利要求1或2所述的一种液态复合微生物菌肥,其特征在于:所述无菌水由自来水替代。
7.一种权利要求1所述液态复合微生物菌肥的制备方法,包括以下步骤:
步骤一、按照权利要求1所述液态复合微生物菌肥各组分和重量百分比备料;
步骤二、在常温下往不透明容器中加入无菌水,然后加入糖蜜、菠萝浆和复合菌种;
步骤三、搅拌20-30分钟,充氧8-10小时,静置发酵16-24小时;
步骤四、加入奶粉和巴浪鱼碎料,搅拌10-20分钟,充氧8-10小时,静置14-16小时;
步骤五、之后每天先搅拌5-10分钟,接着充氧8-10小时,然后静置,直至至少满30天得制成品。
8.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于:步骤三在静置发酵8-12小时后进行再次搅拌20-30分钟,充氧1-2小时,接着再静置发酵8-12小时。
9.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于:所述常温为20-30℃;步骤三的所述发酵温度控制为30-50℃,当温度超过30-50℃这个范围,降温的控制方式为搅拌和/或给不透明容器外壁降温;升温的控制方式为增加充氧量和/或给不透明容器外壁加温。
10.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于:步骤四在充氧8-10小时后,再次搅拌5-10分钟,然后再静置14-16小时;步骤五在搅拌前先捞起发酵产生的油膜。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20180323 |
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