CN1088563A - 高效生物有机复合肥的生产方法 - Google Patents
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Abstract
本发明是利用多种功能的群体微生物和自然物
质及工农业生产中含氮、碳有机废弃物,进行发酵研
制而成的,是在群体微生物的作用下通过生物工程的
处理,不仅在菌种的数量上有所增加,而且在质量上
又进行过严格筛选优化组合成的复合生物菌群体。
其优点是具有传统有机肥的长效性和化肥的速效性,
又具有生物肥的活化性特点,能满足作物整个生长期
对营养的全部需要。生物肥料是克服一般化肥缺点
的一种新型肥料。
Description
本发明涉及一种高效生物有机复合肥料的生产方法,属于微生物精细有机化工领域。
现有技术的描述:
由于长期大量施用化肥,造成了土壤综合指标下降,土壤板结、地力减弱;使作物品质下降,口感不佳;有害残留物被作物吸收,影响人的健康;在生产与使用中有“三废”排出,污染环境,破坏了生态平衡;由于土地越来越贫瘠,施用化肥的数量逐年增加,资金投入随之也增多,有的已造成增产不增收的不良后果。随着人们长期生产实践和现代科学的进步,已为多种学科所证实,化肥的弊端再也不容忽视了。对此已被学者们和劳动群众所认识,为此进行高铲生物有机复合肥的研制是具有深远意义的。
当前已引起国际上一些发达国家和地区对农田肥进行更新换代的强烈反应,有些国家从八十年代起加速了对生物肥的研究,其中以日本进展较快,研究者是用一种以微生物为主的生物催化剂,将人、畜粪便分解成液肥,或加秸杆发酵制成固体肥,这种肥料日本称为“BOM”。
它优于有机肥和化肥,能改良土壤和改善作物品质,日本最终战略目标是取代单施化肥的目的。据悉,美国、台湾等已提出在短期内,解决不再施用化肥问题。国内外许多科学家在寻找提高人类健康、改善作物品质、增强地力、实现高产、造福人类的新型肥源。当前的发展趋势是通过生物工程的办法开发生物肥料,已成为今后肥料发展的新方向。
据了解,近年来,我国研究肥料的人很多,经农业部于1990年7月第一次和1991年6月第二次公布的各类肥料近三十种,其中归纳起来即为土壤调理剂和植物生长调节剂、根外施肥等,虽对作物生长起一定作用,但仍属于化肥范畴,和部分植物生长激素类的肥料性质。至于微生物肥料,国内自五十年代就有研究的,如“920”、“5406”特别是对根瘤菌和固氮菌方面研究的较多,而近年还有中外科技应用研究所研制的“田力宝”,长春科技实业集团研制的“TBS”以及中科院沈阳应用生态所研制的多元生物肥等,均属微生物肥料,这些生物肥的问世,对国家生物肥的发展起了一定作用,但在质量上和应用肥效上还存在很大问题。有的虽然在肥效上是起了一定作用,但也农民贯用的化肥来比在增产效果仍赶不上化肥,因此,农民不接受,推广困难。
本发明的目的公开一种高效生物有机复合肥的生产方法通过该方法生产的产品一般可增产10-30%,农家肥投资可减少30-50%,具有适应广泛,无毒、无害、不污染环境,能提高作物抗病能力。
本发明的目的可通过如下方案来实现:
首先选取菌种,根据各种作物对营养的需要,科学的运用四类十二个菌株的功能及对植物营养作用。其四类是指细菌、放线菌、酵母和丝状真菌:其菌种的出处农业微生物菌种保藏管理中心(ACCC)
将下述12个菌种即褐球固氮菌(ACCC10059)、棕色固氮菌(ACCC10087)、大豆根瘤菌(005)(ACCC15006)、快生型大豆根瘤菌(ACCC15067)、巨大芽孢标菌(ACCC150010)、巨大芽孢杆菌(ACCC10011)、胶冻样芽孢杆菌(ACCC10012);泾阳链霉菌(5406)(ACCC40021)、泾阳链霉素(5406)(ACCC40021);阿舒多囊霉(阿舒假囊酵)(ACCC2213)、产朊假丝酵母(ACCC2059);木霉(ACCC30193);根据旱田、水田、蔬菜和果树等不同植物营养的需要将上述12个菌种进行科学的组合和配比,然后按菌群中各种菌株的习性和生理生化的特点,先分别进行个体菌株的培养,其培养温度是28-30℃,然后按规定的比例混合在一起制成二级菌种,一般是以无机的非金属矿物不含有机质,含水量不超过12%的作载体,使其菌体在干燥无养分的环境条件下处于休眠状态,就所述的载体的选择应寻找微量元素较多的矿物为原料如沸石、麦饭石,冶炼矿渣,有机含氮物碳水化合物,原料人、畜粪便、以鸡粪最佳,工业发酵废渣,如啤酒渣、白酒糟、淀粉渣、粉条渣、糖醛、木糖醇渣和玉米心、玉米秸、豆秸以及稻草、麦秸等农业副产品,矿物质微量元素原料:含磷矿质原料:如磷矿粉、炉灰渣等,含钾矿质原料,钾长石、粉煤灰、草木灰、稻壳灰、成球剂,如膨润土、白陶土、硅藻土、淤泥等,润滑剂:如滑石粉等;所述的菌株培养即:菌种先单株培养,到液体培养时再特殊比例进行混合培养,在原料处理中,有机物要求φ80-120目,无机物要求达到200目,在液体和固体发酵车间内要求发酵物温度在25℃至30℃间,并需充分供氧才行,在液体发酵后先根据需要进行科学的配料,再混合搅拌后进行固体发酵,造粒与筛分后要求粒度φ为2-4毫米,其余需破碎再回炉造粒,造粒后需进行低温<60℃烘干,固体生物肥含水量不超过12%;在常温常压下,以自然物质精选加工合成,在群体微生物的作用下通过生物工程发酵处理,逐步产生和分解植物所需要的营养物质,除具有氮、磷、钾主要元素的供给功能之外,还含有钙、硫、锰、锌、钼、铁、硼铜、硅、钠等矿物质微量元素,分别适用于旱田、水田、蔬菜和果树;其要求生物肥达到全N>17%,全P>9%,全K>8-16%,有机质>65%,微量元素总量在8%以上;菌种先单株培养,到液体培养时再特殊比例进行混合培养,在原料处理中,有机物要求φ80-120目,无机物要求达到200目,在液体和固体发酵车间内要求发酵物温度在25℃至30℃间,并需充分供氧才行,在液体发酵后先根据需要进行科学的配料,再混合搅拌后进行固体发酵,造粒与筛分后要求粒度φ为2-4毫米,其余需破碎再回炉造粒,造粒后需进行低温<60℃烘干,固体生物肥含水量不超过12%。
本发明的积极效果:概括的讲生物肥料具有传统有机肥的长效性和化肥的速效性,又具有生物肥的活化性特点。能满足作物整个生长期对营养的全部需要。生物肥料是克服一般化肥缺点的一种新型肥料。
下面结合附图实施例详细描述:
首先选取菌种,根据各种作物对营养的需要,科学的运用四类十二个菌株的功能及对植物营养作用。其四类是指菌菌、放线菌、酵母和丝状真菌;
将下述12个菌种即褐球固氮菌(ACCC10059)、棕色固氮菌(ACCC10087)、大豆根瘤菌(005)(ACCC15006)、快生型大豆根瘤菌(ACCC15067)、巨大芽孢标菌(ACCC150010)、巨大芽孢杆菌(ACCC10011)、胶冻样芽孢杆菌(ACCC10012);泾阳链霉菌(5406)(ACCC40021)、泾阳链霉菌(5406)(ACCC40021);阿舒多囊霉(阿舒假囊酵母)(ACCC2213)、产朊假丝酵母(ACCC2059);木霉(ACCC30193);根据旱田、水田、蔬菜和果树等不同植物营养的需要将上述12个菌种进行科学的组合和配比,然后按菌群中各种菌株的习性和生理生化的特点,先分别进行个体菌株的培养,然后按规定的比例混合在一起制成二级菌种,一般是以无机的非金属矿物不含有机质,含水量不超过12%的作载体,使其菌体在干燥无养分的环境条件下处于休眠状态,就所述的载体的选择应导找微量元素较多的矿物为原料如沸石、麦饭石,冶炼矿渣,有机含氮物碳水化合物原料人、畜粪便、以鸡粪最佳,工业发酵废渣,如啤酒渣、白酒糟、淀粉渣、粉条渣、糖醛、木糖醇渣和玉米心、玉米秸、豆秸以及稻草、麦秸等农业副产品,矿物质微量元素原料:含磷矿质原料:如磷矿粉、炉灰渣等,含钾矿质原料,钾长石、粉煤灰、草木灰、稻壳灰、成球剂,如膨润土、白陶土、硅藻土、淤泥等,润滑剂:如滑石粉等;所述的菌株培养即:菌种先单株培养,到液体培养时再特殊比例进行混合培养,在原料处理中,有机物要求φ80-120目,无机物要求达到200目,在液体和固体发酵车间内要求发酵物温度在25℃至30℃间,并需充分供氧才行,在液体发酵后先根据需要进行科学的配料,再混合搅拌后进行固体发酵,造粒与筛分后要求粒度φ为2-4毫米,其余需破碎再回炉造粒,造粒后需进行低温<60℃烘干,固体生物肥含水量不超过12%;在常温常压下,以自然物质精选加工合成,在群体微生物的作用下通过生物工程发酵处理,逐步产生和分解植物所需要的营养物质,除具有氮、磷、钾主要元素的供给功能之外,还含有钙、硫、锰、锌、钼、铁、硼铜、硅、钠等矿物质微量元素,分别适用于旱田、水田、蔬菜和果树;其要求生物肥达到全N>17%,全P>9%,全K>8-16%,有机质>65%,微量元素总量在8%以上;菌种先单株培养,到液体培养时再特殊比例进行混合培养,在原料处理中,有机物要求φ80-120目,无机物要求达到200目,在液体和固体发酵车间内要求发酵物温度在25℃至30℃间,并需充分供氧才行,在液体发酵后先根据需要进行科学的配料,再混合搅拌后进行固体发酵,造粒与筛分后要求粒度φ为2-4毫米,其余需破碎再回炉造粒,造粒后需进行低温<60℃烘干,固体生物肥含水量不超过12%。
下面是本发明的最佳实施例:
1.菌种先单株培养,到液体培养时再特殊比例进行混合。
2.在原料处理中,有机物要求φ100目,无机物要求达到200目。
3.在液体和固体发酵车间内要求发酵物温度在27.5%,并需充分供氧才行。
4.在液体发酵后先根据需要进行科学的配制,再温度搅拌后进行固体发酵。
5.造粒与筛分后要求粒度φ为3毫米,其余需破碎搅拌再回炉造粒。
6.造粒后需进行低温<60℃烘干,固体生物肥含水不超过12%。
生物肥的作用特点:氮营养元素的供给机理,在使用的载体仅有一定量的氮素营养,主要是依靠所含固氮微生物GN10的生命代谢活动过程中,固定空气中的分子态氮(N2),还原成氨(NH3来供给作物氮素营养的。所以GN01固氮微生物生命活动的状况如何,决定了供给氮素营养的能力。通过木霉和酵母菌的作用来解决碳源,另外,还和解磷,解钾菌,来提高磷、钾的利用率,因此,该肥的主要指标是含菌数量问题,本产品规定有效菌数是:液体菌剂>5亿/ml,固体菌肥>1亿/克。
本生物肥的效力:
1.肥效高:在同样投入价值的条件下,已经区域试验证明,施用生物肥与施用国产化肥相比可增产10-30%左右。
2.适用广:生物肥适用各种作物,如旱田、水田、蔬菜和果树等方面。
3.作用性质:施肥方便,生物肥既有有机肥的长效性,又有化肥的速效性,以及具有生物肥的活化性,因此在施肥方法上,即随下种同时一次性施用府肥即可。在作物生长期不用进行追肥,省时省力使用方便。
4.改良土壤:长期施用生物肥,不仅可以克服土地板结,增加通透性和提高地力的作用。
5.提高作物品质:通过群体微生物的作用,营养成分极不丰富,可以满足植物生长期的各种营养物质的需要,从而不仅可使作物增产,而且还可提高作物的品质和适口性。
6.生物菌肥的肥力强:使禾苗长势粗壮,根深叶茂,防倒伏,由于群体微生物的增殖代谢,提高酶的活性作用,从而增强了作物的抗病抗灾能力。
7.该生物肥生产主要利用自然物质,通过微生物群体进行生物学作用,在组合过程中无“三废”排出,对人、畜和一切生物均是无毒无害的。
本发明的创造性通过大量的实验实施例数据来体现,其具体描述如下:
高效生物有机复合肥田间施用试验实施例
一、试验目的:
为了考察高效复合生物菌肥对秋菜的肥料效力,探索一次性施入生物菌肥与施用化肥对比,对芸豆、萝卜、白菜以及无土栽培的柿子等田块上进行生产性试验,调研亩增产量与亩经济效益,特进行本试验。
二、材料与方法:
1.试验地点:沈阳市陵东农民应用技术研究所。
2.供试菌肥:高效复合生物菌肥(辽宁高新技术研究设计院监制)。
3.供试作物:芸豆、萝卜、白菜、无土栽培柿子。
4.试验方法:以生产试验为主,采用常规栽培措施,设化肥对照区,不设重复小区,收获时我取均匀点测试小面积产量,结合大面积收获实际情况,进行对比评估。
三、试验结果:
1.芸豆:品种,春风4号芸豆,试种面积27亩,测产面积1亩(7架14垅,垅底57公分,垅长83米)。试前接施菌肥亩40公斤,对照田1亩不施肥(规格同上),试种期7.24,收获期5-9.30。菌肥田亩产945公斤,对照田亩产565公斤。菌肥田亩增产380公斤,增产率67.2%。
经济效益:菌肥为400元一吨,每公斤0.40元,菌肥田亩施菌肥40公斤×0.40元-16元,芸豆售价,每公斤0.34元。菌肥田亩产945公斤×0.34-321.30元。对照田亩产565公斤×0.34元-192.10元。菌肥田比对照田,每亩多收321.30-192.10元-129.20元,菌肥线16元-113.20,亩增收58%。
2.萝卜:品种,红丰。试种面积228m2,4垅分三节,北一段每株播前施15克一胺,田间每株播前施菌肥30克,南头每株播前施二胺15克。播种期7.20,收获期10.24,测产面积选均匀处,一垅长10m-5.7m2。其产量结果是:菌肥区52公斤(核亩产6.084公斤),一胺区51.7公斤(核亩产6048)公斤,二胺区51公斤(核亩产5.967公斤)。菌肥为100%,一胺为98.4%,二胺为98.1%,产量差异不显著。
经济效益:每公斤菌肥为0.40元,一胺为1.10元,二胺为1.40元,尿素为1.00元。
单项成本:菌肥亩80公斤×0.40-38元,亩产萝卜6.084×0.10-608.40元。
-32元-576.40元。
一胺亩用40公斤×1.10-44.00元,亩产萝卜6.048公斤×1.10元-604.80元
-4.00-560.80元
二胺亩用40公斤×1.40元-56.00元,亩产萝卜5967公斤×0.10元-596.20元
-56.80元-540.20元
施菌肥区,每亩比施一胺区多收15.60元。比施二胺区 元。
3.白菜:品种辽白4号,试种面积1.50亩,测产面积各选一垅长10m-5.70m2,施菌肥区播前沟施亩用菌肥80公斤。化肥区亩施底肥一胺30公斤。追尿素,二次亩用35公斤,钾肥5公斤。播种期8.4,收获期10.24。菌肥区收55公斤,核亩产6.435公斤,化肥区收52公斤,核亩产6.084公斤,菌肥比化肥亩增产351公斤,增产5.5%。菌肥区9.7公斤尿素(亩),核亩产6.786公斤,比化肥区增产702公斤,增产11.5%。
经济效益:菌肥亩用80公斤×0.40元-32元。化肥亩用一胺30公斤×1.10元-33元+尿素35公斤×1.00元-35元+钾肥5公斤×0.90元-0.45,计72.50。
菌肥白菜亩产6.435公斤×0.10元-643.50元。化肥区亩产6.084公斤×0.10元-608.40元。
菌肥收643.50-菌肥32元-611.50元。化肥收608.40元-化肥收72.50-535.90元。
菌肥田比化肥亩增收75.60元,增收率12.4%。
4.柿子:大棚无土栽培柿子,品种毛粉802,播种期6.16(岩绵作基质),8.4栽8.12下菌肥2公斤,菌液1公斤,放专用提水坑(周围及下方垫塑料布)。用菌肥水进行间歇灌溉。9.12加菌肥2公斤菌液一公斤,9.26加菌肥2公斤,供一个大棚6米宽30米长,移载900亩。移栽时株高23公分,10.17止,计生长65天,株高61公分,净长38公分,9.15坐蕾,9.25开花,10.17果有蛋黄大。因外湿降低而去掉。由此看出,只用生物菌肥,不用土、石用化肥也可以使柿子开花结果。证明生物菌肥是有效的。
四、结论:
1.生物菌肥经实验证实确实有肥效,我所用在秋芸豆上,比对照亩增产380公斤,增产率67.2%,亩增效益113.20元。用在萝卜上,比二胺区亩增产117公斤,增产1.9%,亩多收35.70元。菌肥用在白菜上,比化肥亩增产351公斤,增产率5.5%,菌肥比化肥亩增收75.60元,增收率12.4%。菌肥再追点化肥效果更好。
2.生物菌肥用在大棚无土栽培柿子上。确实有效,从细菌期至开花结果期都能正常进行生长发育。今年初次试验,由于一个大棚(180m2),只用三次菌肥,用量仅8公斤。用量过少,生长速度较慢,加移栽较晚,大棚夜间温度低而影响生长,未到成熟已去掉大棚。但已结果证实菌肥确实有效。
3.由于我们头一年使用没有经验,只得出一些不成熟的结论,仅供各地参考。
实施例:
多年来,用于果树的化肥多种多样,但是没有一种肥料是全价营养复合型的。今年我们采用高效生物有机复合肥为果树施肥,效果很好,现将试验情况总结如下:
一、试材
16年生国光、单株小区,重复三次,肥料是用高效生物有机复合肥,早春施肥每株施6斤,对照为苏联产磷酸一铵加上当地的过磷酸钙,每株施6斤其他管理措施一致。
二、结果和分析
1.对果树类比的影响
从上表可见:生物肥处理的苹果树短果树比平均48%,化肥处理的短果树比平均40%,生物肥提高了短果树率达20%;对长果枝比的影响则相反,生物肥处理的长果枝比为30%,而化肥处理的达41%,生物肥处理比化肥处理的长果枝率降低了20%。说明生物肥具有增加苹果树体短果枝比,降低长果枝比,缓和树势伸展有利于果树丰产的良好作用。
2.对外围新梢长、粗度的影响:
从上表中数据可见,生物肥处理的新树梢长平均59.4cm,粗0.8cm,而对照处理的新树梢长平均66.4cm,粗0.79cm;生物肥处理比对照处理的新树梢平均短7cm,降低率达10.5%,新梢粗平均增加0.02cm,提高率达2.5%。同样表明了生物肥处理比化肥处理对第二年果树增产奠定了基础的作用。
3.对产量、果品等级的影响
从上述数据可以看出,生物肥对产量,果品等级均有一定的好作用,生物肥处理树平均株产82.2公斤,对照树平均株产50.2斤,处理树比对照树平均株产高32公斤,提高64%,果品等级指数生物肥处理树比化肥处理树为0.88,对照树平均为0.75,比对照提高17.3%,百果重生物肥处理树平均12.1公斤,对照树平均为11.0公斤,生物肥处理比对照百果重高1.1公斤,提高10%,百叶重(干重),生物肥处理树比对照树百叶重高1.8g,提高4.6%。
三、小结
从今年的试验可以看出,生物肥对果树生长发育和稳产是十分有益的,归纳如下几方面:
1.生物肥可以提高短果枝比20%左右,降低长果树比20%左右,缓和树势,为困树丰产奠定物质基础。
2.生物肥可以降低外围新梢长10.5%,增加新梢粗度2.5%。
3.生物肥比等量化肥增产64%,果品等级提高17.3%,百果重增加10%,百叶重提高4.6%。
实施例:高效生物有机复合肥在西红柿上施用试验实施例
一、试验目的
蔬菜生产是一种经济效益高,需肥数量大的农业生产。可是,在肥料的施用上,特别是在蔬菜保护地上,有些地方存在严重的不讲科学盲目施肥现象,表现是氮肥用量过多,养份不全,偏离化肥,忽视农家肥等。致使菜田盐渍化,土壤板结,通透性不强,病虫危害加剧。针对上述问题,我们研制了高效生物有机复合肥,它是一种以生物活性菌为主体以有机质肥料为载体并配合大量及微量元素,长效与速效相结合的新型肥料。本试验目的是就亩施等量生物肥与二铵进行肥效对比的小区试验。
二、试验区基本情况:
1.试验地点:以蔬菜专业户,半坡温室内对西红柿施用的。
2.试验区占地面积:6.6m2×-59.4m2。
3.供试品种:8603号蕃茄。
4.试验区土壤质地为砂壤土,基地农化性状测定见表一。
表一供试土壤农化性状测定结果
项目含地点 量 | 有机质 | 代换量mc/100g± | 总盐量% | PH水浸2:1 | 全N% | 速PPPm | 速KPPm |
(%) | |||||||
半坡温室内 | 5.0 | 26.53 | 0.21 | 6.5 | 0.25 | 249 | 250 |
土壤有机质含量丰富,代换量适中,土壤总盐量偏高,土壤全N、速P、K养分均达菜田土壤较高水平。
三、试验处理及实施
1.试验处理
处理1当地习惯施肥为对照,亩施二铵150公斤
处理2亩施生物肥150公斤(Ⅰ型)
处理3亩施生物肥150公斤(Ⅱ型)
2.试验实施
各处理肥料1/2做底肥(2月11日定植),为1/2做追肥(4月11日追),采用随机排列,三次重复,每个小区面积为6.6m2,株行距为30cm×50cm,每小区54株,每株留二层果,约8-9个。
四、试验结果
1.产量情况
整个生长期间共收获12次,第一次采果时间为5月11日,最后一次5月30日。根据产量和市场价格,采收共分三个阶段进行分析比较,第一阶段为5月11日至5月15日,第二阶段为5月16日至5月24日,第三阶段5月26日至5月30日。各采收阶段产量见下表。
表二 不同处理各阶段时期产量统计
单位:公斤/19.8M
可以看出,两种生物肥处理均以前期增产效果明显,5月11日至5月15日期间,Ⅰ型生物肥比对照区增产21.8%,Ⅱ型生物肥比对照区增产74.7%,后期5月26日至5月30日,生物肥比对照增产12.4%,生物肥比对照增产4.6%,从总平均产量看,Ⅰ型生物肥比对照增产7.1%,Ⅱ型生物专用肥比对照增产7.7%。
对测定的九个试验小区108个产量数据进行方差分析,其分析结果如下:
表三 西红柿小区产量结果
表四 西红柿小区产量方差分析
F值测定结果:各重复间和处理间差异均未达到显著标准
2.产值分析:
高效生物有机复合肥在西红柿的,不同生长期增产幅度不同对增加产值也不同,前期市场价格较高,产量增加,产值也就明显提高。(如表五)
表五 不同时期产量产值统计
小区面积19.8m2
从表中可以看出:(1)前期产量高,经济效益佳。5月11日-5月27日为前期,5月28日-5月30日为后期。则处理2和处理3,分别亩产为7,481.7公斤,和7,510.4公斤,亩产值为18,242.00元和18,451.70,亩纯收入分别比对照区增加1,947.0元和2,157.10元,增值11.9%和13.2%。
(2)降低成本。亩肥料成本处理2为135.50元,处理3为140.50元,分别比施二胺成本225.00元,降低89.50元和84.50元。
另外,高效生物有机复合肥在前期提早上市,增加前期产量对菜农增加收入,缓解淡季市场供应紧张,都起到重要作用。
3.植株生长发育性状指标分析
西红柿植株生长发育性状与产量的关系是基本一致的。在西红柿整个生育过程中处理2和处理3均比对照表现叶色浓绿,叶片厚大,开花和结果早。果空发育均衡,果个大,艳红色,有光泽,商品率高。收获前的调节见表六。
表六 各试验小区西红柿植株生育性状调查
由表可见试验区中,处理2和处理3的西红柿杆茎,分别比对照区增加0.07厘米、0.06厘米,稍茎分别比对照区增加0.06厘米、0.02厘米。
下部茎,分别比对照区增加0.01厘米、0.03厘米。
西红柿的株高,根长、根鲜重以及根的干重,也均高于对照区。其中处理3表现更为明显。
4.营养丰富品味好。施用生物有机肥处理的蕃茄口感好,甜味浓。据生态所化验分析,施用生物肥的西红柿含糖量19.25mg/ml,比对照17.96mg/ml增加1.29mg/ml含糖量提高7.18%。
五、小结
(1)试验产量结果及生育调查结果基本一致,证明施用生物肥不仅具有提高产量,提早上市,增加经济效益的效果,而且西红柿果实大有光泽含糖量增加1.29mg/ml,品质好,味鲜美。但由于供试土壤养分已属较高水平。因此,肥效作用未达到显著标准。
(2)高效生物有机复合肥对西红柿具有促进早熟。增加早期产量的作用。
(3)西红柿整个生育期间对照区折合亩施纯氮27公斤,五氧化二磷69公斤,而施用生物有机肥,折合亩施用纯氮18公斤,五氧化磷15公斤,氧化钾11.7公斤,在这种养分组成的情况下,生物有机复合处理的肥料投入比对照少89.50元,亩纯增收1,947.40元,生物有机复合肥处理的肥料投入比对照少84.50元,亩纯增收2,157.10元。根据蕃茄亩产7.000公斤水平,生物有机肥处理应再补追纯氮肥6-8公斤。
(4)高效生物有机复合肥含有60%以上的有机质,因此其优越性不仅在于增产、增收提高产品质量,同时对保持和提高菜地土壤肥力方面也有良好的作用。(注:二胺以1.50元/公斤,生物有机肥0.65元/公斤计算)。
实施例:高效生物有机复合肥在玉米上施用试验
一、试验材料与方法:
(一)试验材料
生物肥:高效生物有机复合肥。
化肥:三料磷肥:含P2O546%
尿素:含N 46%
硫酸钾:含K2O 50%
硝铵:含N 34%
玉米:中单二号
(二)试验方法
采用田间小面积对比试验的方法:分别用氨肥、磷肥、钾肥与生物肥做对照,试验面积为每区25m2。
处理 生物肥50克/株
CK1三料磷肥 13.3kg/亩
CK2三料磷肥 13.3kg/亩+尿素4.7kg/亩
CK3三料磷肥 13.3kg/亩+尿素4.7kg/亩+硫酸钾5kg/亩
CK4三料磷肥 13.3kg/亩+尿素4.7kg/亩+硫酸钾5kg/亩
+追肥硝铵26.7kg/亩。
试验地点:齐家农业技术推广站试验地,生物肥、三料磷肥、尿素、硫酸钾、均做底口肥硝铵在10叶期追肥,小区实收测产。
二、结果与分析
(一)试验结果
试验在6月20日和7月31日进行了生育性状调查:结果见表1
表1 生育情状调查表
试验于10月5日收获。考种测产结果见表2
表2 考种及测产结果
(二)结果分析
1.从生育期间调查结果看:施用生物肥能够满足玉米营养生长所需的养份。
2.从秋收考种结果看:施生物肥的,穗重、百粒重等均比对照1-3对与对照4接近,生物肥能满足产量构成所需要的肥量。
3.从产量结果看出施生物肥,玉米产量为681kg/亩,比CK1增产49%,比CK2增产29.2%,比CK3增产18%,与CK4(亩产689kg)产量相近,因此生物肥含有植物生长所需的种种营养元素基本能满足作物生长的需要,可以代替化肥施用。
实施例:高效生物有机复合肥与烟草专用肥的对比试验实施例
一、试验目的:
为了进一步提高烤烟的产量和等级,采用高效生物有机复合肥与目前在我省大面积推广应用,由沈阳化肥厂生产的烟草专用肥作对照,在施用同等养份量及适宜N、P、K配比的条件下进行田间肥效对比试验。
二、试验地点:
在北市平房乡共选择了两处对比田
三、试验设计:
表1
每个试验点均设二个处理,不设重复,每处理区面积 亩。河北村试验点行长200米,行距1.1米,每处理区3行;山咀村试验点行长120米,行距1.1米,每处理5行。
四、试验田土壤
河北村试验地属褐土,轻沙壤;前茬谷子;山咀村试验地属褐土、中壤质地、前茬烟草。田是管理相同。
表2 土壤农化分析结果
五、试验结果:
1.不同肥料对烟草生物学特性及产量的影响
表3 烟草植株(鲜)调查
从表3不同肥料对烟草顺片数及叶片长度的影响尚很难看出两者的显著差别,但从表4,烟叶烘烤后的重量来看,两种肥料的差别则很显然,主要表现在对中部(腰叶、上二棚叶)烟叶干重上,河北村点生物肥处理平均腰叶干重为1.08克,比烟草专用肥0.86克提高25.6%,平均单叶重高1g,提高12%,亩增产21.8公斤,增产率10.74%;山咀村点生物肥处理平均腰叶干重比烟草肥增加0.07克,上二棚叶平均2.49克,烟草肥为2.12克,增重0.37克,提高17.45%,平均单叶重比烟草肥多0.7克,提高8.75%,亩增5.6公斤,增产3%。
表5 不同肥料处理对烟草等级的影响
六、讨论及存在问题
本试验今年是第一年的对比试验结果,两个试验的共同之处是尽管增产幅度不同,但高效生物有机复合肥比烟草专用肥均有不同程度的增产和提高品质的作用;河北村试验点亩增产21.8公斤,增产率10.7%;山咀村试验点亩增产5.6公斤,增产3%;对上等烟叶占总烟叶产量的比例也有所提高;河北村试验点的上等烟,生物肥处理比烟草专用肥(对照)提高3.1%,山咀村试验点上等烟提高2.7%。
存在问题是今年春旱严重,两个试验点的生物肥处理区的烟株前期发育都比较缓慢。山咀村试验点的该处理区在生育后期使烘烤时间推迟几天,需进一步研究完善。
Claims (3)
1、利用微生物生产高效生物有机复合肥料的方法,所述的微生物是引用细菌、放线菌、酵母菌和丝状真菌,其特征在于将下述12个菌种即褐球固氮菌(ACCC10059)、棕色固氮菌(ACCC10087)、大豆根瘤菌(005)(ACCC15006)、快生型大豆根瘤菌(ACCC15067)、巨大芽孢标菌(ACCC150010)、巨大芽孢杆菌(ACCC10011)、胶冻样芽孢杆菌(ACCC10012);泾阳链霉菌(5406)(ACCC40021)、泾阳链霉菌(5406)(ACCC40021);阿舒多囊霉(阿舒假囊酵母)(ACCC2213)、产朊假丝酵母(ACCC2059);木霉(ACCC30193);根据旱田、水田、蔬菜和果树等不同植物营养的需要将上述12个菌种进行科学的组合和配比,然后按菌群中各种菌株的习性和生理生化的特点,先分别进行个体菌株的培养,然后按规定的比例混合在一起制成二级菌种,一般是以无机的非金属矿物不含有机质,含水量不超过12%的作载体,使其菌体在干燥无养分的环境条件下处于休眠状态,就所述的载体的选择应寻找微量元素较多的矿物为原料如沸石、麦饭石,冶炼矿渣,有机含氮物碳水化合物原料人、畜粪便、以鸡粪最佳,工业发酵废渣,如啤酒渣、白酒糟、淀粉渣、粉条渣、糖醛、木糖醇渣和玉米心、玉米秸、豆秸以及稻草、麦秸等农业副产品,矿物质微量元素原料:含磷矿质原料:如磷矿粉、炉灰渣等,含钾矿质原料,钾长石、粉煤灰、草木灰、稻壳灰、成球剂,如膨润土、白陶土、硅藻土、淤泥等,润滑剂:如滑石粉等;所述的菌株培养即:菌种先单株培养,到液体培养时再特殊比例进行混合培养,在原料处理中,有机物要求Φ80-120目,无机物要求达到200目,在液体和固体发酵车间内要求发酵物温度在25℃至30℃间,并需充分供氧才行,在液体发酵后先根据需要进行科学的配料,再混合搅拌后进行固体发酵,造粒与筛分后要求粒度Φ为2-4毫米,其余需破碎再回炉造粒,造粒后需进行低温<60℃烘干,固体生物肥含水量不超过12%;
2、按照权利要求1所述的生产高效生物有机复合肥料的方法,在常温常压下,以自然物质精选加工合成,在群体微生物的作用下通过生物工程发酵处理,逐步产生和分解植物所需要的营养物质,除具有氮、磷、钾主要元素的供给功能之外,还含有钙、硫、锰、锌、钼、铁、硼铜、硅、钠等矿物质微量元素,分别适用于旱田、水田、蔬菜和果树;其要求生物肥达到全N>17%,全P>9%,全K>8-16%,有机质>65%,微量元素总量在8%以上;
3、按照权利要求1所述高效生物有机复合肥料的生产方法的菌种先单株培养,到液体培养时再按特殊比例进行混合培养,在原料处理中,有机物要求φ80-120目,无机物要求达到200目,在液体和固体发酵车间内要求发酵物温度在25℃至30℃间,并需充分供氧才行,在液体发酵后先根据需要进行科学的配料,再混合搅拌后进行固体发酵,造粒与筛分后要求粒度φ为2-4毫米,其余需破碎再回炉造粒,造粒后需进行低温<60℃烘干,固体生物肥含水量不超过12%。
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---|---|
CN (1) | CN1088563A (zh) |
Cited By (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003014043A1 (fr) * | 2001-07-31 | 2003-02-20 | Guoliang Zhao | Engrais bioorganique actif a grande efficacite et son procede de production |
CN1301310C (zh) * | 2005-01-18 | 2007-02-21 | 牛发国 | 一种盐碱地改良增肥剂及其制备方法 |
WO2009003341A1 (fr) * | 2007-07-04 | 2009-01-08 | Qingli Yang | Engrais chimique composite comprenant des matériaux bioactifs |
CN101885625A (zh) * | 2010-06-22 | 2010-11-17 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 以生物质电厂灰为载体生产微生物制剂的固体发酵方法 |
CN101734960B (zh) * | 2009-12-18 | 2010-12-15 | 山东光大肥业科技有限公司 | 叶菜类有机蔬菜专用有机肥及其制备方法 |
CN101973806A (zh) * | 2010-09-06 | 2011-02-16 | 易健(大连)生物肥研发有限公司 | 纳米化复合型液态生物肥料及生产方法 |
CN102002470A (zh) * | 2010-11-11 | 2011-04-06 | 唐清池 | 一种速效多菌种微生物复合冲施肥及其制备方法 |
CN102001870A (zh) * | 2010-11-11 | 2011-04-06 | 唐清池 | 一种无机有机微生物复合肥及其制备方法 |
CN102187777A (zh) * | 2010-03-19 | 2011-09-21 | 许水茂 | 植栽土壤及其制备方法 |
CN102276305A (zh) * | 2011-07-18 | 2011-12-14 | 山东光大肥业科技有限公司 | 一种无公害枸杞专用生物有机肥及其制备方法 |
CN102432350A (zh) * | 2011-09-16 | 2012-05-02 | 北京平安福生物技术研究所有限公司 | 应用于果树的生物有机肥及其制备方法 |
CN101585736B (zh) * | 2009-07-03 | 2012-07-04 | 嵇书琼 | 一种农用复合微生物菌剂及其制备方法 |
CN102643148A (zh) * | 2012-05-22 | 2012-08-22 | 山东光大肥业科技有限公司 | 一种生物防病、防虫型花卉专用栽培基质及其制备方法 |
CN101786911B (zh) * | 2010-02-04 | 2012-11-14 | 北京微邦生物工程有限公司 | 生物有机肥用微生物和酶粉状复合生物制剂 |
CN102126875B (zh) * | 2010-01-12 | 2013-06-12 | 肇东市庆东肥业有限责任公司 | 生物有机肥 |
CN103315005A (zh) * | 2013-06-21 | 2013-09-25 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 一种用于烟草防病促生的复合微生物肥料菌剂及其应用 |
CN103449923A (zh) * | 2013-09-02 | 2013-12-18 | 陕西洋县志建药业科技有限公司 | 银杏叶提取物废渣有机复合肥及其制备方法 |
CN103539558A (zh) * | 2013-10-24 | 2014-01-29 | 安徽环绿生态农业投资发展有限公司 | 一种猕猴桃专用肥 |
CN103555627A (zh) * | 2013-11-01 | 2014-02-05 | 广州市博仕奥生物科技有限公司 | 一种饲用芽孢杆菌活菌制剂保存载体及制备方法与应用 |
CN103588559A (zh) * | 2013-10-24 | 2014-02-19 | 青岛华仁技术孵化器有限公司 | 绿色生物有机肥料及其制备方法 |
CN104045384A (zh) * | 2014-06-23 | 2014-09-17 | 南通惠然生物科技有限公司 | 一种可降解的生物有机化肥 |
CN104938272A (zh) * | 2015-06-02 | 2015-09-30 | 张亚南 | 一种有机猕猴桃的种植方法 |
CN105111006A (zh) * | 2015-07-21 | 2015-12-02 | 安宝祥 | 一种有机生物肥 |
CN105198659A (zh) * | 2015-11-13 | 2015-12-30 | 张日龙 | 一种高效有机肥料及其制备方法 |
CN105237280A (zh) * | 2015-08-28 | 2016-01-13 | 上海创博生态工程有限公司 | 一种微生物问题土壤生态修复制剂及其制备方法和应用 |
CN106220418A (zh) * | 2016-07-20 | 2016-12-14 | 杜云芳 | 一种植物有机营养剂及其制取方法 |
CN106472276A (zh) * | 2016-09-28 | 2017-03-08 | 苏州蓝士环保科技有限公司 | 一种具有保水、治污及营养功能的生态栽培基质 |
CN107032864A (zh) * | 2016-11-07 | 2017-08-11 | 广西罗城中科嘉业农业发展有限公司 | 一种保果生物有机肥及制备方法 |
CN107155756A (zh) * | 2017-04-28 | 2017-09-15 | 巍山县盟石粮食种植专业合作社 | 雪桃的种植方法 |
-
1992
- 1992-12-25 CN CN 92113866 patent/CN1088563A/zh active Pending
Cited By (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003014043A1 (fr) * | 2001-07-31 | 2003-02-20 | Guoliang Zhao | Engrais bioorganique actif a grande efficacite et son procede de production |
CN1301310C (zh) * | 2005-01-18 | 2007-02-21 | 牛发国 | 一种盐碱地改良增肥剂及其制备方法 |
WO2009003341A1 (fr) * | 2007-07-04 | 2009-01-08 | Qingli Yang | Engrais chimique composite comprenant des matériaux bioactifs |
CN101585736B (zh) * | 2009-07-03 | 2012-07-04 | 嵇书琼 | 一种农用复合微生物菌剂及其制备方法 |
CN101734960B (zh) * | 2009-12-18 | 2010-12-15 | 山东光大肥业科技有限公司 | 叶菜类有机蔬菜专用有机肥及其制备方法 |
CN102126875B (zh) * | 2010-01-12 | 2013-06-12 | 肇东市庆东肥业有限责任公司 | 生物有机肥 |
CN101786911B (zh) * | 2010-02-04 | 2012-11-14 | 北京微邦生物工程有限公司 | 生物有机肥用微生物和酶粉状复合生物制剂 |
CN102187777A (zh) * | 2010-03-19 | 2011-09-21 | 许水茂 | 植栽土壤及其制备方法 |
CN101885625A (zh) * | 2010-06-22 | 2010-11-17 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 以生物质电厂灰为载体生产微生物制剂的固体发酵方法 |
CN101885625B (zh) * | 2010-06-22 | 2013-12-18 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 以生物质电厂灰为载体生产微生物制剂的固体发酵方法 |
CN101973806A (zh) * | 2010-09-06 | 2011-02-16 | 易健(大连)生物肥研发有限公司 | 纳米化复合型液态生物肥料及生产方法 |
CN102001870B (zh) * | 2010-11-11 | 2013-03-27 | 唐清池 | 一种无机有机微生物复合肥及其制备方法 |
CN102002470B (zh) * | 2010-11-11 | 2013-03-27 | 唐清池 | 一种速效多菌种微生物复合冲施肥及其制备方法 |
CN102001870A (zh) * | 2010-11-11 | 2011-04-06 | 唐清池 | 一种无机有机微生物复合肥及其制备方法 |
CN102002470A (zh) * | 2010-11-11 | 2011-04-06 | 唐清池 | 一种速效多菌种微生物复合冲施肥及其制备方法 |
CN102276305B (zh) * | 2011-07-18 | 2013-02-13 | 山东光大肥业科技有限公司 | 一种无公害枸杞专用生物有机肥及其制备方法 |
CN102276305A (zh) * | 2011-07-18 | 2011-12-14 | 山东光大肥业科技有限公司 | 一种无公害枸杞专用生物有机肥及其制备方法 |
CN102432350A (zh) * | 2011-09-16 | 2012-05-02 | 北京平安福生物技术研究所有限公司 | 应用于果树的生物有机肥及其制备方法 |
CN102432350B (zh) * | 2011-09-16 | 2014-02-26 | 北京平安福生物技术研究所有限公司 | 应用于果树的生物有机肥及其制备方法 |
CN102643148A (zh) * | 2012-05-22 | 2012-08-22 | 山东光大肥业科技有限公司 | 一种生物防病、防虫型花卉专用栽培基质及其制备方法 |
CN102643148B (zh) * | 2012-05-22 | 2014-01-29 | 山东光大肥业科技有限公司 | 一种生物防病、防虫型花卉专用栽培基质及其制备方法 |
CN103315005A (zh) * | 2013-06-21 | 2013-09-25 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 一种用于烟草防病促生的复合微生物肥料菌剂及其应用 |
CN103449923A (zh) * | 2013-09-02 | 2013-12-18 | 陕西洋县志建药业科技有限公司 | 银杏叶提取物废渣有机复合肥及其制备方法 |
CN103588559A (zh) * | 2013-10-24 | 2014-02-19 | 青岛华仁技术孵化器有限公司 | 绿色生物有机肥料及其制备方法 |
CN103539558A (zh) * | 2013-10-24 | 2014-01-29 | 安徽环绿生态农业投资发展有限公司 | 一种猕猴桃专用肥 |
CN103588559B (zh) * | 2013-10-24 | 2016-06-08 | 南京瑶田园艺发展有限公司 | 绿色生物有机肥料及其制备方法 |
CN103555627B (zh) * | 2013-11-01 | 2016-01-06 | 广州市博仕奥生物科技有限公司 | 一种饲用芽孢杆菌活菌制剂保存载体及制备方法与应用 |
CN103555627A (zh) * | 2013-11-01 | 2014-02-05 | 广州市博仕奥生物科技有限公司 | 一种饲用芽孢杆菌活菌制剂保存载体及制备方法与应用 |
CN104045384A (zh) * | 2014-06-23 | 2014-09-17 | 南通惠然生物科技有限公司 | 一种可降解的生物有机化肥 |
CN104938272A (zh) * | 2015-06-02 | 2015-09-30 | 张亚南 | 一种有机猕猴桃的种植方法 |
CN105111006A (zh) * | 2015-07-21 | 2015-12-02 | 安宝祥 | 一种有机生物肥 |
CN105237280A (zh) * | 2015-08-28 | 2016-01-13 | 上海创博生态工程有限公司 | 一种微生物问题土壤生态修复制剂及其制备方法和应用 |
CN105198659A (zh) * | 2015-11-13 | 2015-12-30 | 张日龙 | 一种高效有机肥料及其制备方法 |
CN106220418A (zh) * | 2016-07-20 | 2016-12-14 | 杜云芳 | 一种植物有机营养剂及其制取方法 |
CN106472276A (zh) * | 2016-09-28 | 2017-03-08 | 苏州蓝士环保科技有限公司 | 一种具有保水、治污及营养功能的生态栽培基质 |
CN107032864A (zh) * | 2016-11-07 | 2017-08-11 | 广西罗城中科嘉业农业发展有限公司 | 一种保果生物有机肥及制备方法 |
CN107155756A (zh) * | 2017-04-28 | 2017-09-15 | 巍山县盟石粮食种植专业合作社 | 雪桃的种植方法 |
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PB01 | Publication | ||
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