CN108911820A - 一种微生物水剂肥料及其制作方法 - Google Patents

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卢英进
何增国
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张焕刚
孟庆安
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    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor

Abstract

本发明公开了一种微生物水剂肥料及其制作方法。所述一种微生物水剂肥料,由培养基料99%和接种1%的枯草芽孢杆菌配置而成。本发明具有以下有益效果:具有促进植物生长、危害小,增产8.9%,投入产出比最高达1:4.3。

Description

一种微生物水剂肥料及其制作方法
技术领域
本发明涉及一种微生物肥及其制作方法,具体说是一种微生物水剂肥料及其制作方法。
背景技术
现代人类食物的来源依赖于作为第一产业的农业生产。而由于世界人口爆炸性的增长,仅靠土壤基础肥力提供养分根本不可能生产出足够的粮食来满足人类的需要。因此,在农业生产中我们必须施用大量的肥料。除自然界所能提供的有限的有机肥料外,目前更主要的是依靠化学肥料。我国目前单位面积的化肥使用量是美国和世界平均水平的三倍多,全年总用量超过1.2亿吨,氮素化肥的损失率高达45%,这意味着年损失1000亿元以上和大量的能源被破坏而且造成环境的严重污染。为了解决或减缓使用化肥所带来的污染问题,世界上许多国家一方面采取限制化肥的用量,一方面投入大量人力物力研究一种无污染的生物肥料以取代化肥。生物肥料必将取代化肥这也是科学家们一致公认的发展取势。微生物肥料可利用微生物的生命活力及其代谢产物的作用,改善作物养分供应,向农作物提供营养元素、生长物质,调控其生长,达到提高产量和改善品质、减少化肥使用,提高土壤的肥力减少和降低病(虫)害的发生,改善环境质量的目的。一般讲的微生物肥料,其实是一种菌剂,是一类微生物群体。这类微生物菌剂能够提供一种或多种对作物生长有益的微生物群落。由于农业上应用的微生物菌剂常常和草炭、泥炭、有机肥料等有机质含量较高的基质混合在一起,所以习惯上把微生物菌剂称为微生物肥料,人们俗称为“菌肥”。
微生物肥料的作用机理根本不同于化学肥料。能够提供一种微生物群落的叫“单一微生物肥料”或“专一微生物菌剂(肥料)”;能够提供两种以上多种微生物群落的叫“复合微生物菌剂(肥料)”。根据微生物的作用划分,可以将微生物菌剂划分为“固氮细菌(菌剂)”、“解磷细菌(菌剂)”、“解钾细菌(菌剂)”、“腐解细菌(菌剂)”等。这些微生物菌剂都可以选择性地为农业生产服务。微生物肥料地作用主要是提供对作物生长有益的“微生物群落”,而不是“营养元素”。这些有益的微生物施到土壤中后,通过细菌的固定、分解、分泌作用,影响到土壤中的营养养分的变化。土壤中营养养分变化了,生长在土壤中的作物的生长情况当然也要变化。所以,微生物的作用是“作用”于土壤中、“反应”在作物上。如果土壤养分太低,微生物肥料(菌剂)也无回天之力,还得加施有机肥或化肥。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种微生物水剂肥料及其制作方法。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种微生物水剂肥料,由培养基料99%和接种1%的枯草芽孢杆菌配置而成。
作为优选所述培养集料,由以下重量份的原料制成::玉米粉20-40份、豆饼粉25-50份、鱼粉4-8份、葡萄糖4-8份、磷酸氢二钾0.5-1份、氯化钠0.1-0.3份、水94-188份。
本发明还提供了上述一种微生物水剂肥料的制作方法,包括以下步骤:
步骤一:种子制备要求:菌种鉴定符合特性,无变异,无杂菌;步骤二:培养基配置:称量:按配方准确称量;溶解:玉米粉、鱼粉、豆饼粉加适量水充分溶解;葡萄糖、磷酸氢二钾、氯化钠,加适量水充分溶解;
步骤三:发酵
发酵空罐灭菌:温度121~130℃,保持流通蒸汽,罐压0.09~0.15Mpa,维持时间20~40分钟;
进料,加水调整总体积;
发酵实罐灭菌:温度121℃,罐压0.08~0.15Mpa,通气量0.8~1.0,维持时间30分钟,保持流通蒸汽;最后降温至30℃;
接种:温度30℃,接种量1%;
培养:温度30~31℃,时间32~48小时,罐压0.05~0.08Mpa,pH6.5~7.0,DO:25%以上。芽孢形成率98%,培养终止,液体菌数≥2.0×109cfu/mL;降温保压,制得水剂肥料。
由于采用了上述技术方案,一种微生物水剂肥料,由由培养基料99%和接种1%的枯草芽孢杆菌配置而成;本发明具有以下有益效果:
无害化指标达到:汞Hg,≤5mg/kg;砷As,≤75mg/kg;镉Cd,≤10mg/kg;铅Pb,≤100mg/kg;铬Cr,≤150mg/kg;蛔虫卵死亡率,≥95%;粪大肠菌群数,≤100个/g(mL)
增产率为8.9%,投入产出比为1:4.3.
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步地说明。
实施例1
一种微生物水剂肥料,由培养基料99%和接种1%的枯草芽孢杆菌配置而成。其中培养集料由以下重量份原料制成:玉米粉20份、豆饼粉25份、鱼粉4份、葡萄糖4份、磷酸氢二钾0.5份、氯化钠0.1份、水94份。
上述一种微生物水剂肥料的制作方法,包括以下步骤:
步骤一:种子制备要求:菌种鉴定符合特性,无变异,无杂菌;步骤二:培养基配置:称量:按配方准确称量;溶解:玉米粉、鱼粉、豆饼粉加适量水充分溶解;葡萄糖、磷酸氢二钾、氯化钠,加适量水充分溶解;
步骤三:发酵
发酵空罐灭菌:温度121~130℃,保持流通蒸汽,罐压0.09~0.15Mpa,维持时间20~40分钟;
进料,加水调整总体积;
发酵实罐灭菌:温度121℃,罐压0.08~0.15Mpa,通气量0.8~1.0,维持时间30分钟,保持流通蒸汽;最后降温至30℃;
接种:温度30℃,接种量1%;
培养:温度30~31℃,时间32~48小时,罐压0.05~0.08Mpa,pH6.5~7.0,DO:25%以上。芽孢形成率98%,培养终止,液体菌数≥2.0×109cfu/mL;降温保压,制得水剂肥料。
实施例2
一种微生物水剂肥料,由培养基料99%和接种1%的枯草芽孢杆菌配置而成。其中培养集料由以下重量份原料制成:玉米粉40份、豆饼粉50份、鱼粉8份、葡萄糖8份、磷酸氢二钾1份、氯化钠0.3份、水188份。
上述一种微生物水剂肥料的制作方法,包括以下步骤:
步骤一:种子制备要求:菌种鉴定符合特性,无变异,无杂菌;
步骤二:培养基配置:称量:按配方准确称量;溶解:玉米粉、鱼粉、豆饼粉加适量水充分溶解;葡萄糖、磷酸氢二钾、氯化钠,加适量水充分溶解;
步骤三:发酵
发酵空罐灭菌:温度121~130℃,保持流通蒸汽,罐压0.09~0.15Mpa,维持时间20~40分钟;
进料,加水调整总体积;
发酵实罐灭菌:温度121℃,罐压0.08~0.15Mpa,通气量0.8~1.0,维持时间30分钟,保持流通蒸汽;最后降温至30℃;
接种:温度30℃,接种量1%;
培养:温度30~31℃,时间32~48小时,罐压0.05~0.08Mpa,pH6.5~7.0,DO:25%以上。芽孢形成率98%,培养终止,液体菌数≥2.0×109cfu/mL;降温保压,制得水剂肥料。
实施例3
一种微生物水剂肥料,由培养基料99%和接种1%的枯草芽孢杆菌配置而成。其中培养集料由以下重量份原料制成:玉米粉30份、豆饼粉42份、鱼粉6份、葡萄糖7份、磷酸氢二钾0.7份、氯化钠0.15份、水120份。
上述一种微生物水剂肥料的制作方法,包括以下步骤:
步骤一:种子制备要求:菌种鉴定符合特性,无变异,无杂菌;
步骤二:培养基配置:称量:按配方准确称量;溶解:玉米粉、鱼粉、豆饼粉加适量水充分溶解;葡萄糖、磷酸氢二钾、氯化钠,加适量水充分溶解;
步骤三:发酵
发酵空罐灭菌:温度121~130℃,保持流通蒸汽,罐压0.09~0.15Mpa,维持时间20~40分钟;
进料,加水调整总体积;
发酵实罐灭菌:温度121℃,罐压0.08~0.15Mpa,通气量0.8~1.0,维持时间30分钟,保持流通蒸汽;最后降温至30℃;
接种:温度30℃,接种量1%;
培养:温度30~31℃,时间32~48小时,罐压0.05~0.08Mpa,pH6.5~7.0,DO:25%以上。芽孢形成率98%,培养终止,液体菌数≥2.0×109cfu/mL;降温保压,制得水剂肥料。
微生物菌剂在小油菜上的肥效试验,结果如下:
1试验材料
1.1供试肥料:实施例1-3
12供试作物:小油菜,品种:花冠
13栽培方式:保护地栽培。
15土壤基本情况:见表1
1.6试验时间:2018年3月15日-5月5日
表1试验地块土城基本情况
2试验处理
2.1试验设计
试验设五个处理,三次重复,照机区组排列,每小区面积30m2。
处理1:常规施肥+实施例1水剂产品10kg/亩:
处理2:常规施肥*冲施灭活基质10kg/亩:
处理3:常规施肥。
处理4:常规施肥+实施例2水剂产品10kg/亩:
处理5:常规施肥+实施例3水剂产品10kg/亩:
常规施肥为整地时基施硫酸钾复合肥(25-10-10≥45%)40ke/亩,追施尿素7.5k/亩。处理1、4、5在常规施距的基础上,分别增施实施例1-3的水剂产品10kg/亩:处理2增施等量灭活基质。
2.2田间管理
2018年3月16日整地施肥,17日播种,3月7日间苗,3月9日处理1冲施
10kg/亩供试肥料,处理2同时冲施等量灭活基质。4月17日追旅尿素7.5kg/亩,5月2日进行收获测产,其他田间管理各处理及各重复均一致。
3结果与分析
3.1对产量的影响
试验点每小区均取6个点,每点依次取1m2进行称重测量,折算成亩产量,并进行计算统计。统计结果见表2。
表2产量统计表单位:kg/亩
3.2投入产出比
通过实际计产,小油菜按当前蔬菜市场平均价格1.2元/kg,生物有机肥料1.2元/kg,投入产出间表3.
表3投入产出表注:人工20元肥料96元。
以上所述仅为本发明示意性的具体实施方式,并非用以限定本发明的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本发明的构思和原则的前提下所作出的等同变化与修改,均应属于本发明保护的范围。

Claims (4)

1.一种微生物水剂肥料,其特征在于,由培养基料99%和接种1%的枯草芽孢杆菌配置而成。
2.如权利要求1所述的一种微生物水剂肥料,其特征在于,所述培养基料由以下重量份的材料组合而成:玉米粉20-40份、豆饼粉25-50份、鱼粉4-8份、葡萄糖4-8份、磷酸氢二钾0.5-1份、氯化钠0.1-0.3份、水94-188份。
3.如权利要求2所述的一种微生物水剂肥料,其特征在于,所述培养基料由以下重量份的材料组合而成:玉米粉30份、豆饼粉42份、鱼粉6份、葡萄糖7份、磷酸氢二钾0.7份、氯化钠0.15份、水120份。
4.如权利要求1-3所述的一种微生物水剂肥料的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:种子制备要求:菌种鉴定符合特性,无变异,无杂菌。
步骤二:培养基配置:称量:按配方准确称量。溶解:玉米粉、鱼粉、花生饼粉加适量水充分溶解;(NH4)2SO4, CaCo3, KH2PO4,Nacl,MgSO4·7H2O,加适量水充分溶解。消泡剂适量。
步骤三:发酵
发酵空罐灭菌:温度121~130℃,保持流通蒸汽,罐压0.09~0.15 Mpa,维持时间20~40分钟。
进料,加水调整总体积。
发酵实罐灭菌:温度121℃,罐压0.08~0.15 Mpa,通气量0.8~1.0,维持时间30分钟,保持流通蒸汽;最后降温至30℃。
接种:温度30℃,接种量1%。
培养:温度30~31℃, 时间32~48小时, 罐压0.05~0.08Mpa, pH 6.5~7.0,DO:25%以上。芽孢形成率 98%,培养终止,液体菌数≥2.0×109cfu/mL。降温保压,制得水剂肥料。
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