CN111470899B - 一种糖用甜菜专用有机液体肥及在糖用甜菜种植中的应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种糖用甜菜专用有机液体肥及其在糖用甜菜种植中的应用,本发明通过有机发酵液60%、15%腐殖酸、8%解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水混合,制备的糖用甜菜专用有机液体肥施用后对糖用甜菜具有提高糖用甜菜的产量和品质的作用;且能够调整土壤中氮肥过量的状况,将无效态磷、钾转化为可吸收的可溶性磷和可溶性钾,改善土壤团粒结构、疏松土壤、缓解土地盐碱,其营养物质能够充分被糖用甜菜吸收利用,关键是通过甜菜自身特点和资源禀赋制备专用的生物肥料对于种植甜菜对于减少土地的破坏,获得显著突出的技术效果,具有广泛应用的价值。
Description
技术领域
本发明涉及农业微生物应用技术领域,具体地说,本发明涉及糖用甜菜专用有机液体肥及其在糖用甜菜种植中的应用的技术领域。
背景技术
新疆甜菜单产、总产和产糖量自1994年跃居全国甜菜产区第一位保持至今,新疆甜菜种植面积稳定在7万hm2左右,最高年份种植面积达9万hm2左右,约占全国甜菜种植面积的40%。但甜菜含糖率下降已成为新疆甜菜生产中亟待解决的问题。多数地区农民认为多施加氮肥可以提高产量,存在氮肥施用过量的问题,国内比较典型的是新疆甜菜产区随着膜下滴灌,每灌溉一次施一次尿素,造成多地普遍施氮肥过量,结果造成甜菜地上部分徒长,根叶比失调,不仅产量没有提高,甜菜的含糖量和品质也有所降低,影响甜菜种植农户和甜菜制糖企业的经济效益。
甜菜根尾、糖滤泥和甜菜渣是目前甜菜制糖企业的主要废弃物,甜菜根尾一般为甜菜总重量的0.5%,废弃甜菜根尾含有机质>16%,总养分>8%,pH值为6.0-7.0,糖滤泥主要成分为有机质、多种矿物质及中微量元素,如镁、铁、锰、锌、铜等,甜菜渣是甜菜块根、块茎经过浸泡,压榨提取糖液后的残渣,故残渣中不溶于水的物质大量存在,特别是粗纤维全部保留,每年都有大量甜菜渣囤积;目前甜菜根尾和糖滤泥主要采用填埋或不经处理直接还田的方法处理,在堆积过程中,极易变质发臭污染环境。
众所周知,甜菜的目前种植模式,主要以膜下滴灌为主,每灌溉一次施一次尿素,造成多地普遍施氮肥过量,不仅产量没有提高,甜菜的含糖量和品质也有所降低,且导致多年种植甜菜对于土地的破坏极为严重,民间有句谚语,肥地好地不找甜菜,形象的阐述甜菜对于土地的破坏。同时,由于我国长期使用化学肥料,导致农业生产出现一系列问题,加上新疆盐碱地质严重,土壤持续生产能力下降,肥料利用率下降,土壤质量、农产品质量安全问题日益严重,而解决这些问题,离不开有机生物肥料。因此,大力发展有机生物肥料产业是可持续农业、生态农业的要求,根据甜菜现有种植模式,通过挖掘甜菜自身优势,制备甜菜专用的肥料,对于解决当前甜菜种植对于土地或者良田的破坏具有非常重要的作用,也是新疆糖用甜菜种植产业打造绿色生态种植的迫切需要,更是减少化肥和农药用量、降低环境污染的必然选择。
发明内容
针对现有技术中未见有关多菌种配伍的解磷解钾菌剂与甜菜根尾、糖滤泥、甜菜渣等发酵有机肥等相融合制备糖用甜菜专用有机液体肥的技术现状,也未见通过甜菜自身特点和资源禀赋制备专用的生物肥料对于种植甜菜对于减少土地的破坏的技术报道,本发明旨在提供一种糖用甜菜专用有机液体肥及其在糖用甜菜种植中的应用。本发明通过利用棘孢木霉菌、地衣芽孢杆菌、放线菌和酵母菌四种菌与甜菜根尾、糖滤泥、甜菜渣、黄粉虫虫沙进行腐熟发酵,并与腐殖酸、复合氨基酸和解磷解钾菌剂相融合,制备的糖用甜菜专用有机液体肥施用后对糖用甜菜具有提高糖用甜菜的产量和品质的作用;且能够调整土壤中氮肥过量的状况,将无效态磷、钾转化为可吸收的可溶性磷和可溶性钾,改善土壤团粒结构、疏松土壤、缓解土地盐碱,其营养物质能够充分被糖用甜菜吸收利用,关键是通过甜菜自身特点和资源禀赋制备专用的生物肥料对于种植甜菜对于减少土地的破坏,获得显著突出的技术效果,具有广泛应用的价值。
本发明采用主要的技术方案:
本发明具体提供一种糖用甜菜专用有机液体肥的制备方法,具体制备方法步骤如下:
(1)将贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)、蜡样芽胞杆菌(Bacilluscereus)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、假黄单胞菌(Pseudoxanthomonas sp.)、棘孢木霉菌(Trichoderma asperellum)、地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)、放线菌(Actinomycesbovis)、酵母菌(saccharomyce)八种菌种分别进行活化培养,并制备成将贝莱斯芽孢杆菌发酵液、蜡样芽胞杆菌发酵液、枯草芽孢杆菌发酵液、假黄单胞菌发酵液、棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液和酵母菌发酵液,检测活菌达到1×108cfu/g,备用;
(2)解磷解钾菌剂:将贝莱斯芽孢杆菌发酵液、蜡样芽胞杆菌发酵液、枯草芽孢杆菌发酵液、假黄单胞菌发酵液四种混合,获得混合菌液,向混合菌液中加入1-2%黄原胶、1-1.5%甲壳素和0.5-1%淀粉,起到菌体悬浮和保水作用,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂,检测活菌达到3.0×109cfu/g;
(3)有机发酵液:按照重量份数比计,将甜菜渣13-17份、糖滤泥6-10份、甜菜根尾4-6份、麸皮3-5份、黄粉虫虫沙1-2份,混合均匀,添加无菌水,使水分含量为50%,获得发酵物料;混合发酵菌液由棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液和酵母菌发酵液四种混合制备,向发酵物料中加入4%-8%混合发酵菌液,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵20-30天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液;
(4)按重量百分比计,将步骤(3)制备的有机发酵液55%-65%、10%-20%腐殖酸、6%-10%解磷解钾菌剂、3%-7%复合氨基酸、1%-3%海藻酸钠和8%-12%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥。
本发明,所述解磷解钾菌剂,按照体积比计,选用贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液:枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,进行混合获得混合菌液。
优选的,本发明,所述解磷解钾菌剂,按重量百分比计,向混合菌液中加入2%黄原胶、1%甲壳素和0.5%淀粉,起到菌体悬浮和保水作用,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂,检测活菌达到3.0×109cfu/g。
优选的,本发明,所述糖用甜菜专用有机液体肥,按重量百分比计,将有机发酵液60%、15%腐殖酸、8%解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥。
本发明,所述复合氨基酸,按重量份数比计,L-丙氨酸:L-谷氨酸:L-亮氨酸:L-缬氨酸:L-甘氨酸:L-苏氨酸=3:2:2:1:2:1。
本发明,所述混合发酵菌液,按体积份数比计,棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2。
优选的,本发明,所述有机发酵液,按照重量份数比计,将甜菜渣15份、糖滤泥8份、甜菜根尾5份、麸皮4份、黄粉虫虫沙1份,混合均匀,添加无菌水,使水分含量为50%,获得发酵物料;向发酵物料中加入6%混合发酵菌液,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵25天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液。
进一步,本发明提供应用上述一种糖用甜菜专用有机液体肥在糖用甜菜种植中的应用。
通过利用棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液、酵母菌发酵液这四种菌相配伍与发酵物料进行腐熟发酵获得的有机发酵液,并与腐殖酸、复合氨基酸和解磷解钾菌剂相融合,解磷解钾菌剂为贝莱斯芽孢杆菌发酵液、蜡样芽胞杆菌发酵液、枯草芽孢杆菌发酵液、假黄单胞菌发酵液按比例相配伍,其中八种微生物菌种的特异性和复杂性,将各种不同的菌种能够复合配伍使用,通过各种菌种的相融性、配伍性与各菌种属性结合,考虑的复合菌种的安全性,特别是在盐碱地区种植糖用甜菜中都需要大量的基础试验验证,本发明基于前期基础研究积累,通过采用大量不同的菌种复配试验,证明本发明采用混合发酵菌发酵获得的有机发酵液,与腐殖酸、解磷解钾菌剂、复合氨基酸、海藻酸钠相融合制备糖用甜菜专用有机液体肥,具有提高糖用甜菜的产量和品质的作用;且能够调整土壤中氮肥过量的状况,将无效态磷、钾转化为可吸收的可溶性磷和可溶性钾,改善土壤团粒结构、疏松土壤、缓解土地盐碱,其营养物质能够充分被糖用甜菜吸收利用,具有广泛应用的价值,获得显著突出的技术效果。
本发明中,选用的,贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)、蜡样芽胞杆菌(Bacillus cereus)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、假黄单胞菌(Pseudoxanthomonas sp.)、棘孢木霉菌(Trichoderma asperellum)、地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)、放线菌(Actinomycesbovis)、酵母菌(saccharomyce)八种菌都为常见的公众熟知菌种,本领域普通技术人员可以通过公众渠道购买获得,八种菌的培养条件及培养基都可采用本领域常见报道获得。
通过实施本发明具体的发明内容,可以达到具体以下有益效果:
(1)本发明制备的一种糖用甜菜专用有机液体肥,通过将有机发酵液、腐殖酸、解磷解钾菌剂、复合氨基酸、海藻酸钠混合制备而成,制备的糖用甜菜专用有机液体肥施用后对糖用甜菜具有提高糖用甜菜的产量和品质的作用;且能够调整土壤中氮肥过量的状况,将无效态磷、钾转化为可吸收的可溶性磷和可溶性钾,改善土壤团粒结构、疏松土壤、缓解土地盐碱,其营养物质能够充分被糖用甜菜吸收利用,具有广泛应用的价值。
(2)本发明制备的一种糖用甜菜专用有机液体肥,配施于糖用甜菜中,含糖量为18.76%,产量为6.95吨/hm2,未出现褐斑病发病情况,施肥效果显著高于其他各试验组,说明配施糖用甜菜专用有机液体肥提高糖用甜菜的产量和品质的作用,肥料养分得到有效激活,易被甜菜吸收利用。
(3)本发明制备的一种糖用甜菜专用有机液体肥,将贝莱斯芽孢杆菌发酵液、蜡样芽胞杆菌发酵液、枯草芽孢杆菌发酵液、假黄单胞菌发酵液按比例混合,获得解磷解钾菌剂;植物吸收的磷主要来自于土壤中,而盐碱地pH较高,95%以上的磷很难被吸收,另外作物对施入的磷肥、钾肥当季的利用率只有5-10%,大部分累计在土壤中,而该解磷解钾菌剂可以将土壤中无效态磷、钾转化为植物可吸收的可溶性磷和可溶性钾,大大提高盐碱地中磷、钾的利用率,同时解磷解钾菌剂能够提高脲酶、磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶等土壤酶活性,及分泌植物激素等生理活性成分,能有效改善土壤环境和促进植物生长,对盐碱地的改良有一定的效果;且向混合菌液中添加2%黄原胶、1%甲壳素和0.5%淀粉能起到较好的护菌保湿的效果,安全无毒,加强微生物的休眠状态、延长保质期,检测活菌达到3.0×109cfu/g。
(4)本发明制备的一种糖用甜菜专用有机液体肥,中有机发酵液是将甜菜渣15份、糖滤泥8份、甜菜根尾5份、麸皮4份、黄粉虫虫沙1份作为发酵物料,加入按棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2混合制备的混合发酵菌液发酵制备而成,通过特定比例的发酵物料和混合发酵菌液制备的有机发酵液养分指标较高,总氮含量为549.3mg/L,水溶性磷125.7mg/L,水溶性钾647.6mg/L,发酵腐熟的效果显著。
附图说明
无
具体实施方式
下面,举实施例说明本发明,但是,本发明并不限于下述的实施例。
试验地点:新疆焉耆盆地糖用甜菜种植基地。
本发明选用的贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)、蜡样芽胞杆菌(Bacilluscereus)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、假黄单胞菌(Pseudoxanthomonas sp.)、棘孢木霉菌(Trichoderma asperellum)、地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)、放线菌(Actinomycesbovis)、酵母菌(saccharomyce)八种菌尽管都为常见的公众熟知菌种,本领域普通技术人员可以通过公众渠道购买获得,八种菌的单体菌培养条件及培养基尽管都可采用本领域常见报道获得,但是现有技术并未披露,也未见报道采用上述八种菌种进行有效配比制备适合糖用糖用甜菜专用有机液体肥。
本发明中选用的所有原辅材料,以及选用的菌种培养方法都为本领域熟知选用的,本发明中涉及到的%都为重量百分比,除非特别指出除外。
实施例一:糖用甜菜专用有机液体肥
本发明具体提供一种糖用甜菜专用有机液体肥的制备方法,具体制备方法步骤如下:
(1)将贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)、蜡样芽胞杆菌(Bacilluscereus)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、假黄单胞菌(Pseudoxanthomonas sp.)、棘孢木霉菌(Trichoderma asperellum)、地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)、放线菌(Actinomycesbovis)、酵母菌(saccharomyce)八种菌种分别进行活化培养,并制备成将贝莱斯芽孢杆菌发酵液、蜡样芽胞杆菌发酵液、枯草芽孢杆菌发酵液、假黄单胞菌发酵液、棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液和酵母菌发酵液,检测活菌达到1×108cfu/g,备用;
(2)解磷解钾菌剂:将贝莱斯芽孢杆菌发酵液、蜡样芽胞杆菌发酵液、枯草芽孢杆菌发酵液、假黄单胞菌发酵液四种混合,获得混合菌液,向混合菌液中加入1-2%黄原胶、1-1.5%甲壳素和0.5-1%淀粉,起到菌体悬浮和保水作用,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂,检测活菌达到3.0×109cfu/g;
(3)有机发酵液:按照重量份数比计,将甜菜渣13-17份、糖滤泥6-10份、甜菜根尾4-6份、麸皮3-5份、黄粉虫虫沙1-2份,混合均匀,添加无菌水,使水分含量为50%,获得发酵物料;混合发酵菌液由棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液和酵母菌发酵液四种混合制备,向发酵物料中加入4%-8%混合发酵菌液,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵20-30天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液;
(4)按重量百分比计,将步骤(3)制备的有机发酵液55%-65%、10%-20%腐殖酸、6%-10%解磷解钾菌剂、3%-7%复合氨基酸、1%-3%海藻酸钠和8%-12%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥。
本发明,所述解磷解钾菌剂,按照体积比计,选用贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液:枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,进行混合获得混合菌液。
本发明,所述复合氨基酸,按重量份数比计,L-丙氨酸:L-谷氨酸:L-亮氨酸:L-缬氨酸:L-甘氨酸:L-苏氨酸=3:2:2:1:2:1。
本发明,所述混合发酵菌液,按体积份数比计,棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2。
实施例二:糖用甜菜专用有机液体肥
将有机发酵液65%、20%腐殖酸、6%解磷解钾菌剂、3%复合氨基酸、3%海藻酸钠和8%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥;其中,解磷解钾菌剂为贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液:枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,向混合菌液中加入1%黄原胶、1%甲壳素和0.5%淀粉,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂;有机发酵液:将甜菜渣13kg、糖滤泥6kg、甜菜根尾4kg、麸皮5kg、黄粉虫虫沙1kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入8%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵20天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液。
实施例三:糖用甜菜专用有机液体肥
将有机发酵液55%、10%腐殖酸、6%解磷解钾菌剂、7%复合氨基酸、1%海藻酸钠和8%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥;其中,解磷解钾菌剂为贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液:枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,向混合菌液中加入1%黄原胶、1%甲壳素和0.5%淀粉,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂;有机发酵液:将甜菜渣13kg、糖滤泥10kg、甜菜根尾4kg、麸皮3kg、黄粉虫虫沙1kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入4%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵20天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液。
实施例四:糖用甜菜专用有机液体肥
将有机发酵液60%、15%腐殖酸、8%解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥;其中,解磷解钾菌剂为贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液;枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,向混合菌液中加入2%黄原胶、1%甲壳素和0.5%淀粉,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂;有机发酵液:将甜菜渣15kg、糖滤泥8kg、甜菜根尾5kg、麸皮4kg、黄粉虫虫沙1kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入6%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵25天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液。
实施例五:糖用甜菜专用有机液体肥
将有机发酵液65%、20%腐殖酸、7%解磷解钾菌剂、3%复合氨基酸、3%海藻酸钠和12%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥;其中,解磷解钾菌剂为贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液:枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,向混合菌液中加入1%黄原胶、1.5%甲壳素和1%淀粉,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂;有机发酵液:将甜菜渣17kg、糖滤泥6kg、甜菜根尾6kg、麸皮5kg、黄粉虫虫沙2kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入8%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵30天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液。
实施例六:糖用甜菜专用有机液体肥
将有机发酵液55%、10%腐殖酸、10%解磷解钾菌剂、7%复合氨基酸、1%海藻酸钠和12%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥;其中,解磷解钾菌剂为贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液:枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,向混合菌液中加入2%黄原胶、1.5%甲壳素和1%淀粉,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂;有机发酵液:将甜菜渣17kg、糖滤泥10kg、甜菜根尾6kg、麸皮3kg、黄粉虫虫沙2kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入4%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵30天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液。
实施例七:糖用甜菜专用有机液体肥的优化
(1)有机发酵液发酵过程中混合发酵菌液的优化
将甜菜渣15kg、糖滤泥8kg、甜菜根尾5kg、麸皮5kg、黄粉虫虫沙1kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入6%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液、酵母菌发酵液,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵20天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液,不同混合发酵菌液配比参见表1所示。
检测有机发酵液中总氮、铵态氮、硝态氮、水溶性磷、水溶性钾,其中总氮(碱性过硫酸钾消解紫外分光光度发检测),铵态氮、硝态氮(连续流动分析仪测定),水溶性磷(钒钼黄比色法测定),水溶性钾(火焰光度计法测定)。
表1:不同混合发酵菌液配比表
表2:不同混合发酵菌液发酵有机发酵液的养分指标
在不同混合发酵菌液发酵获得的有机发酵液的养分指标试验中,结果参见表2所示,将棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液、酵母菌发酵液按照不同配混合,其中,不同处理组的总氮含量由高到低为:B组>C组>A组>E组>D组>F组,B组的总氮含量显著高于其他组,为529.7mg/L,硝态氮和铵态氮含量测定结果表明,各处理组有机发酵液中氮素都主要以铵态氮形式存在;有机发酵液中水溶磷含量为:B组>E组>C组>A组>F组>D组,B组的水溶磷含量高于其他组,且差异显著;有机发酵液中水溶性钾含量从高到低依次是B组>C组>A组>E组>D组>F组,B组的水溶磷含量为637.5mg/L高于其他组。综合以上试验结果说明B组的配比获得的有机发酵液的养分指标较高,发酵效果较好。因此混合发酵菌液选用较优组合为:棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2。
(2)有机发酵液发酵过程中发酵物料的优化
将甜菜渣、糖滤泥、甜菜根尾、麸皮、黄粉虫虫沙混合,水分含量调至50%,向混合发酵菌液加入6%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵20天结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液,检测有机液体肥中总氮、水溶性磷、水溶性钾的含量。
表3:不同配比的发酵物料获得的有机发酵液的养分指标
在不同配比的发酵物料发酵有机发酵液的养分指标试验中,结果参见表3所示,将甜菜渣、糖滤泥、甜菜根尾、麸皮、黄粉虫虫沙按照不同配混合,其中,C组的总氮含量显著高于其他组,为532.8mg/L;C组机液体肥中水溶磷含量高于其他组,且差异显著;C组的水溶钾含量为635.4mg/L高于其他组。综合以上试验结果说明C组的配比获得的有机发酵液的养分指标较高。因此发酵物料选用较优组合为:将甜菜渣15kg、糖滤泥8kg、甜菜根尾5kg、麸皮4kg、黄粉虫虫沙1kg。
(3)有机发酵液中发酵时间及混合发酵菌液添加量的优化
在前期试验结果的基础上,对发酵时间及混合发酵菌液添加量进行优化试验,将甜菜渣15kg、糖滤泥8kg、甜菜根尾5kg、麸皮4kg、黄粉虫虫沙1kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入一定量的混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵20-30天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液;检测有机发酵液中总氮、水溶性磷、水溶性钾的含量。
表4:不同添加量的混合发酵菌液和发酵时间对有机发酵液的养分指标
向发酵物料中均匀喷洒不同量的混合发酵菌液,进行堆置腐熟发酵,试验结果参见表4所示,随混合发酵菌液添加量的增加和发酵时间的增长,发酵的有机发酵液的养分指标总体呈先升高后逐渐下降的趋势,当混合发酵菌液添加量为6%,发酵25天时,发酵的有机发酵液的养分指标最高,总氮含量为549.3mg/L,水溶性磷125.7mg/L,水溶性钾647.6mg/L。因此,选择混合发酵菌液添加量为6%、发酵时间为25天为较优选择。
(4)糖用甜菜专用有机液体肥配方优化
本试验分别探究糖用甜菜专用有机液体肥中有机发酵液、腐殖酸、解磷解钾菌剂、复合氨基酸、海藻酸钠和无菌水添加量对糖用甜菜含糖量和产量的影响,不同糖用甜菜专用有机液体肥配方见表5。将不同糖用甜菜专用有机液体肥对糖用甜菜进行施用,每个试验组选取1亩,每个试验组做3个平行,分别在叶丛繁茂期和块根增长期施用,施用量为10kg/亩/次,试验结果及分析参见表6所示。
表5:不同糖用甜菜专用有机液体肥配方表
表6:不同糖用甜菜专用有机液体肥配方试验结果
含糖量(%) | 产量(吨/hm<sup>2</sup>) | 褐斑病 | |
A | 16.66 | 5.91 | 2级 |
B | 16.71 | 5.10 | 1级 |
C | 18.76 | 6.95 | 0级 |
D | 18.12 | 6.02 | 0级 |
E | 17.28 | 6.31 | 1级 |
F | 17.45 | 5.92 | 1级 |
在试验设计的范围内,结合表6可以看出,C组的糖用甜菜专用有机液体肥配方施用后,对糖用甜菜含糖量和产量影响最大,含糖量为18.76%,产量为6.95吨/hm2,未出现褐斑病发病情况,施肥效果显著高于其他各试验组,因此,选择糖用甜菜专用有机液体肥配方为,有机发酵液60%、15%腐殖酸、8%解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥。
通过以上试验优化获得糖用甜菜专用有机液体肥制备方法为:将有机发酵液60%、15%腐殖酸、8%解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥;其中,解磷解钾菌剂为贝莱斯芽孢杆菌发酵液:蜡样芽胞杆菌发酵液:枯草芽孢杆菌发酵液:假黄单胞菌发酵液=3:1:2:3,向混合菌液中加入2%黄原胶、1%甲壳素和0.5%淀粉,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂;有机发酵液:将甜菜渣15kg、糖滤泥8kg、甜菜根尾5kg、麸皮4kg、黄粉虫虫沙1kg,水分含量为50%,向混合发酵菌液加入6%混合发酵菌液,混合发酵菌液为棘孢木霉菌发酵液:地衣芽孢杆菌发酵液:放线菌发酵液:酵母菌发酵液=4:2:3:2,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵25天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液。本发明重点是通过试验证明采用此八种菌按照本发明提供的技术方案进行复配,获得有机发酵液与腐殖酸、解磷解钾菌剂、复合氨基酸相融合,在稳定剂的保护下,采用特定的液体有机肥料配伍及制备工艺,利用微生物菌种的特异性和复杂性,将各种不同的菌种能够复合配伍使用,通过各种菌种的相融性、配伍性与各菌种属性结合,考虑的复合菌种的安全性与选用发酵物料的复配性需求;在解磷解钾菌剂和混合发酵菌液的制备用创造性的选用通过试验证实的工艺,实践证明,混合发酵菌液可快速腐熟发酵物料,具有高效的降解能力获得大量营养物质,向60%有机发酵液中加入15%腐殖酸、8%解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水混合后制备的糖用甜菜专用有机液体肥能够调整土壤中氮肥过量的状况,改善土壤团粒结构、疏松土壤、缓解土地盐碱,其营养物质能够充分被糖用甜菜吸收利用,有利于提高糖用甜菜的产量和品质;解磷解钾菌剂中的解磷菌和解钾菌可以很好的将无效态磷和无效态钾转化为可吸收的可溶性磷和可溶性钾,且对盐碱地的改良有一定的效果,使糖用甜菜专用有机液体肥的施肥效果更佳。
同时,本申请制备的糖用甜菜专用有机液体肥,使用的原料实现了对甜菜糖厂废弃物甜菜渣、糖滤泥、甜菜根尾的综合利用,解决了废弃物处理难的问题,避免了对环境的污染,且有效利用了甜菜渣、糖滤泥、甜菜根尾中所含的营养物质,形成了可以改良盐碱土壤,平衡土壤肥力,提高糖用甜菜含糖量和产量的糖用甜菜专用有机液体肥实施例八:糖用甜菜专用有机液体肥在糖用甜菜种植中的应用
本试验设置6个试验组,T1组为施用本发明制备糖用甜菜专用有机液体肥,T2组为施用CN110229037A“一种甜菜专用生物有机肥及其制备方法”中的生物有机肥,T3组为施用“青之星”液体复合氮肥,T4组为施用杨芳芳等在《西北农林科技大学学报》发表的“有机肥对混合盐碱胁迫甜菜光合特性及产量的影响”中的有机肥;T5组为采用实施例5中的方案,但不添加有机发酵液成分,制备的有机肥;T6组为施用尿素和硫酸钾;采用随机区组法,每个处理3个试验区3次重复,分别在叶丛繁茂期和块根增长期施用,施用量为10kg/亩/次,并统计糖用甜菜含糖量和产量。
表7:施用不同肥料对糖用甜菜产量的影响
含糖量(%) | 产量(吨/hm<sup>2</sup>) | |
T1 | 18.76 | 6.95 |
T2 | 17.86 | 5.14 |
T3 | 16.95 | 5.73 |
T4 | 16.27 | 4.67 |
T5 | 16.93 | 5.82 |
T6 | 14.32 | 4.23 |
试验结果参见表7所示,T1组糖用甜菜专用有机液体肥的施用较其他5组的肥料在含糖量和产量上都有显著差别,施用T1组的糖用甜菜专用有机液体肥的甜菜含糖量为18.76%,产量为6.95吨/hm2,说明配施糖用甜菜专用有机液体肥在盐碱地糖用甜菜的种植中,具有提高糖用甜菜的产量和品质的作用;且能够调整土壤中氮肥过量的状况,将无效态磷、钾转化为可吸收的可溶性磷和可溶性钾,改善土壤团粒结构、疏松土壤、缓解土地盐碱,其营养物质能够充分被糖用甜菜吸收利用。
实施例九:糖用甜菜专用有机液体肥在糖用甜菜种植中的应用
本试验设置6个试验组,T1组为施用本发明制备糖用甜菜专用有机液体肥,T2组为施用CN110229037A“一种甜菜专用生物有机肥及其制备方法”中的生物有机肥,T3组为施用“青之星”液体复合氮肥,T4组为施用杨芳芳等在《西北农林科技大学学报》发表的“有机肥对混合盐碱胁迫甜菜光合特性及产量的影响”中的有机肥;T5组为采用实施例5中的方案,但不添加有机发酵液成分,制备的有机肥;T6组为施用尿素和硫酸钾;采用随机区组法,每个处理3个试验区3次重复,分别在叶丛繁茂期和块根增长期施用,施用量为10kg/亩/次,并检测施肥前后土壤理化指标。
试验地点:新疆焉耆盆地糖用甜菜种植基地。试验前土壤肥力较低,速效钾和碱解氮含量较高,碱性强,具体理化指标见表8。
表8:施肥前土壤理化指标
表9:施用不同肥料对糖用甜菜土壤理化指标的影响
pH值 | 总盐(g/kg) | |
T1 | 7.63 | 3.25 |
T2 | 8.12 | 3.94 |
T3 | 8.45 | 4.71 |
T4 | 8.15 | 4.13 |
T5 | 8.15 | 3.92 |
T6 | 8.97 | 4.83 |
通过施用不同肥料,甜菜收获后土壤盐分、pH值的变化结果参见表9所示,除T6试验组外,其他各组的pH值均有不同程度的下降,其中T1组的土壤pH值下降1.06,降幅最显著,T5组pH值下降幅度略低;各实验组的总盐含量均有不同程度的下降,其中T1组的总盐含量降幅最显著,下降2.59g/kg,表明不同肥料对种植糖用甜菜的盐碱土的抑盐降碱效果有显著差异,T1组本发明制备糖用甜菜专用有机液体肥可显著降低时降低土壤总盐和pH值,而T5组未添加有机发酵液成分的有机肥改善土壤总盐和pH值的效果不及T1试验组显著。通过这个代表性的实施例可以清楚的得出,采用本发明提供的糖用甜菜专用有机液体肥应用在种植制糖用甜菜种植中,能够调整土壤中氮肥过量的状况,将无效态磷、钾转化为可吸收的可溶性磷和可溶性钾,改善土壤团粒结构、疏松土壤、缓解土地盐碱,其营养物质能够充分被糖用甜菜吸收利用,关键是通过甜菜自身特点和资源禀赋制备专用的生物肥料对于种植甜菜对于减少土地的破坏,获得显著突出的技术效果,具有广泛应用的价值。
上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所延伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。
Claims (2)
1.一种糖用甜菜专用有机液体肥,其特征在于,重量百分比计,该有机液体肥包括按将有机发酵液60%、15%腐殖酸、8%解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水,通过如下制备方法获得:
(1)将贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)、蜡样芽胞杆菌(Bacillus cereus)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、假黄单胞菌(Pseudoxanthomonas sp.)、棘孢木霉菌(Trichoderma asperellum)、地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)、放线菌(Actinomycesbovis)、酵母菌(saccharomyce)八种菌种分别进行活化培养,并制备成将贝莱斯芽孢杆菌发酵液、蜡样芽胞杆菌发酵液、枯草芽孢杆菌发酵液、假黄单胞菌发酵液、棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液和酵母菌发酵液;
(2)解磷解钾菌剂:将体积比为3:1:2:3的贝莱斯芽孢杆菌发酵液,蜡样芽胞杆菌发酵液,枯草芽孢杆菌发酵液和假黄单胞菌发酵液混合,向混合菌液中加入2%黄原胶、1%甲壳素和0.5%淀粉,起到菌体悬浮和保水作用,混合搅拌均匀,获得解磷解钾菌剂;
(3)有机发酵液:按照重量份数比计,将甜菜渣15份、糖滤泥8份、甜菜根尾5份、麸皮4份、黄粉虫虫沙1份,混合均匀,添加无菌水,使水分含量为50%,获得发酵物料;混合发酵菌液按照体积比为4:2:3:2的棘孢木霉菌发酵液、地衣芽孢杆菌发酵液、放线菌发酵液和酵母菌发酵液混合获得,向发酵物料中加入6%混合发酵菌液,进行发酵,当料温上升至30℃以上时,维持48h,期间翻拌2次,继续发酵25天,结束发酵,将发酵后的物料挤压过滤得到有机发酵液;
(4)按重量百分比计,将步骤(3)制备的有机发酵液60%、15%腐殖酸、8%步骤(2)制备的解磷解钾菌剂、5%复合氨基酸、2%海藻酸钠和10%无菌水,混合搅拌均匀,制备获得糖用甜菜专用有机液体肥;所述复合氨基酸,按重量份数比计,按照重量份比为3:2:2:1:2:1的L-丙氨酸,L-谷氨酸,L-亮氨酸,L-缬氨酸,L-甘氨酸和L-苏氨酸混合获得。
2.如权利要求1所述的糖用甜菜专用有机液体肥在糖用甜菜种植中的应用。
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