CN111925807A - 一种用于老设施大棚土壤的改良配方及改良方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于老设施大棚土壤的改良配方,包括大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥;本发明针对大棚蔬菜土壤出现的多种问题,按照科学对标,辩证配伍的原则发明一套综合性的土壤改良配方和实施方案。本发明中的配方是有机源的,环保,生态。本发明中的实施方法简单,快速。本发明中的改良配方的主要成分来源于餐厨有机物,餐厨有机物的再利用既解决了环保的压力又为耕地质量的提升提供了高质量的有机质和其它营养元素。本发明还提供了一种老设施大棚土壤的改良方法。
Description
技术领域
本发明属于农作物种植技术领域,尤其涉及一种用于老设施大棚土壤的改良配方及改良方法。
背景技术
大棚种植蔬菜很好地缓解了环境对蔬菜生长的限制,使得蔬菜的供需矛盾得到了一定的改善。然而目前的大棚蔬菜种植产业面临很多挑战,较突出的问题是土壤的连作障碍问题。随着设施蔬菜连作年限增加,土肥水管理技术不科学,常年以施用化肥为主导,导致设施蔬菜土壤连作障碍加重。具体表现在:1)土壤碱化和次生盐渍化加重,一些地区土壤pH高至8.5.以上,土壤EC值超过蔬菜发生生育障碍临界值的2倍以上,2)中微量元素缺失,生理病害趋重,蔬菜产量和品质降低,3)土壤微生物生态失衡,土传病虫害或疑难病虫害不断出现,加大了蔬菜病虫害安全防控难度,导致病虫害发生频繁、用药多、防效差,严重影响蔬菜的产量、品质和安全性。
因此如何改良土壤,恢复土壤生态平衡是解决设施蔬菜种植中土壤连作障碍,保持土壤生产力,确保大棚蔬菜品质和产量的根本途径。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于老设施大棚土壤的改良配方及改良方法,本发明中的配方能够综合地改善大棚蔬菜土壤出现的多种连作障碍问题,如土壤碱化,有机质含量偏低,土壤理化性质变劣,养分失衡,盐分积累,土壤板结,土壤微生物群落比例失衡,土传病害加重等主要土壤问题。
本发明提供一种用于老设施大棚土壤的改良配方,包括大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥;
所述大棚土壤调理剂由餐厨有机废弃物制备得到,所述大棚土壤调理剂中有机物总量≥85wt%,其中腐殖酸含量≥50wt%,有机质含量≥75wt%,易氧化有机质含量≥20wt%;pH:5.5-7.0,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%;
所述大棚微生物菌剂包括5~10wt%放线菌,10~20wt%固氮菌,5~10wt%纳豆杆菌,10~15wt%酵母菌,5~10wt%乳酸菌,10~25%枯草解淀粉芽孢杆菌和5~10wt%细黄链霉菌;
所述有机肥的技术指标为:以干基计,有机质含量≥45wt%,总养分(N+P2O5+K2O)含量≥5wt%,pH5.5-8.5,水分含量≤20wt%。
优选的,所述大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥的质量比为(100~1000):(100~200):(500~1000)。
优选的,所述大棚微生物菌剂包括10wt%放线菌,20wt%固氮菌,10wt%纳豆杆菌,15wt%酵母菌,10wt%乳酸菌,25wt%枯草解淀粉芽孢杆菌和10wt%细黄链霉菌。
优选的,所述大棚微生物菌剂中有效活菌数≥5亿个/克,有机质含量≥55.0wt%,螯合中量元素CaO含量≥8wt%,MgO含量≥1.0wt%,微量元素铁锰硼锌含量≥0.2wt%,pH6.5-7.0,水分含量≤20wt%。
优选的,所述大棚土壤调理剂按照以下步骤制备得到:
1)将餐厨有机废弃物筛选、去除无机物;
2)然后将筛选后的餐厨有机废弃物干湿分离得到干物质;
3)将壳皮类、秸秆类废弃物和得到的干物质与生物腐质酸转化剂混匀,得到混合物;
4)所述混合物在有氧条件下进行大分子碳结构降解转化反应,得到土壤改良配方,所述转化反应的温度为70~80℃,所述转化反应的时间为8~12小时。
本发明提供一种老设施大棚土壤的改良方法,包括以下步骤:
A)在平整后的土地上按照大棚土壤改良配方进行施撒土壤改良配方中的各组成成分;
所述大棚土壤改良配方为上文所述的用于老设施大棚土壤的改良配方;
B)对施撒后的土壤进行旋耕、覆土和生物强化腐殖化;
C)进行土壤保墒和追肥。
优选的,所述步骤A)中的实施方式为撒施或沟施。
优选的,所述步骤B)中的生物强化腐殖化具体为:
对覆土后的土壤浇透水,经过5~10天,完成土壤的生物强化腐殖化。
优选的,所述土壤保墒为,在定植蔬菜之前,保持土壤湿度为60~70%。
本发明提供一种用于老设施大棚土壤的改良配方,包括大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥;所述大棚土壤调理剂由餐厨有机废弃物制备得到,所述大棚土壤调理剂中有机物总量≥85wt%,其中腐殖酸含量≥50wt%,有机质含量≥75wt%,易氧化有机质含量≥20wt%;pH:5.5-7.0,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%;所述大棚微生物菌剂包括5~10wt%放线菌,10~20wt%固氮菌,5~10wt%纳豆杆菌,10~15wt%酵母菌,5~10wt%乳酸菌,10~25%枯草解淀粉芽孢杆菌和5~10wt%细黄链霉菌;所述有机肥中有机质含量≥45wt%,总养分(N+P2O5+K2O)含量≥5wt%,pH5.5-8.5,水分含量≤20wt%。本发明的目的就是针对大棚蔬菜土壤出现的多种问题,按照科学对标,辩证配伍的原则发明一套综合性的土壤改良配方和实施方案。本发明中的配方是有机源的,环保,生态。本发明中的实施方法简单,快速。本发明中的改良配方的主要成分来源于餐厨有机物,餐厨有机物的再利用既解决了环保的压力又为耕地质量的提升提供了高质量的有机质和其它营养元素。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1中土壤改良后的细菌微生物群落丰度(门水平);
图2为本发明实施例1中土壤改良后的真菌微生物群落丰度(门水平)。
具体实施方式
本发明提供了一种用于老设施大棚土壤的改良配方,包括大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥;
所述大棚土壤调理剂由餐厨有机废弃物制备得到,所述大棚土壤调理剂中有机物总量≥85wt%,其中腐殖酸含量≥50wt%,有机质含量≥75wt%,易氧化有机质含量≥20wt%;pH:5.5-7.0,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%;
所述大棚微生物菌剂包括5~10wt%放线菌,10~20wt%固氮菌,5~10wt%纳豆杆菌,10~15wt%酵母菌,5~10wt%乳酸菌,10~25%枯草解淀粉芽孢杆菌和5~10wt%细黄链霉菌;
所述有机肥中有机质含量≥45wt%,总养分(N+P2O5+K2O)含量≥5wt%,pH5.5-8.5,水分含量≤20wt%。
在本发明中,所述大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥的质量比为(100~1000):(100~200):(500~1000),优选为(200~800):(100~200):(600~800),具体的,在本发明的实施例中,可以是600:200:800。
本发明中的土壤调理剂由餐厨有机废弃物制备得到,具体步骤如下:
将餐厨有机废弃物筛选、去除非有机杂质,如塑料,金属碎片等;
然后将筛选后的餐厨有机废弃物干湿分离,得到干物质;
将得到的干物质与外源壳皮类、秸秆类废弃物与生物腐质酸转化剂混匀,得到混合物;
所述混合物在有氧条件下进行大分子碳结构降解转化反应,得到土壤调理剂,优选的,本发明将得到的混合物在生物化学反应机中高温好氧发酵,进行大分子碳结构降解转化反应。所述转化反应的温度为70~80℃,所述转化反应的时间为8~12小时,优选为10~11小时。
本发明中所提及的生物腐殖酸转化剂为BGB高温复合菌,所述BGB复合菌为申请号为200610083429.7、名称为“采用复合菌对餐厨有机废弃物进行资源循环处理的方法”的中国专利申请中公开的复合菌,其含有以下菌种:枯草芽孢杆菌、环状芽孢杆菌、球形芽孢杆菌、嗜热脂肪芽孢杆菌等、酵母菌、乳酸菌,各个菌种可单独地按常规方法从低温保存的菌种中挑取菌种划线接种到固体平板培养基,于合适条件下培养,待长出菌落,再接种于液体培养基进行振荡培养,根据需要再进行扩大培养;上述培养的各菌种可以液体形式培养后,按枯草芽孢杆菌、环状芽孢杆菌、球形芽孢杆菌、嗜热脂肪芽孢杆菌等、酵母菌、乳酸菌的活菌数的比例:(1-1.2)∶(0.8-1.1)∶(1.2-1.5)∶(2.2-3)∶(1.2-1.5)∶(0.8-1.2),进行混合制成液体发酵菌剂,于4℃保存备用;也可单独保存,即时混合、即时使用;也可将液态培养物冷冻干燥得到固体菌粉,制成固体形式的发酵菌剂。本发明中所述的BGB高温复合菌,由北京嘉博文生物科技有限公司制备。
在本发明中,所述土壤调理剂中有机物总量≥85wt%,其中生物腐植酸含量≥50wt%,有机质含量≥75wt%,生物黄腐酸含量≥18wt%,易氧化有机质含量≥20wt%;pH5.5-7.5,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%;优选的,有机物总量为80~90wt%,其中腐植酸含量为50~65wt%,有机质含量为70~85wt%,易氧化有机质含量为20~30wt%;pH5.5~7.5,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%。
大棚蔬菜土壤专用有机土壤调理剂的主要作用是;1.通过生物强化腐质化作用,快速提升土壤易氧化有机质含量,改善土壤的团粒结构。土壤调理剂中易氧化有机质,纤维素降解产物,氨基酸,有机酸等小分子活性成分既是土壤微生物的营养源又具有迅速激活土壤微生物活性的功能,保障速效碳的快速释放,满足微生物快速繁殖、增加土壤生物多样性,恢复土壤的自净化、培肥和抗逆体系的建立,同时大分子的腐殖酸类物质能与土壤相结合,促进团聚体的形成,确保了土壤缓效碳的储备和逐步释放。通过调控速效碳和缓效碳的释放,极大地提高了有机质的转化和利用率。2.降低土壤pH。土壤调理剂具有缓冲土壤酸碱平衡的特性,施用所选的大棚蔬菜土壤专用有机源土壤调理剂(碱化贫瘠土壤专用)可逐步降低大棚蔬菜碱化土壤的pH,使之逐步恢复到适宜蔬菜生长的pH范围。3.降低缺素症的发生。土壤pH的降低,提高了营养元素的有效性,有利于蔬菜作物对必需营养元素的吸收,避免生理缺素症的发生。4.改善土壤的板结状况。土壤调理剂的施用,增加了土壤有机质含量,激和了土壤微生物活性和数量,土壤微生物的复活会在根系周围产生大量粘多糖,与植物分泌的粘液及矿物胶体有机交替相结合,形成了土壤团粒结构,使板结的土壤变得蓬松,增加土壤的通透性,提高土壤蓄肥和保水能力。
在本发明中,所述大棚微生物菌剂源于土壤,包括5~10wt%放线菌,优选为6~9wt%,更优选为7~8wt%;10~20wt%的固氮菌,优选为12~18wt%,更优选为15~16wt%;5~10wt%的纳豆杆菌,优选为6~9wt%,更优选为7~8wt%;10~15wt%的酵母菌,优选为11~14wt%,更优选为12~13wt%;5~10wt%的乳酸菌,优选为6~9wt%,更优选为7~8wt%;10~25wt%的枯草解淀粉芽孢杆菌,优选为15~20wt%;和5~10wt%的细黄链霉菌,优选为6~9wt%,更优选为7~8wt%。具体的,在本发明的实施例中,可以是10wt%放线菌,20wt%固氮菌,10wt%纳豆杆菌,15wt%酵母菌,10wt%乳酸菌,25%枯草解淀粉芽孢杆菌和10wt%细黄链霉菌。
所述大棚微生物菌剂中有效活菌数≥5亿个/克,有机质≥55.0wt%,螯合中量元素CaO含量≥8wt%,MgO含量≥1.0wt%,微量元素(铁锰硼锌)含量≥0.2wt%,pH6.5-7.0,水分含量≤20wt%。
本发明中的大棚微生物菌剂具有以下优势:1.提高营养元素的供应,如固氮,溶解植物不可利用的磷和钾,嗜铁,钼等微量元素为植物所利用,并转化和储存氮,磷,钾,铁等营养元素并使之长期有效化;2.复合菌中的枯草芽孢杆菌等可以诱导植物产生吲哚乙酸,细胞分裂素等植物生长类激素的水平,促进蔬菜的生长繁殖。3.复合菌中的纳豆菌能产生多种抗菌素和酶,具有广谱抗菌活性和极强的抗逆能力。复合菌中的枯草芽孢杆菌可在病原菌的菌丝上伴随生长,分解消耗病原菌,使病菌菌丝发生断裂从而降低了病原菌的侵染能力;枯草芽孢杆菌还可通过激发植物自身的免疫反应,使植物产生酚类化合物、几丁酶、葡聚糖酶、木质素、植保素等相关蛋白以提高作物的抗逆抗病能力,从而起到抗逆、抗病虫和增产的作用;4.降解土壤中对植物生长有抑制作用的有害物质,如农药残留和化肥污染;5.拮抗土壤有害微生物,增加土壤有益微生物菌群的丰度,抗重茬等的作用。6.提高土壤微生物总量。通过搭配投入各种外源功能复合微生物菌种,快速构建土壤根际有益微生物菌群,将土壤微生物总量迅速提升至107-8数量级,全面平衡和改善土壤微生态环境。
在本发明中,所述有机肥中有机质含量≥45wt%,总养分(N+P2O5+K2O)含量≥5wt%,pH5.5-8.5,水分含量≤20wt%。和大棚微生物菌剂相搭配,有机肥的主要作用是提供蔬菜生长所需的速效和缓释的有机营养。
本发明还提供了一种老设施大棚土壤的改良方法,包括以下步骤:
A)在平整后的土地上按照大棚土壤改良配方进行各组份的施撒;
所述大棚土壤改良配方为上文所述的用于老设施大棚土壤的改良配方;
B)对施肥后的土壤进行旋耕、覆土和生物强化腐殖化;
C)进行土壤保墒和追肥。
本发明优选先对收获蔬菜后的大棚土壤进行平整土地,本发明优选使用大棚平地机平整土地,具体的,可以是携带激光平地仪的平地机。
平整完土地之后,本发明采用撒施或沟施的方法,按照上文所述的老设施大棚土壤的改良配方将各组分逐一均匀的撒施或沟施在土地上,或者将各组分按照比例混合配好之后均匀的一次性施用。
在本发明中,所述老设施大棚土壤的改良配方按照上文所述的各组分的种类、成分和用量即可,本发明在此不再赘述。
施撒土壤改良配方各组分之后,本发明将其与土壤混匀,并覆土,优选采用旋耕的方式,混匀耕作层土壤(0~30cm)和各土壤改良配方组分。
接下来进行土壤的生物强化腐殖化,具体操作如下:对混合均匀的土壤浇透水,经过5-10天,激活土壤改良配方中各组分和微生物。激活过程一方面促进有机质生物强化腐殖化和平衡矿化反应,快速产生大量速效的易氧化有机质和各种次生代谢产物,为土壤微生物提供可利用的营养和能量,实现微生物种群的快速繁殖。同时,土壤改良配方中的大分子物质,如腐殖酸和微生物菌剂以及土壤的团聚和相互作用可改善土壤理化性质,如降低碱化土壤pH,降低土壤容重,增加土壤阳离子交换量,降低土壤次生盐渍化等;促进土壤团粒结构的形成,使土壤变得疏松、绵软,保水保肥性能增强,水、气、热更加协调,减少土壤板结,促进根系发育和作物的健康生长,最终达到增产增质的目的。
在定植蔬菜之前,进行土壤保墒,保持土壤湿度在60~70%。
种植蔬菜之后,依照蔬菜的需肥规律,可适时适量追肥。优选生物有机肥。
本发明中的大棚蔬菜土壤专用调理剂和微生物菌剂不宜与杀菌剂或杀虫剂同时使用。应相互错开至少7天后分别施用。
本发明提供一种用于老设施大棚土壤的改良配方,包括大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥;所述大棚土壤调理剂由餐厨有机废弃物制备得到,所述大棚土壤调理剂中有机物总量≥85wt%,其中腐殖酸含量≥50wt%,有机质含量≥75wt%,易氧化有机质含量≥20wt%;pH:5.5-7.0,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%;所述大棚微生物菌剂包括5~10wt%放线菌,10~20wt%固氮菌,5~10wt%纳豆杆菌,10~15wt%酵母菌,5~10wt%乳酸菌,10~25%枯草解淀粉芽孢杆菌和5~10wt%细黄链霉菌;所述有机肥中有机质含量≥45wt%,总养分(N+P2O5+K2O)含量≥5wt%,pH5.5-8.5,水分含量≤20wt%。本发明的目的就是针对大棚蔬菜土壤出现的多种问题,按照科学对标,辩证配伍的原则发明一套综合性的土壤改良配方和实施方案。本发明中的配方是有机源的,环保,生态。本发明中的实施方法简单,快速。本发明中的改良配方的主要成分来源于餐厨有机物,餐厨有机物的再利用既解决了环保的压力又为耕地质量的提升提供了高质量的有机质和其它营养元素。
为了进一步说明本发明,以下结合实施例对本发明提供的一种用于老设施大棚土壤的改良配方及改良方法进行详细描述,但不能将其理解为对本发明保护范围的限定。
实施例1寿光蔬菜大棚土壤改良
设施大棚信息
2亩萝卜大棚。多年连作老棚,存在土壤板结、土壤碱化、次生盐渍化、重茬等典型的设施蔬菜大棚土壤的问题特点。
实验处理:进行同田对比
对照(CK):常规土壤耕作方式,施用4000kg/亩农家肥+过磷酸钙20kg/亩。
土壤改良处理:每亩投入有机肥800kg+大棚蔬菜土壤专用调理剂600kg+大棚蔬菜土壤专用微生物菌剂200kg。
大棚蔬菜土壤专用土壤调理剂主要成分包括:有机物总量≥85wt%,其中腐殖酸含量≥50wt%,有机质含量≥75wt%,易氧化有机质含量≥20wt%;pH:5.5-7.0,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%。
大棚蔬菜土壤专用微生物菌剂为多元功能型微生物菌剂,北京嘉博文生物科技有限公司生产。其主要成分包括:有效活菌数≥5亿个/克,按重量百分比,有机质含量≥55wt%,螯合中量元素CaO含量≥8wt%,MgO含量≥1.0wt%,微量元数(铁锰硼锌)含量≥0.2wt%,pH6.5-8.0,水分含量≤20wt%;复合菌群源于土壤,包括10wt%放线菌,20wt%固氮菌,10wt%纳豆杆菌,15wt%酵母菌,10wt%乳酸菌,25wt%枯草解淀粉芽孢杆菌和10wt%细黄链霉菌。
有机肥的技术指标为:有机质含量≥45wt%,总养分(N+P2O5+K2O)含量≥5wt%,pH5.5-8.5,水分含量≤20wt%。优选寿光市菌禾生物科技有限公司生产。
实施步骤
1、平整土地。利用大棚平地机平整土地;
2、施土壤改良配方。撒施。
按质量百分比将土壤改良配方各组分逐一均匀撒施于地表:a.大棚蔬菜专用土壤调理剂600kg/亩;b.大棚蔬菜专用微生物菌剂200kg/亩;c.有机肥800kg/亩;
对照地施用4000kg/亩农家肥+过磷酸钙20kg/亩。
3、混匀、覆土。优选旋耕的方式,混匀耕作层土壤(0-30cm)和各土壤改良配方组分;覆土。
4、生物强化腐殖化。对混合均匀的土壤浇透水,经过5-10天,激活土壤改良配方中各组分和微生物,激和过程一方面促进有机质生物强化腐殖化和平衡矿化反应,快速产生大量速效的易氧化有机质和各种次生代谢产物,为土壤微生物提供可利用的营养和能量,实现微生物种群的快速繁殖。同时,土壤改良配方中的大分子物质,如腐殖酸和微生物菌剂以及土壤的团聚和相互作用可改善土壤理化性质,如降低碱化土壤pH,降低土壤容重,增加土壤阳离子交换量,降低土壤次生盐渍化等;促进土壤团粒结构的形成,使土壤变得疏松、绵软,保水保肥性能增强,水、气、热更加协调,减少土壤板结,促进根系发育和作物的健康生长,最终达到增产增质的目的。
5、土壤保墒。在定植前,保持土壤湿度在70%。
6、追肥。测土配方,依照萝卜的需肥规律,适时追施尿素和磷酸二氢钾。处理区用量比对照地用量少30%。
大棚蔬菜土壤专用调理剂和微生物菌剂不宜与杀菌剂或杀虫剂同时使用。应相互错开至少7天后分别施用。
试验结果
A.土壤理化性质。
如表1所示,经过土壤改良后,土壤的理化性质发生了明显的变化。处理土的有机质平均含量达30.3g/kg,比对照土的增加9.8g/kg。处理土壤的pH降低至7.6,比对照土的降低了0.5个单位。处理土的平均EC为12.2μs/cm,比对照土的降低了1.4μs/cm。处理土的平均容重为0.55g/cm3,比对照土的降低了0.04g/cm3。处理土的平均盐含量为4.3g/kg,比对照土的降低了3.7g/kg。处理土的平均盐含量已经接近正常土壤的盐含量。
表1.土壤理化性质的变化
B.萝卜产量和品质。
如表2所示,土壤改良后,1.萝卜的生物学性状发生了变化。和对照地的萝卜相比,处理地的萝卜叶片长(11cm)增加了39%;萝卜长(28cm)增加了12%;叶绿素含量(5.7mg/kg)增加了39%;萝卜单果重(584g)增加了6.7%。2.萝卜的产量和品质得到了提高。和对照地的萝卜相比,处理地的萝卜平均亩产(850个)增加了54.5%;精品果产量(700个)增加了50%,精品果率(82.4%)提高了18.8%。
表2.萝卜产量和品质的变化
注:精品果为一级萝卜,肉质紧密、条直匀称、粗壮、硬实不软、水分大、味甜适中。无黑心,无病虫害现象。
C.土壤微生物群落结构。
土壤改良后,土壤微生物群落结构发生了明显变化。如图1所示,图1为细菌微生物群落丰度(门水平)。土壤细菌群落中主要有变形菌、酸杆菌、放线菌、拟杆菌、硝化螺旋菌等。在门水平,土壤改良增加了土壤中的变形菌(Proteobacteria)、芽单胞菌(Gemmatimonadetes)、拟杆菌(Bacteroidetes)、硝化螺旋菌(Nitrospirae)等菌的丰度。放线菌通常与难降解聚合物的降解有关,被认为在土壤中有机质的转换中具有重要的生态学意义;硝化螺旋菌门负责氮的生物地球化学循环,在氨氮/硝酸盐/亚硝酸盐循环体系中起到重要作,还在一氧化二氮的排放中发挥重要作用。如图2所示,图2为真菌微生物群落丰度(门水平)。在门水平,土壤改良明显增加了土壤子囊菌(Ascomycota)和接合菌的丰度。他们可参与土壤中动植物的腐殖化过程。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种用于老设施大棚土壤的改良配方,包括大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥;
所述大棚土壤调理剂由餐厨有机废弃物制备得到,所述大棚土壤调理剂中有机物总量≥85wt%,其中腐殖酸含量≥50wt%,有机质含量≥75wt%,易氧化有机质含量≥20wt%;pH:5.5-7.0,水分含量≤8.0wt%,钠含量≤0.6wt%;
所述大棚微生物菌剂包括5~10wt%放线菌,10~20wt%固氮菌,5~10wt%纳豆杆菌,10~15wt%酵母菌,5~10wt%乳酸菌,10~25wt%枯草解淀粉芽孢杆菌和5~10wt%细黄链霉菌;
所述有机肥的技术指标为:以干基计,有机质含量≥45wt%,总养分(N+P2O5+K2O)含量≥5wt%,pH5.5-8.5,水分含量≤20wt%。
2.根据权利要求1所述的用于老设施大棚土壤的改良配方,其特征在于,所述大棚土壤调理剂,大棚微生物菌剂和有机肥的质量比为(100~1000):(100~200):(500~1000)。
3.根据权利要求1所述的用于老设施大棚土壤的改良配方,其特征在于,所述大棚微生物菌剂包括10wt%放线菌,20wt%固氮菌,10wt%纳豆杆菌,15wt%酵母菌,10wt%乳酸菌,25wt%枯草解淀粉芽孢杆菌和10wt%细黄链霉菌。
4.根据权利要求1所述的用于老设施大棚土壤的改良配方,其特征在于,所述大棚微生物菌剂中有效活菌数≥5亿个/克,有机质含量≥55.0wt%,螯合中量元素CaO含量≥8wt%,MgO含量≥1.0wt%,微量元素铁锰硼锌含量≥0.2wt%,pH6.5-7.0,水分含量≤20wt%。
5.根据权利要求1所述的用于老设施大棚土壤的改良配方,其特征在于,所述大棚土壤调理剂按照以下步骤制备得到:
1)将餐厨有机废弃物筛选、去除无机物;
2)然后将筛选后的餐厨有机废弃物干湿分离得到干物质;
3)将壳皮类、秸秆类废弃物和得到的干物质与生物腐质酸转化剂混匀,得到混合物;
4)所述混合物在有氧条件下进行大分子碳结构降解转化反应,得到土壤改良配方,所述转化反应的温度为70~80℃,所述转化反应的时间为8~12小时。
6.一种老设施大棚土壤的改良方法,包括以下步骤:
A)在平整后的土地上按照大棚土壤改良配方进行施撒土壤改良配方中的各组成成分;
所述大棚土壤改良配方为权利要求1~5任意一项所述的用于老设施大棚土壤的改良配方;
B)对施撒后的土壤进行旋耕、覆土和生物强化腐殖化;
C)进行土壤保墒和追肥。
7.根据权利要求6所述的改良方法,其特征在于,所述步骤A)中的实施方式为撒施或沟施。
8.根据权利要求6所述的改良方法,其特征在于,所述步骤B)中的生物强化腐殖化具体为:
对覆土后的土壤浇透水,经过5~10天,完成土壤的生物强化腐殖化。
9.根据权利要求6所述的改良方法,其特征在于,所述土壤保墒为,在定植蔬菜之前,保持土壤湿度为60~70%。
10.根据权利要求6所述的改良方法,其特征在于,所述大棚土壤调理剂的施加量为100~1000kg/亩;大棚微生物菌剂的施加量为100~200kg/亩,有机肥的施加量为500~1000kg/亩。
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