CN112552123A - 一种能改良盐碱地的生物有机肥 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种能改良盐碱地的生物有机肥,本发明的生物有机肥主要由复合菌剂、动物粪便和糖蜜组成的原料制备而成。复合菌剂中包括灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉、厚垣轮枝菌。该生物有机肥是通过将各主要原料混合均匀,然后调节混合物料的含水量为30‑80%,在高于10℃的温度下兼氧发酵10‑60天制备而成的。本发明的生物有机肥能促进种植于盐碱地的作物生长,降低盐碱地的含盐量,改善盐碱地的土壤理化性质和生态环境。
Description
技术领域
本发明属于盐碱地改良技术领域,具体涉及一种能改良盐碱地的生物有机肥。
背景技术
盐碱土是各类盐化土、碱化土的统称。盐碱地中的高盐碱成分会对作物造成毒害,从而抑制作物的生长发育,缺苗、减产甚至枯死。土壤的盐碱化使得农田无法耕种、土壤经济效益低下,浪费了土地资源。然而,盐碱地经过改良可以转化为耕地,这对于农业的可持续发展具有重要意义。
盐碱地的生物改良不破坏生态环境,其主要是通过引种、筛选和种植耐盐植物来改善土壤物理、化学性质和土壤小气候,从而达到减少土壤水分的蒸发和抑制土壤返盐目的。
作物根际土壤中的有益微生物,在生命活动中可以产生作物生长需要的生理活性物质,从而促进作物的生长。因此,开发一种含有有益微生物的生物有机肥料,并将其应用于盐碱地种植的作物,对于改良盐碱地意义重大。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能改良盐碱地的生物有机肥,促进种植于盐碱地的作物生长,降低盐碱地的含盐量,改善土壤的理化性质。
一方面,本发明提供一种能改良盐碱地的生物有机肥,其主要由复合菌剂、动物粪便和糖蜜组成的原料制备而成。
优选地,所述生物有机肥是通过将所述原料混合均匀,然后调节混合物料的含水量为30-80%,在高于10℃的温度下兼氧发酵10-60天制备而成的。
优选地,所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.1-1份、所述动物粪便90-99份和所述糖蜜0.1-0.5份。
优选地,所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.5份、所述动物粪便93份和所述糖蜜0.3份。
优选地,所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.1-1份、所述动物粪便1-10份、所述糖蜜0.1-0.5份和多孔材料20-80份,所述多孔材料是沸石粉、陶瓷粉、砖末或炉灰中的至少一种。
优选地,所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.3份、所述动物粪便7份、所述糖蜜0.2份和所述多孔材料43份。
优选地,所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.1-1份、所述动物粪便10-40份、所述糖蜜0.1-0.5份、多孔材料10-30份和秸秆20-30份,所述多孔材料是沸石粉、陶瓷粉、砖末或炉灰中的至少一种。
优选地,所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.6份、所述动物粪便25份、所述糖蜜0.3份、所述多孔材料10份和所述秸秆20份。
优选地,所述复合菌剂包括灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉、厚垣轮枝菌。
优选地,所述灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g,所述黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g,所述粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g,所述康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g,所述厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
本发明的生物有机肥,能促进种植于盐碱地的作物生长,降低盐碱地的含盐量,改善盐碱地的土壤理化性质和生态环境。
具体实施方式
下面结合具体实施例来进一步描述本发明,本发明的优点和特点将会随着描述而更为清楚。但是应当理解,实施例仅是示例性的,不对本发明的范围构成限制。本领域技术人员应该理解的是,在不偏离本发明的精神和范围下可以对本发明技术方案的细节和形式进行修改或替换,但这些修改和替换均落入本发明的保护范围内。
在下文的描述中,所涉及的方法如无特别说明,则均为本领域的常规方法。所涉及的原料如无特别说明,则均是能从公开商业途径获得的原料。
本发明以糖蜜、动物粪便、复合菌剂为主要原料,发酵获得能改良盐碱地的生物有机肥。在主要原料的基础上,还可以添加多孔材料和/或秸秆,从而发酵得到其它类别的生物有机肥。将本发明的生物有机肥施入盐碱地土壤,可促进种植于盐碱地的作物的生长,降低盐碱地的含盐量,改善盐碱地的土壤理化性质和生态环境。
在本发明的第一个具体实施方式中,能改良盐碱地的生物有机肥以复合菌剂、动物粪便和糖蜜为主要原料制备而成。其具体制备过程包括:步骤1,制备复合菌剂;步骤2,制备混合物料;步骤3,将混合物料发酵。
在制备复合菌剂的步骤1,选取灰绿曲霉(Aspergillusglaucus)菌粉、黄蓝状菌(Talaromycesflavus)菌粉、粉红聚端孢菌(Trichothecium roseum)菌粉、康宁木霉(Trichoderma koningii)菌粉、厚垣轮枝菌(Verticillium chlamydosporium)菌粉,然后将五种菌粉按照重量计的配比关系进行复配获得复合菌剂,优选灰绿曲霉菌粉10-20份、黄蓝状菌菌粉5-10份、粉红聚端孢菌菌粉5-15份、康宁木霉菌粉15-25份和厚垣轮枝菌菌粉10-20份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
在制备混合物料的步骤2,按照预定的重量配比称取各主要原料,然后将各主要原料混合、搅拌均匀,再添加清水调整混合物料的含水量为30-80%。各主要原料的重量配比分别优选:复合菌剂0.1-1份、动物粪便90-99份和糖蜜0.1-0.5份。
在将混合物料发酵步骤3,混合物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵10-60天,发酵后的产物作为生物有机肥。
在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将第一种生物有机肥按照1500-15000kg/hm2的用量施入土壤。本发明的生物有机肥优选连续施用3年以上,这样能实现对中轻度盐碱地更好的改良。
在本发明的第二个具体实施方式中,能改良盐碱地的生物有机肥以复合菌剂、动物粪便、糖蜜、多孔材料为主要原料制备而成。多孔材料优选沸石粉、陶瓷粉、砖末或炉灰中的任意一种、两种或多种的组合,其中的砖末是废弃砖块粉碎后的粉末,炉灰是煤炭燃烧后剩下的灰渣粉碎成的粉末。生物有机肥的具体制备过程包括:步骤1,制备复合菌剂;步骤2,制备混合物料;步骤3,将混合物料发酵。
在制备复合菌剂的步骤1,选取灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉、厚垣轮枝菌菌粉,然后将五种菌粉按照重量计的配比关系进行复配获得复合菌剂,优选灰绿曲霉菌粉10-20份、黄蓝状菌菌粉5-10份、粉红聚端孢菌菌粉5-15份、康宁木霉菌粉15-25份和厚垣轮枝菌菌粉10-20份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
在制备混合物料的步骤2,按照预定的重量配比称取各主要原料,然后将各主要原料混合、搅拌均匀,再添加清水调整混合物料的含水量为30-80%。各主要原料的重量配比分别优选:复合菌剂0.1-1份、动物粪便1-10份、糖蜜0.1-0.5份和多孔材料20-80份。
在将混合物料发酵步骤3,混合物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵10-60天,发酵后的产物作为生物有机肥。
在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将第二种生物有机肥按照1500-15000kg/hm2的用量施入土壤。本发明的生物有机肥优选连续施用3年以上,这样能实现对中轻度盐碱地更好的改良。
在本发明的第三个具体实施方式中,能改良盐碱地的生物有机肥以复合菌剂、动物粪便、糖蜜、多孔材料和秸秆为主要原料制备而成。其中的多孔材料优选沸石粉、陶瓷粉、砖末或炉灰中的任意一种、两种或多种的组合。生物有机肥的具体制备过程包括:步骤1,制备复合菌剂;步骤2,制备混合物料;步骤3,将混合物料发酵。
在制备复合菌剂的步骤1,选取灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉、厚垣轮枝菌菌粉,然后将五种菌粉按照重量计的配比关系进行复配获得复合菌剂,优选灰绿曲霉菌粉10-20份、黄蓝状菌菌粉5-10份、粉红聚端孢菌菌粉5-15份、康宁木霉菌粉15-25份和厚垣轮枝菌菌粉10-20份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
在制备混合物料的步骤2,按照预定的重量配比称取各主要原料,然后将各主要原料混合、搅拌均匀,再添加清水调整混合物料的含水量为30-80%。各主要原料的重量配比分别优选:复合菌剂0.1-1份、动物粪便10-40份、糖蜜0.1-0.5份、多孔材料10-30份和秸秆20-30份。
在将混合物料发酵步骤3,混合物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵10-60天,发酵后的产物作为生物有机肥。
在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将第三种生物有机肥按照1500-15000kg/hm2的用量施入土壤。本发明的生物有机肥优选连续施用3年以上,这样能实现对中轻度盐碱地更好的改良。
为了帮助更好地理解本发明的技术方案,以下提供实施例,用于说明本发明的生物有机肥的制备过程及其应用方法。
实施例一
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂0.1份、动物粪便90份和糖蜜0.1份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉10份、黄蓝状菌菌粉7份、粉红聚端孢菌菌粉15份、康宁木霉菌粉25份和厚垣轮枝菌菌粉10份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后混合、搅拌均匀,再向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至30%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵35天,发酵后的产物作为生物有机肥1。
生物有机肥1的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥1按照1500kg/hm2的用量施入土壤。
实施例二
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂0.5份、动物粪便93份和糖蜜0.3份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉14份、黄蓝状菌菌粉10份、粉红聚端孢菌菌粉13份、康宁木霉菌粉15份和厚垣轮枝菌菌粉16份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后混合、搅拌均匀,再向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至55%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵10天,发酵后的产物作为生物有机肥2。
生物有机肥2的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥2按照7500kg/hm2的用量施入土壤。
实施例三
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂1.0份、动物粪便99份和糖蜜0.5份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉20份、黄蓝状菌菌粉5份、粉红聚端孢菌菌粉5份、康宁木霉菌粉21份和厚垣轮枝菌菌粉20份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后混合、搅拌均匀,再向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至80%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵60天,发酵后的产物作为生物有机肥3。
生物有机肥3的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥3按照15000kg/hm2的用量施入土壤。
实施例四
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂0.1份、动物粪便1份、糖蜜0.1份和多孔材料20份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉10份、黄蓝状菌菌粉8份、粉红聚端孢菌菌粉12份、康宁木霉菌粉15份和厚垣轮枝菌菌粉13份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后加入多孔材料,再混合、搅拌均匀,向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至50%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵10天,发酵后的产物作为生物有机肥4。
生物有机肥4的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥4按照8000kg/hm2的用量施入土壤。
实施例五
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂0.3份、动物粪便7份、糖蜜0.2份和多孔材料43份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉16份、黄蓝状菌菌粉10份、粉红聚端孢菌菌粉15份、康宁木霉菌粉25份和厚垣轮枝菌菌粉10份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后加入多孔材料,再混合、搅拌均匀,向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至30%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵40天,发酵后的产物作为生物有机肥5。
生物有机肥5的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥5按照15000kg/hm2的用量施入土壤。
实施例六
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂1.0份、所述动物粪便10份、所述糖蜜0.5份和多孔材料80份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉20份、黄蓝状菌菌粉5份、粉红聚端孢菌菌粉5份、康宁木霉菌粉23份和厚垣轮枝菌菌粉20份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后加入多孔材料,再混合、搅拌均匀,向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至80%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵60天,发酵后的产物作为生物有机肥6。
生物有机肥6的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥6按照1500kg/hm2的用量施入土壤。
实施例七
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂0.1份、动物粪便10份、糖蜜0.1份、多孔材料20份和秸秆30份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉10份、黄蓝状菌菌粉7份、粉红聚端孢菌菌粉5份、康宁木霉菌粉15份和厚垣轮枝菌菌粉20份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后加入多孔材料和秸秆,再混合、搅拌均匀,向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至60%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵10天,发酵后的产物作为生物有机肥7。
生物有机肥7的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥7按照1500kg/hm2的用量施入土壤。
实施例八
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂0.6份、动物粪便25份、糖蜜0.3份、多孔材料10份和秸秆20份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉15份、黄蓝状菌菌粉5份、粉红聚端孢菌菌粉15份、康宁木霉菌粉19份和厚垣轮枝菌菌粉16份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后加入多孔材料和秸秆,再混合、搅拌均匀,向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至30%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵45天,发酵后的产物作为生物有机肥8。
生物有机肥8的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥8按照15000kg/hm2的用量施入土壤。
实施例九
本实施例的生物有机肥的原料包括按重量计的复合菌剂1.0份、动物粪便40份、糖蜜0.5份、多孔材料30份和秸秆26份。其中的复合菌剂由灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉构成,按照重量计的五种菌粉的份数分别是灰绿曲霉菌粉20份、黄蓝状菌菌粉10份、粉红聚端孢菌菌粉13份、康宁木霉菌粉25份和厚垣轮枝菌菌粉10份。五种菌粉可以自行制备,分别将灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉和厚垣轮枝菌在相应的固体培养基中发酵获得固态培养物,然后将固态培养物干燥、粉碎制成单菌株固态菌粉。各单菌株菌粉中的含菌量分别为:灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g、黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g、粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g、康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g、厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
该生物有机肥通过以下步骤制备而成。
步骤1,制备复合菌剂,将灰绿曲霉菌粉、黄蓝状菌菌粉、粉红聚端孢菌菌粉、康宁木霉菌粉和厚垣轮枝菌菌粉混合均匀得到复合菌剂。
步骤2,混合原料制备混合物料,将复合菌剂和糖蜜添加到动物粪便中,然后加入多孔材料和秸秆,再混合、搅拌均匀,向混合均匀后的物料中添加清水以调节混合物料的含水量至80%。
步骤3,发酵,物料的初始pH自然,然后在高于10℃的温度下兼氧发酵60天,发酵后的产物作为生物有机肥9。
生物有机肥9的应用方法为:在改良盐碱地时,根据土壤的理化性质和种植作物的情况,将生物有机肥9按照9000kg/hm2的用量施入土壤。
为了帮助更好的理解本发明的技术方案,以下提供作物种植的试验例,用于说明本发明的应用效果。
试验例一:生物有机肥对盐碱地改良的效果及对玉米生长的影响
在陕西省渭南市选取同一盐碱田块,田间土壤的基本理化性状为pH值8.85,耕作层土壤全盐量14.45g/kg,有机质含量2.42%,全氮量0.65g/kg,速效磷量7.55mg/kg,速效钾量115mg/kg,碱解氮量43.26mg/kg。试验设计4组,包括3个试验组和1个对照组,每组试验设计3个试验小区,每个试验小区面积为30m2,所有试验小区均随机分布。
试验组施用化肥和本发明制备的生物有机肥。具体的施肥方式是将尿素、磷酸二铵和生物有机肥均匀抛撒在土壤表面,然后翻耕。两种化肥的施肥量分别是尿素20kg/hm2、磷酸二铵84kg/hm2。在玉米的拔节期和喇叭口期分别追施一次尿素,尿素的追施量分别是拔节期100kg/hm2和喇叭口期75kg/hm2。在3个试验组中,生物有机肥1、生物有机肥6和生物有机肥7的施用量均为1500kg/hm2。对照组不施用生物有机肥,化肥施用方式与试验组相同。
选用永玉3号为试验品种,在5月中旬按照30kg/hm2播种量进行播种,各小区采用同样的常规管理,9月下旬收获。玉米收获后,统计每个小区的玉米产量,计算每组的平均小区产量。同时从每个小区取土壤样品,测定土壤的pH、全盐量、有机质含量、全氮量、碱解氮量、速效磷量和速效钾量,计算每组土壤的平均pH、平均全盐量、平均有机质含量、平均全氮量、平均碱解氮量、平均速效磷量和平均速效钾量。结果见表1。
表1
注:肥料1是生物有机肥1,肥料6是生物有机肥6,肥料7是生物有机肥7
由表1数据可以看出,施用生物有机肥的3组玉米种植土壤的pH和全盐量均明显低于对照,有机质含量、全氮量、碱解氮量、速效磷量和速效钾量均明显高于对照,小区的玉米产量也明显高于对照。由此说明,上述制备的生物有机肥1、生物有机肥6和生物有机肥7均能明显改良盐碱地,降低土壤pH和盐分含量,改善土壤的理化性质,同时能促进玉米的生长,提高玉米的产量。
试验例二:生物有机肥对盐碱地改良的效果及对甜高粱生长的影响
在黑龙江大庆市选取同一盐碱田块,田间土壤的基本理化性状为pH值8.45,耕作层土壤全盐量2.63g/kg,有机质含量3.36g/kg,全氮量1.06g/kg,速效磷量38.2mg/kg,速效钾量170.2mg/kg,碱解氮量180.15mg/kg。试验设计4组,包括3个试验组和1个对照组,每组试验设计3个试验小区,每个试验小区面积为20m2,所有试验小区均随机分布。
试验组施用本发明的生物有机肥和化肥,具体施肥方式是将磷酸二胺、硫酸钾和生物有机肥均匀抛撒在土壤表面,然后翻耕。两种化肥的施肥量分别是磷酸二铵452kg/hm2和硫酸钾420kg/hm2。在3个试验组中,生物有机肥3、生物有机肥5和生物有机肥8的施用量均为15000kg/hm2。对照组不施用生物有机肥,化肥施用方式与试验组相同。
选用辽甜3号为试验品种,在4月下旬播种,株距20cm,行距50cm。各小区采用同样的常规管理,10月上旬收获。甜高粱收获后,统计每个小区的甜高粱产量,计算每组的平均小区产量。同时从每个小区取土壤样品,测定土壤的pH、全盐量、有机质含量、全氮量、碱解氮量、速效磷量和速效钾量,计算每组土壤的平均pH、平均全盐量、平均有机质含量、平均全氮量、平均碱解氮量、平均速效磷量和平均速效钾量。结果见表2。
表2
注:肥料3是生物有机肥3,肥料5是生物有机肥5,肥料8是生物有机肥8
由表2数据可以看出,施用生物有机肥的3组甜高粱种植土壤的pH和全盐量均明显低于对照,有机质含量、全氮量、碱解氮量、速效磷量和速效钾量均明显高于对照,小区的甜高粱产量也明显高于对照。由此说明,上述制备的生物有机肥3、生物有机肥5和生物有机肥8均能明显改良盐碱地,降低土壤pH和盐分含量,改善土壤的理化性质,同时能促进甜高粱的生长,提高甜高粱的产量。
试验例三:生物有机肥对盐碱地改良的效果及对豌豆生长的影响
在内蒙古呼和浩特市选取同一盐碱田块,田间土壤的基本理化性状为pH值9.18,耕作层土壤全盐量2.40g/kg、有机质含量3.15g/kg、速效磷量3.22mg/kg,速效钾量98mg/kg,碱解氮量14.86mg/kg。试验设计4组,包括3个试验组和1个对照组,每组试验设计3个试验小区,每个试验小区面积为30m2,所有试验小区均随机分布。
试验组施用化肥和通过本发明的生物有机肥。具体的施肥方式是将尿素、磷酸二铵和生物有机肥均匀抛撒在土壤表面,然后翻耕。二种化肥的施肥量分别是尿素290kg/hm2和磷酸二铵305kg/hm2。在3个试验组中,生物有机肥2、生物有机肥4和生物有机肥9的施用量分别为7500kg/hm2、8000kg/hm2和9000kg/hm2。对照组不施用生物有机肥,化肥施用方式与试验组相同。
选用箭筈豌豆为试验品种,在5月中旬按照90kg/hm2播种量进行播种,各小区采用同样的常规管理,8月中旬收获。豌豆收获后,统计每个小区的豌豆产量,计算每组的平均小区产量。同时从每个小区取土壤样品,测定土壤的pH、全盐量、有机质含量、碱解氮量、速效磷量、速效钾量,计算每组土壤的平均pH、平均全盐量、平均有机质含量、平均碱解氮量、平均速效磷量、平均速效钾量。结果见表3。
表3
注:肥料2是生物有机肥2,肥料4是生物有机肥4,肥料9是生物有机肥9
由表3数据可以看出,施用生物有机肥的3组豌豆种植土壤的pH、全盐量均明显低于对照,而有机质含量、碱解氮量、速效磷量速效钾量和小区的豌豆产量明显高于对照。由此说明,上述制备的生物有机肥2、生物有机肥4和生物有机肥9均能促进豌豆的生长,增加豌豆的产量,降低盐碱地土壤中的pH和盐分含量,改善土壤的理化性质。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种能改良盐碱地的生物有机肥,其主要由复合菌剂、动物粪便和糖蜜组成的原料制备而成。
2.根据权利要求1所述的生物有机肥,其特征在于:所述生物有机肥是通过将所述原料混合均匀,然后调节混合物料的含水量为30-80%,在高于10℃的温度下兼氧发酵10-60天制备而成的。
3.根据权利要求1所述的生物有机肥,其特征在于:所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.1-1份、所述动物粪便90-99份和所述糖蜜0.1-0.5份。
4.根据权利要求3所述的生物有机肥,其特征在于:所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.5份、所述动物粪便93份和所述糖蜜0.3份。
5.根据权利要求1所述的生物有机肥,其特征在于:所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.1-1份、所述动物粪便1-10份、所述糖蜜0.1-0.5份和多孔材料20-80份,所述多孔材料是沸石粉、陶瓷粉、砖末或炉灰中的至少一种。
6.根据权利要求5所述的生物有机肥,其特征在于:所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.3份、所述动物粪便7份、所述糖蜜0.2份和所述多孔材料43份。
7.根据权利要求1所述的生物有机肥,其特征在于:所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.1-1份、所述动物粪便10-40份、所述糖蜜0.1-0.5份、多孔材料10-30份和秸秆20-30份,所述多孔材料是沸石粉、陶瓷粉、砖末或炉灰中的至少一种。
8.根据权利要求7所述的生物有机肥,其特征在于:所述原料包括按重量计的所述复合菌剂0.6份、所述动物粪便25份、所述糖蜜0.3份、所述多孔材料10份和所述秸秆20份。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的生物有机肥,其特征在于:所述复合菌剂包括灰绿曲霉、黄蓝状菌、粉红聚端孢菌、康宁木霉、厚垣轮枝菌。
10.根据权利要求9所述的生物有机肥,其特征在于:所述灰绿曲霉的含菌量≥2.0×109cfu/g,所述黄蓝状菌的含菌量≥1.5×1010cfu/g,所述粉红聚端饱菌的含菌量≥3.0×109cfu/g,所述康宁木霉的含菌量≥5.0×109cfu/g,所述厚垣轮枝菌的含菌量≥2.5×109cfu/g。
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