CN115261281B - 一种香蒲堆肥用生物发酵剂及其制备方法与应用 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种香蒲堆肥用生物发酵剂及其制备方法,包括复合菌种:枯草芽孢杆菌,贝莱斯芽孢杆菌,谷氨酸棒状杆菌,绿色木霉和施氏假单胞菌。本发明的复合菌剂具有较强的组合和协同能力,互补性强,在堆肥中互相协调,发酵起温快,高温维持时间长,促进香蒲植株的分解,堆腐后有机质等养分含量高,促进农田‑水体生态系统养分高效循环,堆肥能够有效改善盐碱地植物的生长和产量。

Description

一种香蒲堆肥用生物发酵剂及其制备方法与应用
技术领域
本发明属于微生物发酵技术领域,尤其涉及一种香蒲堆肥用生物发酵剂及其制备方法与应用。
背景技术
随着近年来对水体污染防治的重视,人工湖泊、湿地的面积日益扩大,利用香蒲、芦苇等水生植物去除水体中氮、磷等污染物也广泛应用,但是水生植物吸收水体污染物后,如果不及时刈割处理,水体又会被重新污染,而且植物腐烂分解时,也会引起水质恶化问题,因此,水生植物及时收获并进一步资源化利用尤为重要。
目前,香蒲的资源化利用研究主要包括造纸、药用、制作青储饲料、制作有机肥料,但是不易于实际应用推广,例如采用香蒲制作有机肥料过程中,目前没有准确可行的技术方案,且现有技术中存在发酵时间长、操作复杂、得到肥料养分低等问题,导致肥料效果差。
本发明目的是提供一种操作简单、成本低、易于推广应用的香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法,能够有效利用水生植物废弃物,促进农田—水体生态系统养分高效循环,香蒲堆肥能够有效改善盐碱地植物的生长和产量。
为此,能够提供一种操作简单、成本低、发酵效果好的的香蒲堆肥用生物发酵剂及其制备方法是本领域技术人员亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种香蒲堆肥用生物发酵剂及其制备方法与应用,能够有效利用水生植物废弃物,促进农田-水体生态系统养分高效循环,香蒲堆肥能够有效改善盐碱地植物的生长和产量。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种香蒲堆肥用生物发酵剂,包括复合菌种:枯草芽孢杆菌,贝莱斯芽孢杆菌,谷氨酸棒状杆菌,绿色木霉和施氏假单胞菌。
优选的,所述复合菌种为以下质量百分比原料:枯草芽孢杆菌25-35%,贝莱斯芽孢杆菌15-25%,谷氨酸棒状杆菌15-25%,绿色木霉5-15%和施氏假单胞菌15-25%
优选的,所述复合菌种为以下质量百分比原料:枯草芽孢杆菌30%,贝莱斯芽孢杆菌20%,谷氨酸棒状杆菌20%,绿色木霉10%和施氏假单胞菌20%。
优选的,所述枯草芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为5-10亿cfu/g,所述贝莱斯芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.5-1.5亿cfu/g,所述谷氨酸棒状杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.5-1.5亿cfu/g,所述绿色木霉的菌落形成单位数(CFU)为0.3-0.9亿cfu/g,所述施氏假单胞菌的菌落形成单位数(CFU)为0.1-0.5亿cfu/g;其中,有效活菌总数为6.5-15亿cfu/g。
优选的,还包括辅料和可溶性淀粉;其中,所述复合菌种、所述辅料和所述可溶性淀粉的质量百分比为(10-30%):(10-20%):(20-70%)。
优选的,所述复合菌种、所述辅料和所述可溶性淀粉的质量百分比为30%:20%:50%。
优选的,所述辅料为质量比(3-6):(2-3):(0.2-1)的蛋白粉、普鲁兰多糖和腐植酸的混合物,所述可溶性淀粉包括大米、玉米、土豆和红薯中的任意一种。
本发明中的所采用的腐植酸是动植物遗骸经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的复杂有机物,是大分子聚合物,化学结构复杂,都带有羧基、酚基、酮基等活性基团。普鲁兰多糖是一种由出芽短梗霉发酵所产生的类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖,是由α-1,4糖苷键连接的麦芽三糖重复单位经α-1,6糖苷键聚合而成的直链状多糖,结构上富有弹性,溶解度比较大。蛋白粉是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白(缺乏异亮氨酸)、豌豆蛋白等蛋白,复合加工制成的富含蛋白质的粉末。本发明中的配比辅料能够提高复合菌剂的稳定性,增强复合菌剂的作用效果,具有较强地可塑性和溶解性。
优选的,所述辅料为质量比5:2.5:0.8的蛋白粉、普鲁兰多糖和腐植酸的混合物。
上述所述一种香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法,包括以下具体步骤:
(1)按质量百分比称取原材料:枯草芽孢杆菌,贝莱斯芽孢杆菌,谷氨酸棒状杆菌,绿色木霉和施氏假单胞菌,辅料,可溶性淀粉;
(2)将枯草芽孢杆菌,贝莱斯芽孢杆菌,谷氨酸棒状杆菌,绿色木霉和施氏假单胞菌接种到培养基中培养得到复合菌种原液,依次加入辅料、可溶性淀粉混匀后即得到一种香蒲堆肥用生物发酵剂。
优选的,所述培养基包括:蛋白胨5-10g/L、葡萄糖1.0-1.5g/L、马铃薯100-200g/L、NaCl2-5g/L、KH2PO41.0-1.5g/L、MgSO4·7H2O0.5-1.0g/L。
优选的,所述培养基包括:蛋白胨10g/L、葡萄糖1.25g/L、马铃薯200g/L(用浸出汁)、NaCl5g/L、KH2PO41.5g/L、MgSO4·7H2O0.5g/L。
优选的,所述培养基的pH为5-7,优选为6.8。
优选的,所述接种的质量百分比为4-8%,所述培养的条件为32-37℃培养12-24h,摇床转速150-200rpm。
优选的,所述培养的条件为6℃培养18h,摇床转速180rpm。
上述所述的生物发酵剂或上述所述制备得到的生物发酵剂在香蒲堆肥中的应用。
优选的,所述香蒲堆肥的发酵方法为:
(1)各物料按照重量百分比计算分别为:香蒲800~860份,羊粪或鸡粪140~200份,尿素70~100份,所述生物发酵剂0.5~1.5份;
(2)将收获风干后的香蒲,去除杂物后,利用粉碎设备进行粉碎,粉碎至5cm以下;然后将风干粉碎后的香蒲添加羊粪或鸡粪充分混合后,添加尿素使其混合物料碳/氮调节至20:1~25:1;然后将生物发酵剂加入上述混合物料中,加水调节含水量至60%~70%;
(3)将调好碳氮比、含水量后的堆体混合物料堆置成圆锥体或者梯形堆体,高温堆肥过程中,根据环境温度实际情况,可选择用防雨布和无纺布覆盖保湿保温;其中,所述的高温为50~75℃,当堆体的中心温度高于70℃时翻堆并补充水分,保证堆体含水率维持在60%左右;前期每3~5d翻堆1次,堆肥进行了15d之后,每7~10d翻堆1次,共堆置35~45d。
根据本发明制备方法得到的香蒲堆肥有机质含量为25~30%、全氮含量为2.2~2.8%、全磷含量为0.6~1.2%、全钾含量为1.4~2.0%,是优于现有技术的。
优选的,所述香蒲堆肥在改善盐碱地中的应用。
优选的,所述香蒲堆肥在植物种植中的应用。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明的复合菌剂具有较强的组合和协同能力,互补性强,在堆肥中互相协调,发酵起温快,高温维持时间长,促进香蒲植株的分解,堆腐后有机质等养分含量高;
2、本发明的生物发酵剂可促进植物生长,防止病虫害的发生;
3、本发明的生物发酵剂可以是粉状剂型又可全溶于水,使用方法简单,多样;
4、本发明香蒲堆肥的制备方法简单易操作,香蒲在农田沟渠中可就地取材,不需要复杂工艺,生产成本低,使用方便,适合普通农民使用;利用香蒲进行高温堆肥,不会对水体造成二次污染,可以改善农业生态环境,促进资源循环利用,为农业生产中有机肥、绿肥来源提供新途径。
5、本发明的香蒲堆肥应用于盐碱地改良,能够有效改善盐碱地植物的生长和产量,促进盐碱地资源可持续利用。
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为本发明应用例1-3堆体温度的变化曲线图。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
一种香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法的具体步骤如下:
(1)制备培养基:蛋白胨(10g/L)、葡萄糖(1.25g/L)、马铃薯(200g/L)(用浸出汁)、NaCl(5g/L)、KH2PO4(1.5g/L)、MgSO4·7H2O(0.5g/L),水1000mL,pH6.8,备用;
制备复合菌剂:复合菌剂中菌种的混合重量百分比例为:枯草芽孢杆菌:贝莱斯芽孢杆菌:谷氨酸棒状杆菌:绿色木霉:施氏假单胞菌=30%:20%:20%:10%:20%;其中,枯草芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为5亿cfu/g,贝莱斯芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.6亿cfu/g,谷氨酸棒状杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.5亿cfu/g,绿色木霉的菌落形成单位数(CFU)为0.5亿cfu/g,施氏假单胞菌的菌落形成单位数(CFU)为0.2亿cfu/g,其中,有效活菌总数为6.8亿cfu/g;
制备辅料:辅料中组合物的混合重量百分比例为:蛋白粉:普鲁兰多糖:腐植酸=5.5:2:0.6;可溶性淀粉选取土豆淀粉与水的重量百分比例为20%:80%;
复合菌剂、辅料、可溶性淀粉的重量百分比例为20%:20%:60%;
(2)将复合菌种按5%的重量比例接种到培养基中,摇床转速180rpm,36℃培养18h,得到复合菌种原液;将复合菌种原液、辅料和可溶性淀粉混合均匀后即得一种香蒲堆肥用生物发酵剂。
实施例2
一种香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法的具体步骤如下:
(1)制备培养基:蛋白胨(10g/L)、葡萄糖(1.25g/L)、马铃薯(200g/L)(用浸出汁)、NaCl(5g/L)、KH2PO4(1.5g/L)、MgSO4·7H2O(0.5g/L),水1000mL,pH6.8,备用;
制备复合菌剂:复合菌剂中菌种的混合重量百分比例为:枯草芽孢杆菌:贝莱斯芽孢杆菌:谷氨酸棒状杆菌:绿色木霉:施氏假单胞菌=30%:20%:20%:10%:20%;其中,枯草芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为6亿cfu/g,贝莱斯芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.8亿cfu/g,谷氨酸棒状杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.6亿cfu/g,绿色木霉的菌落形成单位数(CFU)为0.6亿cfu/g,施氏假单胞菌的菌落形成单位数(CFU)为0.3亿cfu/g,其中,有效活菌总数为8.3亿cfu/g;
制备辅料:辅料中组合物的混合重量百分比例为:蛋白粉:普鲁兰多糖:腐植酸=5:2.5:0.8;可溶性淀粉选取土豆淀粉与水的重量百分比例为25%:75%;
复合菌剂、辅料、可溶性淀粉的重量百分比例为30%:20%:50%;
(2)将复合菌种按6%的重量比例接种到培养基中,摇床转速180rpm,36℃培养18h,得到复合菌种原液;将复合菌种原液、辅料和可溶性淀粉混合均匀后即得一种香蒲堆肥用生物发酵剂。
实施例3
一种香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法的具体步骤如下:
(1)制备培养基:蛋白胨(10g/L)、葡萄糖(1.25g/L)、马铃薯(200g/L)(用浸出汁)、NaCl(5g/L)、KH2PO4(1.5g/L)、MgSO4·7H2O(0.5g/L),水1000mL,pH6.8,备用;
制备复合菌剂:复合菌剂中菌种的混合重量百分比例为:枯草芽孢杆菌:贝莱斯芽孢杆菌:谷氨酸棒状杆菌:绿色木霉:施氏假单胞菌=30%:20%:20%:10%:20%;其中,枯草芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为7亿cfu/g,贝莱斯芽孢杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.8亿cfu/g,谷氨酸棒状杆菌的菌落形成单位数(CFU)为0.8亿cfu/g,绿色木霉的菌落形成单位数(CFU)为0.6亿cfu/g,施氏假单胞菌的菌落形成单位数(CFU)为0.3亿cfu/g,其中,有效活菌总数为9.5亿cfu/g;
制备辅料:辅料中组合物的混合重量百分比例为:蛋白粉:普鲁兰多糖:腐植酸=4.8:2.2:1;可溶性淀粉选取土豆淀粉与水的重量百分比例为25%:75%;
复合菌剂、辅料、可溶性淀粉的重量百分比例为30%:10%:60%;
(2)将复合菌种按8%的重量比例接种到培养基中,摇床转速180rpm,36℃培养18h,得到复合菌种原液;将复合菌种原液、辅料和可溶性淀粉混合均匀后即得一种香蒲堆肥用生物发酵剂。
应用例1
实施例1生物发酵剂应用于香蒲堆肥的方法,包括以下步骤:
(1)各物料按照重量百分比计算分别为:香蒲850份,羊粪180份,尿素85份,所述生物发酵剂0.8份;
(2)将收获风干后的香蒲,去除杂物后,利用粉碎设备进行粉碎,粉碎至5cm以下;然后将风干粉碎后的香蒲添加羊粪充分混合后,添加尿素使其混合物料碳/氮调节至25:1;然后将生物发酵剂加入上述混合物料中,加水调节含水量至60%;
(3)将调好碳氮比、含水量后的堆体混合物料堆置成圆锥体,用防雨布覆盖保湿保温,当堆体的中心温度高于70℃时翻堆并补充水分,保证堆体含水率维持在60%左右;前期每5d翻堆1次,堆肥进行了15d之后,每10d翻堆1次,共堆置45d。制成的香蒲堆肥有机质含量为28.1%、全氮含量为2.52%、全磷含量为0.97%、全钾含量为1.68%。
应用例2
实施例2生物发酵剂应用于香蒲堆肥的方法,包括以下步骤:
(1)各物料按照重量百分比计算分别为:香蒲800份,鸡粪150份,尿素80份,所述生物发酵剂0.5份;
(2)将收获风干后的香蒲,去除杂物后,利用粉碎设备进行粉碎,粉碎至5cm以下;然后将风干粉碎后的香蒲添加鸡粪充分混合后,添加尿素使其混合物料碳/氮调节至24:1;然后将生物发酵剂加入上述混合物料中,加水调节含水量至65%;
(3)将调好碳氮比、含水量后的堆体混合物料堆置成圆锥体,用防雨布覆盖保湿保温,当堆体的中心温度高于70℃时翻堆并补充水分,保证堆体含水率维持在65%左右;前期每5d翻堆1次,堆肥进行了15d之后,每10d翻堆1次,共堆置45d。制成的香蒲堆肥有机质含量为25.3%、全氮含量为2.34%、全磷含量为0.66%、全钾含量为1.52%。
应用例3
实施例3生物发酵剂应用于香蒲堆肥的方法,包括以下步骤:
(1)各物料按照重量百分比计算分别为:香蒲860份,羊粪180份,尿素90份,所述生物发酵剂1.2份;
(2)将收获风干后的香蒲,去除杂物后,利用粉碎设备进行粉碎,粉碎至5cm以下;然后将风干粉碎后的香蒲添加羊粪充分混合后,添加尿素使其混合物料碳/氮调节至22:1;然后将生物发酵剂加入上述混合物料中,加水调节含水量至70%;
(3)将调好碳氮比、含水量后的堆体混合物料堆置成圆锥体,用防雨布覆盖保湿保温,当堆体的中心温度高于70℃时翻堆并补充水分,保证堆体含水率维持在70%左右;前期每3d翻堆1次,堆肥进行了15d之后,每7d翻堆1次,共堆置43d。制成的香蒲堆肥有机质含量为27.5%、全氮含量为2.49%、全磷含量为0.73%、全钾含量为1.66%。
其中上述香蒲堆肥处理应用例1-3,每隔3d在翻堆前15:00用温度计测定堆体温度,取堆体四周和中心为测点,测点深25cm,取5点平均值作为堆体温度,相关温度变化如图1,由图可知:复合菌剂促进香蒲植株的分解,堆肥发酵起温快,高温维持时间长,其中应用例1处理相对较好。
应用例4
不同菌株的拮抗实验:
将筛选好的6个菌株两交叉划线接种于羧甲基纤维素钠培养基上,37℃恒温培养2d,观察菌株相交处是否有菌落生长,菌落生长完好表示菌株间没有拮抗作用,可进行复合菌剂的制备,结果见表1;
A:枯草芽孢杆菌;B:贝莱斯芽孢杆菌;C:谷氨酸棒状杆菌;D:绿色木霉;E:施氏假单胞菌;F:嗜酸乳杆菌
由表1结果可知,除A与F有拮抗现象外,其余菌株相互间均互不拮抗。
表1 6个菌株的拮抗实验结果
注:+表示有拮抗反应,-表示无拮抗反应。
应用例5
通过培养实验,研究不同接种量对香蒲降解效果的影响:
制备培养基:蛋白胨(10g/L)、葡萄糖(1.25g/L)、马铃薯(200g/L)(用浸出汁)、NaCl(5g/L)、KH2PO4(1.5g/L)、MgSO4·7H2O(0.5g/L),水1000mL,pH6.8,备用;
按1%、3%、5%、7%、9%的重量比例,将复合菌种(枯草芽孢杆菌30%,贝莱斯芽孢杆菌20%,谷氨酸棒状杆菌20%,绿色木霉10%和施氏假单胞菌20%)接种到培养基中,摇床转速180rpm,36℃培养三天之后,将10g灭菌的香蒲放入其中,静止培养15天后取样,测量木质素、半纤维素、纤维素降解率,结果见表2,由结果可知,复合菌种接种量5%对香蒲的降解效果最好。
表2不同接种量对香蒲降解效果的影响
接种量 木质素/% 半纤维素/% 纤维素/%
1% 38.72 23.54 -
3% 56.22 36.85 -
5% 62.4 44.1 2.2
7% 60.9 43.87 2
9% 59.29 43.25 2
应用例5
通过培养实验,研究不同接种时间对香蒲降解效果的影响:
制备培养基:蛋白胨(10g/L)、葡萄糖(1.25g/L)、马铃薯(200g/L)(用浸出汁)、NaCl(5g/L)、KH2PO4(1.5g/L)、MgSO4·7H2O(0.5g/L),水1000mL,pH6.8,备用;
将复合菌种(枯草芽孢杆菌30%,贝莱斯芽孢杆菌20%,谷氨酸棒状杆菌20%,绿色木霉10%和施氏假单胞菌20%),按5%的重量比例接种到培养基中,摇床转速180rpm,36℃培养三天之后,将10g灭菌的香蒲放入其中,分别静止培养1、5、10、15、20天后取样,测量木质素、半纤维素、纤维素降解率,结果见表3,由表结果可知,培养15天对香蒲的降解效果最好。
表3不同接种时间对香蒲降解效果的影响
培养天数 木质素/% 半纤维素/% 纤维素/%
1 35.22 20.31 -
5 43.89 31.56 -
10 55.76 39.27 1.3
15 62.4 44.1 2.2
20 61.87 43.52 1.9
应用例6
通过培养实验,研究不同单菌和复合菌种对香蒲降解效果的影响:
制备培养基:蛋白胨(10g/L)、葡萄糖(1.25g/L)、马铃薯(200g/L)(用浸出汁)、NaCl(5g/L)、KH2PO4(1.5g/L)、MgSO4·7H2O(0.5g/L),水1000mL,pH6.8,备用;一共10个处理,5个单菌和5个复合菌。
A:枯草芽孢杆菌;B:贝莱斯芽孢杆菌;C:谷氨酸棒状杆菌;D:绿色木霉;E:施氏假单胞菌。
Z1:枯草芽孢杆菌30%,贝莱斯芽孢杆菌20%,谷氨酸棒状杆菌20%,绿色木霉10%和施氏假单胞菌20%。
Z2:枯草芽孢杆菌25%,贝莱斯芽孢杆菌25%,谷氨酸棒状杆菌20%,绿色木霉15%和施氏假单胞菌15%。
Z3:枯草芽孢杆菌35%,贝莱斯芽孢杆菌15%,谷氨酸棒状杆菌25%,绿色木霉5%和施氏假单胞菌20%。
Z4:枯草芽孢杆菌30%,贝莱斯芽孢杆菌15%,谷氨酸棒状杆菌15%,绿色木霉15%和施氏假单胞菌25%。
Z5:枯草芽孢杆菌30%,贝莱斯芽孢杆菌20%,谷氨酸棒状杆菌25%,绿色木霉10%和施氏假单胞菌15%。
将不同单菌和复合菌种均按5%的重量比例接种到培养基中,摇床转速180rpm,36℃培养三天之后,将10g灭菌的香蒲放入其中,静止培养15天后取样,测量木质素、半纤维素、纤维素降解率,结果见表4;
由表4结果可知,上述五种菌具有高度的协同作用,本发明的复合菌剂对香蒲具有十分显著的降解作用,其中Z1配比复合菌种对香蒲的降解效果最好。
表4不同单菌和复合菌种对香蒲降解效果的影响
处理 木质素/% 半纤维素/% 纤维素/%
A 31.52 21.32 -
B 27.56 18.31 -
C 10.42 16.33 -
D 15.67 23.51 -
E 6.13 9.22 -
Z1 62.4 44.1 2.2
Z2 60.6 41.5 1.7
Z3 59.5 42.2 1.8
Z4 58.7 40.8 1.6
Z5 61.2 43.6 2
应用例7
通过盆栽实验,研究所述香蒲堆肥对盐碱土上小麦生长的影响:
设置对照组和实验组,以未混堆肥的盐碱土壤为对照组1,以市售BM秸秆腐熟剂(河南宝融生物科技有限公司)制成的香蒲堆肥与盐碱土壤按1:9比例混合均匀后装入花盆中,为对照组2;
上述实施例1-实施例3中生物发酵剂制成的堆肥分别与盐碱土壤按1:9比例混合均匀后装入花盆中,为处理1-处理3,对照组和实验组均设置3个重复;
土壤与堆肥混合均匀后,将实验土样装入花盆里,每盆约装3kg土样,装完后给花盆做好标记,每盆种15粒小麦种子,每天按时浇水,小麦幼苗长出后,进行间苗,留下10株长势一致的幼苗,植物生长25天后进行收获,测定小麦植株的株高、根长、叶宽、生物量(干重),结果见表5:
表5堆肥对小麦生物量的影响
由表5可知,堆肥改良处理的小麦株高与生物量整体显著高于对照组1,生物发酵剂堆肥实验组1-3与市售BM秸秆腐熟剂堆肥对照组2对小麦的株高与生物量的影响没有显著性差异,其中实验组2的效果相对最好。
应用例8
通过田间实验,研究所述实验组2香蒲堆肥对盐碱农田中水稻产量的影响:
实验组2香蒲堆肥的有机质含量为28.1%、全氮含量为2.52%、全磷含量为0.97%、全钾含量为1.68%;
试验盐碱农田0~20cm土层pH8.45、全盐0.36g/kg属于中度盐分土壤;
采用实验组2香蒲堆肥替代部分化学氮肥作为基肥,采用撒施的方法均匀施于农田土壤表层,多次翻耕与耕层土壤混合均匀,相关结果见表6:
表6堆肥对水稻产量的影响
由上表数据可知,香蒲堆肥配施氮肥均有提高水稻穗粒数趋势,进而提高水稻产量,香蒲堆肥替代化学氮肥40%,亩施量300kg左右效果较好。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

1.一种香蒲堆肥用生物发酵剂,其特征在于,包括复合菌种:枯草芽孢杆菌,贝莱斯芽孢杆菌,谷氨酸棒状杆菌,绿色木霉和施氏假单胞菌;
所述复合菌种为以下质量百分比原料:枯草芽孢杆菌25-35%,贝莱斯芽孢杆菌15-25%,谷氨酸棒状杆菌15-25%,绿色木霉5-15%和施氏假单胞菌15-25%。
2.根据权利要求1所述的一种香蒲堆肥用生物发酵剂,其特征在于,还包括辅料和可溶性淀粉;其中,所述复合菌种、所述辅料和所述可溶性淀粉的质量百分比为10-30%:10-20%:20-70%。
3.根据权利要求2所述的一种香蒲堆肥用生物发酵剂,其特征在于,所述辅料为质量比3-6:2-3:0.2-1的蛋白粉、普鲁兰多糖和腐植酸的混合物,所述可溶性淀粉包括大米、玉米、土豆和红薯中的任意一种。
4.如权利要求1-3任一项所述一种香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法,其特征在于,包括以下具体步骤:
按质量百分比称取原材料:枯草芽孢杆菌,贝莱斯芽孢杆菌,谷氨酸棒状杆菌,绿色木霉和施氏假单胞菌,辅料,可溶性淀粉;
将枯草芽孢杆菌,贝莱斯芽孢杆菌,谷氨酸棒状杆菌,绿色木霉和施氏假单胞菌接种到培养基中培养得到复合菌种原液,依次加入辅料、可溶性淀粉混匀后即得到一种香蒲堆肥用生物发酵剂。
5.根据权利要求4所述的一种香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法,其特征在于,所述培养基包括:蛋白胨5-10 g/L、葡萄糖1.0-1.5 g/L、马铃薯100-200 g/L、NaCl 2-5 g/L、KH2PO4 1.0-1.5 g/L、MgSO4·7H2O 0.5-1.0 g/L。
6.根据权利要求4所述的一种香蒲堆肥用生物发酵剂的制备方法,其特征在于,所述接种的质量百分比为4-8%,所述培养的条件为32-37℃培养12-24h。
7.如权利要求1-3任一项所述的生物发酵剂或如权利要求4-6任一项所述方法制备得到的生物发酵剂在香蒲堆肥中的应用。
8.如权利要求7所述香蒲堆肥在改善盐碱地中的应用。
9.如权利要求7所述香蒲堆肥在植物种植中的应用。
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