CN116621642A - 一种盆栽君子兰肥料配方 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种盆栽君子兰肥料配方,由以下组分按重量份制成:腐熟有机肥60‑80份、水20‑40份、发酵菌5‑10份、抑制剂5‑10份、其他介质3‑15份和河沙10‑20份,所述腐熟有机肥原料为蓖麻籽、线麻籽、松籽和葵花籽中的一种或几种;本发明通过利用腐熟有机肥、水和发酵菌制备发酵浸出液,然后利用其他介质对发酵浸出液的氮、磷、钾元素含量进行调配,用以制备符合君子兰各个生长周期的控释肥颗粒,且可以控制肥料养分的释放,避免了因肥料元素过剩而导致君子兰出现提前开花、花箭矮小、开花量少、花后生长缓慢和烂根的现象,且可以利用腐熟有机肥残渣制备残渣颗粒,用以改善种植土壤,防止土壤出现板结、微量元素失衡的现象,保证了君子兰的正常生长。

Description

一种盆栽君子兰肥料配方
技术领域
本发明涉及一种肥料配方,具体为盆栽君子兰肥料配方,属于肥料配方技术领域。
背景技术
君子兰花是石蒜科君子兰属的观赏花卉,原产于南非南部,是多年生草本植物,花期长达30-50天,以冬春为主,元旦至春节前后也开花,忌强光,为半阴性植物,喜凉爽,忌高温,株型美观大方、清秀高雅,花朵仪态雍容、色彩绚丽,是室内陈列的既能观花又能观叶的名贵花卉之一,君子兰是一种观赏价值极高的常绿植物,且可以净化空气、美化居室,并且有一定的药用价值,氮肥、磷肥和钾肥是盆栽君子兰种植过程中常用的肥料,氮肥是君子兰植株体蛋白质的主要成分,是构成植株体最基本的物质,氮肥的合理使用可以促进君子兰植株生长旺盛、叶片宽厚及色绿株壮;磷肥是构成君子兰植株细胞质和细胞核的主要成分,可以促进细胞分裂和繁殖,磷肥的合理使用能促进君子兰花色鲜艳、果实饱满及提高植株抗寒、抗病能力;钾肥是君子兰植株体内含量最多的元素之一,能够促进植株对氮素的吸收,促进蛋白质的形成,钾肥的合理使用能够提高君子兰植株体内纤维素的含量,增强细胞组织的强度,使君子兰的根系发达、叶片挺拔;
目前市面上暂无完全针对君子兰种植的肥料,通常需要根据种植经验对氮、磷、钾肥进行配比使用或直接使用复合肥,容易因肥料元素过剩而导致君子兰出现提前开花、花箭矮小、开花量少、花后生长缓慢和烂根的现象,且会导致土壤中微量元素失衡,土壤PH值发生变化,影响了君子兰的正常生长,为此,提出一种盆栽君子兰肥料配方。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种盆栽君子兰肥料配方,以解决或缓解现有技术中存在的技术问题,至少提供有益的选择。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:一种盆栽君子兰肥料配方,由以下组分按重量份制成:腐熟有机肥60-80份、水20-40份、发酵菌5-10份、抑制剂5-10份、其他介质3-15份和河沙10-20份。
进一步优选的,所述腐熟有机肥原料为蓖麻籽、线麻籽、松籽和葵花籽中的一种或几种。
进一步优选的,所述发酵菌为微生物益生菌。
进一步优选的,所述其他介质为氮肥1-5份、磷肥1-5份、钾肥1-5份。
一种盆栽君子兰肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1、利用粉碎设备对腐熟有机肥原料进行粉碎处理,得到粉碎物A;
S2、将发酵菌与粉碎物A进行混合,并进行堆积腐熟发酵,得到腐熟有机肥;
S3、将腐熟有机肥和水按比例加入发酵罐中,并再次添加发酵菌进行二次发酵,得到发酵浸出液B和残渣C;
S4、对发酵浸出液B和残渣C进行固液分离,将发酵浸出液B、其他介质和抑制剂进行混合,制成控释肥颗粒D;
S5、对残渣C晾晒10-15天,进行脱水,然后利用粉碎设备脱水后的残渣C进行粉碎;
S6、将粉碎后的残渣C与河沙进行混合,然后通过制粒机进行制粒,得到残渣颗粒E;
S7、利用混合设备对残渣颗粒E与控释肥颗粒D进行混合,便可得到颗粒状君子兰肥料。
进一步优选的,所述S2中,腐熟发酵温度为20-80℃,发酵时间15-30天。
进一步优选的,所述S2中,夏季粉碎物A的堆积高度为80-100CM,冬季粉碎物A的堆积高度为90-150CM,粉碎物A堆的顶部覆盖薄膜或草帘。
进一步优选的,所述S2中,当粉碎物A堆发酵温度达到40℃,进行一次翻堆,当发酵温度达到60℃,进行二次翻堆。
进一步优选的,所述S3中,二次发酵温度为20-40℃,发酵时间为8-12天。
进一步优选的,所述S4中,利用其他介质对发酵浸出液B中的氮、磷、钾元素含量进行调配,以便通过改变氮、磷、钾元素含量的比例,制备出适用于君子兰不同生长周期的肥料。
本发明实施例由于采用以上技术方案,其具有以下优点:本发明通过利用腐熟有机肥、水和发酵菌制备发酵浸出液,然后利用其他介质对发酵浸出液的氮、磷、钾元素含量进行调配,用以制备符合君子兰各个生长周期的控释肥颗粒,且可以控制肥料养分的释放,避免了因肥料元素过剩而导致君子兰出现提前开花、花箭矮小、开花量少、花后生长缓慢和烂根的现象,且可以利用腐熟有机肥残渣制备残渣颗粒,用以改善种植土壤,防止土壤出现板结、微量元素失衡的现象,保证了君子兰的正常生长。
上述概述仅仅是为了说明书的目的,并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外,通过参考附图和以下的详细描述,本发明进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或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申请的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的步骤流程图。
具体实施方式
在下文中,仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此,附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明。
实施例一
如图1所示,本发明实施例提供了一种盆栽君子兰肥料配方,由以下组分按重量份制成:腐熟有机肥60份、水20份、发酵菌5份、抑制剂5份、其他介质7份和河沙10份。
在一个实施例中,腐熟有机肥原料为蓖麻籽、线麻籽、松籽和葵花籽中的一种或几种。
在一个实施例中,发酵菌为微生物益生菌。
在一个实施例中,其他介质为氮肥5份、磷肥1份、钾肥1份。
一种盆栽君子兰肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1、利用粉碎设备对腐熟有机肥原料进行粉碎处理,得到粉碎物A;
S2、将发酵菌与粉碎物A进行混合,并进行堆积腐熟发酵,得到腐熟有机肥;
S3、将腐熟有机肥和水按比例加入发酵罐中,并再次添加发酵菌进行二次发酵,得到发酵浸出液B和残渣C;
S4、对发酵浸出液B和残渣C进行固液分离,将发酵浸出液B、其他介质和抑制剂进行混合,制成控释肥颗粒D;
S5、对残渣C晾晒10天,进行脱水,然后利用粉碎设备脱水后的残渣C进行粉碎;
S6、将粉碎后的残渣C与河沙进行混合,然后通过制粒机进行制粒,得到残渣颗粒E;
S7、利用混合设备对残渣颗粒E与控释肥颗粒D进行混合,便可得到颗粒状君子兰肥料。
在一个实施例中,S2中,腐熟发酵温度为20-80℃,发酵时间15天。
在一个实施例中,S2中,夏季粉碎物A的堆积高度为80CM,冬季粉碎物A的堆积高度为90CM,粉碎物A堆的顶部覆盖薄膜或草帘;通过利用薄膜或草帘对粉碎物A堆进行保温。
在一个实施例中,S2中,当粉碎物A堆发酵温度达到40℃,进行一次翻堆,当发酵温度达到60℃,进行二次翻堆;通过对粉碎物A堆进行翻堆处理,使粉碎物A堆整体均可以进行充分的腐熟发酵。
在一个实施例中,S3中,二次发酵温度为20-40℃,发酵时间为8天。
在一个实施例中,S4中,利用其他介质对发酵浸出液B中的氮、磷、钾元素含量进行调配,以便通过改变氮、磷、钾元素含量的比例,制备出适用于君子兰不同生长周期的肥料。
在一个实施例中,通过利用其他介质提高发酵浸出液B中氮元素含量的比例,用以制备以氮元素为主的君子兰肥料,可用于促进君子兰植株的生长,使君子兰株体更为旺盛。
实施例二
如图1所示,本发明实施例提供了一种盆栽君子兰肥料配方,由以下组分按重量份制成:腐熟有机肥70份、水30份、发酵菌8份、抑制剂8份、其他介质7份和河沙15份。
在一个实施例中,腐熟有机肥原料为蓖麻籽、线麻籽、松籽和葵花籽中的一种或几种。
在一个实施例中,发酵菌为微生物益生菌。
在一个实施例中,其他介质为氮肥1份、磷肥5份、钾肥1份。
一种盆栽君子兰肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1、利用粉碎设备对腐熟有机肥原料进行粉碎处理,得到粉碎物A;
S2、将发酵菌与粉碎物A进行混合,并进行堆积腐熟发酵,得到腐熟有机肥;
S3、将腐熟有机肥和水按比例加入发酵罐中,并再次添加发酵菌进行二次发酵,得到发酵浸出液B和残渣C;
S4、对发酵浸出液B和残渣C进行固液分离,将发酵浸出液B、其他介质和抑制剂进行混合,制成控释肥颗粒D;
S5、对残渣C晾晒13天,进行脱水,然后利用粉碎设备脱水后的残渣C进行粉碎;
S6、将粉碎后的残渣C与河沙进行混合,然后通过制粒机进行制粒,得到残渣颗粒E;
S7、利用混合设备对残渣颗粒E与控释肥颗粒D进行混合,便可得到颗粒状君子兰肥料。
在一个实施例中,S2中,腐熟发酵温度为20-80℃,发酵时间20天。
在一个实施例中,S2中,夏季粉碎物A的堆积高度为90CM,冬季粉碎物A的堆积高度为130CM,粉碎物A堆的顶部覆盖薄膜或草帘。
在一个实施例中,S2中,当粉碎物A堆发酵温度达到40℃,进行一次翻堆,当发酵温度达到60℃,进行二次翻堆。
在一个实施例中,S3中,二次发酵温度为20-40℃,发酵时间为10天。
在一个实施例中,S4中,利用其他介质对发酵浸出液B中的氮、磷、钾元素含量进行调配,以便通过改变氮、磷、钾元素含量的比例,制备出适用于君子兰不同生长周期的肥料。
在一个实施例中,通过利用其他介质提高发酵浸出液B中磷元素含量的比例,用以制备以磷元素为主的君子兰肥料,可用于促进君子兰的细胞分裂和繁殖,使君子兰花色鲜艳、果实饱满及提高植株抗寒、抗病能力。
实施例三
如图1所示,本发明实施例提供了一种盆栽君子兰肥料配方,由以下组分按重量份制成:腐熟有机肥80份、水40份、发酵菌10份、抑制剂10份、其他介质11份和河沙20份。
在一个实施例中,腐熟有机肥原料为蓖麻籽、线麻籽、松籽和葵花籽中的一种或几种。
在一个实施例中,发酵菌为微生物益生菌。
在一个实施例中,其他介质为氮肥5份、磷肥1份、钾肥5份。
一种盆栽君子兰肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1、利用粉碎设备对腐熟有机肥原料进行粉碎处理,得到粉碎物A;
S2、将发酵菌与粉碎物A进行混合,并进行堆积腐熟发酵,得到腐熟有机肥;
S3、将腐熟有机肥和水按比例加入发酵罐中,并再次添加发酵菌进行二次发酵,得到发酵浸出液B和残渣C;
S4、对发酵浸出液B和残渣C进行固液分离,将发酵浸出液B、其他介质和抑制剂进行混合,制成控释肥颗粒D;
S5、对残渣C晾晒15天,进行脱水,然后利用粉碎设备脱水后的残渣C进行粉碎;
S6、将粉碎后的残渣C与河沙进行混合,然后通过制粒机进行制粒,得到残渣颗粒E;
S7、利用混合设备对残渣颗粒E与控释肥颗粒D进行混合,便可得到颗粒状君子兰肥料。
在一个实施例中,S2中,腐熟发酵温度为20-80℃,发酵时间30天。
在一个实施例中,S2中,夏季粉碎物A的堆积高度为100CM,冬季粉碎物A的堆积高度为150CM,粉碎物A堆的顶部覆盖薄膜或草帘。
在一个实施例中,S2中,当粉碎物A堆发酵温度达到40℃,进行一次翻堆,当发酵温度达到60℃,进行二次翻堆。
在一个实施例中,S3中,二次发酵温度为20-40℃,发酵时间为12天。
在一个实施例中,S4中,利用其他介质对发酵浸出液B中的氮、磷、钾元素含量进行调配,以便通过改变氮、磷、钾元素含量的比例,制备出适用于君子兰不同生长周期的肥料。
在一个实施例中,通过利用其他介质提高发酵浸出液B中氮、钾元素含量的比例,用以制备以氮、钾元素为主的君子兰肥料,可用于促进君子兰的生长的同时,促进君子兰的根系更加发达,使君子兰叶片更加挺拔。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到其各种变化或替换,这些都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种盆栽君子兰肥料配方,其特征在于,由以下组分按重量份制成:腐熟有机肥60-80份、水20-40份、发酵菌5-10份、抑制剂5-10份、其他介质3-15份和河沙10-20份。
2.根据权利要求1所述的一种盆栽君子兰肥料配方,其特征在于:所述腐熟有机肥原料为蓖麻籽、线麻籽、松籽和葵花籽中的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的一种盆栽君子兰肥料配方,其特征在于:所述发酵菌为微生物益生菌。
4.根据权利要求1所述的一种盆栽君子兰肥料配方,其特征在于:所述其他介质为氮肥1-5份、磷肥1-5份、钾肥1-5份。
5.一种盆栽君子兰肥料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、利用粉碎设备对腐熟有机肥原料进行粉碎处理,得到粉碎物A;
S2、将发酵菌与粉碎物A进行混合,并进行堆积腐熟发酵,得到腐熟有机肥;
S3、将腐熟有机肥和水按比例加入发酵罐中,并再次添加发酵菌进行二次发酵,得到发酵浸出液B和残渣C;
S4、对发酵浸出液B和残渣C进行固液分离,将发酵浸出液B、其他介质和抑制剂进行混合,制成控释肥颗粒D;
S5、对残渣C晾晒10-15天,进行脱水,然后利用粉碎设备脱水后的残渣C进行粉碎;
S6、将粉碎后的残渣C与河沙进行混合,然后通过制粒机进行制粒,得到残渣颗粒E;
S7、利用混合设备对残渣颗粒E与控释肥颗粒D进行混合,便可得到颗粒状君子兰肥料。
6.根据权利要求5所述的一种盆栽君子兰肥料的制备方法,其特征在于:所述S2中,腐熟发酵温度为20-80℃,发酵时间15-30天。
7.根据权利要求5所述的一种盆栽君子兰肥料的制备方法,其特征在于:所述S2中,夏季粉碎物A的堆积高度为80-100CM,冬季粉碎物A的堆积高度为90-150CM,粉碎物A堆的顶部覆盖薄膜或草帘。
8.根据权利要求5所述的一种盆栽君子兰肥料的制备方法,其特征在于:所述S2中,当粉碎物A堆发酵温度达到40℃,进行一次翻堆,当发酵温度达到60℃,进行二次翻堆。
9.根据权利要求5所述的一种盆栽君子兰肥料的制备方法,其特征在于:所述S3中,二次发酵温度为20-40℃,发酵时间为8-12天。
10.根据权利要求5所述的一种盆栽君子兰肥料的制备方法,其特征在于:所述S4中,利用其他介质对发酵浸出液B中的氮、磷、钾元素含量进行调配,以便通过改变氮、磷、钾元素含量的比例,制备出适用于君子兰不同生长周期的肥料。
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