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CN103449927A - 有机生物多元素植物营养聚合体及其生产方法 - Google Patents

有机生物多元素植物营养聚合体及其生产方法 Download PDF

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CN103449927A CN2013103995820A CN201310399582A CN103449927A CN 103449927 A CN103449927 A CN 103449927A CN 2013103995820 A CN2013103995820 A CN 2013103995820A CN 201310399582 A CN201310399582 A CN 201310399582A CN 103449927 A CN103449927 A CN 103449927A
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biological
water
heap
plant nutrition
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李旭东
韩润亭
李启云
郭希坚
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李旭东
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Abstract

本发明涉及一种有机生物多元素植物营养聚合体及其生产方法,属于农业领域。通过有机生物发酵技术,将分散在农业固体废弃物中的植物营养多元素快速地聚合起来,经过工厂化加工,制成营养体或营养块,为其栽培植物提供支撑固体和营养供体。本发明利用农业固体废弃物,通过有机生物发酵腐解的工艺手段,将其所含的植物营养素聚合起来,用以开发生态农业和循环农业,解决环境污染,为建设美丽乡村提供科技支撑。

Description

有机生物多元素植物营养聚合体及其生产方法
技术领域
  本发明属于农业领域,特别是涉及一种栽培植物所需多种平衡营养元素的有机生物产品及生产方法,可应用到设施农业、蔬菜种植及非农用地开发,发展设施农业。 
背景技术
随着我国农业快速发展,每年都产生大量的农业固体废弃物。目前,我国农村对这些废弃物还没有做为资源很好地利用。因此,才出现从南到北大量焚烧秸秆,形成烟尘、PM2.5产生大气污染。农村畜禽养殖业排放的粪污,不能做为有机肥还田,到处堆放,成为环境重要污染源。东北黑土地多年来大量施用化肥,很少或根本不施用有机肥,造成土壤有机质含量不断减少,地力减退,化肥利用率不高,农产品品质下降。为了多生产粮食,就要不断地增加化肥的投入。因为化肥肥分不全,缺素症这一短板在黑土地上也突显出来,成为持续增产粮食的主要制约因子。随着城镇化的进程,耕地在减少,粮食安全问题也摆在国人面前。 
发明内容
本发明提供一种有机生物多元素植物营养聚合体及其生产方法,以解决农业固体废弃物没有得到很好利用、且污染环境的问题。 
本发明采取的技术方案是:是由下列重量份数比的原料和方法制成的: 
农业固体废弃物:作物秸秆50-80份;
畜禽粪10-30份;
微生物菌剂0.05-0.1份;
煤渣5-10份;
生物电厂灰5-10份;
膨润土2-4份;
固氮菌0.1-0.2份;
保水剂0.5-2份;
方法:
取配方中的原料,将农业固体废弃物包括各类作物秸秆掺混畜禽粪后,接种微生物菌剂,在常温条件下堆积发酵,当堆中温度升至60-70°C时翻堆,至堆中温度降至常温时完成发酵腐解,然后掺入煤渣,生物电厂灰,膨润土,加入固氮菌,保水剂,调节pH值至6.5-7,通过工厂化生产模压加工成营养体或营养块。
本发明所用的秸秆为玉米、水稻、大豆、小麦、高粱秸秆中的一种或几种的混合物。 
本发明所述的畜禽粪包括鸡粪、猪粪、牛粪、羊粪中一种或几种混合物。 
本发明所述的微生物菌剂为酵母菌、乳酸菌的混合菌液,比例是4:6。 
本发明所述的保水剂为聚丙烯酰胺PAM土壤保水剂。 
本发明所述的生物电厂灰为秸秆发电厂产生的废弃污染物灰渣。 
本发明所述的膨润土为工业煤矿产生的再加工的膨润土。 
本发明所述的固氮菌为克雷伯氏菌(Klebsiella)和褐球固氮菌(A. chroococcum),比例为1:1。 
本发明所用的秸秆经过揉搓、粉碎切碎成3-5mm长,用水洒湿,使相对含水量在50%-65%。 
本发明所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体在利用非农地种植作物中的应用,所述非农地包括盐碱地、沙漠、戈壁或城市楼顶平台。 
本发明利用农业固体废弃物,通过有机生物发酵腐解的工艺手段,将其所含的植物营养素聚合起来,用以开发生态农业和循环农业,解决环境污染,为建设美丽乡村提供科技支撑。 
本发明产品即是栽培植物的载体又是其所需多种营养素的供体。与其上栽培的植物构成一独立系统。这与传统种植业模式根本不同点是脱离了农用地土壤,也就避开了土传病害、虫害和草害,从而节省了大量农药。本产品内含植物所需的多种营养素,作物不发生缺素症,将节省大量化肥。本发明产品最适合开发节水灌溉。从而为发展节水农业开创一条新路。 
本发明产品理化性质指标: 
1.粒径:3-5mm;
2.容重:0.30-0.50;
3.总孔隙度:  >75%;
4.pH:6.5-7;
电导率(EC):1-2PPt。
本发明的优点是,容重0.5 g/cm3,与生产上常规自然土(菜园土)相比,容重减轻50%,利于人工搬运、运输等操作,适合城市农业楼宇、阳台等种植开发;总孔隙度78%,优于自然土(菜园土);饱和持水量达150%,高于自然土(菜园土)2.2倍,表明该专利产品基质块保水、蓄水能力非常强,适合于抗旱、节水栽培,减少人工浇水次数。 
用本发明加工成的营养块通过栽培试验,在营养生长期,表现生长繁茂,根系发达,抗病力强,明显优于对照处理,对照根系发育受阻,表现生长不良,易得土传病害。进入生殖生长期时,则表现比对照提前开花、结果,果实色泽鲜艳,单果重量高于对照,比对照提前采摘收获。果实品质味美、色鲜,耐贮藏。 
本发明产品即可用于植物苗期育苗营养基质,又可用作于作物全生育期栽培营养基质。这与其他发明专利或生产上常规使用产品,只能用于苗期育苗基质有着本质不同点。 
本发明产品与其上栽培的植物构成独立系统,与地面隔离栽培,脱离了农地土壤。我国有大面积非农地,如寸草不生的盐碱地、沙漠、戈壁,只要有灌溉水源保证都可以做为本发明产品开发的地域领地,用于发展露地或设施种植业。这样,就能不断扩大农用地面积,确保粮食安全。这些地区人的活动少,环境污染小,可生产有机蔬菜和有机农产品。 
具体实施方式
    实施例1 
包括下列重量份数比的原料和方法:
农业固体废弃物:玉米秸秆50份,
猪粪10份;
微生物菌剂:酵母菌、乳酸菌的混合菌液,比例是4:6;0.05份;
煤渣5份;
生物电厂灰:秸秆发电厂产生的废弃污染物灰渣5份;
工业煤矿产生的再加工的膨润土2份;
固氮菌:克雷伯氏菌(Klebsiella)和褐球固氮菌(A. chroococcum),比例为1:1,0.1份;
保水剂:聚丙烯酰胺PAM土壤保水剂0.5份;
方法:
取配方中的原料,所用的玉米秸秆经过揉搓、粉碎切碎成3-5mm长,用水洒湿,使相对含水量在50%-65%,将上述玉米秸秆掺猪粪后,接种微生物菌剂,在常温条件下堆积发酵,当堆中温度升至60-70°C时翻堆,至堆中温度降至常温时完成发酵腐解,然后掺入煤渣,生物电厂灰,膨润土,加入固氮菌,保水剂,调节pH值至6.5-7,通过工厂化生产模压加工成营养体或营养块。
实施例2 
包括下列重量份数比的原料和方法:
农业固体废弃物:水稻、大豆秸秆以任意比例混合,65份;
鸡粪、牛粪以任意比例混合,20份;
微生物菌剂:酵母菌、乳酸菌的混合菌液,比例是4:6;0.08份;
煤渣7.5份;
生物电厂灰:秸秆发电厂产生的废弃污染物灰渣7.5份;
工业煤矿产生的再加工的膨润土3份;
固氮菌:克雷伯氏菌(Klebsiella)和褐球固氮菌(A. chroococcum),比例为1:1,0.15份;
保水剂:聚丙烯酰胺PAM土壤保水剂1.25份;
方法:
取配方中的原料,所用的水稻、大豆秸秆经过揉搓、粉碎切碎成3-5mm长,用水洒湿,使相对含水量在50%-65%,将上述水稻、大豆秸秆掺鸡粪、牛粪后,接种微生物菌剂,在常温条件下堆积发酵,当堆中温度升至60-70°C时翻堆,至堆中温度降至常温时完成发酵腐解,然后掺入煤渣,生物电厂灰,膨润土,加入固氮菌,保水剂,调节pH值至6.5-7,通过工厂化生产模压加工成营养体或营养块。
实施例3 
包括下列重量份数比的原料和方法:
农业固体废弃物:玉米、小麦、高粱秸秆以任意比例混合,80份;
猪粪、牛粪、羊粪以任意比例混合,30份;
微生物菌剂:酵母菌、乳酸菌的混合菌液,比例是4:6;0.1份;
煤渣10份;
生物电厂灰:秸秆发电厂产生的废弃污染物灰渣10份;
工业煤矿产生的再加工的膨润土4份;
固氮菌:克雷伯氏菌(Klebsiella)和褐球固氮菌(A. chroococcum),比例为1:1,0.2份;
保水剂:聚丙烯酰胺PAM土壤保水剂2份;
方法:
取配方中的原料,所用的玉米、小麦、高粱经过揉搓、粉碎切碎成3-5mm长,用水洒湿,使相对含水量在50%-65%,将上述玉米、小麦、高粱秸秆掺猪粪、牛粪、羊粪后,接种微生物菌剂,在常温条件下堆积发酵,当堆中温度升至60-70°C时翻堆,至堆中温度降至常温时完成发酵腐解,然后掺入煤渣,生物电厂灰,膨润土,加入固氮菌,保水剂,调节pH值至6.5-7,通过工厂化生产模压加工成营养体或营养块。
本发明的具体实施方式不限于上述实施例所提供的方式: 
本发明所用的作物秸秆为玉米、水稻、大豆、小麦、高粱秸秆,可选用其中一种或几种的混合物。 
本发明所述的畜禽粪包括鸡粪、猪粪、牛粪、羊粪中一种或几种混合物。 
试验例1,用本发明营养块产品做实验室检测试验 
一、试验用品:
500ml烧杯4个;1000.0g天平; 纱布、镊子。
二、试验材料: 
本发明产品营养块;粉碎3mm玉米秸秆;过筛4mm煤渣;过筛5mm菜园自然土,风干备用。
三、试验方法: 
参照郭世荣(2003)的方法进行实验室测定。
用本发明生产工艺及生产方法,采用上述原材料及方法加工成营养块,然后轻轻捣碎,取精确测量680毫升(V)烧杯,称重(W1),加满自然风干待测物,称重(W2)。然后用两层纱布封口,浸泡在水中一昼夜,饱和水状态下取出称重(W3),然后将烧杯倒置,让烧杯内重力水自由沥干至没有水流出后,称重(W5)。按下公式计算容重和孔隙度。 
容重(g/cm3)= (W2- W1)/ V 
总孔隙度(%)=(W3- W2)/ V×100
通气孔隙(%)=(W3- W5)/ V×100
持水孔隙(%)= 总孔隙度 - 通气孔隙
 四、试验结果:
Figure 9701DEST_PATH_IMAGE001
 栽培基质颗粒的大小直接影响到其容重、总孔隙度等其它物理性状。颗粒越细,则容重越大,总孔隙度越小;基质的颗粒越粗,则容重越小,总孔隙度越大。基质的容重表明基质的疏松程度,容重过大,则过于紧实,通气透水性能较差,易产生渍水;容重过小,则过于疏松,通气透水性能较好,有利于作物根系伸展,但不易固定植物,易倾倒,在管理上增加人工辅助固定。     根据资料显示,基质容重0.1-0.5 g/cm3适合于栽培小盆低矮植物,及室内栽培植物;基质容重0.5-0.8g/cm3适合于室外栽培大盆及高大植物。本发明在基质颗粒的确定上选择3-5mm,与载体煤渣适量比例混合加工成产品的颗粒,减少了基质分解体积变小及又增加了通透性,试验结果容重为0.50 g/cm3,比较适中,及适合于室内小盆植物栽培,也适合于室外大盆植物栽培。通过田间试验证明,栽培玉米、水稻根系发育良好,挤压成型的基质块紧密程度适中,根系发育良好,并能牢固的固定住植物,不倒伏,
根据上述试验结果:本发明的优点是,容重0.5 g/cm3,与生产上常规自然土(菜园土)相比,容重减轻50%,利于人工搬运、运输等操作,适合城市农业楼宇、阳台等种植开发;总孔隙度78%,优于自然土(菜园土);饱和持水量达150%,高于自然土(菜园土)2.2倍,表明该专利产品基质块保水、蓄水能力非常强,适合于抗旱、节水栽培,减少人工浇水次数。
  本发明产品富含腐殖质及植物所需要多种营养元素。种在其上的植物生长茁壮,不徒长,抗病,结果多,产量高,品质好。 
试验例2,用本发明营养块产品做田间栽培试验 
一、试验方法:
试验时间在2012-2013年,2012年试验面积120平方米。2013年试验在当地郊区保温塑料大棚内进行,大棚长30米,宽10米,面积300平方米,栽培蔬菜品种黄瓜、青椒、西红柿及香瓜,草莓和叶菜类菠菜、香菜、猫耳菜等。
采用营养钵育苗,3月25日育苗,黄瓜在4月29日开始栽秧,栽植在本发明营养块上,将营养块按株距铲一营养钵大小的坑,栽入秧苗。黄瓜株行距30×80cm。4月30日青椒、西红柿及香瓜陆续栽秧。同时设常规自然土栽培做对照(ck)。人工浇水、施肥、打叉同生产上正常管理。 
黄瓜在5月6日陆续开花,西红柿、香瓜及青椒陆续在5月12日、5月31日及6月3日开花。5月21日黄瓜采摘,7月4日、7月8日,西红柿、青椒进入采摘旺盛期,7月16日香瓜进入成熟期采摘。同时做产品果实产量测定。 
二、试验结果: 
Figure 2013103995820100002DEST_PATH_IMAGE002
 上述试验结果表明,用本发明加工成的营养块通过栽培试验,在营养生长期,表现生长繁茂,根系发达,抗病力强,明显优于对照处理,对照根系发育受阻,表现生长不良,易得土传病害。进入生殖生长期时,则表现比对照提前开花、结果,果实色泽鲜艳,单果重量高于对照,比对照提前采摘收获。果实品质味美、色鲜,耐贮藏。通过2年试验,营养块栽培在果实产量上均比自然营养土(ck)明显高产,表现为西红柿增产50%以上,青椒增产1.8倍。试验表现,青椒在常规自然营养土栽培下,营养生长过旺盛,表现丛植现象,不结果,产量非常低,生长不正常。

Claims (10)

1.一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:是由下列重量份数比的原料和方法制成的:
农业固体废弃物:作物秸秆50-80份;
畜禽粪10-30份;
微生物菌剂0.05-0.1份;
煤渣5-10份;
生物电厂灰5-10份;
膨润土2-4份;
固氮菌0.1-0.2份;
保水剂0.5-2份;
方法:
取配方中的原料,将农业固体废弃物包括各类作物秸秆掺混畜禽粪后,接种微生物菌剂,在常温条件下堆积发酵,当堆中温度升至60-70°C时翻堆,至堆中温度降至常温时完成发酵腐解,然后掺入煤渣,生物电厂灰,膨润土,加入固氮菌,保水剂,调节pH值至6.5-7,通过工厂化生产模压加工成营养体或营养块。
2.根据权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:所用的秸秆为玉米、水稻、大豆、小麦、高粱秸秆中的一种或几种的混合物,所用的秸秆经过揉搓、粉碎切碎成3-5mm长,用水洒湿,使相对含水量在50%-65%。
3.根据权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:所述的畜禽粪包括鸡粪、猪粪、牛粪、羊粪中一种或几种混合物。
4.根据权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:所述的微生物菌剂为酵母菌、乳酸菌的混合菌液,比例是4:6。
5.根据权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:所述的保水剂为聚丙烯酰胺PAM土壤保水剂。
6.根据权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:所述的生物电厂灰为秸秆发电厂产生的废弃污染物灰渣。
7.根据权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:所述的膨润土为工业煤矿产生的再加工的膨润土。
8.根据权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体,其特征在于:所述的固氮菌为克雷伯氏菌(Klebsiella)和褐球固氮菌(A. chroococcum),比例为1:1。
9.如权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体的生产方法,其特征在于:包括下列重量份数比的原料和步骤:
农业固体废弃物:作物秸秆50-80份;
畜禽粪10-30份;
微生物菌剂0.05-0.1份;
煤渣5-10份;
生物电厂灰5-10份;
膨润土2-4份;
固氮菌0.1-0.2份;
保水剂0.5-2份;
取配方中的原料,将农业固体废弃物包括各类作物秸秆掺混畜禽粪后,接种微生物菌剂,在常温条件下堆积发酵,当堆中温度升至60-70°C时翻堆,至堆中温度降至常温时完成发酵腐解,然后掺入煤渣,生物电厂灰,膨润土,加入固氮菌,保水剂,调节pH值至6.5-7,通过工厂化生产模压加工成营养体或营养块。
10.如权利要求1所述的一种有机生物多元素植物营养聚合体在利用非农地种植作物中的应用,所述非农地包括盐碱地、沙漠、戈壁或城市楼顶平台。
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