一种利用秋葵粕和酸绒生产有机肥的方法

文档序号:9559262阅读:975来源:国知局
一种利用秋葵粕和酸绒生产有机肥的方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种有机肥的生产方法,具体地说是一种利用秋葵柏和酸绒生产有机 肥的方法,属于肥料技术领域。
【背景技术】
[0002] 秋葵和棉花均属于锦葵科作物,是目前山东省种植的主要经济作物。农业废弃物 转化为有机肥,用于培肥地力,是实现农药、肥料双减的有效途径。有机肥是以各种动物废 弃物(包括动物粪便、动物加工废弃物)和植物残体(饼肥类、作物秸杆、落叶、枯枝、草炭 等),采用物理、化学、生物或三者兼有的处理技术,经过一定的加工工艺(包括但不限于堆 制、高温、厌氧等),消除其中的有害物质(病原菌、病虫卵害、杂草种籽等)达到无害化标准 而形成的,符合国家相关标准(NY525-2002)及法规的一类肥料。
[0003] 秋葵柏是成熟的秋葵籽榨油后的副产品,有机质含量20%左右,低于30%,不符 合有机肥行业标准(NY525-2002)的要求,难以直接作为商品有机肥使用。
[0004] 棉种酸脱后产生的酸绒有机质含量较高(一般60%以上),但酸度较大(pH<2), 氮磷钾有效养分含量较低(1 %左右),也难以作为有机肥直接利用。目前主要作为垃圾扔 掉,对环境造成严重污染。
[0005] 秋葵柏虽然有机质含量达不到有机肥行业标准,但是它的氮磷钾含量达到16%以 上,特别是全氮含量接近14%,pH约7. 18为碱性;酸绒有机质含量较高,但氮磷钾含量仅为 1. 34%,pH约1. 9为强酸性,本发明将二者进行结合生产有机肥,取得了满意的效果。

【发明内容】

[0006] 本发明的目的是针对现有技术所存在的不足,提供一种利用秋葵柏和酸绒生产有 机肥的方法。该方法克服秋葵柏有机质含量低,酸绒酸度大、养分低的突出问题,所生产的 有机肥能够达到国家要求的有机肥行业标准。
[0007] 本发明的技术方案是:一种利用秋葵柏和酸绒生产有机肥的方法,其特征是:
[0008] (1)氨化:将秋葵柏和酸绒混勾,备用;将碳酸氢铵溶于水中,配制成浓度为 45_55wt%的溶液,然后均匀喷洒到秋葵柏和酸绒混合物上,踏实后用塑料覆膜密封进行氨 化;氨化时间为:夏季6~8天,春、秋季14~28天,冬季28~56天;所述秋葵柏、酸绒和 碳酸氢铵的质量比为5 :4. 5~5. 5 :0. 9~1. 1 ;
[0009] (2)腐熟:将沃土微生物菌剂加水配制成0· 8~1. 2wt%的溶液,备用;取步骤(1) 的氨化物加入生物炭混合均匀,然后将混合物平铺于地面,每14~16厘米厚喷1次沃土微 生物菌剂溶液作为1层;堆积8~12层后,用塑料覆膜密封进行腐熟;腐熟时间:夏季18~ 20天,春秋季20~60天,冬季80~100天;所述氨化物、生物炭和沃土微生物菌剂溶液的 质量比为10 :〇· 8~1. 2 :3· 5~5 ;
[0010] (3)中和:将步骤⑵腐熟后的物料,加入其质量9~11 %的碱性肥料AF和4. 5~ 5. 5 %的黏土混合均匀;
[0011] (4)造粒:将中和后的物料送入挤压造粒机造粒;
[0012] (5)烘干:将造粒后的物料输入干燥机进行干燥,然后送入冷却机进行冷却;
[0013] (6)冷却:将冷却后的物料输入振动筛,进行筛分,粒径介于1~4mm的物料进入 计量仓计量包装,其余经破碎机破碎后重新造粒。
[0014] 优选的,所述步骤(1)的秋葵柏、酸绒和碳酸氢铵的质量比为5 :5 :1。
[0015] 优选的,所述步骤(2)的氨化物、生物炭和沃土微生物菌剂溶液的质量比为10 :1 : 4〇
[0016] 优选的,所述步骤(3)腐熟后的物料,加入其质量10%的碱性肥料AF和5%的黏 土混合均勾。
[0017] 优选的,所述步骤(5)干燥机入口温度205~255 °C,干燥出口物料温度65~ 85°C;所述冷却机出口物料温度45±5°C。
[0018] 利用本方法生产出的有机肥:有机质含量> 40%,氮磷钾有效养分含量> 12%(N 含量> 8% ),6 <pH< 8,水分低于10%,各项指标均符合有机肥行业标准(NY525-2002)。
[0019] 各原料及作用:
[0020] 秋葵柏:成熟的秋葵籽榨油后的副产品,氮磷钾含量多16%,pH7-7. 5。
[0021] 酸绒:棉种酸脱后产生的酸绒,有机质含量多60%,pH< 2。
[0022] 生物炭:生物质在缺氧条件下高温裂解形成的物质,具有促进植物生长、分解慢、 降低重金属和有机污染物生物有效性等作用。农田施用的氮肥许多是铵态氮肥或酰胺态氮 肥,进入土壤后都有可能转化形成NH3,生物炭拥有较大的孔隙度和比表面积,吸收NH3,并 通过提高土壤阳离子代换能力,增强农田土壤保持NH4+-N的能力,从而有效地减少农田的 氨挥发损失,同时生物炭也会直接影响土壤氮素的硝化速率,从而减少土壤氮素的气态损 失和硝态氮淋洗。同时生物炭的孔隙结构及对水肥吸附作用都能使其成为适合土壤微生物 栖息的良好环境。
[0023] 沃土微生物菌剂:中国科学院南京土肥所研制,含有放线菌、乳酸菌、酵母菌等10 种活性菌剂,有效活菌含量多2亿个/ml,可有效转化秸杆、活化土壤、培肥地力和增强作物 抗病性。
[0024] 碱性肥料AF:由广东省高校环境友好型肥料工程技术中心研究开发,氮磷钾总含 量37%,pH9. 2,其中碱性氮磷钾是由含氮28. 0%的碱性肥料(以羟基脲为原料合成的无钠 碱性氮肥)、含P2〇518%的钙镁磷肥,含K20 65. 1%的1(20)3按质量比1:1:1的熔融复混肥 料。
[0025] 本发明的有益效果是:
[0026] 1、秋葵柏有机质含量低,氮磷钾养分含量高,pH高;而酸绒有机质含量高,但氮磷 钾养分和pH均低,二者均达不到NY525-2002标准。但是二者之间的互补性强,将它们组合 在一起生产有机肥,同时解决了棉花加工中产生的酸绒对环境的不良影响和秋葵柏无法直 接利用的问题,实现上述两种原料的变废为宝。
[0027] 2、本发明首先通过碳酸氢铵对秋葵柏和酸绒进行氨化处理,然后再通过沃土微生 物菌剂进行腐熟处理,将秋葵柏和酸绒的粗纤维转化为小分子的有机碳,提高了氮素的含 量。同时制备的有机肥含有多种有益菌,能活化土壤、培肥地力和增强作物抗病性。
[0028] 3、本发明的方法秋葵柏和酸绒的酸碱度中和、有机质和养分互补,同时利用碳酸 氢铵氨化、沃土微生物菌剂分解将秋葵柏和酸绒的粗纤维转化为小分子有机碳以及同时提 高肥料养分,这两个方面相互关联,共同作用;同时利用碱性肥料AF调节pH、增加含磷量, 实现氮磷钾均衡,是秋葵柏和酸绒加工成有机肥的关键,也是本发明的贡献所在。
[0029] 4、本发明的生物炭的加入提高了氮肥的利用率,促进植物生长、降低重金属和有 机污染物生物有效性,同时堆肥腐熟时起到吸氨、增温和蓬松等作用。
[0030] 综上,本发明制备的有机肥,不仅有机质、氮磷钾含量较高,pH适中,同时含有多种 有益菌和生物炭,具有提高氮肥的利用率、活化土壤、培肥地力、增强作物抗病性和促进植 物生长等功能。
【具体实施方式】
[0031] 以下结合实施例对本发明的技术方案进行详细说明,所举实施例仅用于解释本发 明,并非以此限定本发明的保护范围。酸绒和秋葵柏的性能指标如表1所示。碱性肥料AF 的氮磷钾总含量37 %,pH9. 2。沃土微生物菌剂含有放线菌、乳酸菌、酵母菌等10种活性菌 剂,有效活菌含量多2亿个/ml。
[0032] 表1本实施例所使用的酸域和秋癸钼的性能指标
[0033]
[0034] 实施例-.
[0035] (1)氨化:取秋葵柏50kg和酸绒50kg,混勾;将10kg碳酸氢铵溶于10kg水中,配 制成浓度为50wt%的碳酸氢铵溶液,均匀喷洒到秋葵柏和酸绒混合物上,踏实后用塑料覆 膜密封进行氨化;夏季氨化,氨化时间为7天;
[0036] (2)腐熟:将沃土微生物菌剂0· 4kg兑水40kg配制成1%的溶液,备用;取步骤(1) 的氨化物l〇〇kg,加入生物炭10kg混合均匀,然后将混合物平铺于地面,每15厘米厚喷1次 沃土微生物菌剂溶液为1层;堆积到10层,堆完后用塑料覆膜密封进行腐熟,夏季腐熟,腐 熟时间为20天;
[0037] (3)中和:将步骤⑵腐熟后的物料,加入其质量10%的碱性肥料AF(氮磷钾总含 量37 %、pH9. 2)和5 %的黏土混合均匀;
[0038] (4)造粒:用提升机将中和后的物料提入挤压造粒机造粒。造粒机造粒型号: HFP-2〇
[0039] (5)烘干:将造粒后的物料输入干燥机进行干燥,然后送入冷却机进行冷却;所述 干燥机入口温度205~255°C,干燥出口物料温度65~85°C;所述冷却机出口物料温度 45±5°C;
[0040] (6)冷却:将冷却后的物料输入振动筛,进行筛分,粒径介于1~4mm的物料进入 计量仓,其余经破碎机破碎后重新造粒。
[0041] (7)计量包装。BFT-3电脑自动定量包装机。
[0042] (8)成品入库。
[0043] 该有机肥的田间试验结果如下:
[0044] 一、芹菜试验
[0045] 试验设在淄博市张店区房镇镇。前茬作物早春甘蓝。供试品种长春密刺。播种时 间4月25日。种植规格1. 4m
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