一种循环农业的方法与流程

文档序号:15692915发布日期:2018-10-19 18:34阅读:1805来源:国知局

本发明涉及农业种植技术领域,特别涉及一种循环农业的方法。



背景技术:

近半个多世纪以来,我国农业的增长在很大程度上依赖于资源开发和化石资源投入的增加,大量使用化肥、农药、生长调节剂等化学物品,带来了环境污染问题、生物多样性减少或消失的问题、土壤板结造成的自然肥力退化问题、地下水资源污染问题以及食品安全问题等。同时,小农经济、粗放管理、分散经营和资源利用率较低的情况比较突出,传统的农业生产方式成为一个不容忽视的重要资源消耗源,在某种程度上也可以说是巨大资源的浪费源,同时也是一个重要的污染源。

因此,发明一种循环农业的方法来解决上述问题很有必要。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种循环农业的方法,通过创建以种植业、养殖业、加工业为核心的种养加功能复合循环农业经济模式,采用清洁的生产方式来实现农业规模化生产、加工增值和副产品综合利用,实现产业集群化发展,以解决我国的农业生产方式严重缺乏良好的农业结构支持的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种循环农业的方法,其具体操作步骤如下:

步骤一:畜禽养殖:将牛、羊和鸡、鸭幼体分别安置在牛、羊养殖厂和鸡、鸭养殖场进行养殖,并定期给这些幼体接种疫苗,以增强幼体的抵抗力,减少病害情况的发生;

步骤二:合理利用畜禽粪便:将步骤一中的畜禽在养殖过程中产生的粪便部分用于沼气发酵池进行发酵、部分用于蝇蛆的养殖以及部分用于菌棒原料的制作;

步骤三:合理利用沼液、沼渣:将步骤二中的沼气发酵池在发酵过程中产生的沼液、沼渣部分投于果品示范园内以及部分投于农作物基地内,以利用有机农肥来取缔化肥,可有效降低环境污染问题、生物多样性减少或消失的问题、土壤板结造成的自然肥力退化问题、地下水资源污染问题以及食品安全问题;

步骤四:食用菌种植:将步骤二中畜禽粪便制成的菌棒原料接种食用菌种后,放置于果品示范园内让食用菌种进行发育;

步骤五:有机农产品加工:将步骤三中果品示范园以及农作物基地内生长出来的农产品运至农产品加工基地进行加工,以实现产业集群化发展。

优选的,所述步骤一中的牛、羊和鸡、鸭幼体均采用生长状况良好的本地品种,以杜绝外来病原体的引入,同时,养殖场地应选在水源充足,草木茂盛的丘陵地区,以确保畜禽良好的生长环境和足够的运动量。

优选的,所述步骤二中畜禽粪便在发酵过程中的温度为20~50℃、ph值为6~8以及菌种数量为发酵料液的5~45%。

优选的,所述步骤二中蝇蛆的养殖温度为20~40℃。

优选的,所述步骤四中食用菌的养殖温度为15~40℃,其生长环境的相对湿度为75~95%。

优选的,所述步骤二中养殖出来的蝇蛆等可作为蛋白饲料来饲喂鸡、鸭等畜禽,通过为其提供高蛋白饲料来提高鸡、鸭等的生长速率,以缩短生长周期。

优选的,所述步骤五中的有机农产品的加工基地为无菌加工环境,以延长农产品的保质期,提高食品的安全性。

本发明的技术效果和优点:

1、本发明采用了种、养、加结合型循环农业模式的设计,通过创建以种植业、养殖业、加工业为核心的种养加功能复合循环农业经济模式,采用清洁的生产方式来实现农业规模化生产、加工增值和副产品综合利用,实现产业集群化发展;

2、通过采用有机农肥来取缔化肥,可有效降低环境污染问题、生物多样性减少或消失的问题、土壤板结造成的自然肥力退化问题、地下水资源污染问题以及食品安全问题;

附图说明

图1为本发明的种、养、加结合型循环农业模式物质流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,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:

本发明提供了如图1所示的一种循环农业的方法,其具体操作步骤如下:

步骤一:畜禽养殖:将牛、羊和鸡、鸭幼体分别安置在牛、羊养殖厂和鸡、鸭养殖场进行养殖,并定期给这些幼体接种疫苗,以增强幼体的抵抗力,减少病害情况的发生;

步骤二:合理利用畜禽粪便:将步骤一中的畜禽在养殖过程中产生的粪便部分用于沼气发酵池进行发酵、部分用于蝇蛆的养殖以及部分用于菌棒原料的制作,其中,畜禽粪便在发酵过程中的温度为20℃、ph值为6以及菌种数量为发酵料液的5%,而蝇蛆的养殖温度则为20℃;

步骤三:合理利用沼液、沼渣:将步骤二中的沼气发酵池在发酵过程中产生的沼液、沼渣部分投于果品示范园内以及部分投于农作物基地内,以利用有机农肥来取缔化肥,可有效降低环境污染问题、生物多样性减少或消失的问题、土壤板结造成的自然肥力退化问题、地下水资源污染问题以及食品安全问题;

步骤四:食用菌种植:将步骤二中畜禽粪便制成的菌棒原料接种食用菌种后,放置于果品示范园内让食用菌种进行发育,其中,食用菌的养殖温度为15℃,其生长环境的相对湿度为75%;

步骤五:有机农产品加工:将步骤三中果品示范园以及农作物基地内生长出来的农产品运至农产品加工基地进行加工,以实现产业集群化发展。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤一中的牛、羊和鸡、鸭幼体均采用生长状况良好的本地品种,以杜绝外来病原体的引入,同时,养殖场地应选在水源充足,草木茂盛的丘陵地区,以确保畜禽良好的生长环境和足够的运动量。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤二中养殖出来的蝇蛆等可作为蛋白饲料来饲喂鸡、鸭等畜禽,通过为其提供高蛋白饲料来提高鸡、鸭等的生长速率,以缩短生长周期。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤五中的有机农产品的加工基地为无菌加工环境,以延长农产品的保质期,提高食品的安全性。

实施例2:

本发明提供了如图1所示的一种循环农业的方法,其具体操作步骤如下:

步骤一:畜禽养殖:将牛、羊和鸡、鸭幼体分别安置在牛、羊养殖厂和鸡、鸭养殖场进行养殖,并定期给这些幼体接种疫苗,以增强幼体的抵抗力,减少病害情况的发生;

步骤二:合理利用畜禽粪便:将步骤一中的畜禽在养殖过程中产生的粪便部分用于沼气发酵池进行发酵、部分用于蝇蛆的养殖以及部分用于菌棒原料的制作,其中,畜禽粪便在发酵过程中的温度为35℃、ph值为7以及菌种数量为发酵料液的25%,而蝇蛆的养殖温度则为30℃;

步骤三:合理利用沼液、沼渣:将步骤二中的沼气发酵池在发酵过程中产生的沼液、沼渣部分投于果品示范园内以及部分投于农作物基地内,以利用有机农肥来取缔化肥,可有效降低环境污染问题、生物多样性减少或消失的问题、土壤板结造成的自然肥力退化问题、地下水资源污染问题以及食品安全问题;

步骤四:食用菌种植:将步骤二中畜禽粪便制成的菌棒原料接种食用菌种后,放置于果品示范园内让食用菌种进行发育,其中,食用菌的养殖温度为25℃,其生长环境的相对湿度为85%;

步骤五:有机农产品加工:将步骤三中果品示范园以及农作物基地内生长出来的农产品运至农产品加工基地进行加工,以实现产业集群化发展。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤一中的牛、羊和鸡、鸭幼体均采用生长状况良好的本地品种,以杜绝外来病原体的引入,同时,养殖场地应选在水源充足,草木茂盛的丘陵地区,以确保畜禽良好的生长环境和足够的运动量。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤二中养殖出来的蝇蛆等可作为蛋白饲料来饲喂鸡、鸭等畜禽,通过为其提供高蛋白饲料来提高鸡、鸭等的生长速率,以缩短生长周期。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤五中的有机农产品的加工基地为无菌加工环境,以延长农产品的保质期,提高食品的安全性。

实施例3:

本发明提供了如图1所示的一种循环农业的方法,其具体操作步骤如下:

步骤一:畜禽养殖:将牛、羊和鸡、鸭幼体分别安置在牛、羊养殖厂和鸡、鸭养殖场进行养殖,并定期给这些幼体接种疫苗,以增强幼体的抵抗力,减少病害情况的发生;

步骤二:合理利用畜禽粪便:将步骤一中的畜禽在养殖过程中产生的粪便部分用于沼气发酵池进行发酵、部分用于蝇蛆的养殖以及部分用于菌棒原料的制作,其中,畜禽粪便在发酵过程中的温度为50℃、ph值为8以及菌种数量为发酵料液的45%,而蝇蛆的养殖温度则为40℃;

步骤三:合理利用沼液、沼渣:将步骤二中的沼气发酵池在发酵过程中产生的沼液、沼渣部分投于果品示范园内以及部分投于农作物基地内,以利用有机农肥来取缔化肥,可有效降低环境污染问题、生物多样性减少或消失的问题、土壤板结造成的自然肥力退化问题、地下水资源污染问题以及食品安全问题;

步骤四:食用菌种植:将步骤二中畜禽粪便制成的菌棒原料接种食用菌种后,放置于果品示范园内让食用菌种进行发育,其中,食用菌的养殖温度为40℃,其生长环境的相对湿度为95%;

步骤五:有机农产品加工:将步骤三中果品示范园以及农作物基地内生长出来的农产品运至农产品加工基地进行加工,以实现产业集群化发展。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤一中的牛、羊和鸡、鸭幼体均采用生长状况良好的本地品种,以杜绝外来病原体的引入,同时,养殖场地应选在水源充足,草木茂盛的丘陵地区,以确保畜禽良好的生长环境和足够的运动量。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤二中养殖出来的蝇蛆等可作为蛋白饲料来饲喂鸡、鸭等畜禽,通过为其提供高蛋白饲料来提高鸡、鸭等的生长速率,以缩短生长周期。

进一步的,在上述技术方案中,所述步骤五中的有机农产品的加工基地为无菌加工环境,以延长农产品的保质期,提高食品的安全性。

由实施例1-3的对比数据可制得以下列表:

由表中数据可知:

(1)当发酵池内的温度为35℃,ph值为7,且菌种数量为发酵料液的25%时,畜禽粪便完成发酵周期最短;

(2)当蝇蛆的养殖温度为30℃时,蝇蛆的生长周期最短;

(3)当食用菌的生长温度为25℃,且生长环境相对湿度为85%时,食用菌的生长周期最短。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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