一种茶叶原料生物肥及其制备方法与流程

文档序号:12090818阅读:253来源:国知局

本发明涉及生物肥技术领域,具体涉及一种茶叶原料生物肥及其制备方法。



背景技术:

生物肥料与化学肥料、有机肥料一样,是农业生产中的重要肥源。现有生物肥都以有机质为基础,然后配以菌剂和无机肥混合而成。为广泛改善这种一般性生物肥料和传统性的状况,生物肥料产品则远远超越了现有概念。狭义的生物肥料,既能提供作物营养,又能改良土壤;同时还应对土壤进行消毒,即利用生物(主要是微生物)分解和消除土壤中的农药(杀虫剂和杀菌剂)、除莠剂以及石油化工等产品的污染物,并同时对土壤起到修复作用。狭义的生物肥料,即指微生物(细菌)肥料,简称菌肥,又称微生物接种剂,它是由具有特殊效能的微生物经过发酵(人工培制)而成的,含有大量有益微生物,施入土壤后,或能固定空气中的氮素,或能活化土壤中的养分,改善植物的营养环境,或在微生物的生命活动过程中,产生活性物质,刺激植物生长的特定微生物制品。

近年来,由于化学肥料和化学农药的大量不合理施用,不仅耗费了大量不可再生的资源,而且破坏了土壤结构,且还随农田排水流入江河湖泊或残留于土壤和植株及农作物体内,污染了农产品品质和环境,影响了人类的健康生存。因此,从现代农业生产中倡导的绿色农业、生态农业的发展趋势看,不污染环境的无公害生物肥料,必将会在未来农业生产中发挥重要作用。但是国内许多品种的有机肥料良莠不齐,有的在肥料中添加了大量的化肥,还有的施用量极少,不能作为主施肥,且功效单一,售价高。



技术实现要素:

本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种茶叶原料生物肥及其制备方法,该生物肥具有药肥两用的双效作用,既能有效改善土壤质量,提供多种植物营养物质,促进植物生长,还能对植物中有害菌有抑制作用,从而防治植物病害,提高经济效益,环保无污染,制备工艺简单,易生产。

为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

一种茶叶原料生物肥的制备方法,包括以下步骤:

(1)菌体复合物的制备:将准确称取等量的乳酸菌、醋酸菌、光合菌、放线菌、孢子菌及酵母菌混合均匀后制得菌体复合物;

(2)茶粉的制备:将茶叶、废弃茶叶及茶树梗的一种或多种洗净晒干后放入粉碎机内粉碎得到的混合粉末即为茶粉;

(3)发酵底物的制备:将上述茶粉加入水中搅拌混合均匀制成混合液,即得发酵底物;

(4)发酵:将步骤(1)中的菌体复合物加入到步骤(3)的发酵底物中混合搅拌均匀制成混合物,将混合物置于发酵罐中,密封条件下发酵2-3个月,再一次加入茶粉,在相同条件下继续发酵2-3个月,得到的发酵产物即为所述茶叶原料生物肥。

进一步地,所述菌体复合物的量占所述茶叶原料生物肥的总量的1-2%,所述发酵底物中茶粉的量占所述茶叶原料生物肥的总量的3-5%,水占所述茶叶原料生物肥的总量的83-88%,步骤(4)中再一次加入茶粉的量占所述茶叶原料生物肥的总量的8-10%。

进一步地,步骤(4)中发酵的温度为25℃-28℃。

进一步地,所述发酵的温度为26℃。

综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

茶叶中含有茶多酚类、植物碱、蛋白质、氨基酸、矿物质(如磷、钾、钙、镁、铁、锰等)、碳水化合物、脂肪、维生素等营养物质,本发明的茶叶原料生物肥用茶叶作为有机质,在利用微生物发酵的过程中,微生物吸收茶叶中营养成分生长繁殖,醋酸菌与酵母菌互利共生,乳酸菌、醋酸菌代谢过程中产生酸类,与茶叶中植物碱中和,转换成盐类,光合菌可以通过光合作用生成蛋白质、维生素、促生长因子、免疫因子等营养成分,有益于菌群的生长繁殖,在发酵过程中,微生物产生的各种酶类物质或茶叶本身的酶能将茶叶中各种物质经过氧化和各种其他生物转化作用,转换成了植物容易吸收的各种离子及元素,如氨基离子、硝酸根离子、氮、磷、钾等植物所需的营养物质,提高矿物元素的生物活性,并且微生物产生的各种代谢产物(如各种酸类、酶类、抗生素、杀菌素、促生长因子等)也混于发酵物中,一起制成了本发明的茶叶原料生物肥,当将本发明的茶叶原料生物肥施于植物时,植物能快速吸收生物肥中营养物质,且生物肥中微生物的代谢产物也进入到土壤中,分解土壤中残留农药及有害物质,将土壤中物质转换成植物易吸收的营养成分,进而改善土壤,提高土壤肥力,使植物健康快速生长,减少了化肥及农药的使用,整体上提高了经济效益。

具体实施方式

本发明公开了一种茶叶原料生物肥及其制备方法,该生物肥具有药肥两用的双效作用,既能有效改善土壤质量,提供多种植物营养物质,促进植物生长,还能对植物中有害菌有抑制作用,从而防治植物病害,提高经济效益,且环保无污染,制备工艺简单,易生产。

以下通过具体实施例对本发明作进一步说明。

实施例1

一种茶叶原料生物肥的制备方法,包括以下步骤:

(1)菌体复合物的制备:准确称取等量的乳酸菌、醋酸菌、光合菌、放线菌、孢子菌及酵母菌混合均匀后制得菌体复合物;称取占茶叶原料生物肥总量1%的菌体复合物备用;

(2)茶粉的制备:将茶叶洗净晒干后放入粉碎机内粉碎得到的混合粉末即为茶粉;

(3)发酵底物的制备:取占茶叶原料生物肥总量3%的茶粉以及占所述茶叶原料生物肥总量88%的水,将称好的茶粉加入水中搅拌混合均匀制成混合液,即得发酵底物,备用;

(4)发酵:将步骤(1)中称取的菌体复合物加入到步骤(3)的发酵底物中混合搅拌均匀制成混合物,将混合物置于发酵罐中,在温度为25℃下密封发酵3个月,称取占茶叶原料生物肥总量8%的茶粉,在相同条件下继续发酵3个月,得到的发酵产物即为所述茶叶原料生物肥。

实施例2

一种茶叶原料生物肥的制备方法,包括以下步骤:

(1)菌体复合物的制备:将准确称取等量的乳酸菌、醋酸菌、光合菌、放线菌、孢子菌及酵母菌混合均匀后制得菌体复合物;称取占茶叶原料生物肥总量1.5%的菌体复合物备用;

(2)茶粉的制备:将茶叶洗净晒干后放入粉碎机内粉碎得到的混合粉末即为茶粉;

(3)发酵底物的制备:取占茶叶原料生物肥总量4%的茶粉以及占所述茶叶原料生物肥总量85.5%的水,将称好的茶粉加入水中搅拌混合均匀制成混合液,即得发酵底物,备用;

(4)发酵:将步骤(1)中称取的菌体复合物加入到步骤(3)的发酵底物中混合搅拌均匀制成混合物,将混合物置于发酵罐中,在温度为26℃下密封发酵2.5个月,称取占茶叶原料生物肥总量9%的茶粉,在相同条件下继续发酵2.5个月,得到的发酵产物即为所述茶叶原料生物肥。

实施例3

一种茶叶原料生物肥的制备方法,包括以下步骤:

(1)菌体复合物的制备:将准确称取等量的乳酸菌、醋酸菌、光合菌、放线菌、孢子菌及酵母菌混合均匀后制得菌体复合物;称取占茶叶原料生物肥总量2%的菌体复合物备用;

(2)茶粉的制备:将茶叶洗净晒干后放入粉碎机内粉碎得到的混合粉末即为茶粉;

(3)发酵底物的制备:取占茶叶原料生物肥总量5%的茶粉以及占所述茶叶原料生物肥总量83%的水,将称好的茶粉加入水中搅拌混合均匀制成混合液,即得发酵底物,备用;

(4)发酵:将步骤(1)中称取的菌体复合物加入到步骤(3)的发酵底物中混合搅拌均匀制成混合物,将混合物置于发酵罐中,在温度为28℃下密封发酵2个月,称取占茶叶原料生物肥总量10%的茶粉,在相同条件下继续发酵2个月,得到的发酵产物即为所述茶叶原料生物肥。

本发明产物的使用方法:将发酵产物搅拌后直接施肥,适用于木本植物、草本植物及藤本植物,每次施肥量为20-50kg/亩。

为了更好地说明本发明技术方案,进行了以下的对比例:

对比例1

对比例1中与本申请实施例1区别在于菌体复合物由乳酸菌、孢子菌及酵母菌等量混合而成,其他的与本申请实施例1相同。

对比例2

对比例2中与本申请实施例1区别在于菌体复合物由乳酸菌、醋酸菌、酵母菌及孢子菌等量混合而成,其他的与本申请实施例1相同。

对比例3

对比例3中与本申请实施例1区别在于菌体复合物由乳酸菌、醋酸菌、酵母菌及放线菌等量混合而成,其他的与本申请实施例1相同。

对比例4

对比例4中与本申请实施例1区别在于菌体复合物由乳酸菌、醋酸菌、光合菌、酵母菌及放线菌等量混合而成,其他的与本申请实施例1相同。

将本申请实施例1及对比例1-4生产的生物肥分别对五块葡萄试验地的葡萄进行施肥,每块试验地为1亩,每亩种植的葡萄数量相同;从移栽幼苗到果实成熟期间,移栽时施一次肥,开花后再施一次肥,每次施肥量为20kg/亩,观察葡萄的生长情况,结果统计如表1所示。其中从移栽到开花的时间、从开花到果实成熟的时间均是以50%的葡萄植株开始开花和50%的果实开始成熟的时间来计算。

表1葡萄生长情况统计表

从表1可知,对比例1和对比例2相比较,对比例2由于增加了醋酸菌,开花时间和果实成熟时间更早,对比例2制得的肥料产生更好的养分,说明对比例2中茶叶发酵时,醋酸菌与酵母菌互利共生,使得酵母菌产生的代谢产物增加,更好地对茶叶进行发酵,分解成更多营养成分,葡萄生长的更好。

对比例2和对比例3相比较,对比例3由于增加了放线菌,开花时间和果实成熟时间更早,对比例3制得的肥料产生更好的养分,说明对比例3中茶叶发酵时,放线菌不仅产生酶类、酸类,还产生各种杀菌素,能更好地分解茶叶中物质,转换成更多的养分,葡萄生长速度和抗病能力得到显著提高,与其他微生物产生的协同增效作用比醋酸菌更加显著。

对比例4和对比例3相比较,对比例4由于增加了光合菌,开花时间和果实成熟时间最早,对比例4制得的肥料产生更多的养分,说明对比例4中茶叶发酵时,光合菌参加光合作用产生蛋白质等营养成分,有益于其他微生物生长繁殖,使得微生物数量增加,代谢产物增加,更加有效地对茶叶进行发酵分解产生更多的营养物质,与其他微生物的协同增效最为突出,葡萄生长速度和抗病能力最佳。

通过对比例与实施例1的对比,实施例1加入了对比例中所有的微生物,开花时间和果实成熟时间比对比例更早,实施例1制得的肥料产生更多更好的养分,说明实施例1中茶叶发酵时,微生物之间相互影响、相互作用,产生的协同增效作用最好,使得微生物产生的代谢产物增加,更好地对茶叶进行发酵,分解成更多营养成分,葡萄生长的更好,减少化肥及农药使用,减少因病害带来的损失,整体上提高了经济效益。

上述说明是针对本发明较佳可行实施例的详细说明,但实施例并非用以限定本发明的专利申请范围,凡本发明所提示的技术精神下所完成的同等变化或修饰变更,均应属于本发明所涵盖专利范围。

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