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一种活性生物炭有机肥及其制备方法.pdf

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一种 活性 生物 有机肥 及其 制备 方法
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摘要
申请专利号:

CN201910045456

申请日:

20190117

公开号:

CN109627068A

公开日:

20190416

当前法律状态:

公开

有效性:

审中

法?#19978;?#24773;: 公开
IPC分类号: C05F17/00;C05G3/04;C05G3/00;C05G3/02 主分类号: C05F17/00;C05G3/04;C05G3/00;C05G3/02
申请人: 四川中地安土壤修复技术有限公司
发明人: 廖鹏;廖科迪
地址: 610093 四川省成都市高新区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋11层1178号
优先权:
专利代理机构: 51223 代理人: 苟铭
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法律状态
申请(专利)号:

CN201910045456

授权公告号:

法律状态公告日:

20190416

法律状态类型:

公开

摘要

本发明公开了一种活性生物炭有机肥及其制备方法,所述有机肥包括以下组分:生物炭、草炭土、木醋酸、黄腐酸、草木灰、植物成分、生物?#30465;?#29983;物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#20854;中植物成分选自紫云英、苜蓿、黄豆秸?#36873;?#25153;?#22266;?#20013;的一种或多种。本发明所述的一种活性生物炭有机肥可有效改变土壤结构、活性、状态,进行土壤修复;有效提高土壤有机质和肥力,调节土壤酸碱度,?#26723;?#22303;壤重金属污染,恢复土壤生态?#20302;常?#20943;少化肥用量,减少农作物病虫害,减少或消除农药使用,消除作物肥害,保障作物健康生长,促进农产品提?#35797;?#20135;,且安全、环保、无二次污染。

权利要求书

1.一种活性生物炭有机肥,其特征在于:所述有机肥包括以下组分:生物炭、草炭土、木醋酸、黄腐酸、草木灰、植物成分、生物?#30465;?#29983;物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#20854;中植物成分选自紫云英、苜蓿、黄豆秸?#36873;?#25153;?#22266;?#20013;的一种或多种。 2.根据权利要求1所述的活性生物炭的有机肥,其特征在于:所述有机肥还包括油饼成分,所述油饼成分选自茶油饼、花生油饼、芝麻油饼、大豆油饼、菜籽油饼中的一种或多种。 3.根据权利要求1所述的活性生物炭的有机肥,其特征在于:所述有机肥还包括还包括过磷酸钙。 4.根据权利要求1所述的活性生物炭的有机肥,其特征在于:所述生物质选自秸?#36873;?#29916;藤、树叶、杂草、果皮、?#25910;?#28195;、烟叶渣、楝果渣、酒渣、米糠中的一种或多种。 5.根据权利要求1所述的活性生物炭的有机肥,其特征在于:所述有机肥按质量份计,包括生物炭30~35份、草炭土1~5份、木醋酸0.5~1.5份、黄腐酸0.5~1.5份、草木灰3~7份、植物成分3~7份、生物质40~50份、生物发酵剂0.1~0.3份、侧孢芽孢?#21496;?.1~0.3份。 6.根据权利要求2所述的活性生物炭的有机肥,其特征在于:所述有机肥按质量份计,包括生物炭30~35份、草炭土1~5份、木醋酸0.5~1.5份、黄腐酸0.5~1.5份、草木灰3~7份、植物成分3~7份、生物质40~50份、生物发酵剂0.1~0.3份、侧孢芽孢?#21496;?.1~0.3份、油饼成分3~7份。 7.根据权利要求6所述的活性生物炭的有机肥,其特征在于:所述有机肥按质量份计,还包括过磷酸钙1~5份。 8.根据权利要求7所述的活性生物炭的有机肥,其特征在于:所述有机肥按质量份计,由以下组分组成:生物炭33份、草炭土3份、木醋酸1份、黄腐酸1份、草木灰5份、植物成分5份、生物质43.6份、生物发酵剂0.2份、侧孢芽孢?#21496;?.2份、油饼成分5份、过磷酸钙3份。 9.根据权利要求1~8中任一项所述的活性生物炭的有机肥的制备方法,其特征在于:所述生物炭通过以下过程制得:将原料生物?#35797;?00~600℃下高温断氧炭化。 10.根据权利要求9所述的活性生物炭的有机肥的制备方法,其特征在于:包括以下步骤: (1)将预配原料混合均匀,保持水分含量为15~18%、物料细度为80~100目之间,得到预处理原料; (2)将所述预处理原料进行堆置,堆置高度为0.5~1.2m; (3)将生物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#19982;水混合后,喷洒到堆置的预处理原料中,其后进行翻抛并混合均匀,得到混合物,优选同时添加红糖; (4)将黄腐酸、木醋液与水混合后,喷洒到步骤(3)所述混合物中,其后进行翻抛并混合均匀,得到预发酵物; (5)向预发酵物中喷洒水分,维持其含水量为60~65%,继续堆置发酵,至其内部物料温度上升至50~60℃时进行翻堆; (6)至所述预发酵物发酵7~30天后,得到发酵物料,将其烘干?#20102;?#20998;含量15~20%后粉碎,即得到所述活性生物炭的有机肥; 其中所述预配原料为除生物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#40644;腐酸、木醋?#21644;?#30340;其它原料组分。

说明书


一种活性生物炭有机肥及其制备方法
技术领域


本发明涉及生物有机肥的技术领域。


背景技术


现有技术中经济作物的培育大量依赖于化肥进行农林作物增效增产,导致土壤生
态系严重破坏,土壤污染加剧,土壤板结状况?#30001;睿?#22303;壤中N、P、K等养?#31181;?#24180;?#26723;停?#32473;整个农
?#33267;?#22495;的生产及农产?#20998;?#37327;造成?#25628;?#37325;威?#30149;?br>

鉴于上述状况,减量使用或禁止使用化肥以提升土壤综合质量是一个必然的趋
势, 在部分现有技术中,为了减少化肥的使用,部分研究致力于使用生物性肥料,如将有机
质进行发酵以得到供作物生长必须的养分。


但这些有机肥通常使用家禽家畜的粪便或含有污染源的其它发酵原料,这些原料
中含有大量激素、抗生素、病原体、虫?#36873;?#37325;金属、或盐分、油渍、病原体等,在其制备工艺中
这些有害成分难以去除,并在作物体内不断累积,不仅容?#33258;?#25104;土壤及生态?#20302;?#30340;二次污
染,同时会对作物的健康带?#27425;?#23475;,?#26723;褪导?#30340;食品安全性。


而使用其他成分作为原料的有机肥又通常肥力较弱,养分含量低,无法维持作物
的稳定生长。


此外,现有技术中的有机肥通常只具备供给养分的作用,功能单一,在使用?#20445;?#36824;
必须辅以其他功能性成分,如杀虫剂,?#26412;?#21058;、生长剂等,以维持作物的多种生长需求,使得
?#23548;?#19978;,虽然使用了这些有机肥,但作物在整个生长周期内对于化学试剂的使用并无显著
减少,甚至加剧了作物农药残留的富集。


发明内容


本发明的目的在于提出一种可有效改变土壤结构、活性、状态,进行土壤修复;有
效提高土壤有机质和肥力,调节土壤酸碱度,?#26723;?#22303;壤重金属污染,恢复土壤生态?#20302;常?#20943;
少化肥用量,减少农作物病虫害,减少或消除农药使用,消除作物肥害,保障作物健康生长,
促进农产品提?#35797;?#20135;,使用后无二次污?#38236;?#29983;态有机肥,本发明的目的还在于提出上述活
性生物炭有机肥的制备方法。


本发明的技术方案如下:一种活性生物炭有机肥法,其包括以下组分:生物炭、草
炭土、木醋酸、黄腐酸、草木灰、植物成分、生物?#30465;?#29983;物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#20854;中植物成
分选自紫云英、苜蓿、黄豆秸?#36873;?#25153;?#22266;?#20013;的一种或多种。


上述方案中,生物炭具备多孔结构、大比表面积和高电荷密度的,?#36816;?#20998;和营养元
素的吸持能力强,在配合其他组分应用后,可优化土壤结构,促进土壤中微生物群落的生存
和繁衍,同时延长其他成分的释放时间,可对重金属及有害物质起到固化作用,可对土壤碳
元素起到固定作用,可起到保肥保水固氮解磷作用,同时还具有疏松土壤,吸附有机污染物
等作用。


上述方案中生物炭与其它组?#21482;?#21512;后,其发酵产物,可将有害物质有效钝化和吸
附,将物料中的有机氮、有机钾、有机磷及其他微量元素固定在炭基之中。


上述方案未添加常见的化学肥料成分,而是通过各组分间的协同,为作物提供充
分的营养成分,同时通过植物成分、生物组分(生物发酵剂及侧孢芽孢?#21496;?#21450;草炭土、草
木灰、黄腐酸等的协同作用,使得所述有机肥在施用后可产生多种有利于改善土壤生态系
统的微生物群落,且产生可提高作物?#20849;?#24615;的成分,上述方案各组?#20013;?#21516;后还可以在高效
吸附土壤中的重金属成分后,经过离子交换,生物降解等,快速?#26723;?#22303;壤重金属含量。


上述方案中草炭土可增强养分供给,提高土壤活性,调节土壤酸碱度,促进微生物
的繁衍生存,促进植物成分的充分释放。


上述方案中木醋液可提高所述有机肥的整体有机质,更可以杀死物料中的有害
菌、虫?#36873;?#30149;原体等,将有害物质控制在了源头上,避免了土壤病虫害的滋生,减轻了作物农
药用量,并且其可?#28304;?#36827;所述有机肥的发酵,促进微生物群落的繁衍与生长


上述方案中黄腐酸能增加?#33258;?#22303;壤中的移动距离,?#31181;?#22303;壤?#36816;?#28342;性磷的固定,使无
效磷转化为有效磷,促进根系对磷的吸收,可以吸收存储钾离子,提高有效钾的含量,使用
后?#19978;?#33879;提升作物的养分供给,并且结合其它组分的协同后,可长效地供给养分,维持微生
物繁衍生长。


上述方案中植物成分不仅能有效提高该有机肥中氮的含量,由此使得该有机肥在
不添加任何化学成分的同?#20445;?#20173;可保证充分的营养供给,同时所选植物成分在与其他组分
混合发酵后能产生有效的杀虫、抑菌作用,其部分活性成分可被作物吸收,由此增强作物自
身的?#20849;?#34411;害性能。


上述方案中所述生物发酵剂具有繁殖快速、生命力强、安全无毒、腐熟彻底等特
点,同时其在发酵温控条件下对物料中的有害菌、虫?#36873;?#30149;原体等有灭杀作用,可对物料中
的有益成分进行有效保户。本方案优选使用秸?#36873;?#29916;藤、树叶杂草、糠?#33258;?#37202;渣、?#33258;?#37233;油
渣、豆饼、渣、粉渣、豆腐渣、骨粉、蔗渣等各种废弃物专用的腐熟剂。


上述方案中侧孢芽孢?#21496;?#20855;有菌种纯,菌株活力强,耐高温,耐酸碱,繁殖快,适应
性强的作用,同?#26412;哂性?#26412;方案的组合物环境下可快速分解植物成分促进其营养成分和活
性成分的释放的作用。


实施?#20445;?#25152;述侧孢芽孢?#21496;?#24212;选择有效活菌数≥ 200亿/克的产品。


本方案中侧孢芽孢?#21496;?#21487;参与该有机肥的发酵,保障了发酵过程中有益微生物的
生存,协同后可保证再生氮磷钾及微量元素的稳定性,促进该有机肥整体有效活性,同时可
增加土壤有益微生物数量,改善土壤微生态环?#24120;?#20419;进成团及板结结构形成疏松状态,还可
显著固化土壤重金属成分,?#26723;?#26893;物体内重金属含量。


在本发明的一种具体实施方式中所述有机肥还包括油饼成分,所述油饼成分选自
茶油饼、花生油饼、芝麻油饼、大豆油饼、菜籽油饼中的一种或多种。


在本发明的一种具体实施方式中所述有机肥还包括还包括过磷酸钙。


在本发明的一种具体实施方式中所述生物质选自秸?#36873;?#29916;藤、树叶、杂草、果皮、甘
蔗渣、烟叶渣、楝果渣、酒渣、米糠中的一种或多种。


在本发明的一种具体实施方式中所述有机肥按质量份计,包括生物炭30~35份、草
炭土1~5份、木醋酸0.5~1.5份、黄腐酸0.5~1.5份、草木灰3~7份、植物成分3~7份、生物质40~
50份、生物发酵剂0.1~0.3份、侧孢芽孢?#21496;?.1~0.3份。


在本发明的一种具体实施方式中:所述有机肥按质量份计,包括生物炭30~35份、
草炭土1~5份、木醋酸0.5~1.5份、黄腐酸0.5~1.5份、草木灰3~7份、植物成分3~7份、生物质
40~50份、生物发酵剂0.1~0.3份、侧孢芽孢?#21496;?.1~0.3份、油饼成分3~7份。


在本发明的一种具体实施方式中:所述有机肥按质量份计,还包括过磷酸钙1~5
份。


在其更进一步的实施方式中:所述有机肥按质量份计,由以下组分组成:生物炭33
份、草炭土3份、木醋酸1份、黄腐酸1份、草木灰5份、植物成分5份、生物质43.6份、生物发酵
剂0.2份、侧孢芽孢?#21496;?.2份、油饼成分5份、过磷酸钙3份。


本发明同时公开了上述有机肥或其具体实施方式的一种制备方法,其中所述生物
炭通过以下过程制得:将原料生物?#35797;?00~600℃下高温断氧炭化。


其?#24615;?#26009;生物质是指的可通过碳化作用得到生物炭的生物?#35797;?#26009;,如农作物秸
?#36873;?#26641;叶杂草、瓜藤、稻草、松壳、花生壳、锯木屑、竹屑、树皮果壳、园?#31181;?#26465;、果树枝条、谷壳
粉、统糠、水果渣、干蔗渣、食用菌渣、酒糟、啤酒糟、糖渣、?#33258;?#28096;粉渣、木薯渣、柠檬酸渣、
酱油渣、?#27602;?#28195;、粉渣、豆腐渣、药渣等。


进一步地,其包括以下步骤:


(1)将预配原料混合均匀,保持水分含量为15~18%、物料细度为80~100目之间,得到预
处理原料;


(2)将所述预处理原料进行堆置,堆置高度为0.5~1.2m;


(3)将生物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#19982;水混合后,喷洒到堆置的预处理原料中,其后进行
翻抛并混合均匀,得到混合物,优选同时添加红糖;


(4)将黄腐酸、木醋液与水混合后,喷洒到步骤(3)所述混合物中,其后进行翻抛并混合
均匀,得到预发酵物;


(5)向预发酵物中喷洒水分,维持其含水量为60~65%,继续堆置发酵,至其内部物料温
度上升至50~60℃时进行翻堆;


(6)至所述预发酵物发酵7~30天后,得到发酵物料,将其烘干?#20102;?#20998;含量15~20%后粉
碎,即得到所述活性生物炭的有机肥;


其中所述预配原料为除生物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#40644;腐酸、木醋?#21644;?#30340;其它原料组
分。


上述制备方法中,所述步骤(2)中所述堆置高度优选夏季堆高0.5~0.8m,冬季堆高
0.8~1.2m。


所述步骤(3)的优选方案中,所述红糖的添加量为1kg/t,实施时?#19978;?#31232;释混合后
进行均匀喷洒。


所述步骤(5)中,其内部物料温度的控制优选夏季为50~60℃、冬季为55~60℃。


所述步骤(6)中,发酵时间优选夏季为7~10天,春秋季为15~20天,冬季为18~30天,
发酵完成后无原有臭味,略有氨味,物料肥堆表面均匀分?#21450;?#33394;菌丝。


所述步骤(6)中优选粉碎至80~100目,粉碎后可进一步进行分筛。


上述制备方法的一些优选实施方式包括:


其全部原料包括生物炭30~35份、草炭土1~5份、木醋酸0.5~1.5份、黄腐酸0.5~1.5份、
草木灰3~7份、植物成分3~7份、生物质40~50份、生物发酵剂0.1~0.3份、侧孢芽孢?#21496;?.1~
0.3份。


或更进一步的全部原料还包括油饼成分3~7份。


或更进一步的全部原料还包括过磷酸钙1~5份。


或更进一步的全部原料为生物炭33份、草炭土3份、木醋酸1份、黄腐酸1份、草木灰
5份、植物成分5份、生物质43.6份、生物发酵剂0.2份、侧孢芽孢?#21496;?.2份、油饼成分5份、过
磷酸钙3份。


在所述有机肥制备完成后,可根据国家生物有机肥检测标准(NY 884-2012)对其
进行抽样质检。


本发明具备以下有益效果:


(1)本发明制备得到的有机肥杜绝了传统制备有机肥?#26412;?#24120;选用的畜禽粪便、?#32479;?#22403;
圾、城市污泥、沼液等其他有害物质,提高了环境和应用安全性;


(2)本发明制备得到的有机肥克服了传统制备有机肥?#20445;?#20026;保证肥力必须人为添加化
学肥料(N、P、K)产生的弊端;


(3)本发明制备得到的有机肥肥力充分,养分含量高,其中N、P、K及微量元素可依托天
然植物及矿物质经厌氧发酵后自然固定获取,具有极高的安全性、适用性和有效性;


(4)本发明制备得到的有机肥具有多种有利改善土壤生态?#20302;常?#25913;善土壤状态,加快土
壤中重金属成分降解的微生物复合菌落,这些微生物菌落同时可促进有机肥中其它成分的
释放,可促进所述植物成?#31181;?#27963;性物质的释放与吸收,由此提高作物的?#20849;?#34411;害性;


(5)本发明制备得到的有机肥具有缓释效果,同?#26412;?#26377;良好的肥力循环作用,由此可在
较长的周期维持稳定的、高效的肥力释放,使得作物产量、质量得到双提升;


(6)本发明制备得到的有机肥在使用后不会产生二次污染,安全、环保性能优异;


(7)本发明制备得到的有机肥可对土壤进行pH值的调整,使得土壤更加适宜于大多数
作物的生长。


具体实施方式


以下通过一些具体实施例对本发明作进一步的详?#26438;?#26126;,但不应将此理解为本发
明的?#27573;?#20165;限于以下的实施例。在不脱离本发明上述方法思想的情况下,根据本领域普通
技术知识和惯用手段做出的各种替换或变更,均应包含在本发明的?#27573;?#20869;。


实施例1


通过以下步骤制备含活性炭的有机肥:


步骤一:将预配原料按?#22756;?#36827;行集中机器搅拌混合均匀,所有物料水分保持在15~18%
之间,物料细度保持在80~100目之间,得到预处理混合原料;


步骤二:将预处理混合原料集中转运或传输到好氧发酵车间,堆码高度物料堆成堆,夏
季堆高0.5~0.8m,冬季堆高0.8~1.2m,保持物料厚度均衡;


步骤三:将生物发酵剂、侧孢芽孢?#21496;?#20351;用适量的水进行充分稀释混合后,喷洒到待发
酵物料中,开启翻抛机进行充分搅拌均匀,为了加快发?#36879;?#29087;速度,同时可以按1kg/t的添
加量将红糖稀释混合后均匀喷洒在待发酵物料内;


步骤四:将黄腐酸、木醋液使用适量水进行混合稀释均匀,喷洒到待发酵物料中,开启
翻抛机进行充分搅拌均匀;


步骤五:采用?#23454;?#27700;均匀喷洒到发酵物料上,反复翻抛均匀混合,将物料发酵水分控制
在60~65%为宜;


步骤六:待发酵物料温度升自然上升到50℃(冬季温度升到55℃)以上时开始翻堆或翻
抛进行降温,每天至少翻抛一次,当温度达到65℃以上时需要进行多次翻抛,直到物料温度
保持在50℃(冬季温度升到55℃)左右为宜,物料温度不可超出70℃,最适?#23435;?0~60℃;


步骤七:将物料进行发酵,发酵时间一般为夏季发酵7~10天,春秋季发酵15~20天,冬季
发酵时间18~30天,物料发?#36879;?#29087;完成后,应当是物料疏松,无原有臭味,略有氨味,物料肥
堆表面均匀分?#21450;?#33394;菌丝;


步骤八:将完全发?#36879;?#29087;后的物料转移到预包装生产车间,进行规范堆码,保持转移过
程的粉尘污染;


步骤九:将发酵好的物料进行烘干粉粹分筛,保持物料细度在80~100目之间,水分控制
为15~20%以内;


步骤十:将预包装物料进行参照国家生物有机肥检测标准(NY 884-2012)进行质检,直
到符合国家标准为止;


步骤十一:将检测合格的制备技术预包装物料产品采用机器传输带送入全自动炭基肥
包装流水线设备,根据需要分别对粉状和粒状进行标准化包装;


步骤十二:将发明制备技术包装合格产品登记后进行入库仓储;


上述过程中有机肥的全部原料包括生物炭30~35份、草炭土1~5份、木醋酸0.5~1.5份、
黄腐酸0.5~1.5份、草木灰3~7份、植物成分3~7份、生物质40~50份、生物发酵剂0.1~0.3份、
侧孢芽孢?#21496;?.1~0.3份;


其中生物质为秸?#36873;?#29916;藤、树叶、杂草、果皮、?#25910;?#28195;、烟叶渣、楝果渣、酒渣、米糠中的一
种或多种的混合;


所述生物炭的制备过程包括:将原料生物?#35797;?00~600℃下高温断氧炭化。


其?#24615;?#26009;生物质为农作物秸?#36873;?#26641;叶杂草、瓜藤、稻草、松壳、花生壳、锯木屑、竹
屑、树皮果壳、园?#31181;?#26465;、果树枝条、谷壳粉、统糠、水果渣、干蔗渣、食用菌渣、酒糟、啤酒糟、
糖渣、?#33258;?#28096;粉渣、木薯渣、柠檬酸渣、酱油渣、?#27602;?#28195;、粉渣、豆腐渣、药渣中的一种或多种
的混合;


所述有机肥检测标准如下:














序号


检验项目


单位


标?#23478;?#27714;


实测结果


单向结论




1


有效活菌数(cfu)


亿/g


≧0.20


0.5


合格




2


有机质(以干基计)


%


≧40.0


65


合格




3


水分


%


≦30.0


20


合格




4


pH





5.5~8.5


6.8


合格




5


粪大肠菌群熟


个/g


≦100


未检出


合格




6


虫卵死亡率


%


≧95


100


合格




7


总养份


%





16.3


较高




8


有效五氧化二磷


%





3.2


较高




9


总氮


%





6.0


较高




10


氧化钾


%





7.1


较高




11


总砷(As)(干基计)


mg/kg


≦15


3


合格




12


总镉(Cd)(干基计)


mg/kg


≦3


0.3


合格




13


总铅(Pb)(干基计)


mg/kg


≦50


1


合格




14


总铬(Cr)(干基计)


mg/kg


≦150


5


合格




15


总汞(Hg)(干基计)


mg/kg


≦2


0.1


合格






实施例2


采用与实施例1相同的步骤制备有机肥,不同处仅在于本实施例中全部原料包括生物
炭30~35份、草炭土1~5份、木醋酸0.5~1.5份、黄腐酸0.5~1.5份、草木灰3~7份、植物成分3~7
份、生物质40~50份、生物发酵剂0.1~0.3份、侧孢芽孢?#21496;?.1~0.3份、油饼成分3~7份,油饼
成分为茶油饼、花生油饼、芝麻油饼、大豆油饼、菜籽油饼中的一种或多种的混合。


实施例3


采用与实施例2相同的步骤制备有机肥,不同处仅在于本实施例中全部原料包括生物
炭33份、草炭土3份、木醋酸1份、黄腐酸1份、草木灰5份、植物成分5份、生物质43.6份、生物
发酵剂0.2份、侧孢芽孢?#21496;?.2份、油饼成分5份、过磷酸钙3份。


经检测,本实施例制备得到的有机肥中总养分达到了16.3%,其中总氮含量为6%;
有效五氧化二磷为3.2%;氧化钾7.1%;与上述标准对比可知本实施例的有机肥中N、P
2O
5、K
2O
的总含量高出了国家标准的3.26倍。


实施例4


选择某地的0.9亩葡萄基地作施肥效果对比试验。按A组0.3亩、B组0.3亩、C组0.3亩进
行对比试验,葡萄种植品种为夏黑,其中A组施用本发明实施例1所得含活性炭的有机肥,B
组施用普通生物有机肥(经测试其总养分≧5%),C组施用普通复合肥加尿素(经测试其总养
分≧35%),施肥用量为A、B组均为550kg/亩,即0.3亩用量183kg;C组为90kg/亩,即0.3亩用
量30kg,施肥方式均为“沟施?#20445;?br>

3个月后,可以观察到A组葡萄抽枝良好、叶片柔软嫩绿,无虫害;B组葡萄抽枝良好、叶
片黄中带绿,有蚜虫或其他病虫害;C组葡萄葡萄抽枝良不均匀,发现叶片变黄有铁锈病症
出现,病菌或虫害滋生突出;


土壤变化为A组葡萄施肥后土壤明显变黑、变得较为疏松、有蚯蚓出现,土壤生态系有
了明显改进,基部杂草长势嫩绿;B组葡萄施肥后土壤有变化迹象,土壤可见疏松、但没有发
现蚯蚓生物种类,基部有半黄半青杂草生长,有虫害出现;C组葡萄施肥后土壤出现板结,土
壤不透气,不见任何生物种类出现,杂草丛生;


果实状况为A组葡萄挂果均匀,无奇异果出现,无需?#29366;?#36716;色自然,色泽分明;B组葡萄
挂果相对均匀,但出?#26893;糠制?#24322;果、需要?#29366;?#36716;色效果不明显、有病虫害出现;C组葡萄挂
果不均匀,出现大?#31185;?#24322;果,并有病虫害出现,叶面出现干枯、需要使用农药杀虫?#26412;?#38656;要
?#29366;?#36716;色不均匀;


葡萄产量的对?#20219;?#24120;规夏黑产量2500kg/亩;A组产量为600kg/0.3亩;B组为500kg/0.3
亩;C组为400kg/0.3亩;


葡萄?#20998;?#20026;A组葡?#33469;?#21619;甘甜、水分充足、果肉鲜嫩;B组葡?#33469;?#24863;较好,但果型不均匀,
相比有一定差异;C组葡?#33469;詬械?#29980;、口味较酸,明显感觉是施用化肥的表现,附加?#21040;?#20302;;


将A组、B组、C组分别采样送往实验室进行含量测试,检测结果如下:
















试验组及标准


产量 (kg/亩)


镉(mg/kg)


铅 (mg/kg)


砷 (mg/kg)


铬 (mg/kg)


汞 (mg/kg)


草甘膦




国家标准


/


0.2


0.2


0.15





0.02


1mg≦kg




A组


600


0.013


0.01


0.2


/


/


未检出




B组


500


0.24


0.21


0.22


/


/


超标




C组


400


0.28


0.23


0.23


/


/


超标






?#30001;?#36848;对比中可以看出, A组不论是水稻产量、或是病虫害、或是重金属控制,都优于B
组和C组,特别是与C组对比,其效果更为突出,A组水稻亩产比C组亩产增产了200kg,增产幅
度达到了20%;


发明人在对比长势、虫害、产量的同?#20445;苟訟组、B组、C组加工后的大米,分别进行了同
样工艺的蒸煮,结果发现,A组的口感比B组好、B组口感比C组好,说明水稻种植安全生产、稻
米的?#20998;?#21450;口味与施用肥料密切有关。


实施例5


选择某地的0.9亩葡萄基地作施肥效果对比试验。按A组0.3亩、B组0.3亩、C组0.3亩进
行对比试验,葡萄种植品种为夏黑,其中A组施用本发明实施例2所得含活性炭的有机肥,B
组施用普通生物有机肥(经测试其总养分≧5%),C组施用普通复合肥加尿素(经测试其总养
分≧35%),施肥用量为A、B组均为550kg/亩,即0.3亩用量183kg;C组为90kg/亩,即0.3亩用
量30kg,施肥方式均为“沟施?#20445;?br>

3个月后,可以观察到A组葡萄抽枝良好、叶片柔软嫩绿,无虫害;B组葡萄抽枝良好、叶
片黄中带绿,有蚜虫或其他病虫害;C组葡萄葡萄抽枝良不均匀,发现叶片变黄有铁锈病症
出现,病菌或虫害滋生突出;


土壤变化为A组葡萄施肥后土壤明显变黑、变得较为疏松、有蚯蚓出现,土壤生态系有
了明显改进,基部杂草长势嫩绿;B组葡萄施肥后土壤有变化迹象,土壤可见疏松、但没有发
现蚯蚓生物种类,基部有半黄半青杂草生长,有虫害出现;C组葡萄施肥后土壤出现板结,土
壤不透气,不见任何生物种类出现,杂草丛生;


果实状况为A组葡萄挂果均匀,无奇异果出现,无需?#29366;?#36716;色自然,色泽分明;B组葡萄
挂果相对均匀,但出?#26893;糠制?#24322;果、需要?#29366;?#36716;色效果不明显、有病虫害出现;C组葡萄挂
果不均匀,出现大?#31185;?#24322;果,并有病虫害出现,叶面出现干枯、需要使用农药杀虫?#26412;?#38656;要
?#29366;?#36716;色不均匀;


葡萄产量的对?#20219;?#24120;规夏黑产量2500kg/亩;A组产量为850kg/0.3亩;B组为700kg/0.3
亩;C组为650kg/0.3亩;


葡萄?#20998;?#20026;A组葡?#33469;?#21619;甘甜、水分充足、果肉鲜嫩;B组葡?#33469;?#24863;较好,但果型不均匀,
相比有一定差异;C组葡?#33469;詬械?#29980;、口味较酸,明显感觉是施用化肥的表现,附加?#21040;?#20302;;


将A组、B组、C组分别采样送往实验室进行含量测试,检测结果如下:
















试验组及标准


产量 (kg/亩)


镉(mg/kg)


铅 (mg/kg)


砷 (mg/kg)


铬 (mg/kg)


汞 (mg/kg)


草甘膦




国家标准


/


0.2


0.2


0.15


 


0.02


1mg≦kg




A组


850


0.021


/


/


/


/


未检出




B组


700


0.22


0.21


0.19


/


/


超标




C组


650


0.25


0.28


0.22


/


/


超标






实施例6


选择某地的地1.2亩基地种?#33609;?#31499;、土豆、红薯、花生、生姜、大白?#35828;?#20845;种蔬菜作物,按
A组0.6亩,B组0.6亩的种植面积,分别种植这六种不同的蔬菜作物,其中A组施用本发明实
施例3所得含活性炭的有机肥,B组施用普通复合肥加尿素(经测试其总养分≧40%),施肥用
量为A组300kg/亩,即0.6亩用量180kg;B组80kg/亩,即0.6亩用量48kg,两组试验基地均不
追肥,施肥方式为碎土翻耕法,将各自施用肥料撒在土壤表面,通过旋根机拌匀后浇水,使
土壤保持一定湿度,经24小时自然转化;


2个月后,可以观察到A组各类蔬菜作物长?#26222;?#24120;,自然翠绿一片,无任何病虫害;B组各
类蔬菜作物长势呈黑绿色,作物叶面出?#26893;?#21516;种类病虫害,作物耕基,出现枯死黄叶,有部
分有枯死现象,其长势高度不均匀;


土壤变化为A组土壤渐渐变黑,土壤?#29916;?#30095;松,有蚯蚓和其他生物活体游动,作物基部
少见杂草。B组土壤变灰白,土壤?#29916;?#26495;结,无疏松透气迹象,无蚯蚓和其他生物活体游动,
作物基?#21487;?#35265;杂草丛生,见枯黄;


采挖期效果为A组莴笋长势嫩绿,从莴笋根?#24247;?#39030;部无任何枯黄叶面出现;土豆苗长势
青绿,土豆挖出个头均匀光滑,无虫眼,土?#20849;?#31896;泥土,采挖土豆泥土自然脱落;红薯苗自然
嫩绿,红薯挖出个头均匀光滑,泥土自然脱落,无虫眼;花生苗自然嫩绿、手动自然拔出花
生,花生大小均匀,几乎不见嫩花生,拔起的花生泥土自然脱落,无虫咬痕迹;生姜苗粗壮嫩
绿、挖出生姜白嫩、泥土自然脱落;大白菜长势白嫩,从根?#24247;?#39030;部不见黄叶和枯死叶片;B
组莴笋长势浅黄绿,莴笋根?#24247;?#39030;?#23458;瓜?#19981;健康,根部叶片大都数?#33469;?#27515;,顶部有蕉叶现
象,无卖相;土豆苗长势枯黄,土豆挖出个头不均匀也?#36824;?#28369;,部分出现虫眼,异性土豆较
多,土豆粘泥,需人工清洗剥离泥土;红薯苗出?#21482;?#32511;,叶片有枯死现象,红薯挖出个头不均
匀也?#36824;?#28369;,泥土粘在红薯上,难于脱落,有虫眼现象;花生苗可见枯萎、手动难于拔出花
生,需强行挖出,花生大小均匀,占满泥土,有大量嫩花生,有虫咬痕迹,需人工清洗泥土才
能剥离;生姜苗枯细不绿、挖出生姜不见白嫩、泥土占满,需要人工清洗剥离泥土;大白菜长
势枯黄,根部叶片大多枯死、顶部有焦黄出现;


?#20998;?#21306;别为A组蔬菜作物汤色碧绿,下锅即软,有清香回甜感;土豆、花生、红薯口感回
归自然,无淡味;生姜炒菜清香?#25913;郟?#21475;感十足;B组蔬菜作物汤色淡黄,下锅难软,淡香淡
甜;土豆、花生、红薯口感明显较差,生姜炒菜没有清香?#25913;?#24863;觉,口感较差;


A组、B组的产量及草甘膦含量检测结果如下:
















测产种类


莴笋(kg)


土豆(kg)


红薯(kg)


花生(kg)


生姜(kg)


白菜(kg)


草甘膦




A组


200


210


240


40


150


400


未检出




B组


180


190


220


35


130


380


超标






实施例7


选择某地的地2亩基地进行夏茶种植,按A组1亩,B组1亩的种植面积进行试验,其中A组
施用本发明实施例3所得含活性炭的有机肥,B组施用普通复合肥加尿素(经测试其总养分
≧40%),施肥用量为A组600kg/亩, B组150kg/亩,两组试验基地均不追肥,施肥方式均为沟
施,将各自施用肥料沟施基肥,施肥后?#37237;?#27700;即可,使土壤保持一定湿度,直到茶叶采摘期;


2个月后,可以观察到A组夏茶作物长势突出,自然翠绿一片,无任何病虫害,无虫咬吃
嫩芽、新长出的茶叶嫩绿整齐,无需使用任何农药;B组夏茶作物长势呈黑绿色,茶叶出现虫
害,茶叶有虫咬吃现象,新长出的茶叶黑黄不整齐,必须采取农药灭杀病虫害;


土壤变化为A组茶叶基地土壤渐渐变黑,土壤?#29916;?#30095;松,有生物活体游动,茶树基部杂
草嫩绿。B组茶叶基地土壤变灰白,土壤板结,无疏松透气迹象,无生物活体游动,茶树基部
杂草丛生,茶树有卷叶和枯萎出现;


茶叶状况为A组夏茶采摘叶芽嫩绿粗壮整齐,不见虫咬吃痕迹,色泽统一;B组夏茶采摘
叶芽黄绿细微?#40644;耄?#21448;缺乏营养表现,处处可见茶叶被虫咬吃痕迹,色泽不均;


茶叶产量为A组亩产干茶150kg;B组亩产干茶120kg;


茶叶?#20998;识员任狝组茶?#26469;?#36879;明?#31890;?#32511;茶透明见绿,无浑浊现象,清香浓郁;红茶如红亮
穿透,无浑浊现象,甘甜可口,香味十足;红绿两茶九泡如一;B组所制作的茶叶,茶汤浑浊不
穿透,绿茶浑浊见黄绿,淡香淡味;红茶如红而不?#31890;?#28129;甜回苦,香味奇异;


对A组、B组茶?#31471;?#26816;,检测显示A组茶叶茶多酚较高,其他营养成分较高,无重金属和农
药残留;B组茶叶茶多酚偏低,其他营养成分含量低,农药残留超标;其重金属含量等检测结
果如下:
















试验组


产量 (干重,kg/亩)


镉(mg/kg)


铅 (mg/kg)


砷 (mg/kg)


铬 (mg/kg)


汞 (mg/kg)


草甘膦




国标


/


0.2


0.2


0.15


 


0.02


1mg≦kg




A组


150


0.01


/


/


/


/


未检出




B组


120


0.22


/


0.17


/


/


超标






实施例8


选择某地的地1亩川芎中药材种植基地进行川芎种植,按A组0.5亩,B组0.5亩的种植面
积进行试验,其中A组施用本发明实施例3所得含活性炭的有机肥,B组施用普通复合肥加尿
素(经测试其总养分≧40%),施肥用量为A组250kg/0.5亩, B组80kg/0.5亩,两组试验基地
均不追肥,施肥方式均为翻土碎取法,将各自施用肥料撒在碎土中,通过旋耕机拌匀后?#37237;?br>水即可,使土壤保持一定湿度,经24小时自然转化结合后,方可按技术标准种植川芎作物;


其后可以观察到A组川芎作物长势突出,作物自然翠绿,川芎生长高矮整齐,从植物根
?#24247;?#39030;部没有枯黄叶片,不见病虫害,无需使用任何农药;B组川芎作物长势一般,作物黑绿
见黄,川芎生长高矮不一,植物根部及枝叶有枯死或翻黄现象,可见病虫害滋生,需采取农
药?#26412;?#26432;虫;


土壤变化为A组川芎种植基地土壤渐渐变黑,土壤疏松透气,有蚯蚓和其他生物活体出
现,基地有蛙类奔跑,B组川芎种植基地土壤呈灰白,土壤板结僵硬,无疏松透气迹象,无生
物活体游动,基地杂草丛生,川芎植物有枯萎现象;


川芎采挖情况为A组川芎采挖轻松,川芎个大体胖,川?#21644;?#20986;泥土自然脱落,色泽光亮
统一;B组川芎采挖不易,川芎大小不一,川?#21644;?#20986;泥土难于自然脱落,色泽不透明;


川芎产量为A组0.5.亩种植基地产干川芎120kg;B组0.5.亩种植基地产干川芎90kg;


?#20998;识员任狝组川芎川个大体胖,色泽分明,人见人爱;B组川芎川瘦小缺营养,色泽暗
淡,卖相差;


对两组分别进行质检,结果如下表所示:
















试验组及标准


产量 (kg/亩)


镉(mg/kg)


铅 (mg/kg)


砷 (mg/kg)


铬 (mg/kg)


汞 (mg/kg)


草甘膦




国标


/


0.2


0.2


0.15





0.02


1mg≦kg




A组


120


0.13


/


/


/


/


未检出




B组


90


0.25


/


0.16


/


/


超标






实施例9


对某地镉污染区0.5亩大田土壤进行pH值对比试验:对试验前大田土壤进行镉含量及
pH值测试,其后将试验田采用旋根机碎土后,将实施例3制得的含活性炭的有机肥均?#28909;?#22312;
土壤表面进行拌匀,然后将适量水浇透,有机肥用量为0.5亩施用300kg,一次性施用完,经
30天自然转化结合后,将施用后土壤采样进行进行镉含量及pH值测试,前后对比情况如下
表所示:











检测?#27573;?br>

镉(mg/kg)


pH(值)




国家限量标准


0.3mg/kg


  /




施用前土壤检测


0.38mg/kg


4.5




施用后土壤检测


0.32mg/k


6.5






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