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一种水稻无土育苗营养基质及其制备方法.pdf

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一种 水稻 无土 育苗 营养 基质 及其 制备 方法
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摘要
申请专利号:

CN201910031874

申请日:

20190114

公开号:

CN109601331A

公开日:

20190412

当前法律状态:

公开

有效性:

审中

法?#19978;?#24773;: 公开
IPC分类号: A01G24/27;A01G24/22;A01G24/20;A01G24/10;C05G3/02;C 主分类号: A01G24/27;A01G24/22;A01G24/20;A01G24/10;C05G3/02;C
申请人: 蚌埠市鼎荣科技信息咨询有限公司
发明人: 陈涛;马其杰;杨荣贵;张宝
地址: 233000 安徽省蚌埠市禹会区胜利西路1750号汇能小微企业创业中心创业大厦316号
优先权:
专利代理机构: 34156 代理人: 尹杰
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法律状态
申请(专利)号:

CN201910031874

授权公告号:

法律状态公告日:

20190412

法律状态类型:

公开

摘要

本发明公开了一种水稻无土育苗营养基质及其制备方法,所述水稻无土育苗营养基质的原料包括:碳化稻壳、木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉、茶叶渣、废弃烟叶、微生物菌剂、植物生长促进剂、水。本发明提供的水稻无土育苗营养基质以农产品废弃物为原料,避免了对土壤耕层的破坏;营养成?#22336;?#23500;,有机质含量高,使水稻整个育苗期间都能得到充分的营养供应;利用该水稻无土育苗营养基质育出的水稻苗根系发达,盘根力强,苗茎粗壮,移栽后成活率高,适应性强,病虫害少,生长健壮。

权利要求书

1.一种水稻无土育苗营养基质,其特征在于,其原料?#31895;?#37327;份包括:碳化稻壳65-90份、木薯渣10-15份、蔗糖渣3-5份、畜禽粪便7-12份、秸秆粉5-10份、茶叶渣5-10份、废弃烟叶2-5份、微生物菌剂0.3-0.5份、植物生长促进剂1-2份、水10-15份。 2.根据权利要求1所述的一种水稻无土育苗营养基质,其特征在于,所述植物生长促进剂的原料包括芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜、水,其重量比为4-6:5-8:1-3:20-30。 3.根据权利要求1所述的一种水稻无土育苗营养基质,其特征在于,所述碳化稻壳的制备方法包括以下步骤:将稻壳放入碳化炉中,稻壳在无氧环境中碳化20-30?#31181;櫻?#30899;化温度为240-260℃,得到碳化稻壳。 4.根据权利要求1所述的一种水稻无土育苗营养基质,其特征在于,所述微生物菌剂中有效活菌数为20-30亿个/克。 5.根据权利要求1所述的一种水稻无土育苗营养基质,其特征在于,所述微生物菌剂为发酵乳?#21496;?#26543;草芽孢?#21496;?#20551;单胞?#21496;?#31859;曲霉的混合物,其有效活菌数?#22756;?#20026;1-3:3-5:1-3:1。 6.一种水稻无土育苗营养基质的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、称取各种原料备用,将水分成A组水和B组水,A组水、B组水的重量比为1:1-2; S2、将废弃烟叶浸泡在A组水中6-10小时,得到废弃烟叶水备用; S3、将微生物菌剂放入B组水中,活化30-50?#31181;櫻?#24471;到活化菌液备用; S4、将S2中得到的废弃烟叶水和木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉、茶叶渣混合均匀,倒入发酵池中,发酵2-3天后,加入S3中得到的活化菌液,搅拌均匀,用塑料薄膜密封发酵池后,继续发酵10-12天,发酵过程中控制发酵温度在28-40℃,得到发酵有机肥; S5、将S4中得到的发酵有机肥干燥至含水量为5%-10%,粉碎得到发酵有机肥粉; S6、将碳化稻壳粉碎,得到碳化稻壳粉,将碳化稻壳粉与植物生长促进剂混合均匀后,再与S5中得到的发酵有机肥粉混合,得到水稻无土育苗营养基质。 7.根据权利要求6所述的一种水稻无土育苗营养基质的制备方法,其特征在于,所述S5中干燥的温度为70-85℃。 8.根据权利要求6所述的一种水稻无土育苗营养基质的制备方法,其特征在于,所述发酵有机肥粉的粒径为8-15目,碳化稻壳粉的粒径为20-30目。

说明书


一种水稻无土育苗营养基质及其制备方法
技术领域


本发明涉及水稻种植领域,尤其涉及一种水稻无土育苗营养基质及其制备方法。


背景技术


水稻机械化移栽是水稻高效栽培技术的主要发展方向,也是提高水稻生产效率的
重要手段,但是由于水稻机械化移栽对于秧苗的要求高,高素质且符合机插的秧苗培育难,
已成为影响水稻机械化移栽的主要因素之一。


?#32440;?#20351;用的水稻育苗基质主要包括以下两种:一种是以本田土、肥料及生长调节
剂等混合而成的基质,另一种是以其它资源经过不同的处理如堆肥发酵加工而成的基质。
传统基质主要以生产性能好的本田土壤或不可再生资源泥炭为基质原材料,其育苗效果虽
好,但因其营养成分单一,对土壤耕层的破坏及对不可再生资源的过度使用,不利于农业生
产的可?#20013;?#21457;展和生态环境的健康。新型基质的有容重轻、原材料廉价易得、养分配比适
宜、理化性质适?#35828;?#20248;点。但?#22771;?#23545;水稻育苗基质的开发利用等还存有一些问题。如使用某
些质地较轻的材料经过一系列处理加工后保水性得到了提高,但渗水性却仍较差;用草木
灰育苗,育出的秧苗偏弱。用?#38382;?#29645;珠?#19994;?#30719;物质作为水稻育苗基质,普遍存在盘根性差,
取秧苗?#24065;?#26029;裂,上插秧机?#24065;咨?#26550;等问题。


发明内容


基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种水稻无土育苗营养基质及其制
备方法。


本发明提供了一种水稻无土育苗营养基质,其原料?#31895;?#37327;份包括:碳化稻壳65-90
份、木薯渣10-15份、蔗糖渣3-5份、畜禽粪便7-12份、秸秆粉5-10份、茶叶渣5-10份、废弃烟
叶2-5份、微生物菌剂0.3-0.5份、植物生长促进剂1-2份、水10-15份。


优选地,所述植物生长促进剂的原料包括芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜、水,其重量比为
4-6:5-8:1-3:20-30。


优选地,所述植物生长促进剂的制备方法包括:将芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜加入到
水中,榨汁后过滤,得到植物生长促进剂。


优选地,所述碳化稻壳的制备方法包括以下步骤:将稻壳放入碳化炉中,稻壳在无
氧环境中碳化20-30?#31181;櫻?#30899;化温度为240-260℃,得到碳化稻壳。


优选地,所述微生物菌剂中有效活菌数为20-30亿个/克。


优选地,所述微生物菌剂为发酵乳?#21496;?#26543;草芽孢?#21496;?#20551;单胞?#21496;?#31859;曲霉的混
合物,其有效活菌数?#22756;?#20026;1-3:3-5:1-3:1。


优选地,畜禽粪便为猪粪、鸡粪、牛粪、羊粪中的至少一种。


本发明还公开了该种水稻无土育苗营养基质的制备方法,包括以下步骤:


S1、称取各种原料备用,将水分成A组水和B组水,A组水、B组水的重量比为1:1-2;


S2、将废弃烟叶浸泡在A组水中6-10小时,得到废弃烟叶水备用;


S3、将微生物菌剂放入B组水中,活化30-50?#31181;櫻?#24471;到活化菌液备用;


S4、将S2中得到的废弃烟叶水和木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉、茶叶渣混合均匀,
倒入发酵池中,发酵2-3天后,加入S3中得到的活化菌液,搅拌均匀,用塑料薄膜密封发酵池
后,继续发酵10-12天,发酵过程中控制发酵温度在28-40℃,得到发酵有机肥;


S5、将S4中得到的发酵有机肥干燥至含水量为5%-10%,粉碎得到发酵有机肥粉;


S6、将碳化稻壳粉碎,得到碳化稻壳粉,将碳化稻壳粉与植物生长促进剂混合均匀后,
再与S5中得到的发酵有机肥粉混合,得到水稻无土育苗营养基质。


优选地,所述S5中干燥的温度为70-85℃。


优选地,所述发酵有机肥粉的粒径为8-15目,碳化稻壳粉的粒径为20-30目。


本发明提供的水稻无土育苗营养基质以碳化稻壳、木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸
秆粉、茶叶渣等农产品废弃物为原料,避免对土壤耕层的破坏及对不可再生资源泥炭的使
用;该水稻无土育苗营养基质营养成?#22336;?#23500;,有机质含量高,使水稻整个育苗期间都能得到
充分的营养供应。利用该水稻无土育苗营养基质育出的水稻苗,根系发达,盘根力强,苗茎
粗壮,移栽后成活率高,适应性强,病虫害少,生长健壮。


本发明提供的水稻无土育苗营养基质原料主要分为三大类:碳化稻壳、植物生长
促进剂以及用来制备发酵有机肥的木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉、茶叶渣、废弃烟叶、
微生物菌剂?#21462;?br>

木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉等经过发酵,可以为植物提供丰富的营养,但是
畜禽粪便、秸秆粉中含有大量的虫卵和有害菌,木薯渣和蔗糖渣?#22496;?#23481;?#36164;?#21040;细菌侵害,用
作水稻育苗基质容易造成病虫害。本发明在原料中加入废弃烟叶和茶叶渣,用以杀灭虫卵
和有害菌。在发酵初期,废弃烟叶水与其他原料充分接触,发?#30001;?#34411;作用,这个阶段发酵作
用很弱,随着微生物菌种的加入,发酵作用增强,微生物菌种在将大分子营养物质分解成易
吸收的小分子营养物质的同时,?#27493;?#24223;弃烟叶中过量的?#30899;罱到猓?#36991;免过量的?#30899;?#22686;加基
质的酸碱性。废弃烟叶和茶叶渣本身?#22496;?#26377;很多蛋白质、糖类和氮、磷、钾等多种元素,可以
为水稻发育提供营养。


本发明水稻无土育苗营养基质中添加了碳化稻壳,碳化稻壳不积水又能保水保
?#30465;?#30095;松透气,不板结,加入碳化稻壳可以调节容重,碳化稻壳与发酵有机肥配合得到的容
重适合水稻生根育秧。本发明优选提供了碳化稻壳的制备方法,采用该种方法制得的碳化
稻壳pH在6-7之间,大大?#26723;土?#30899;化稻壳的酸碱度,减少了基质调酸的过程,更适合于水稻
育秧。


本发明所述植物生长促进剂可?#28304;?#36827;水稻生根,主根长而粗,侧根多,盘结力好,
利于机插。


具体实施方式


下面,通过具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明。


实施例1


一种水稻无土育苗营养基质,其原料?#31895;?#37327;份包括:碳化稻壳70份、木薯渣13份、蔗糖
渣4.8份、畜禽粪便9份、秸秆粉8份、茶叶渣6份、废弃烟叶3.4份、微生物菌剂0.5份、植物生
长促进剂1.7份、水12份。


所述植物生长促进剂的原料包括芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜、水,其重量比为4.6:
7.1:1.3:24。


所述植物生长促进剂的制备方法包括:将芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜加入到水中,榨
汁后过滤,得到植物生长促进剂。


所述碳化稻壳的制备方法包括以下步骤:将稻壳放入碳化炉中,稻壳在无氧环境
中碳化23?#31181;櫻?#30899;化温度为245℃,得到碳化稻壳。


所述微生物菌剂中有效活菌数为27亿个/克,微生物菌剂为发酵乳?#21496;?#26543;草芽孢
?#21496;?#20551;单胞?#21496;?#31859;曲霉的混合物,其有效活菌数?#22756;?#20026;2.6:4.2:1.4:1。


畜禽粪便为猪粪。


实施例2


一种水稻无土育苗营养基质,其原料?#31895;?#37327;份包括:碳化稻壳75份、木薯渣14份、蔗糖
渣3.3份、畜禽粪便10份、秸秆粉6份、茶叶渣9份、废弃烟叶4.6份、微生物菌剂0.4份、植物生
长促进剂1.2份、水14份。


所述植物生长促进剂的原料包括芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜、水,其重量比为5.1:
6.4:2.7:26。


所述植物生长促进剂的制备方法包括:将芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜加入到水中,榨
汁后过滤,得到植物生长促进剂。


所述碳化稻壳的制备方法包括以下步骤:将稻壳放入碳化炉中,稻壳在无氧环境
中碳化25?#31181;櫻?#30899;化温度为255℃,得到碳化稻壳。


所述微生物菌剂中有效活菌数为21亿个/克,微生物菌剂为发酵乳?#21496;?#26543;草芽孢
?#21496;?#20551;单胞?#21496;?#31859;曲霉的混合物,其有效活菌数?#22756;?#20026;2.3:3.6:2.4:1。


畜禽粪便为鸡粪和猪粪混合物,鸡粪、猪粪的重量比为1:1。


实施例3


一种水稻无土育苗营养基质,其原料?#31895;?#37327;份包括:碳化稻壳80份、木薯渣11份、蔗糖
渣3.7份、畜禽粪便11份、秸秆粉9份、茶叶渣7份、废弃烟叶2.3份、微生物菌剂0.3份、植物生
长促进剂1.6份、水13份。


所述植物生长促进剂的原料包括芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜、水,其重量比为4.2:
5.3:2.2:28。


所述植物生长促进剂的制备方法包括:将芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜加入到水中,榨
汁后过滤,得到植物生长促进剂。


所述碳化稻壳的制备方法包括以下步骤:将稻壳放入碳化炉中,稻壳在无氧环境
中碳化23?#31181;櫻?#30899;化温度为245℃,得到碳化稻壳。


所述微生物菌剂中有效活菌数为25亿个/克,微生物菌剂为发酵乳?#21496;?#26543;草芽孢
?#21496;?#20551;单胞?#21496;?#31859;曲霉的混合物,其有效活菌数?#22756;?#20026;1.8:3.2:2.9:1。


畜禽粪便为鸡粪。


实施例4


一种水稻无土育苗营养基质,其原料?#31895;?#37327;份包括:碳化稻壳85份、木薯渣12份、蔗糖
渣4.2份、畜禽粪便8份、秸秆粉7份、茶叶渣8份、废弃烟叶2.7份、微生物菌剂0.4份、植物生
长促进剂1.4份、水11份。


所述植物生长促进剂的原料包括芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜、水,其重量比为5.8:
7.7:1.8:22。


所述植物生长促进剂的制备方法包括:将芨芨草、鱼尾蕨、鹧鸪菜加入到水中,榨
汁后过滤,得到植物生长促进剂。


所述碳化稻壳的制备方法包括以下步骤:将稻壳放入碳化炉中,稻壳在无氧环境
中碳化28?#31181;櫻?#30899;化温度为250℃,得到碳化稻壳。


所述微生物菌剂中有效活菌数为23亿个/克,微生物菌剂为发酵乳?#21496;?#26543;草芽孢
?#21496;?#20551;单胞?#21496;?#31859;曲霉的混合物,其有效活菌数?#22756;?#20026;1.4:4.7:1.8:1。


畜禽粪便为猪粪、牛粪、鸡粪的混合物,其重量比为3:1:2。


实施例5


一种水稻无土育苗营养基质的制备方法,包括以下步骤:


S1、按照实施例1配比称取各种原料备用,将水分成A组水和B组水,A组水、B组水的重量
比为1:1.5;


S2、将废弃烟叶浸泡在A组水中8小时,得到废弃烟叶水备用;


S3、将微生物菌剂放入B组水中,活化35?#31181;櫻?#24471;到活化菌液备用;


S4、将S2中得到的废弃烟叶水和木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉、茶叶渣混合均匀,
倒入发酵池中,发酵3天后,加入S3中得到的活化菌液,搅拌均匀,用塑料薄膜密封发酵池
后,继续发酵11天,发酵过程中控制发酵温度在28-40℃,得到发酵有机肥;


S5、将S4中得到的发酵有机肥在78℃干燥至含水量为7%,粉碎过筛,得到12目的发酵有
机肥粉;


S6、将碳化稻壳粉碎过筛,得到28目的碳化稻壳粉,将碳化稻壳粉与植物生长促进剂混
合均匀后,再与S5中得到的发酵有机肥粉混合,得到水稻无土育苗营养基质。


实施例6


一种水稻无土育苗营养基质的制备方法,包括以下步骤:


S1、按照实施例2配比称取各种原料备用,将水分成A组水和B组水,A组水、B组水的重量
比为1:1.7;


S2、将废弃烟叶浸泡在A组水中7小时,得到废弃烟叶水备用;


S3、将微生物菌剂放入B组水中,活化40?#31181;櫻?#24471;到活化菌液备用;


S4、将S2中得到的废弃烟叶水和木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉、茶叶渣混合均匀,
倒入发酵池中,发酵2天后,加入S3中得到的活化菌液,搅拌均匀,用塑料薄膜密封发酵池
后,继续发酵12天,发酵过程中控制发酵温度在28-40℃,得到发酵有机肥;


S5、将S4中得到的发酵有机肥在83℃干燥至含水量为9%,粉碎过筛,得到10目的发酵有
机肥粉;


S6、将碳化稻壳粉碎过筛,得到24目的碳化稻壳粉,将碳化稻壳粉与植物生长促进剂混
合均匀后,再与S5中得到的发酵有机肥粉混合,得到水稻无土育苗营养基质。


实施例7


一种水稻无土育苗营养基质的制备方法,包括以下步骤:


S1、按照实施例3配比称取各种原料备用,将水分成A组水和B组水,A组水、B组水的重量
比为1:1.3;


S2、将废弃烟叶浸泡在A组水中9小时,得到废弃烟叶水备用;


S3、将微生物菌剂放入B组水中,活化45?#31181;櫻?#24471;到活化菌液备用;


S4、将S2中得到的废弃烟叶水和木薯渣、蔗糖渣、畜禽粪便、秸秆粉、茶叶渣混合均匀,
倒入发酵池中,发酵2.5天后,加入S3中得到的活化菌液,搅拌均匀,用塑料薄膜密封发酵池
后,继续发酵10天,发酵过程中控制发酵温度在28-40℃,得到发酵有机肥;


S5、将S4中得到的发酵有机肥在74℃干燥至含水量为8%,粉碎过筛,得到14目的发酵有
机肥粉;


S6、将碳化稻壳粉碎过筛,得到26目的碳化稻壳粉,将碳化稻壳粉与植物生长促进剂混
合均匀后,再与S5中得到的发酵有机肥粉混合,得到水稻无土育苗营养基质。


以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护?#27573;?#24182;不局限于此,
任?#38382;?#24713;本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术?#27573;?#20869;,根据本发明的技术方案及其
发明构?#25216;?#20197;等同替换或改变,?#21152;?#28085;盖在本发明的保护?#27573;?#20043;内。


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