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一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥及其制备方法

阅读:135发布:2024-01-24

专利汇可以提供一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥及其制备方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 申请 公开了一种冬虫夏草 发酵 液有机无机复混肥,包括700L-1400L的冬虫夏草发酵液、80kg-160kg的尿素、90kg-195kg的 磷酸 二铵及70kg-180kg的 硫酸 钾 。本申请还公开了一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,在对冬虫夏草发酵液进行过滤和浓缩后,按照配比将冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵及 硫酸钾 加入调配罐,并混合均匀得出初始复混肥,然后调节初始复混肥的pH,按照指标标准对初始复混肥的各项指标进行检测得出目标复混肥。该复混肥制备工艺简单易行,且该复混肥中加入了冬虫夏草发酵液,可促进 植物 生长,提高植物对氮磷钾肥及微量元素的利用率,可避免纯化肥对 土壤 的污染。,下面是一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥及其制备方法专利的具体信息内容。

1.一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,其特征在于,包括:
冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸,所述冬虫夏草发酵液为700L-1400L,所述尿素为80kg-160kg,所述磷酸二铵为90kg-195kg,所述硫酸钾为70kg-180kg。
2.根据权利要求1所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,其特征在于,所述冬虫夏草发酵液为1000L、所述尿素为118kg、所述磷酸二铵为132kg、所述硫酸钾为121kg。
3.一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,基于权利要求1或2任意一项所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,其特征在于,包括:
利用过滤设备对发酵所得的冬虫夏草发酵液进行过滤处理以使所述冬虫夏草发酵液的不溶物含量小于或等于35g/L;
利用浓缩设备对过滤后的所述冬虫夏草发酵液进行浓缩处理,且当所述冬虫夏草发酵液中的目标物含量大于或等于设定值时,停止浓缩操作,其中,浓缩温度小于或等于100℃;
按照配比将浓缩后的所述冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾加入调配罐中,并进行搅拌处理,混合均匀后得到初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,所述调配罐的温度为0-80℃,搅拌速度为100-200rpm;
对所述初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的pH进行调节直至所述pH为6.0-7.0时为止;
调节完毕后,按照指标标准对所述初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的各项指标进行检测处理后得出目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥。
4.根据权利要求3所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,其特征在于,所述过滤设备包括转盘过滤器滤布过滤器。
5.根据权利要求3所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,其特征在于,所述浓缩设备具体为减压蒸发浓缩设备。
6.根据权利要求3所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,其特征在于,所述当所述冬虫夏草发酵液中的目标物含量大于或等于设定值时,停止浓缩操作具体为:
当所述冬虫夏草发酵液中的黄腐酸含量大于或等于40%时,停止浓缩操作。
7.根据权利要求3所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,其特征在于,所述调配罐的温度具体25℃。
8.根据权利要求3所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,其特征在于,所述搅拌速度为150rpm。
9.根据权利要求3所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,其特征在于,当所需固体冬虫夏草发酵液有机无机复混肥时,在得出所述目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥之后,还包括:
利用干燥制粒机对所述目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥进行干燥制粒处理后装袋。
10.根据权利要求9所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,其特征在于,所述干燥制粒机包括喷雾干燥制粒机或流化床多功能干燥制粒机。

说明书全文

一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥及其制备方法

技术领域

[0001] 本申请涉及肥料制备及应用领域,尤其涉及一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥及其制备方法。

背景技术

[0002] 目前,为了促进植物快速增长,人们大都选择无机肥,无机肥具有养分含量高、副成分少、肥效快的特点,在促进农作物生长中十分重要。但是,无机肥成分固定单一,无法满足植物生长对不同养分的需求;而且无机肥主要由各种不同的无机盐类组成,长期使用会破坏土壤结构及酸平衡,不利于农业的可持续发展;化肥使用过多,残留化肥会渗入地下或流入河川造成水污染。为解决上述问题,市场上出现了各类有机无机复混肥、有机肥、专用肥等各类肥料,但现有的有机肥或有机无机复混肥所用的有机肥来源大都通过堆、沤等发酵方式制得。生产过程臭味大、对环境污染重、生产周期长、养分易流失、施用后还易产生病原菌、病虫卵等,会导致土壤二次污染问题。针对粮食、蔬菜、水果、花卉的专用肥更是各类无机肥简单的配比施用,即使有少部分添加有机质的专用肥,也存在添加物复杂,添加成本过高,生产工艺复杂的问题。
[0003] 由此可见,如何克服传统的肥料增产效果差,易导致土壤板结、土壤pH失衡、施用时易产生土壤二次污染的问题是本领域技术人员亟待解决的问题。发明内容
[0004] 本申请提供了一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥及其制备方法,解决了现有技术中传统的肥料增产效果差,易导致土壤板结、土壤pH失衡、施用时易产生土壤二次污染的问题。
[0005] 为解决上述技术问题,本申请提供了一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,包括:
[0006] 冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸,所述冬虫夏草发酵液为700L-1400L,所述尿素为80kg-160kg,所述磷酸二铵为90kg-195kg,所述硫酸钾为70kg-180kg。
[0007] 优选地,所述冬虫夏草发酵液为1000L、所述尿素为118kg、所述磷酸二铵为132kg、所述硫酸钾为121kg。
[0008] 为解决上述技术问题,本申请还提供了一种与所述冬虫夏草发酵液有机无机复混肥对应的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,基于上述任意一种所述的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,包括:
[0009] 利用过滤设备对发酵所得的冬虫夏草发酵液进行过滤处理以使所述冬虫夏草发酵液的水不溶物含量小于或等于35g/L;
[0010] 利用浓缩设备对过滤后的所述冬虫夏草发酵液进行浓缩处理,且当所述冬虫夏草发酵液中的目标物含量大于或等于设定值时,停止浓缩操作,其中,浓缩温度小于或等于100℃;
[0011] 按照配比将浓缩后的所述冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾加入调配罐中,并进行搅拌处理,混合均匀后得到初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,所述调配罐的温度为0-80℃,搅拌速度为100-200rpm;
[0012] 对所述初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的pH进行调节直至所述pH为6.0-7.0时为止;
[0013] 调节完毕后,按照指标标准对所述初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的各项指标进行检测处理后得出目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥。
[0014] 优选地,所述过滤设备包括转盘过滤器滤布过滤器。
[0015] 优选地,所述浓缩设备具体为减压蒸发浓缩设备。
[0016] 优选地,所述当所述冬虫夏草发酵液中的目标物含量大于或等于设定值时,停止浓缩操作具体为:
[0017] 当所述冬虫夏草发酵液中的黄腐酸含量大于或等于40%时,停止浓缩操作。
[0018] 优选地,所述调配罐的温度具体25℃。
[0019] 优选地,所述搅拌速度为150rpm。
[0020] 优选地,当所需固体冬虫夏草发酵液有机无机复混肥时,在得出所述目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥之后,还包括:
[0021] 利用干燥制粒机对所述目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥进行干燥制粒处理后装袋。
[0022] 优选地,所述干燥制粒机包括喷雾干燥制粒机或流化床多功能干燥制粒机。
[0023] 相比于现有技术,本申请所提供的一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,包括冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾,冬虫夏草发酵液为950L-1100L,尿素为105kg-130kg,磷酸二铵为110kg-155kg,硫酸钾为100kg-140kg。本申请还提供了一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法,在对发酵所得的冬虫夏草发酵液进行过滤和浓缩处理后,按照配比将冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾加入调配罐中,并搅拌得出初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,然后调节初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的pH,最后按照指标标准对初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的各项指标进行检测,并根据检测结果进行调整,得出目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥。该复混肥制备工艺简单易行,配比科学合理,原料成本低廉,且该复混肥中加入了冬虫夏草发酵液,不仅可以促进植物生长,还能提高植物对氮磷钾肥及微量元素的利用率,减少化肥使用量,避免化肥对土壤的污染,减少土壤水分流失,解决土壤酸碱不平衡和土壤板结问题。
附图说明
[0024] 为了更清楚的说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简要的介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0025] 图1为本发明实施例所提供的一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法流程图

具体实施方式

[0026] 为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚完整的描述。
[0027] 本申请的核心是提供一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥及其制备方法,可以解决现有技术中传统的肥料增产效果差,易导致土壤板结、土壤pH失衡、施用时易产生土壤二次污染的问题。
[0028] 一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,包括:
[0029] 冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾,冬虫夏草发酵液为700L-1400L,尿素为80kg-160kg,磷酸二铵为90kg-195kg,硫酸钾为70kg-180kg。
[0030] 作为优选地实施方式,冬虫夏草发酵液为1000L、尿素为118kg、磷酸二铵为132kg、硫酸钾为121kg。在实际使用中,冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾的含量并不局限于本申请实施例所示的值,本申请实施例所示的冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾的含量只是一种优选地实施方式,并不代表只有这一种实施方式。本申请实施例中,所有原料均是根据标准实验计量器称取的,可以使原料配比精确到误差范围内。
[0031] 本申请所提供的一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,包括冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾,冬虫夏草发酵液为700L-1400L,尿素为80kg-160kg,磷酸二铵为90kg-195kg,硫酸钾为70kg-180kg。该复混肥配比科学合理,原料成本低廉,且加入了冬虫夏草发酵液,不仅可以促进植物生长,还能避免化肥对土壤的污染,解决土壤酸碱不平衡和土壤板结问题。
[0032] 上文中对于一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的实施例进行了详细描述,基于上述实施例描述的一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,本发明实施例还提供了一种与该复混肥对应的一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法。由于制备方法部分的实施例与复混肥部分的实施例相互对应,因此制备方法部分的实施例请参照复混肥部分的实施例描述,这里不再赘述。
[0033] 图1为本发明实施例所提供的一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的制备方法流程图,如图1所示,基于上述任意一个实施例所提供的一种冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,该制备方法包括以下步骤:
[0034] S101:利用过滤设备对发酵所得的冬虫夏草发酵液进行过滤处理以使冬虫夏草发酵液的水不溶物含量小于或等于35g/L。
[0035] S102:利用浓缩设备对过滤后的冬虫夏草发酵液进行浓缩处理,且当冬虫夏草发酵液中的目标物含量大于或等于设定值时,停止浓缩操作,其中,浓缩温度小于或等于100℃。
[0036] S103:按照配比将浓缩后的冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾加入调配罐中,并进行搅拌处理,混合均匀后得到以得初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,调配罐的温度为0-80℃,搅拌速度为100-200rpm。
[0037] S104:对初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的pH进行调节直至pH为6.0-7.0时为止。
[0038] S105:调节完毕后,按照指标标准对初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的各项指标进行检测处理后得出目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥。
[0039] 在本申请实施例中,冬虫夏草发酵液的来源为:将冬虫夏草所属菌种在液体培养基中进行深层液体发酵,发酵过程中产出菌丝体的同时,会产生大量的液体,该剩余液体即冬虫夏草发酵液,冬虫夏草发酵液作为生产冬虫夏草菌丝体的附属产物,产量大,营养成分丰富,将其制成冬虫夏草发酵液有机无机复混肥使用,既减少了原料投入成本,又解决了冬虫夏草发酵液再利用问题,实现了经济效益和环保效益的最大化。有机无机复混肥是一种既含有机质又含适量化肥的肥料,既能保证作物产量又能减缓土壤污染
[0040] 具体地,第一步,就是先利用过滤设备将发酵所得的冬虫夏草发酵液进行过滤处理,目的是使冬虫夏草发酵液的水不溶物含量小于或等于25g/L。优选地,过滤设备包括转盘过滤器和滤布过滤器。当然,过滤设备还可以选用转鼓真空过滤机、压过滤罐、石英砂滤池、深床滤池、活性砂滤池及其它新型过滤器。
[0041] 第二步,利用浓缩设备冬虫夏草发酵液进行浓缩处理,也就是对过滤后的冬虫夏草发酵液进行浓缩,在浓缩的过程中需保证浓缩温度小于或等于60℃,且一旦确定冬虫夏草发酵液中的目标物含量大于或等于设定值,就结束浓缩。优选地,选用黄腐酸为目标物,即以黄腐酸中控参数,浓缩过程中检测黄腐酸的含量,当黄腐酸含量大于或等于40%时浓缩结束。作为优选地实施方式,浓缩设备可以选用减压蒸发浓缩设备,减压蒸发浓缩设备包括球形浓缩器、旋转蒸发仪、多效浓缩罐、真空减压浓缩罐和超真空减压浓缩器等。当然,在实际应用中,浓缩设备还可以选用薄膜蒸发浓缩设备、膜蒸馏浓缩设备、反渗透超滤浓缩设备、冷冻浓缩设备、离心浓缩设备及蒸汽机械再浓缩等新型浓缩设备。
[0042] 第三步,利用相关的称量设备称取原辅料(冬虫夏草发酵液、尿素、磷酸二铵以及硫酸钾),然后按照配比将尿素、磷酸二铵、硫酸钾以及浓缩后的冬虫夏草发酵液加入调配罐中,并进行搅拌处理,得出初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,其中,调配罐的配制温度为15-30℃,搅拌速度为100-200rpm。优选地,调配罐的温度为25℃,搅拌速度为150rpm。
[0043] 第四步,调节初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的pH,在pH满足6.0-7.0的情况下停止调节。第五步,pH调节完毕后,按照相应的技术指标标准对初始冬虫夏草发酵液有机无机复混肥的相关指标进行检测,检测合格后,即可得到目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥。利用上述工艺得到的目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥一般呈液态;如果实际需要的就是液态冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,则检测合格后可直接采用袋装罐装或桶装罐装进行包装处理。优选地,如果实际需要的固体冬虫夏草发酵液有机无机复混肥,则在得出目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥之后,还需要利用干燥制粒机对目标冬虫夏草发酵液有机无机复混肥进行干燥制粒处理,然后装袋。优选地,干燥制粒机包括喷雾干燥制粒机或流化床多功能干燥制粒机。
[0044] 为了使本领域技术人员更好的理解本方案,下面以三个实施例对本方案进行详细说明。
[0045] 实施例1,以冬虫夏草发酵液1000L、尿素118kg、磷酸二铵132kg、硫酸钾121kg的比例配置的复混肥。
[0046] 实施例2,以冬虫夏草发酵液970L、尿素110kg、磷酸二铵152kg、硫酸钾139kg的比例配置的复混肥。
[0047] 实施例3:以冬虫夏草发酵液1030L、尿素126kg、磷酸二铵112kg、硫酸钾103kg的比例配置的复混肥。
[0048] 将上述具体实施例中的复合肥分别应用于粮食、蔬菜、水果、花卉上。
[0049] 1、粮食类,以玉米为代表,供试玉米为美玉加甜糯13号,供试土壤需干后过2mm筛。
[0050] 供试肥料:以实施例1、2、3供试的复混肥料、现今市面上售买的有机无机复混肥(总养分含量≥25%),以冲施肥形式施于土壤之中。
[0051] 试验地点及环境:于2018年11月1日-2019年03月1日在相关肥效实验室进行试验。实验室通有地暖,室温在15-25℃,种植方式为长105cm、宽105cm、高35cm木槽,木槽内土壤厚度约30cm。
[0052] 考察项目:对玉米产量、土壤的作用。
[0053] 施肥方式:底肥加追肥共施肥3次,每次施肥保证氮磷钾总养分基本一致。
[0054] 实验结果:通过不同复混肥料处理后,对玉米产量和土壤性质的影响,具体如表1和表2所示。
[0055] 表1为不同复混肥料对玉米产量产生的影响
[0056]施肥种类 株高cm 穗长cm 行数 穗粒数 千粒重g
具体实施例1 207.9 14.3 13.2 285 222.5
具体实施例2 207.6 13.8 12.9 263 201.6
具体实施例3 207.9 14.4 13.1 283 219.9
市售有机无机复混肥 206.9 13.4 12.4 261 191.2
[0057] 表2为不同复混肥料对土壤性质产生的影响
[0058]
[0059] 通过表1和表2可以看出,与市售有机无机复混肥相比,在总养分含量基本相同的情况下,以实施例供试的复混肥料的玉米产量、含水率、有机质呈明显增长,土壤容重、全氮、速效氮、有效磷、速效钾和pH明显下降。综合以上结果,可以说明本申请中的虫草发酵液有机无机复混肥可以促进玉米生长、提高玉米产量、改善土壤结构,提高土壤保水及通透能力,降低土壤板结、调节土壤pH值,平衡土壤过碱状况,并且能够促进作物对氮磷钾养分的吸收。其中,实施例1总体效果较为明显。
[0060] 2、蔬菜类以小白菜为代表,供试品种为四季小白菜种子,供试土壤需风干后过2mm筛。
[0061] 供试肥料:以实施例1、2、3供试的复混肥料、现今市面上售买的有机无机复混肥(总养分含量≥25%),以冲施肥形式施于土壤之中。
[0062] 试验地点及环境:于2018年12月2日-2019年1月15日在相关水溶肥组实验室进行试验。实验室通有地暖,室温在15-25℃,种植方式为高13cm、直径为15cm、面积约为0.015m2盆栽种植。
[0063] 施肥处理分组:每盆定苗9棵后,进行追肥处理。追肥分为3个处理组,每组10个重复。
[0064] 考察项目:小白菜产量、品质、对土壤的作用(增产率是以市售有机无机复混肥为对照)。
[0065] 施肥方式:以追肥方式施用,共施肥2次。每次施肥保证总氮磷钾养分含量基本相同。
[0066] 实验结果:通过不同复混肥料处理后,对小白菜产量、品质及土壤的影响,具体如表3。
[0067] 表3为不同复混肥料对小白菜和土壤产生的影响
[0068]
[0069] 由表3可知,与市售有机无机复混肥相比,实施例1、2、3增产效果明显,改善了小白菜的品质,活化了土壤、平衡土壤的pH、能够保持土壤的水分、具有一定抗旱作用。其中,具体实施例1效果最为明显。
[0070] 3、水果类,以草莓为代表,供试草莓品种为奶油草莓,取土面积约10m2,深度约1-5cm。
[0071] 供试肥料:以实施例1、2、3供试的复混肥料,市售有机无机复混肥(总养分含量≥25%)。
[0072] 试验地点及环境:于2018年11月-2019年2月在相关水溶肥组实验室进行试验。实验室通有地暖,室温在15-25℃,种植方式为长105cm、宽35cm、高35cm的木槽。木槽内土壤厚度约25cm。
[0073] 施肥处理分组:每盆定苗9棵后,进行追肥处理。试验分为3个处理组,每组定植14株。
[0074] 考察项目:小白菜产量、品质、对土壤的作用。
[0075] 施肥方式:以追肥方式施用,共施肥3次。每次施肥保证氮磷钾总养分含量基本相同。
[0076] 实验结果及分析:通过不同复混肥料处理后,对草莓产量、果实品质和土壤性质的影响(以单株草莓为统计指标),具体如表4、表5和表6所示。
[0077] 表4为不同复混肥料对草莓产量产生的影响
[0078]施肥种类 平均果个数(个) 平均单果重(g) 产量(g) 增产率
具体实施例1 6.62 23.24 153.85 4.02%
具体实施例2 6.64 23.25 154.38 4.37%
具体实施例3 6.61 23.21 153.41 3.72%
市售有机无机复混肥 6.37 23.22 147.91 /
[0079] 表5为不同复混肥料对草莓果实品质产生的影响
[0080]
[0081] 表6为不同复混肥料对土壤性质产生的影响
[0082]
[0083] 由表4、5和6可知,与市售有机无机复混肥相比,施用虫草发酵液水溶肥,草莓平均单果重、产量、可溶性固体物含量、还原性Vc含量、可溶性糖含量、可滴定酸含量、含水率及有机质含量显著提升;土壤容重、全氮、速效氮、有效磷、速效钾和pH有所下降。其中,实施例1、2效果较为明显,实施例2效果最为显著。综上,可知本申请中的虫草发酵液水溶肥能够显著提高草莓平均单果重和产量、改善果实品质、改善土壤结构、提高土壤保水及通透能力、降低土壤板结、调节土壤pH值,平衡土壤过碱状况,并且促进水果对氮磷钾养分的吸收。
[0084] 4、花卉类,以康乃馨为代表,供试花卉品种为四季康乃馨。取土面积约10m2,深度约1-5cm。
[0085] 供试肥料:以实施例1、2、3供试的复混肥料、市售有机无机复混肥(总养分含量≥25%)。
[0086] 试验地点及环境:于2018年10月15-2019年3月15日在相关水溶肥组实验室进行试验。实验室通有地暖,室温在15-25℃,种植方式为高13cm、直径15cm、面积约为0.015m2盆栽种植。
[0087] 施肥处理分组:每盆定苗1棵后,进行追肥处理。试验分为3个处理组,每组10个重复。对照组两组,一组不施肥,一组施市售有机无机复混肥,试验组为施花卉类虫草发酵液有机无机复混肥。
[0088] 考察项目:虫草发酵液有机无机复混肥对康乃馨生长指标的影响,分别于摘心期、旺长期、盛蕾期、盛花期,记载各处理生长期的株高、茎围、中部叶面积、花蕾及花朵的影响,测量结果均为平均值。
[0089] 施肥方式:施基肥1次,追加肥料2次,共施肥3次。每次施肥保证总养分含量基本相同。
[0090] 实验结果及分析:通过不同复混肥料处理后,对康乃馨生长指标的影响,具体如表7所示。
[0091] 表7为不同复混肥料对康乃馨生长指标产生的影响
[0092]
[0093] 由表7可知,与市售有机无机复混肥相比,施用具体实施例1和3的虫草发酵液有机无机复混肥可有效促进康乃馨株高、茎围、中部叶面积、花蕾大小以及康乃馨盛花期花冠生长,提高切花产量。其中,具体实施例3效果更显著。
[0094] 由此可见,通过上述对粮食、蔬菜、水果及花卉植株的肥效实验测试发现,在整体趋势上,本申请中的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥配比优选为冬虫夏草发酵液1000L、尿素118kg、磷酸二铵132kg、硫酸钾121kg。本申请中的冬虫夏草发酵液有机无机复混肥原料成本低廉,普遍适用于粮食、蔬菜、水果、花卉的种植。可以以最低的投入创造出最大的价值。施用后不仅可以促进植物生长,提高植株的产量和质量,还能够避免化肥对土壤的污染,改良土壤质量,解决土壤酸碱不平衡和土壤板结问题。同时,冬虫夏草发酵液有机无机复混肥中丰富的营养成分,对作物的抗旱有重要作用,能提高土壤保水性及作物的抗逆性。
[0095] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的申请后,将容易想到本申请的其他实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包含本申请公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为实例性的,本申请的正真范围由权利要求指出。
[0096] 应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。以上所述的本申请实施方式并不构成对本申请保护范围的限定。
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