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一種顆粒微生物菌劑的制備

2018-03-21 10:02:46蔡金新
農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2018年3期

摘 要:通過分析添加調(diào)節(jié)物質(zhì)使造粒過程中水分控制在8%以內(nèi),來實現(xiàn)一次低溫烘干成粒,同時有益于菌種的存活,從而實現(xiàn)顆粒微生物菌劑的制備。

關(guān)鍵詞:顆粒;微生物菌劑;制備

中圖分類號:S-3 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20180329020

引言

微生物肥料是指一類含有活性微生物的特定制品劑,應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中能獲得特定的肥料效應。微生物肥料施入土壤后,利用微生物的生命活動將空氣中的惰性氮素轉(zhuǎn)化為作物可直接吸收的離子態(tài)氮素,將土壤中難溶的無機物變成可溶性的無機物增加土壤中的有效氮、磷、鉀含量;將作物不能從土壤中直接利用的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成可被吸收利用的物質(zhì),制造和協(xié)助農(nóng)作物吸收營養(yǎng),改善作物營養(yǎng)條件,抑制病原菌的活動,增強作物抗病和抗旱能力;土壤中大量微生物的活動使土壤有機質(zhì)轉(zhuǎn)化形成腐殖質(zhì),促進土壤團粒結(jié)構(gòu)的形成,提高土壤肥力,改善土壤理化性狀,增強土壤保肥、保水能力,從而提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。

微生物菌劑在我國的農(nóng)業(yè)應用方面發(fā)展比較緩慢,由于科研力量薄弱,在菌種的篩選、馴化以及發(fā)酵技術(shù)、菌種配伍等技術(shù)方面沒有突破;在應用方面與科研更是脫節(jié)、缺乏準確的應用數(shù)據(jù),使推廣應用工作發(fā)展滯后,市場上很多相關(guān)產(chǎn)品達不到國家標準,效果不明顯,更不利于其推廣普及;目前微生物菌劑多采用普通的造粒工藝,活菌易失活,顆粒水分較高,種肥同播時易出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象,限制了產(chǎn)品的使用和效果。目前微生物菌肥的生產(chǎn)和應用存在的難題:生產(chǎn)制作和包裝過程條件嚴格,搬運和保存需要良好的條件,因此生產(chǎn)成本高而且容易污染,往往成批菌肥變成廢品;成品的有效保存期短;菌肥微生物進入土壤后,不容易形成優(yōu)勢菌落,菌肥作用有效期短且應用效果不穩(wěn)定;田間應用時還需避開農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)措施和環(huán)境因子的制約。因此,有必要開發(fā)制備一種高效、經(jīng)濟的且水分低、活性高的顆粒微生物菌劑,來滿足市場和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。

1 材料與方法

1.1 顆粒微生物菌劑的制備

1.1.1 高氮型顆粒微生物菌劑的制備

試驗方案:設(shè)計一種高氮型顆粒微生物菌劑,養(yǎng)分配比N-P2O5-K2O含量分別為15%,6%,9%,有機質(zhì)含量20%,水分含量低于4%。

試驗材料:無機類原料:尿素、磷酸一銨、硫酸鉀等;有機類原料:植物有機發(fā)酵物、黃腐酸鉀等;微生物菌種:枯草芽孢桿菌、膠凍樣芽孢桿菌,干菌粉的菌數(shù)分別為2.0×1012cfu/g和1.0×1011cfu/g,調(diào)節(jié)物質(zhì)和填充物料等。

1.1.2 高鉀型顆粒微生物菌劑的制備

試驗方案:設(shè)計一種高鉀型顆粒微生物菌劑,養(yǎng)分配比N-P2O5-K2O含量分別為8%,4%,18%,有機質(zhì)含量20%,水分含量低于4%。

試驗材料:同上。

1.2 采用的技術(shù)方案

通過添加調(diào)節(jié)物質(zhì)使造粒過程中水分控制在8%以內(nèi),從而使成粒后顆粒中的水分降低。低水分的顆粒在烘干過程中可以使烘干溫度低,烘干時間短,更有益于保持并發(fā)揮微生物菌種的活性,實現(xiàn)菌種更大的存活率。同時,烘干溫度低,烘干時間短,除了能夠簡化烘干工藝便于操作、省工降本,也更有利于能源的節(jié)約和減少環(huán)境污染。方案設(shè)計實施流程如下:

2 試驗結(jié)果與討論

2.1 高氮、高鉀型顆粒微生物菌劑基本理化指標的測定

2.1.1 高氮型顆粒微生物菌劑基本理化指標的測定

通過凱氏定氮法對制備的高氮、高鉀型顆粒微生物菌劑進行氮含量的測定,用喹鉬檸酮重量法進行有效磷的測定,用四苯硼酸鈉重量法進行有效鉀含量的測定,根據(jù)重鉻酸鉀容量法進行有機質(zhì)的測定,用雷磁pH計進行pH測定。如表1所示,制備的高氮型顆粒微生物菌劑,其養(yǎng)分配比N-P2O5-K2O含量符合15%,6%,9%,有機質(zhì)含量大于20%,pH 約為6.0。

2.1.2 高鉀型顆粒微生物菌劑基本理化指標的測定

同上述2.1.1的測定方法對制備的高鉀型顆粒微生物菌劑基本指標進行測定,結(jié)果如表2所示,制備的高氮型顆粒微生物菌劑,其養(yǎng)分配比N-P2O5-K2O含量符合8%,4%,18%,有機質(zhì)含量大于20%,pH 約為6.0。

2.2 顆粒微生物菌劑水分和有效活菌數(shù)的測定

在定量走料3t/h的條件下,不同烘干筒進口溫度和烘干時間下,對制備的顆粒微生物菌劑進行水分測定,其測定結(jié)果如表3所示。從測定結(jié)果分析,制備的顆粒微生物菌劑的水分與烘干筒的進口溫度呈正相關(guān),與烘干時間也呈正相關(guān),在保證顆粒微生物菌劑顆粒硬度和菌種存活的情況下,選擇適宜的烘干筒進口溫度和烘干時間。

在定量每小時走料3t、添加有效活菌數(shù)2.5億/g的條件下,不同烘干筒進口溫度和烘干時間下,對制備的顆粒微生物菌劑進行有效活菌數(shù)測定,其測定結(jié)果如表4所示。從測定結(jié)果分析,制備的顆粒微生物菌劑的有效活菌數(shù)與烘干筒進口溫度為呈負相關(guān),與烘干時間也呈負相關(guān),在保證顆粒微生物菌劑的有效活菌數(shù)達到2.0億/g的情況下,選擇適宜的烘干筒進口溫度和烘干時間。

根據(jù)不同烘干筒進口溫度和烘干時間下,制備的顆粒微生物菌劑的水分含量和有效活菌數(shù)的綜合考量,應控制烘干筒進口溫度為170℃,烘干時間22min,來實現(xiàn)顆粒微生物菌劑的制備。

2.3 菌種活性環(huán)境測試

根據(jù)烘干筒進出口溫度分析可知,烘干筒筒內(nèi)溫度基本維持在70℃左右。在70℃、80℃下,對菌種進行不同的處理,分別測定不同條件下菌種的成活情況,其測定結(jié)果如表5、表6所示。根據(jù)測定結(jié)果分析,在70℃和80℃下,對不同處理的菌種進行培養(yǎng),其成活率均在94%以上。

3 結(jié)論與討論

由于通過添加調(diào)節(jié)物質(zhì)使造粒過程中水分控制在8%以內(nèi),從而實現(xiàn)一次低溫烘干來制備顆粒微生物菌劑,在簡化烘干工藝、省工降本的基礎(chǔ)上,確保菌種更大的存活率。然而,不同溫度和pH對于芽孢的影響較大,不同產(chǎn)品的差異約20%~40%,以溫度對芽孢的影響最大[4]。因此菌種在經(jīng)過生產(chǎn)加工后,對后期的存活情況和施入土壤后菌種功效的發(fā)揮有無影響還有待探究。

參考文獻

[1]閆龍翔.一種顆粒型復合微生物菌劑及其制備方法和應用.CN101935249A[P].2011.

[2]嵇書瓊.一種農(nóng)用復合微生物菌劑及其制備方法[J].2009.

[3]劉成圣,陳西廣,黨奇峰,等.養(yǎng)殖水體水質(zhì)凈化的微生物顆粒制劑及制備方法.CN102864137A[P].2013.

[4]孫笑非,孫冬巖,潘寶海.不同條件下枯草芽孢桿菌活性的研究[J].飼料研究,2013(5):37-38.

作者簡介:蔡金新(1988-),男,廣東省河源人,碩士,畢業(yè)于江西財經(jīng)大學,工程師,研究方向:新型肥料研究。

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