¿De qué está hecho el fertilizante orgánico Shanxi Jinbao?
Nombre chino
Fertilizante orgánico
Nombre extranjero
Fertilizante orgánico
Estándares de implementación
NY525-2012
Historial del paciente
5.5-8.5
Contenido
1 Introducción
Indicadores técnicos
Índice metálico
Índice bacteriano
2 Historia de desarrollo
3 Definición
Fertilizante orgánico generalizado: p>
Fertilizantes orgánicos estrictamente definidos:
4 categorías
Residuos agrícolas
Estiércol de ganado
Aguas residuales industriales
Basura doméstica
Lodos urbanos
Procesamiento físico, químico y biológico moderno
5 métodos de tratamiento
Método de compostaje EM p>
Fermentación, maduración y compostaje
Tratamiento inocuo en fábrica
6 grandes ventajas
7 acciones funcionales
8 Medidas Preventivas
9 Tendencias de desarrollo
1 Editor de introducción
Nuevo estándar industrial para fertilizantes orgánicos
Actual El estándar de implementación es NY525-2012, que Reemplaza el NY525-2011 original publicado el 1 de marzo de 2011 y es implementado por el pueblo chino.
Indicadores técnicos
Fracción masiva de materia orgánica (en base seca) 45
Nutrientes totales (nitrógeno + pentóxido de fósforo + óxido de potasio) (en base seca) base Total) puntuación de calidad ≥5,0.
La fracción másica de humedad (muestra fresca) es ≤30.
El valor del pH es de 5,5-8,5.
Índice de metales
Unidad: mg/kg
Arsénico total (As) (basado en base seca) ≤ 15
Mercurio total (Hg) (basado en base seca) ≤ 2
Plomo total (Pb) (basado en base seca) ≤ 50
Cromo total (Cr) (basado en base seca) ≤ 150
Cadmio total (Cd) (basado en base seca) ≤ 3.
Índice bacteriano
La mortalidad de los huevos de áscaris y el índice de coliformes fecales
deben cumplir con los requisitos de NY884.
2 Desarrollar editor de historia
En la época romana, los agricultores descubrieron que el cultivo de cereales en tierras previamente utilizadas para leguminosas aumentaba los rendimientos, por lo que notaron que las bacterias podían enriquecer los nutrientes de los suelos agrícolas. Hasta el siglo XIX, los productores de alfalfa en Alemania y algunos productores de soja en los Estados Unidos utilizaban transferencias de suelo de campos de alfalfa o de soja para inocular nuevos campos y aumentar el rendimiento de los cultivos. En 1838, el químico agrícola francés J.B. Boussingault descubrió que las leguminosas podían fijar nitrógeno. La primera estación experimental agrícola se estableció en 1843 para analizar con precisión el rendimiento y la composición de los cultivos bajo varios sistemas de rotación de cultivos.
1886-1888 El científico alemán H. Hellriegal demostró que las leguminosas sólo pueden fijar nitrógeno en la atmósfera formando rizobios. En 1888, el erudito holandés M.W. Beijerinck aisló los rizobios, lo que supuso un gran avance en los fertilizantes microbianos. Ahora está claro que es el papel de los rizobios. El descubrimiento de estas bacterias llevó a la primera empresa estadounidense, Natel Company, a producir y comercializar inoculantes bacterianos del suelo en 1898. Desde entonces, se han utilizado muchas preparaciones bacterianas para preparar semillas y recubrir suelos y semillas de cultivos.
En la década de 1920, se utilizaron algunos agentes microbianos nuevos en suelos y cultivos, pero los resultados no fueron los ideales. En la década de 1940, el USDA emitió licencias de biopesticidas y hasta la fecha se han utilizado más de 20 productos microbianos diferentes para este propósito.
En 1937, los microbiólogos soviéticos Krassy Niko y M. Suskin desarrollaron un "agente microbiano fijador de nitrógeno". Por tanto, fue pionera en el uso de fertilizantes bacterianos. Por diversas razones, se ha detenido la producción en masa de este fertilizante microbiano. Alrededor de 1940, se desarrolló en Asia un biofertilizante a base de cianobacterias (algas) para su uso en campos de arroz. Todavía juega un papel muy importante en la agricultura sostenible.
Independientemente de la historia de los biofertilizantes, los agentes microbianos han seguido evolucionando. Desde la década de 1980, la gente ha prestado gran atención a los biofertilizantes para el medio ambiente y los cultivos porque estos productos pueden resolver eficazmente algunos problemas existentes, especialmente al no ser contaminantes ni para el medio ambiente. Por tanto, es muy difícil desarrollar un fertilizante que tenga a la vez la función de fertilizante y la capacidad de eliminar la contaminación ambiental. La dificultad es: (1) Un microorganismo tiene la función de proporcionar nutrición a las plantas (como genes de fijación de nitrógeno, etc.).
), pero es posible que no tengan la capacidad de descomponer la contaminación (es decir, genes para descomponer sustancias). La transferencia de genes es muy difícil y requiere una gran inversión; (2) Hay muchos tipos de contaminantes del suelo y más de 105 sustancias han contaminado el medio ambiente. Las estructuras y composiciones químicas de estos contaminantes son diferentes y es imposible mezclar 105 tipos de microorganismos para hacer preparados. La transferencia de genes es más difícil de lograr; (3) Los principios y cepas de biopesticidas y bioherbicidas son muy diferentes. En principio, una cepa se utiliza para un propósito. Por lo tanto, sólo se puede preparar una única preparación microbiana. Y lleva mucho tiempo hacer efecto; (4) Algunos inoculantes microbianos en los biofertilizantes no son microorganismos típicos del suelo. Es difícil sobrevivir después de que los inoculantes microbianos se aplican al suelo y solo pueden mantener una vida útil de tres meses antes de su uso. .
3 Editor de definiciones
Fertilizante orgánico ampliamente definido:
Comúnmente conocido como estiércol de corral, está compuesto por diversos residuos o metabolitos de animales y plantas, como el humano. y excrementos de animales, paja, restos de animales, residuos de matadero, etc.
Además, también incluye el abono de tortas (torta de colza, torta de semillas de algodón, torta de judías, torta de sésamo, torta de semillas de té, etc.); , etc.
Principalmente aportando materia orgánica como medio para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, favorecer el crecimiento vegetal y la circulación del ecosistema del suelo.
Algunas variedades de "abono orgánico generalizado":
Compost: elaborado a partir de diversos tallos de naranja, hojas caídas, hierba, residuos animales y vegetales y excrementos humanos y animales como materia prima, mezclados entre sí en proporción o Mezclar con una pequeña cantidad de tierra para fermentación y descomposición aeróbica.
Compost: El material de compostaje es esencialmente el mismo que el compost, pero se fermenta en condiciones sumergidas.
Estiércol: se refiere al estiércol y paja de cerdos, bovinos, equinos, ovinos, gallinas, patos y otros animales ganaderos y aves de corral.
Fertilizante de biogás: En un digestor de biogás sellado, los subproductos producidos por la descomposición de la materia orgánica incluyen lodos y residuos de biogás.
Abono verde: Utilizar como fertilizante plantas verdes cultivadas o silvestres. Como legumbres de frijol mungo, habas, osmanto perfumado, sesbania, alfalfa, semillas de arroz salvaje, etc. Los abonos verdes no leguminosos incluyen raigrás, rábano, semillas de girasol, azolla, jacinto de agua, maní de agua, etc.
Paja de cultivo: La paja de cultivo es una de las variedades de fertilizantes importantes. La paja de cultivo contiene nutrientes esenciales para los cultivos, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, etc.
En condiciones adecuadas, estos elementos se mineralizan y luego regresan al suelo mediante la acción de los microorganismos del suelo, donde pueden ser absorbidos y utilizados por los cultivos.
Fertilizantes minerales naturales puros, que incluyen polvo mineral de potasio, polvo de roca fosfórica, cloruro de calcio, fertilizante natural de sulfato de potasio y magnesio y otras sustancias naturales sin procesamiento químico. Dichos productos deben pasar la certificación orgánica y producirse en estricta conformidad con los estándares orgánicos antes de que puedan usarse en la agricultura orgánica.
Abono para tortas: torta de colza, torta de semillas de algodón, torta de frijoles, torta de sésamo, torta de ricino, torta de semillas de té, etc.
Fertilizantes de lodo: lodo de río no contaminado, lodo de estanque, lodo de zanja, lodo de puerto, lodo de lago, etc.
Fertilizante orgánico en sentido estricto:
Se refiere específicamente al uso de diversos desechos animales (incluidas heces de animales; desechos de procesamiento de animales) y residuos vegetales (fertilizante en tortas; paja de cultivos; desechos caídos). hojas; ramas muertas, turba, etc.), utilizando técnicas de tratamiento físico, químico, biológico o ambos, mediante determinados procesos de tratamiento (incluidos, entre otros, compostaje; alta temperatura; anaeróbico, etc.), eliminando así sustancias nocivas (bacterias patógenas). , huevos enfermos, semillas de malas hierbas, etc.). ) y cumplir con los estándares inofensivos y cumplir con los estándares y regulaciones nacionales relevantes (NY 525-2012).
4 Editor de clasificación
Los fertilizantes orgánicos se pueden dividir en las siguientes categorías:
Residuos agrícolas
Como paja, harina de soja, espera de harina de algodón.
Estiércol de ganado
Como estiércol de pollo, estiércol de ganado vacuno, ovino y equino, estiércol de conejo;
Aguas residuales industriales
Como estiércol de destilería granos, granos de vinagre, residuos de mandioca, residuos de azúcar, residuos de furfural, etc.
Residuos domésticos
Por ejemplo, residuos de cocina.
Lodos urbanos
Por ejemplo, lodos de río, lodos de alcantarillado, etc. Clasificación de la base de producción y suministro de materias primas de fertilizantes orgánicos: excrementos de gusanos de seda, residuos de hongos, residuos de algas marinas, residuos de ácido cítrico de fósforo, residuos de yuca, lodo proteico, residuos de furfural, aminoácidos húmicos, residuos de aceite, cenizas vegetales, polvo de cáscara y cáscara de maní. polvo.
Física, química y procesamiento biológico modernos
Por ejemplo, el fertilizante orgánico concentrado de energía de campo multidimensional es un extracto eficaz de estiércol de ganado y aves de corral, compuestos orgánicos de varios elementos y el Actividad orgánica de las saponinas vegetales El agente, el polvo de magnetita y otros ingredientes se mezclan científicamente, se secan, se trituran, se tamizan y luego se tratan con un campo eléctrico de alta frecuencia con una frecuencia de 10MHz. Este fertilizante orgánico fue desarrollado con éxito por Zhang Yongfei, Zhao Bing y otros expertos e investigadores después de años de repetidas pruebas. Este fertilizante orgánico introduce por primera vez el principio de la energía de campo multidimensional en la producción de fertilizantes, aumentando la energía de campo molecular de los componentes del fertilizante. En primer lugar, refleja el efecto de magnetización de los campos eléctricos de alta frecuencia y el polvo de magnetita en complejos multicomponentes, aumentando así la tasa de absorción de macroelementos y oligoelementos por parte de los cultivos. En segundo lugar, también muestra que el agente activo orgánico de saponina vegetal se encuentra en una forma; estado soluble en agua a las raíces de los cultivos. Los elementos fertilizantes con nutrientes vegetales están enriquecidos para una fácil absorción y utilización por parte de las plantas, estos encarnan plenamente las ideas de producción de la agricultura orgánica. La aplicación de fertilizante orgánico concentrado de energía de campo multidimensional no solo aumenta efectivamente el rendimiento de las plantas, sino que también mejora efectivamente la calidad de los productos agrícolas. El fertilizante orgánico concentrado de energía de campo multidimensional se puede utilizar como fertilizante base, aderezo y fertilizante en aspersión foliar para cultivos [1].
5 Editor de métodos de tratamiento
[2] Existen muchos métodos de compostaje y enriamiento para el tratamiento inofensivo de fertilizantes orgánicos, como el compost EM, el compost casero de fermentación y maduración y el compost inofensivo de fábrica. tratamiento, etc.
Método de compostaje EM
EM es una eficaz comunidad microbiana aeróbica y anaeróbica, compuesta principalmente por bacterias fotosintéticas, actinomicetos, levaduras y bacterias ácido lácticas. Se utiliza ampliamente en agricultura y medio ambiente. Tiene una amplia gama de aplicaciones en protección. Tiene múltiples funciones como desodorizar, matar insectos, esterilizar, purificar el ambiente y promover el crecimiento de las plantas. Usarlo para tratar desechos humanos y animales como abono puede desempeñar un papel inofensivo. Los métodos específicos son los siguientes:
(1) Comprar solución de acciones de EM. Luego siga la fórmula de 100 ml de agua, 20-40 g de miel o azúcar moreno, 100 ml de queso M, 100 ml de soju (que contiene 30%-35% de alcohol) y 50 ml de solución madre EM para preparar una reserva. solución.
(2) Seque al aire las heces humanas y animales hasta que el contenido de humedad sea del 30 % al 40 %.
(3) Tome paja, tallos de maíz, pasto, etc. Y cortarlas en trozos de 1 y 5cm de largo. Agregue una pequeña cantidad de salvado de arroz y mezcle bien para que sea un iniciador para el compostaje.
(4) Mezcle los materiales expandidos, como paja y estiércol, uniformemente en una proporción de 10:100 y extienda un piso de concreto de aproximadamente 6 metros de largo, 1 metro de ancho, 5 metros de ancho y 20-30 metros de espesor sobre el piso de cemento.
(5) Extienda una fina capa de salvado de arroz o salvado de trigo sobre la pila de fertilizante y luego espolvoree líquido de reserva EM, 1000 ~ 1500 ml por 1000 kg de fertilizante.
(6) Utiliza el mismo método para extender la segunda capa encima. Después de que cada capa de abono se haya extendido de 3 a 5 capas, cúbrala con una película plástica para la fermentación. Cuando la temperatura en la pila de abono aumente a 45 ℃ ~ 50 ℃, gírela una vez. Por lo general, se necesitan de 3 a 4 veces para completarlo. Una vez finalizado, generalmente habrá mucho moho blanco en el fertilizante y una fragancia especial, por lo que se puede aplicar en este momento. Generalmente dura de 7 a 15 días en verano, de 15 a 25 días en primavera e incluso más en invierno. Demasiada humedad en el fertilizante hará que el abono se vuelva ineficaz y genere un olor desagradable. Varias localidades deberían realizar repetidos intentos y exploraciones en función de circunstancias específicas.
Fermentación, maduración y compostaje
Si no hay una solución madre de EM localmente, puede usar polvo de fermentación y maduración casero, o puede usar un método de compostaje casero para fermentación y maduración. El método es el siguiente:
(1) Preparación de polvo de maduración fermentado. Prepare las materias primas necesarias: salvado de arroz (salvado de arroz, salvado de mijo, etc.), torta de aceite (torta de colza, torta de maní, torta de ricino, etc.), harina de soja (el residuo después del procesamiento del tofu y otros productos de soja, no no importa qué tipo de frijoles), Azúcar (diversos azúcares y sustancias que contienen azúcar), lodo o carbón negro en polvo o zeolita en polvo, levadura en polvo. Según la fórmula de 14,5% de salvado de arroz, 14,0% de torta de aceite, 13,0% de harina de soja, 8,0% de azúcar, 50,0% de agua y 0,5% de levadura en polvo, primero agregue el azúcar al agua, revuelva y disuelva, agregue el salvado de arroz. torta de aceite y harina de soja. Luego mezcle y diluya el polvo de carbón negro o el polvo de zeolita según la proporción en peso de 1:1 y revuelva con cuidado y de manera uniforme. [3](2) Abono. Seque las heces al aire hasta que el contenido de agua sea del 30% al 40%. Mezcle estiércol con materiales expandidos como paja picada en una proporción de peso de 100:10. Agregue 1 kg de polvo de maduración por cada 100 kg de fertilizante mezclado, mezcle bien y luego apílelo en 1, 5-2, 0 en el compost. Sala de pilas de abono de un metro de altura para la fermentación y descomposición. Durante el proceso de fermentación, la madurez de fermentación del compost se puede juzgar en función de los cambios de temperatura del compost. Cuando la temperatura del aire es de 15°C, la temperatura a 30 cm por debajo de la superficie de la pila puede alcanzar 70°C al tercer día después del apilamiento, y la primera mezcla se puede realizar después de 10 días de apilamiento. Cuando se mezcla, la temperatura a 30 cm por debajo de la superficie del compost alcanza los 80 grados centígrados y es casi inodoro. La segunda mezcla se realiza 10 días después de la primera mezcla. Cuando se mezcla, la temperatura a 30 cm por debajo de la superficie del compost es de 60 grados centígrados. Otros 10 días después, cuando se volteó la pila por tercera vez, la temperatura a 30 cm por debajo de la superficie de la pila era de 40 grados Celsius. La temperatura después de voltear la pila era de 30 grados Celsius y el contenido de humedad era de aproximadamente el 30 %. . Después de eso, deja de revolver y espera a que madure. La posmaduración suele tardar de 3 a 5 días, hasta 10 días. Una vez madura, se elabora abono. Este abono de alta temperatura puede matar los huevos de insectos y las semillas de malezas en las heces, reducir en gran medida la E. coli y lograr el propósito de un tratamiento inofensivo de fertilizantes orgánicos.
Tratamiento inofensivo en fábricas
Si hay grandes explotaciones ganaderas o avícolas, por haber muchas heces, se puede realizar un tratamiento inofensivo en fábrica. El método principal consiste en recolectar y concentrar primero las heces y luego deshidratarlas para que el contenido de agua alcance entre el 20% y el 30%. Luego, las heces deshidratadas se transportan a una sala especial de esterilización por vapor. La temperatura de la sala de esterilización por vapor no puede ser demasiado alta, generalmente de 80 a 100 grados Celsius. Si la temperatura es demasiado alta, los nutrientes se descomponen y pierden fácilmente. El fertilizante funciona continuamente en la sala de desinfección. Después de 20 a 30 minutos de desinfección, se eliminan los huevos, las semillas de malezas y las bacterias dañinas. Se instala una torre desodorizante en la sala de desinfección para desodorizar y el olor se descarga a través de la torre. Las heces desodorizadas y desinfectadas luego se mezclan con los minerales naturales necesarios, como polvo de roca fosfórica, dolomita, polvo de mica, etc. Granular y luego secar para obtener abono orgánico. El flujo del proceso es el siguiente: concentración fecal - deshidratación - desinfección - desodorización - mezcla de fórmula - granulación - secado - tamizado - envasado - almacenamiento. En definitiva, mediante el tratamiento inofensivo de los fertilizantes orgánicos se consigue el propósito de degradar los contaminantes orgánicos y la contaminación biológica.