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畜禽养殖废水发酵液态有机肥肥效研究表明废水肥料化可行,运用微生物发酵剂具有低成本、简单、快速除臭发酵成有机肥

2021-09-06 14:50:04      点击:

摘要:发酵工艺将养殖废水发酵制作液态有机肥对资源化利用畜离养殖废水和改善农业生态环境具有重要意义。文章利用养猪废水、养牛废水和家离废水为原料发酵制成液态肥,以水稻为研究对象,设计不同对比试验,研究不同类型畜离养殖废水发酵液态有机肥对种植土壤和种植作为的影响。研究结果表明,三种类型的液态肥对土壤速效氮和速效磷有明显增加,养牛废水液态肥12kg/亩处理的效果最好;养牛废水液态肥12kg/亩和养猪废水液态肥12kg/亩两种处理土壤容重整体降幅较大,改良效果较好。就改善孔隙度这一单因素而言,养牛废水液态肥12kg/亩处理与家离废水液态肥12kg/亩处理处理最好;同时三种液态肥对水稻的株高和叶绿素含量都有明显的速进作用。研究结果可为资源化利用畜离养殖废水提供科学依据。

关键词:发酵;液态有机肥;畜离养殖废水;土壤。

引言

近年来,我国畜离养殖业发展迅速,已经成为促进农村经济发展,改善农村生产生活的重要经济支柱,但同时,畜离养殖会产生大量的废水,处理不当会引起一系列的环境问题。畜离养殖废水是一种富含N、P的高浓度有机废水,直接排放或受雨水冲洗进入水体,会造成地表水、地下水及农田的严重污染。养殖废水中的大量含氮化合物在土壤微生物的作用下,通过氨化、硝化等化学反应过程形成NO3--N下渗到地下水,造成地下水中硝酸盐含量过高,使水质不能用于饮用,严重影响人体健康。猪场废水是典型的高浓度富磷废水,磷是农业生产必须的营养元素,其回收利用对于农业可持续发展和控制水体污染具包含约93%的水、0.7%的蛋白质、0.3%的脂肪、4+ 5%的乳糖和0.5+0.6%的盐分,养分含量较高,具有很高的回用价值。家离废水由于氨氮浓度、有机物浓度与总磷浓度较高,直接排放不利于生态农业的发展。发酵工艺可将养殖废水发酵制作液态有机肥以进行资源化利用,文章设计不同试验,研究液态肥的施用对土壤营养元素累积、水稻生理生长的影响,旨在为液态有机肥料在农业生产中的应用提供理论和实践依据。

1试验材料与方法

1.1试验材料

供试作物为水稻。供试肥料为生物有机液态肥料,分别为液态肥Z、液态肥N、液态肥Q,三种液态肥养分含量如表1所示;液态肥Z为以养猪废水为原料发酵制成,液态肥N和液态肥Q分别以养牛废水和家离废水为原料发酵制成。

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试验装置采用水桶,在桶一端壁自下而上每0.15m有排水管与水套相连,以人工控制土壤水分。试验用土为南京当地的稻田土壤,风干后过2mm筛,按容重为1.30g/cm3装入水桶,每桶土壤重量约为8kg。处理间为随机区组设计,重复2次。水稻种植密度为70株/m2。 不同类型液态肥的施用量如表2所示,单独-种类型液态肥采用两种施用量,分别是8kg/亩和12kg/亩。

1.2试验方法

在水稻生长期间,单个处理每15d采集土样一-次, 取样深度为0-20,20-40cm,并测定土壤基本理化性质。水稻成熟后,采集植株测定单位面积植株氮、磷累积量。主要测量指标包括:

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(1)土壤养分测定:速效氮测定(采用碱解扩散法) ;速效磷测定(采用NaHCO3浸提-钼锑抗比色法) ;

有机质测定(采用重铬酸钾氧化法)。

(2)土壤孔隙度测定:称重法。

(3)土壤pH值测定:采用PH值速测仪对不同土层土壤PH值进行测定,型号为METTLER TOLEDO FE20。

(4)土壤阳离子交换量: NH4CI- (NH4) 2C204法。

(5)植株养分测定:全氮(H2SO4-H2O2消煮, 奈氏比色法) ;全磷(H2SO4-H2O2消煮, 钒钼黄比色法)。

2试验结果与讨论

2.1液态肥施用对土壤速效养分含量的影响

一般氮素在土壤中以有机化合 物的形态存在,依靠土壤中含氮有机物的不断分解转化成无机态氮化合物,速效氮的特性是易溶于水,也称水解氮,是速效性养分,供植物吸收,吸湿性强,其含量的多少是短期供氮水平的指标,氮是植物生长发育不可或缺的营养元素之一, 测定土壤中速效氮的含量对植物的施肥管理有着重要的意义。表3所示为液态肥施用下土壤速效氮含量随移栽时间的动态变化,总体来看,土壤速效氮含量呈上升趋势,增幅在1.11%-5.53%, 峰值出现在15d, 45d和75d, 说明基肥、追肥和穗肥的施用对土壤速效氮含量的增加有显著作用,75d之后土壤速效氮含量呈下降趋势,但降幅不明显,105d时土壤0-20cm,20-40cm速效氮含量大于同土层基土速效氮含量。基士0-20cm土层的速效氮含量为113.7mg/kg,移栽15d后(即基肥施用后),速效氮含量的增幅在9.6%-17.5%,其中处理N2增幅最大,Q2次之,为14.9%;基土20-40cm土层速效氮含量为107.4%,移栽15d后(即基肥施用后) ,土壤速效氮含量的增幅在8.65%-12.01%,仍以处理N2最大。三组处理相比,结果表明,液态肥N2处理效果最好。

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土壤速效磷作为土壤有效磷贮库中对作物最为有效部分,能直接供作物吸收利用,因而是评价土壤供磷能力的重要指标。表4所示为土壤速效磷的动态变化,与土壤速效氮变化规律较为相似,土壤速效磷含量的峰值点出现在移栽后15d, 45d和75d, 说明施肥对于土壤中速效磷含量的增加有显菩影响。0-20cm土 层的速效磷增幅总体高于20-40cm,说明液态肥的施用对土壤速效磷含量增加的作用主要体现在表层土壤,计算发现,移栽后105d, 0-20cm不同液态肥处理土壤速效磷含量的增幅为5.32%-19.29%,20-40cm不同液态肥处理土壤速效磷含量的增幅为1.02%-7.63%,液态肥N与液态肥Q土壤20-40cm速效磷含量基本没有变化。对不同液态肥之间土壤速效磷含量情况对比发现,移栽后105d, 0-20cm土壤速效磷含量最高的处理为N2,达到35.87mg/kg,Q2次之,为34.27mg/kg, 说明液态肥处理N与液态肥处理Q对增加表层土壤速效磷含量效果显著。

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2.2液态肥施用对土壤基本理化性质的影响

土壤容重用来表示单位原状土壤固体的重量,是衡量土壤松紧状况的指标。容重的大小是土壤值低、结构、孔隙等物理性状的综合反映,同时也受外部因素,如降雨、灌水、耕作活动的影响。-般对于同一质地的土壤来说,容重的大小,则可以大体反映出土壤结构状况。容重越小(不低于1.14) ,土壤越疏松,结构性好,反之,表明土壤紧实,结构性差。表5中所示施用液态肥前后土壤容重的变化。CK处理容重各土层容重均有所上升,尤其是最下层(0-60cm) 土壤容重,上升幅度最大, 达到8.46%,试验结束时,该层土壤容重为1.41g.cm-3,说明比较其他土层而言,该层:土壤结构性较差;施用液态肥的处理,容重整体呈下降趋势,各土层容重变化规律较为-致,0-20cm土层容重最小,20-40cm土层次之,40-60cm士层容重最大。施用液态肥后,土壤容重的降幅在0.71%-7.69%,其中Q1降幅较小, 0-20cm, 20-40cm, 40-60cm分别降低了3.08%,2.31%,0%,说明液态肥Q虽有改良土壤容重的效果,但相比其他处理而言效果较差; N2处理降幅较大,0-20cm, 20-40cm, 40-60cm分别降低了7.69%,3.84%, 3.07%, 0-20cm土壤容重降幅大于该土层其他处理。对试验前后土壤容重的分析结果表明,适当施用液态肥可降低土壤容重,改善土壤结构,对不同液态肥处理容重降幅的比较分析发现,N2, Z2处理土壤容重整体降幅较大,改良效果较好。

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孔隙状况影响水、气含量,也就影响养分的有效化和保肥供肥能力,还影响土壤的增温与稳温,因此土壤松紧度和孔隙状况对土壤肥力的影响是巨大的,同时也对作物生长有重要作用。如果土壤过于紧实,总孔隙度小,其中小孔隙多,大孔隙少,影响作物的根系生长;土壤过于疏松时,总孔隙度增大,植物扎根不稳,容易倒伏。土壤孔性取决于土壤质地、松紧度、有机质含量和结构等土壤本身性状的影响,另外- -些外部因素如耕作、施肥、灌溉、排水等人为措施对土壤孔隙的影响很大,因而它一直处于动态变化之中。表中所示试验前后孔隙度变化可直观地看出液态肥施用对土壤孔隙度的影响。CK处理孔隙度呈下降趋势,其中40-60cm降幅大于0-20 cm与20-40cm土层,这与严洁与彭世彰等的研究成果相互印证。液态肥处理中,表层土壤的孔隙度升高幅度相对较高,而0-60cm土壤基本没有变化,这说明各处理的孔隙度上层好于下层,0-20cm,20-40cm,40-60cm各液 态肥处理孔隙度的增幅分别为3.90%-10.75%,1.52%-8.33%, 0.51%-2.25%, 说明液态肥对孔隙度的改善主要体现在对于表层土壤孔隙度的改善,而0-60cm土层除Z2有所下降以外,余均出现较小幅度的上升,这可能由于短期施用液态肥对深层土壤的改良效果不能立竿见影,后续试验应着重观测连续施用液态肥对深层次土壤孔隙度的影响。比较液态肥处理对改善土壤孔隙度的效果发现,N2处理0-20cm孔隙度增加10.75%,显著高于其他处理; Q2处理次之,达到8.72%; Z1处理仅为3.99%,相对较差,就改善孔隙度这一单因素而言 ,N2与Q2为推荐处理。

土壤酸碱性是土壤的重要化学性质,对土壤微生物的活性、矿物质和有机质的分解起着重要用,并影响土壤养分元素的释放、固定和迁移。表中可看出,试验前后土壤PH均在合理范围,试验初始时土壤pH均为5.84, -季水稻种植结束时,各处理土壤PH值均有所下降,0-20cm, 20-40cm,40-60cm土层 土壤PH值呈递增趋势。CK处理PH降幅最大, 0-20cm, 20-40cm, 40-60cm土层分别下降了5.14%,3.77%和0.41%, 液态肥处理土壤PH值下降幅度远小于CK处理,0-20cm, 20-40cm, 40-60cm土 层PH值降幅在0.86%-2.40%,0.68%-1.71%, 0.17%-1.31%,上层土壤PH值降幅大于下层土壤。

2.3液态肥施用对水稻生理生长的影响

2.3.1液态肥施用对水稻株高的影响

株高对形成水稻产度施肥使得株高过高,容易造成水稻倒伏和减产。从总体来看,液态肥施用下,较低施肥量与较高施肥量量群体有重要的意义,植株过高,营养体生长过旺,与生殖生长竞争养分,最终会影响产量;植株过矮,营养体生长不良,不能为生殖生长提供必要的养分,也会降低产量。在一 定的程度上可以通过增加施肥量来增加株高和产量,但过相比,株高明显低于较高施肥,说明在-定的施肥范围内,水稻株高与施肥量呈正相关。

表6中可以看出,20d时不同处理水稻株高已有差异,其中CK处理最低,仅为23.8cm, N2处理最高,达到35.9cm; 20d后水稻株高增长显著,但并非一直增长; 100d时,水稻株高为84. 5cm-110.0cm,仍以CK株高最低,为84.5cm, Q1最高,达到110.0cm。液态肥Q1与Q2之间的株高差异不大,这从侧面说明施肥量并非越大越好。图1中株高变化更为直观,总体来看,不同处理株高变化可分为三个阶段,20d-30d为快速增长,30d-75d为缓慢增长,75d-100d各处理株高变化不大。就株高这一单因素来看, Q1与N2肥效较好,对株高增长的影响显著。

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2.3.2液态肥施用对水稻叶绿素含量的影响

光合作用是水稻叶绿素利用二氧化碳和水把光能转变成化学能的过程,所以在一定的范围内, 水稻叶片的叶绿素含量和水稻叶片氮素营养、叶片颜色、水稻产量、水稻品质存在着密切关系。水稻对养分的变化反应敏感,为了获得高产、优质的水稻,生产上通过将水稻叶片叶绿素含量变化弓|起的叶色变化作为营养管理、水稻氮素营养状况跟踪和科学施肥判断的重要指标。而施肥条件将影响叶片中叶绿素a和叶绿素b的含量,通过影响光合作用进而影响作物产量。表7所示为叶绿素含量速测仪所测在液态肥施用条件下,水稻叶绿素含量的动态变化,由于光合作用减弱,叶片开始衰老,水稻成熟期时叶绿素含量有所下降,整体来看,水稻叶绿素衰退的时间在移栽后75d左右,75d达到峰值,这种变化趋势也由于水稻生长过程中,前期作物不断积累营养,后期由于生理代谢的需要,营养物质不断地转化到籽粒中,符合植物生长的源库流协调机制。对于同一类液态肥,施氮量较高的处理其水稻叶绿素含量高于施氮量较低的处理;液态肥N2的水稻叶绿素含量总体要略高于其他处理,移栽75d时其叶片相对叶绿素含量达到38.9; CK处理水稻叶绿素含量减低,说明CK处理水稻植株的营养状况相对较差。

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图2中可以更直观地看出液态肥施用条件下,水稻叶绿素含量的变化,其中CK处理的曲线基本一直位于最 下方,说明CK处理各生育期叶绿素含量均低于液态肥处理,营养状况不佳。N2处理曲线位于最上方,Q2次之,说明,N2与Q2对水稻叶绿素含量的增加效果显著,也从侧面说明施用液态肥N与液态肥Q的水稻营养状况较优。总体来看,叶绿素的变化随时间分为三个阶段,20-30d为快速增 长阶段,各液态肥处理增幅较为一致,CK处理增幅较低; 30d-75d为缓慢增长阶段; 75d- 100d为衰退阶段。

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3结束语

综合上述分析,三种液态有机肥均表现出很高的肥效,并且对土壤中氮磷养含量的增加、土壤物理化学特性和土壤生理生长有重要影响,具体内容总结如下:

(1)液态肥对土壤中速效氮和速效磷含量有速进作用,土壤中施用液态肥后,土壤速效氮和速效磷含量随施

用时间呈先上升后下降趋势,三种处理中,液态肥N2处理效果最好,液态肥处理N与液态肥处理Q对增加表层土壤速效磷含量效果显著。

(2)液态肥对土壤基本物理化学特性有很大影响,三种处理对土壤容重有明显的减少作用,对三种不同液态肥处理容重降幅的比较分析发现,N2, Z2处理土壤容重整体降幅较大,改良效果较好。就改善孔隙度这一单因素而言,N2与Q2处理最好。

(3)液态肥对水稻生理生长影响显著,液态肥施用下,较低施肥量与较高施肥量相比,株高明显低于较高施肥,说明在- -定的施肥范围内,水稻株高与施肥量呈正相关。液态肥对叶绿素的影响显著,水稻叶绿素的变化随时间分为三个阶段,20-30d为快速增长阶段,各液态肥处理增幅较为一致, CK处理增幅较低; 30d-75d为缓慢增长阶段; 75d-100d为衰退阶段。

畜禽流体粪污快速发酵剂——粪水快速发酵剂,一体化将养殖场粪污资源化低成本、简单、快速的解决方案产品,液体肥料生产剂,稀烂粪污和重度污水直接除臭发酵成有机肥!一次性解决养殖场环保与粪污资源化问题

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【产品简介】

本产品为本公司粪污资源化处理的创新产品,能够将高含水量、恶臭的畜禽粪污(固态粪便与高浓度污水)进行快速发酵和消除恶臭,成为优质的液态生物有机菌肥,施用农作物后不会造成污染,也不会出现烧根的情况等,还因为含有丰富益生微生物的作用下,能够让农作物达到更好的施用效果。另外本品含有棘孢木霉12、苏云金芽孢杆菌,能够对粪污中的寄生虫及卵等有害有抑制,且对作物有一定的保护作用。

当前大量养殖场由于粪污处理设施简单或瘫痪,有的养殖场甚至只有储污池。加上由于使用水泡粪、自动刮粪、水厕所、冲水、网床等养殖模式,从栏舍出来的畜禽粪便含水量过高导致无法自然进行沤堆模式发酵,采用固液分离设施和运行成本高;而如果在水分过多的粪污中加入大量的秸秆、锯末等进行吸附后发酵不仅成本高、劳力大,而且需要较大的施工面积与繁杂的操作成本。因此养殖场面临巨大的环保压力。

本产品则可以对液态、流体的粪污直接在储粪池进行发酵成为无臭味液态的有机生物菌肥(产品设计丰富酶制剂,连粪渣大部分都会被分解、溶解),规模养殖场设施投资可以仅需2口储粪池循环使用,甚至几乎不需要改变现有的基础设施,就可以将粪污快速发酵成为高质量的液态生物有机肥,且操作简单,成本低廉,不浪费粪污资源。可以直接节约养殖场大量环保设施与粪污资源化利用设施的投入等。

处理粪水在本品复合微生物和酶制剂的共同作用下,粪污中的抗生素残留能够被快速分解并显著降低(发酵10天左右含量降低70%以上),部分重金属也有所降低(如总磷等),数据仅供参考。

【用法用量】

步骤一:在塑料容器中放入本产品1包(1000克)、红糖(也叫黄糖、黄砂糖,糖蜜也行)1公斤、20-50公斤清水(低温季节建议使用温水),盖上盖子或薄膜简单密封让菌种进行激活,24小时以上使用,建议在半个月内使用完成。

步骤二:将激活菌液兑适量清水洒入100-300立方的粪污中,第三天再洒入一次,比较浓稠的粪污在第六天再洒入一次。如果再根据池大小用电机做1个或数个搅拌装置效果更好(300-500立方使用一个3KW的电动搅拌装置,作用是增加发酵匀度加快发酵速度 )。一般7-15天(低温季节时间会延长)臭味明显减少,粪污由黑色变成微微有点褐色或暗红色(不同粪污变化不一样,如陈年沼液不一定变红,只会发现臭味明显下降)即可抽其运走进行农用;强烈建议可以采取两个以上储污池轮流交换使用;粪污量少单储污池较长的也可以在粪污离开养殖栏舍的集中池、沼气池入口、粪污池入口等区域采用水龙头自动滴入的方式直接连续加入,抽取储污池后半部分已经发酵变色的粪污进行农用,自动连续循环进行;公司+农户养殖场可以在一批动物出栏修整期间使用本产品,一栋养殖栏舍只需要一个储污池即可。

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步骤三:发酵完成的粪污可以采用水罐车、20公斤以上循环使用塑料桶进行运输到果蔬基地。农用建议根据不同浓度兑水后进行浇灌作物(也可以进行叶面施肥),并根据所需确定施用次数。散装的建议在2个月内使用完成,储存在塑料容器密封中的可以延长到3-6个月,否则随着时间的推移肥效可能会降低;由于粪污中含有大量的有益微生物,施用后对改善土壤、提高果蔬品质效果非常直观;也可以直接用于鱼塘做水肥使用,比较化肥肥水效果更好。

水肥发酵制作:大量的高级果蔬(如砂糖橘等名优水果)种植都喜欢使用水肥,将花生麸(豆粕、菜粕、棉粕、茶粕都行)、干鸡粪、骨粉等单一或混合(配方自定)200公斤,清水1000公斤的比例混合,加入本产品200-300克(不需要激活),密封发酵7-15天大部分溶解即成为无臭且比自然发酵更好的优质水肥。按水肥1:10以上的清水进行混合后施用,还可以用于叶面施肥。

  化粪池、厕所粪污快速发酵:每10立方粪污使用五分之一包的用量的激活液倒入,感觉臭味明显减少说明发酵已经完成。

  要注意的是,粪水还田前1-2天测试后再还田,具体测试方法是:将经过“畜禽流体粪污快速发酵剂”发酵后的粪水在还田前进行先测试,如果粪水近距离闻臭味(特别是氨气味)不明显,将少量粪水直接(不兑水)浇灌幼嫩作物(如幼嫩的蔬菜苗),24-48小时试验作物不发蔫,即可进行安全浇灌。

高级果蔬水肥快速发酵剂,水肥专业发酵剂,砂糖桔等高级水果专业快速肥料发酵剂

【注意事项】

1.如果粪污为泥状,需要补充水分或动物的尿液,或者粪污池中间安装一个搅动粪污的电动装置,只有粪污能够勉强流动,才能更快地全面发酵起来。

2.如果粪污中含有重度的消毒剂、PH值太高等(如高含量的烧碱,因此建议养殖场尽量不用使用烧碱,大量使用烧碱会导致粪污处理困难,且施用农作物后地块会板结甚至死苗等),可能会影响发酵效果和速度,可以采用强酸类(如稀硫酸)倒入粪池中进行中和(特别是部分家禽、牛粪便水的PH值高达9左右)到7.5以下才能正常发酵,并且加大使用量和延长发酵时间。本产品投入发酵池的次数根据实际情况需要1-3次,只要达到无恶臭,颜色较之前有变化就发酵完成了。

3.本产品必须激活后使用才会产生更好的效果。拆包后建议一次性激活使用,如不能一次性使用完成,需要再次密封保存。使用成本与饲养模式跟粪污浓稠度等有关,如果长期在饲料中添加复合益生菌+复合酶制剂(如养猪添加“养猪专用复合益生菌”或者水泡粪模式中长期在粪尿中使用了“养殖场污水生物处理剂”进行消除氨气),则发酵1立方粪污仅需几毛钱,如果未使用、粪污浓稠、粪污中有较重的抗生素或化学消毒剂,则发酵1立方需要1-5元。

4.低温季节尽量保持发酵池的防雨,建议长期对储粪池进行安装大棚遮雨或覆盖发酵,可以提高发酵速度和增加粪污池的蒸发量。发酵完成的液体生物有机肥包装运输方式有两种建议模式:一种是采用水罐车进行散装运输到果蔬基地进行销售和使用;另一种是全部采用20公斤以上塑料桶(循环使用)进行包装并贴上自己品牌,不仅马上高大上,价格可以提高,而且可以更长时间保存和使用更好的效果,还可以更多方式进行运输和营销。

5.关于发酵完成液态生物有机肥的营销:农户种植近年来之所以不愿意使用动物粪便,主要是发酵难、运输及人工成本高等原因,没有发酵的粪污恶臭、烧根、担心重金属和抗生素残留等。通过本产品处理的粪污不臭、不烧根,重金属和抗生素残留大幅度下降几乎可以忽略(现在的饲料中已经不存在重金属的问题)。专业果蔬种植场可以通过管道施用液态生物有机肥,免费给果蔬场使用几次,良好的施用效果就可以打开营销市场,形成规模养殖场与专业果蔬种植场的良性循环。

【视频】畜禽流体粪污快速发酵剂在养殖场处理现场处理视频 ,一个塑料桶+菌种就能够将养殖场粪污变成基本无臭的液态有机肥,处理1立方成本1元左右

6、如果出现使用本品效果不显著请点击这里阅读——养殖使用微生物(益生菌)效果不明显,可能是抗生素与化学消毒剂使用过量的因素

    污水肥料化处理现场图 ↓

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液态有机肥具有设施、加工、人工、包装成本低,操作简单,施用方便且干旱时节也可以施用,对比液态水肥比固态有机肥对比优势明显(如下图)

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6.低温冬季的时候有哪些注意事项 ?

本技术的储粪池要求在大棚内,且建议采用双层大棚膜,因此全国大部分地区四季发酵都没有问题,如果过于寒冷,可以参照温室大棚的保温措施,发酵时间可以会有所延长是正常情况。

在北方或其他地区大棚密集区域,也可以将没有发酵的粪污直接运送到大棚内进行发酵后农用。

如果一些地方低温季节销售粪污暂时有问题,可以适当扩大储粪池的容量或者装入塑料容器中到春季进行销售。

其实到低温季节,养殖场产生的粪污量也是下降的,只要找到大棚、分散到各果蔬基地的储粪池(小棚进行覆盖),解决消纳低温季节的粪污是没有问题的。不需要在低温季节另外投资建设异位发酵床等设施(异位发酵床是一种粪污资源化的浪费模式)。

更多详细介绍→低温季节快速处理养殖场粪水粪便技术,南北适用,成本低、速度快、效果好,检测合格

右边是发酵完成的粪水,左边是没有发酵的粪水 

 

  

7.完全固态的粪污,建议使用我公司的专业粪便高温菌发酵剂(如“猪粪专用高温菌发酵剂”、“家禽粪便专用高温菌发酵剂”,草食动物粪便使用“堆肥快速腐熟剂”等);如需处理大面积的养殖场污水(废水),建议使用我公司的“养殖场污水生物处理剂”,成本低廉,可以快速消除臭味并达到可以养鱼、直接排放的水质。

本品每包1000克,每件15包,另外可以根据顾客的需要做不同规格重量的包装。广西助农畜牧科技有限公司还可以对规模养殖场、集中处理粪污进行现场专业规划设计、处理方案等进行服务。

8.这种处理粪污的技术环保局认可吗?

养殖场最难处理的是粪水,量大,如果需要处理达到排放标准则需要大量投资建设生化处理设施,且运行和处理成本极高!其实,农业农村部早就对养殖场的粪水处理给出处理方向,这就是“养殖废水肥料化”、“全量还田”。也就是说将养殖场的粪水最好的处理方法是资源化利用,变成液态有机肥!最关键是环保部门从之前不认可变成了认可——2019年9月6日,生态环境部明确:畜禽粪污全部还田猪场不需申领“排污证”!严禁以改善生态环境质量为由限制、压减生猪产能。另外,本全量还田模式的技术已经获得了发明专利,把专利下载后交给环保局看,一般都是可以通过的,专利技术证书和检测报告如下


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检测报告说明符合NYT2596-2014 沼肥沼肥标准


市场参考售价120-150元/包,15包/桶,处理粪污100立方左右成为液态生物菌肥(整件购买可以享受最低价格,请直接向我们或者授权的代理商购买,假货横行达不到效果带来严重问题与损失)

更多细节和技术等问题可以联系蒋老师(电话13277883322微信同号),蒋老师是农业农村部粪污资源化联盟一分组专家组成员。

【保  期】1

【生产企业】南宁微瑞生物科技有限公司出品(广西助农畜牧科技有限公司下属企业)

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