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有机质原料添加腐植物质生产有机质肥料的方法技术

技术编号:1490941 阅读:363 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种有机质原料添加腐植物质生产有机质肥料的方法,其主要是利用有机质原料中加入一定量的腐植物质混合反应后,而转化为可应用的有机质肥料;其中有机质原料为植物、动物、微生物的残体及其加工、烹煮加热处理后的有机质废弃物中任一或其混合物。本发明专利技术主要是利用腐植物质与有机质原料作混合反应,而导致有机质原料与腐植物质能充分作用及反应,且快速将有机原料转化成有机质肥料,以提供农业应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种。
技术介绍
一般传统生产有机质肥料的方法,其是利用有机质原料借由配方、 堆积、翻堆的过程,依不同有机的原料需经数周或数个月之后生产出。 因此,此堆肥生产方式费时耗工及耗费大面积土地作堆积。此外,另有 一种高速发酵设备的生产方式,是利用加热发酵及烘干的方法,但所得的产物仍需经堆置2 3周的过程,才能做为堆肥使用。因此,堆肥时 常有恶臭及废水的产生,并需有防雨的设施,否则雨水淋洗后,将导致 肥料养分淋失,以及产生污水污染环境的问题。故,上述现有生产有机肥料的方法是利用较长时间或较大空间的堆 肥方式以处理有机质原料,不但费工费时,且容易产生环境污染问题。 因此,若要解决上述堆肥的缺点,实有待改善的必要。
技术实现思路
本专利技术所要解决的主要技术问题在于,克服现有技术存在的上述缺 陷,而提供一种,其可 快速将有机质原料经转化作用,而形成有机质肥料。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是一种,其特征在于, 其主要是利用有机质原料中加入一定量的腐植物质混合反应后,而转化 为可应用的有机质肥料。前述的,其中有机 质原料为植物、动物、微生物的残体及其加工、烹煮加热处理后的有机 质废弃物中任一或其混合物。前述的,其中腐植物质为腐植酸、黄酸、腐植素、泥炭、泥炭苔、泥煤中的任一及其混合 物。前述的,其中在所 述有机质原料加入腐植物质进行混合反应前,可先进行有机质原料的破 碎处理。前述的,其中在所 述有机质原料加入腐植物质之前,可先将有机质原料进行加热处理。前述的,其中在所 述有机质原料加入腐植物质后,可将混合腐植物质的有机质原料再进行 加热处理。为达前述的目的,本专利技术主要是利用腐植物质与有机质原料作混合 反应,而导致有机质原料与腐植物质能充分作用及反应,且快速将有机 原料转化成有机质肥料,以提供农业应用。 附图说明下面结合附图和实施例对本专利技术进一步说明。 图1是本专利技术第一实施例的生产流程示意图图2是本专利技术第二实施例的生产流程示意图 图3是本专利技术第三实施例的生产流程示意图 图4是本专利技术第四实施例的生产流程示意图 具体实施例方式有机质肥料是利用有机质(包括动物、植物、微生物的残体)为原 料,经配方或经腐熟的不同产品,可供农业登记及应用的肥料,有机质 肥料已普遍被农民施用,以提高土壤肥力的功效。而本专利技术是以直接处理 有机质原料,不必经过堆积的制程,达到快速生产有机质肥料的方法。以往有机质原料作为农业肥料的来源都是以有机质原料为主,其主 要内含成分为纤维素、木质素、蛋白质、醣类、油脂等物质。例如,有 机质原料取自棕榈油厂的棕榈油废渣,其包括果串(empty bunch)、果肉 纤纟隹(monocarp fiber)、禾中壳(kernel shell)、禾中仁禾白(kernel pellet), 其所含水分在10 60%,纤维素约为15 30%,蛋白质约为5 15%,油质 约为1% 3%,所含氮肥(N)约为0. 5% 3%,磷肥*205)约为0.2 1.2%,钾肥0(20)约为1 2%。由于大部分有机质原料含高量纤维素,但堆肥因 需耗时、耗工、耗场地,若能善于加速处理这些有机质原料,则是一种 高效率的资源再生利用的方向。此外,腐植物质是在自然地表环境中的生物有机体经千百年的时间 转化的存积产物,具有各种有机化学反应的活性,常见存在于泥炭及土 壤中。腐植物质的组成成分可区别为腐植酸、黄酸、腐植素等,这些都 具有抗微生物的分解及可参与许多的有机化学反应的特性,包括醣类、 胺基酸、脂肪酸及芳香族木质素的转化的聚合作用。本实施例的,如图 l所示,其主要是利用有机质原料,加入一定量的腐植物质以进行混合 反应,而可快速生产出有机质肥料。此种生产方式可以省去堆肥的堆积 及翻堆的制程。其中,有机质原料为植物、动物、微生物的残体及其加 工、烹煮加热处理后的有机质废弃物中任一种或其混合物。而腐植物质 为腐植酸、黄酸、腐植素、泥炭、泥炭苔、泥煤中任一种及其混合物。请参阅图2,其是本专利技术的第2实施例,其中,有机质原料在加入 腐植物质以进行混合反应前,可先进行破碎处理,以便与腐植物质于 混合时增加混合的均匀度。请参阅图3,其是本专利技术的第3实施例,其中,可在有机质原料加 入腐植物质之前进行加热处理,而增加腐熟反应的作用。请参阅图4,其是本专利技术的第4实施例,其中,可在有机质原料加入腐植物质之后再进行加热处理,亦可增加腐熟反应的作用。第一实验例是利用20公斤的棕榈油废渣为有机质原料并添加2公斤 腐植酸混合及反应,经30分钟的加热(150°C)作用,如图4所示,所得 的棕榈油废渣有机质肥料成品与原料进行分析,其结果请参阅表一。表一是本专利技术第一实验例的棕榈油废渣原料与借由本专利技术所生产的 有机质肥料成品的分析结果表一_<table>table see original document page 5</column></row><table>PH (i : lv/v)6.05.6水份(%)3014. 1有机质(%)95. 574. 0以下以干基计灰份(%)4.526.0全氮(%)0. 922.8全磷酐(%)0. 201.9全氧化钾(%)0. 575.5全氧化钙(%)0. 463.3全氧化镁(%)0. 190.20碳氮比60.415.4钛(mg/kg)1541镉(mg/kg)0. 320. 75砷(mg/kg)0. 161.9铬(mg/kg)12197铜(mg/kg)1314镍(mg/kg)4441锌(mg/kg)5442如表一所示,其结果显示经本专利技术的有机质肥料成品比较原料,已增加全氮(N)、全磷酐(PA)、全氧化钾(1(20),并且碳氮比已由60. 4降到 15.4。有机质肥料质量中,碳氮比若低于20,表示该有机质肥料已腐熟 及可供应氮肥的能力。有机质肥料含量在本专利技术的产品中为74 %及重金 属含量(钛、镉、砷、铬、铜、镍、锌)均合乎肥料管理法中的有机质肥 料的品目规格。第二实验例是利用第一实验例经由本专利技术所得的成品与原料进行分 解释放二氧化碳的比较,以便了解有机质原料经本专利技术的处理后是否已 较稳定化。本实验例将本专利技术的成品及原料各取100 g及30 ml水放入 各别的三角瓶中,此三角瓶中设计具有小瓶吸收释放二氧化碳的1 MNaOH 水溶液,以四重复进行的,在30° C培养箱培养之,经五天中以每天滴定测定及计算小瓶中吸收二氧化碳的量,其比较结果如表二所示。表二是本专利技术第二实验例的棕榈油废渣原料与借由本专利技术所生产的 有机质肥料成品的分解速度的分析表二<table>table see original document page 7</column></row><table>请参阅表二,其结果显示借由本专利技术处理的有机质肥料成品的二氧化碳释放量较低,只有原有机质原料的35. 2%,显示本专利技术的成品的分解 速率降低64.8%,换言之,本专利技术的成品已经转化成较稳定的特性,不会 如原有机质原料的大量分解发酵。 一般未发酵的有机质原料在施入后, 经大量微生物繁殖发酵即产生大量二氧化碳的现象后,因而产生各种氮 固定(即N-mineralization)及温度提高的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种有机质原料添加腐植物质生产有机质肥料的方法,其特征在于,其主要是利用有机质原料中加入一定量的腐植物质混合反应后,而转化为可应用的有机质肥料。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杨秋忠杨礼亘
申请(专利权)人:杨秋忠杨礼亘
类型:发明
国别省市:71[中国|台湾]

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