利用高纤维废弃物制作有机肥的方法技术

技术编号:19571156 阅读:38 留言:0更新日期:2018-11-25 07:10
本发明专利技术揭示了一种利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,所述方法包括:将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐中,调节初始碳氮比、菌剂比和含水量后进行发酵;至发酵至少3天后进入腐熟期进行翻堆,发酵设定天数后完成发酵。本发明专利技术提出的利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,可有效利用高纤维废弃物制备有机肥,制备周期短,有机肥品质高。

The Method of Making Organic Fertilizer from High Fiber Waste

The invention discloses a method for making organic fertilizer from high fiber waste, which includes: transferring the fermented material to a fermentation tank containing microbial agent excipients after crushing, adjusting the initial C/N ratio, microbial agent ratio and water content, and fermenting; turning over the heap after at least three days of fermentation, entering the maturation period, and setting the fermentation date. Fermentation is completed after several times. The method of making organic fertilizer by using high fiber waste can effectively use high fiber waste to prepare organic fertilizer with short preparation period and high quality of organic fertilizer.

【技术实现步骤摘要】
利用高纤维废弃物制作有机肥的方法
本专利技术属于农业生产有机废弃物资源化再利用
,涉及一种有机肥制作方法,尤其涉及一种利用竹竿等高纤维废弃物(园林绿化废弃物)制作有机肥的方法。
技术介绍
竹子生产管理过程中,每年需要定期进行修剪钩梢,剪去多余枝条。此外为给新竹保留生长空间和营养,每年还需砍伐多年老竹。这些多余枝条和老竹含有大量较难降解的纤维素、半纤维素和木质素等,不易腐蚀,自然堆腐难大,所以传统耗时、占地的堆肥处理方法已经不能满足实际堆肥的需要。有鉴于此,如今迫切需要设计一种有机肥制备方式,以便克服现有制备方式存在的上述缺陷。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是:提供一种利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,可有效利用高纤维废弃物制备有机肥,制备周期短,有机肥品质高。为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:一种利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,所述方法包括:将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐中,调节初始碳氮比、菌剂比和含水量后进行发酵,至发酵至少3天后进入腐熟期进行翻堆,至发酵10~14天后完成发酵;所述方法具体包括:步骤S1:配制菌液,菌液包括高效微生物菌剂;所述高效微生物菌剂包括:高温纤维素分解菌、高温木质素分解菌、酿酒酵母、植物乳杆菌、粪肠球菌;高温纤维素分解菌包括巨大芽孢杆菌,高温木质素分解菌包括绿脓杆菌;有机肥发酵是多个微生物群体共同作用的实现的动态过程,需要有不同的微生物发挥作用;将配制的菌液加入麸皮中,菌液与麸皮的比例为1:30,搅拌后将其投入发酵罐内,进行发酵;步骤S2:将收集好的竹子枝干投入粉碎机进行粉碎,最终粉碎成大小为5cm以下的材料;粉碎后缓慢由传送带运送进发酵罐,添加猪粪或/和尿素,调节待发酵物料的碳氮比至20~30:1的范围;步骤S3:向发酵罐中加入木醋液,分至少两次加入水,保证达到持水60~70%,启动发酵罐,堆翻,通气;所述翻堆的过程为:发酵5~7天后堆体温度缓慢下降表示进入腐熟期,每24小时翻堆一次,每次10分钟;通气的过程为:在发酵第二天后,发酵罐每天通风一次,每次1~2小时;步骤S4:发酵罐内设有温度传感器,温度传感器测量发酵罐内的温度信息;发酵罐内设置肥料堆高度检测装置,用以感应发酵罐内肥料堆的高度;肥料堆高度检测装置包括设置于发酵罐顶部的若干距离传感器,各距离传感器用以感应发酵罐顶部与废料堆之间的距离b,以此确定肥料堆的高度;各距离传感器分别有一个初始数值a,初始数值对应发酵罐为空时各距离传感器感应的数据;对于每个距离传感器,初始数值a与感应的距离b的差为对应区域废料堆的高度h;将各个距离传感器计算得到的高度进行平均,得到废料堆的高度;若经过3~14日,温度传感器测量设定区域温度位于70~80℃,则判断待发酵物料处于发酵过程;这样的高温持续3~14日;若待发酵设定天数后,温度传感器测量设定区域的温度降至50℃且后续不再继续上升,同时通过所述肥料堆高度检测装置感应到肥料堆下沉70~90cm,则判断发酵物料已经完全腐熟;步骤S5:将有机肥运出,分装后放置阴凉避雨处。一种利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,所述方法包括:将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐中,进行发酵;至发酵至少3天后进入腐熟期进行翻堆,发酵设定天数后完成发酵。作为本专利技术的一种实施方式,在将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐后,调节初始碳氮比、菌剂比和含水量后再进行发酵。作为本专利技术的一种实施方式,所述方法还包括:配制菌液步骤;菌液包括高效微生物菌剂;所述高效微生物菌剂包括:高温纤维素分解菌、高温木质素分解菌、酿酒酵母、植物乳杆菌、粪肠球菌;高温纤维素分解菌包括巨大芽孢杆菌,高温木质素分解菌包括绿脓杆菌;有机肥发酵是多个微生物群体共同作用的实现的动态过程,需要有不同的微生物发挥作用;将配制的菌液加入麸皮中,菌液与麸皮的比例为1:30,搅拌后将其投入发酵罐内,进行发酵。作为本专利技术的一种实施方式,在将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐后,调节初始碳氮比;包括:添加猪粪或/和尿素,调节待发酵物料的碳氮比至20~30:1的范围。作为本专利技术的一种实施方式,在将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐后,向发酵罐中加入木醋液,分至少两次加入水,保证达到持水60~70%。作为本专利技术的一种实施方式,在发酵开始时,启动发酵罐,堆翻,通气;所述翻堆的过程为:发酵5~7天后堆体温度缓慢下降表示进入腐熟期,每24小时翻堆一次,每次10分钟;通气的过程为:在发酵第二天后,发酵罐每天通风一次,每次1~2小时。作为本专利技术的一种实施方式,发酵罐内设有温度传感器,温度传感器测量发酵罐内的温度信息;发酵罐内设置肥料堆高度检测装置,用以感应发酵罐内肥料堆的高度;肥料堆高度检测装置包括设置于发酵罐顶部的若干距离传感器,各距离传感器用以感应发酵罐顶部与废料堆之间的距离b,以此确定肥料堆的高度;各距离传感器分别有一个初始数值a,初始数值对应发酵罐为空时各距离传感器感应的数据;对于每个距离传感器,初始数值a与感应的距离b的差为对应区域废料堆的高度h;将各个距离传感器计算得到的高度进行平均,得到废料堆的高度;若经过3~14日,温度传感器测量设定区域温度位于70~80℃,则判断待发酵物料处于发酵过程;这样的高温持续3~14日;若待发酵设定天数后,温度传感器测量设定区域的温度降至50℃且后续不再继续上升,同时通过所述肥料堆高度检测装置感应到肥料堆下沉70~90cm,则判断发酵物料已经完全腐熟。作为本专利技术的一种实施方式,所述方法还包括:在发酵完成后,将有机肥运出,分装后放置阴凉避雨处。作为本专利技术的一种实施方式,所述方法包括如下步骤:步骤1:配制菌液,添加入1:30的比例加入麸皮中,投入发酵罐内,进行发酵;步骤2:将收集好的竹子枝干投入粉碎机进行粉碎,粉碎后缓慢由传送带运送进发酵罐,添加猪粪或尿素,调节好碳氮比至25~30:1;步骤3:加木醋液,加水,保证达到持水60~70%,启动发酵罐,堆翻,通气;步骤4:经过3~14日,测量温度达70~80℃;这样的高温持续3~14日;步骤5:待发酵14天后,待温度降至50℃,肥料堆下沉70~90cm即完全腐熟以下且不再继续上升,此时,发酵物料已经完全腐熟,将有机肥运出,分装后放置阴凉避雨处。本专利技术的有益效果在于:本专利技术提出的利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,可有效利用高纤维废弃物制备有机肥,制备周期短,有机肥品质高。针对竹子枝条和老竹纤维素、半纤维素和木质素含量高的特点,本专利技术的有机肥制备方法,通过添加发酵促进剂、高效微生物菌剂、经过高温好氧发酵过程,可实现木质素、纤维素快速降解转化为可以被绿植物充分吸收利用的有机营养物或腐殖质;同时借助全自动堆肥反应器,实现发酵过程机械化、自动化。附图说明图1为本专利技术制作有机肥的方法的流程图。图2为本专利技术制作有机肥方法使用的整套设备的连接示意图。图3为本专利技术制作有机肥方法使用的发酵罐的结构示意图。具体实施方式下面结合附图详细说明本专利技术的优选实施例。为了进一步理解本专利技术,下面结合实施例对本专利技术优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为进一步说明本专利技术的特征和优点,而不是对本专利技术权利要求的限制。该部分的描述只针对几个典型的实施本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,其特征在于,所述方法包括:将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐中,调节初始碳氮比、菌剂比和含水量后进行发酵,至发酵至少3天后进入腐熟期进行翻堆,至发酵10~14天后完成发酵;所述方法具体包括:步骤S1:配制菌液,菌液包括高效微生物菌剂;所述高效微生物菌剂包括:高温纤维素分解菌、高温木质素分解菌、酿酒酵母、植物乳杆菌、粪肠球菌;高温纤维素分解菌包括巨大芽孢杆菌,高温木质素分解菌包括绿脓杆菌;有机肥发酵是多个微生物群体共同作用的实现的动态过程,需要有不同的微生物发挥作用;将配制的菌液加入麸皮中,菌液与麸皮的比例为1:30,搅拌后将其投入发酵罐内,进行发酵;步骤S2:将收集好的竹子枝干投入粉碎机进行粉碎,最终粉碎成大小为5cm以下的材料;粉碎后缓慢由传送带运送进发酵罐,添加猪粪或/和尿素,调节待发酵物料的碳氮比至20~30:1的范围;步骤S3:向发酵罐中加入木醋液,分至少两次加入水,保证达到持水60~70%,启动发酵罐,堆翻,通气;所述翻堆的过程为:发酵5~7天后堆体温度缓慢下降表示进入腐熟期,每24小时翻堆一次,每次10分钟;通气的过程为:在发酵第二天后,发酵罐每天通风一次,每次1~2小时;步骤S4:发酵罐内设有温度传感器,温度传感器测量发酵罐内的温度信息;发酵罐内设置肥料堆高度检测装置,用以感应发酵罐内肥料堆的高度;肥料堆高度检测装置包括设置于发酵罐顶部的若干距离传感器,各距离传感器用以感应发酵罐顶部与废料堆之间的距离b,以此确定肥料堆的高度;各距离传感器分别有一个初始数值a,初始数值对应发酵罐为空时各距离传感器感应的数据;对于每个距离传感器,初始数值a与感应的距离b的差为对应区域废料堆的高度h;将各个距离传感器计算得到的高度进行平均,得到废料堆的高度;若经过3~14日,温度传感器测量设定区域温度位于70~80℃,则判断待发酵物料处于发酵过程;这样的高温持续3~14日;若待发酵设定天数后,温度传感器测量设定区域的温度降至50℃且后续不再继续上升,同时通过所述肥料堆高度检测装置感应到肥料堆下沉70~90cm,则判断发酵物料已经完全腐熟;步骤S5:将有机肥运出,分装后放置阴凉避雨处。...

【技术特征摘要】
1.一种利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,其特征在于,所述方法包括:将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐中,调节初始碳氮比、菌剂比和含水量后进行发酵,至发酵至少3天后进入腐熟期进行翻堆,至发酵10~14天后完成发酵;所述方法具体包括:步骤S1:配制菌液,菌液包括高效微生物菌剂;所述高效微生物菌剂包括:高温纤维素分解菌、高温木质素分解菌、酿酒酵母、植物乳杆菌、粪肠球菌;高温纤维素分解菌包括巨大芽孢杆菌,高温木质素分解菌包括绿脓杆菌;有机肥发酵是多个微生物群体共同作用的实现的动态过程,需要有不同的微生物发挥作用;将配制的菌液加入麸皮中,菌液与麸皮的比例为1:30,搅拌后将其投入发酵罐内,进行发酵;步骤S2:将收集好的竹子枝干投入粉碎机进行粉碎,最终粉碎成大小为5cm以下的材料;粉碎后缓慢由传送带运送进发酵罐,添加猪粪或/和尿素,调节待发酵物料的碳氮比至20~30:1的范围;步骤S3:向发酵罐中加入木醋液,分至少两次加入水,保证达到持水60~70%,启动发酵罐,堆翻,通气;所述翻堆的过程为:发酵5~7天后堆体温度缓慢下降表示进入腐熟期,每24小时翻堆一次,每次10分钟;通气的过程为:在发酵第二天后,发酵罐每天通风一次,每次1~2小时;步骤S4:发酵罐内设有温度传感器,温度传感器测量发酵罐内的温度信息;发酵罐内设置肥料堆高度检测装置,用以感应发酵罐内肥料堆的高度;肥料堆高度检测装置包括设置于发酵罐顶部的若干距离传感器,各距离传感器用以感应发酵罐顶部与废料堆之间的距离b,以此确定肥料堆的高度;各距离传感器分别有一个初始数值a,初始数值对应发酵罐为空时各距离传感器感应的数据;对于每个距离传感器,初始数值a与感应的距离b的差为对应区域废料堆的高度h;将各个距离传感器计算得到的高度进行平均,得到废料堆的高度;若经过3~14日,温度传感器测量设定区域温度位于70~80℃,则判断待发酵物料处于发酵过程;这样的高温持续3~14日;若待发酵设定天数后,温度传感器测量设定区域的温度降至50℃且后续不再继续上升,同时通过所述肥料堆高度检测装置感应到肥料堆下沉70~90cm,则判断发酵物料已经完全腐熟;步骤S5:将有机肥运出,分装后放置阴凉避雨处。2.一种利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,其特征在于,所述方法包括:将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐中,进行发酵;至发酵至少3天后进入腐熟期进行翻堆,发酵设定天数后完成发酵。3.根据权利要求2所述的利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,其特征在于:在将待发酵物料粉碎后转移至含有菌剂辅料的发酵罐后,调节初始碳氮比、菌剂比和含水量后再进行发酵。4.根据权利要求2所述的利用高纤维废弃物制作有机肥的方法,其特征在于:所述方法还包括:配制菌液步骤;菌液包括高效微生物菌剂;所述高效微生物菌剂包括:高温纤维素分解菌、高温木质素分解菌、酿酒酵母、植物乳杆菌、粪肠球菌;高温纤维素分解...

【专利技术属性】
技术研发人员:章春琴周培张丹刘玉龙
申请(专利权)人:智耕股份有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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