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一种全生物肥料修复土壤的种植方法与流程

来源:花匠小妙招 时间:2025-08-31 14:29

本发明涉及土壤修复技术领域,具体涉及一种全生物肥料修复土壤的种植方法。

背景技术:

土壤是指地球表面的一层疏松的物质,由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成,能生长植物。土壤由岩石风化而成的矿物质、动植物、微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质)、氧化的腐殖质等组成;

固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物通过光照抑菌灭菌后得到的养料等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体。它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础;

但目前随着环境恶化,导致土壤酸化或碱化,作物无法生长,且受污染后重金属含量较多,土壤养分急剧流失。

因此,发明一种全生物肥料修复土壤的种植方法很有必要。

技术实现要素:

为此,本发明提供一种全生物肥料修复土壤的种植方法,通过种植修复植物,有效改善土壤中重金属含量,同时通过制备的混合肥料将保证修复植物健康成长,进而保障对土壤的改善能力,并最终通过制备的土壤改良剂,进一步改善土壤各种属性,更加适合作物生长,以解决现有技术中土壤酸化或碱化,作物无法生长,且受污染后重金属含量较多,土壤养分急剧流失的问题。

为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种全生物肥料修复土壤的种植方法,包括以下种植步骤:

s1,在栽种土地表面均匀铺洒草木灰,而后对栽种区域进行翻土松土,而后使用铁锹挖出直径约35cm,深度约30cm的栽种坑,每个栽种坑相间距约为1m,栽种坑形状为漏斗状,并在栽种坑底部挖出一个半球状留置槽,便于植物根系生长;

s2,将修复植物种植在栽种坑内,在修复植物萌芽开花时期,对修复植物施用混合肥料,所述混合肥料包括鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水;

s3,等到修复植物结果时期,对其施加土壤改良剂,所述土壤改良剂包括石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂。

优选的,所述修复植物包括印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜,所述印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜均匀间隔种植。

优选的,所述混合肥料包括以下制备步骤:

a1,将鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰和豆萁混合并利用绞碎机,粉碎混合充分后得到初步粉末;

a2,将初步粉末高温烘烤30min,而后再将初步粉末取出并添加河泥以及淘米水,同时使用搅拌轴进行搅拌,使得初步粉末、河泥以及淘米水混合均匀充分,得到混合浆料;

a3,将混合浆料中添加肥料发酵剂,经过发酵后得到混合肥料。

优选的,所述土壤改良剂包括以下制备步骤:

b1,将石灰、沸石、有机碳、麦糠和锯屑分别使用绞碎机打碎后并混合均匀,得到混合粉体;

b2,将混合粉体中加入沥青乳剂,并充分混合均匀,得到混合浆体;

b3,向混合浆体中添加复合菌种进行发酵处理,得到土壤改良剂。

优选的,所述混合肥料中,鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水占混合肥料质量份数分别为:

鸡蛋壳:5%-10%

花甲壳:5%-10%

小麦秸秆:5%-10%

水稻秸秆;5%-10%

草木灰:5%-10%

豆萁:5%-10%

河泥:10%-20%

淘米水:30%-50%。

优选的,所述a3中,发酵温度为20℃-30℃,发酵时间为5-15天。

优选的,所述土壤改良剂中石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂占土壤改良剂总质量份数分别为:

石灰:10%-20%

沸石:10%-20%

有机碳:10%-20%

麦糠:10%-20%

锯屑:10%-20%

沥青乳剂:20%-30%。

优选的,所述b3中发酵时间5-10天,发酵温度15℃-25℃。

优选的,所述b3中复合菌种包括地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌,所述地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌含量为1:1。

本发明的有益效果是:

本发明通过间隔种植印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜,其中印度芥菜对聚集特定的金属很有效,同时还会产生大量生物质,印度草具有较强的降解普通农化学品残余能力,使周围土壤和地下水受益匪浅,而向日葵和枣椰树间隔种植具有较好的重金属吸收能力,例如铅、锌、氮、磷、钾、铜、锰和镉等均具有较好的吸收能力,从而有效改善土壤中重金属含量,同时通过制备的混合肥料将保证修复植物健康成长,进而保障对土壤的改善能力,并最终通过制备的土壤改良剂,进一步改善土壤各种属性,更加适合作物生长。

具体实施方式

以下对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例1:

本发明提供的一种全生物肥料修复土壤的种植方法,包括以下种植步骤:

s1,在栽种土地表面均匀铺洒草木灰,而后对栽种区域进行翻土松土,而后使用铁锹挖出直径约35cm,深度约30cm的栽种坑,每个栽种坑相间距约为1m,栽种坑形状为漏斗状,并在栽种坑底部挖出一个半球状留置槽,便于植物根系生长;

s2,将修复植物种植在栽种坑内,在修复植物萌芽开花时期,对修复植物施用混合肥料,所述混合肥料包括鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水;

s3,等到修复植物结果时期,对其施加土壤改良剂,所述土壤改良剂包括石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂;

进一步地,所述修复植物包括印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜,所述印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜均匀间隔种植,印度芥菜对聚集特定的金属很有效,同时还会产生大量生物质,印度草具有较强的降解普通农化学品残余能力,使周围土壤和地下水受益匪浅,而向日葵和枣椰树间隔种植具有较好的重金属吸收能力,例如铅、锌、氮、磷、钾、铜、锰和镉等均具有较好的吸收能力,从而有效改善土壤中重金属含量;

进一步地,所述混合肥料包括以下制备步骤:

a1,将鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰和豆萁混合并利用绞碎机,粉碎混合充分后得到初步粉末,鸡蛋壳、花甲壳中含有较多钙元素和无机盐,小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰和豆萁中含有较多有机元素,可以作为有机肥提供给植物;

a2,将初步粉末高温烘烤30min,而后再将初步粉末取出并添加河泥以及淘米水,同时使用搅拌轴进行搅拌,使得初步粉末、河泥以及淘米水混合均匀充分,得到混合浆料,淘米水中含有较多营养物质,有效提升土壤中营养含量;

a3,将混合浆料中添加肥料发酵剂,发酵温度为30℃,发酵时间为15天,经过发酵后得到混合肥料;

进一步地,所述土壤改良剂包括以下制备步骤:

b1,将石灰、沸石、有机碳、麦糠和锯屑分别使用绞碎机打碎后并混合均匀,得到混合粉体,石灰、沸石中的阳离子,土壤中有的重金属有些被交换吸附或被固定,氢离子也由于交换吸附降低了浓度,麦糠中含有较多多糖,有利于土壤形成团粒结构,促进树木生长;

b2,将混合粉体中加入沥青乳剂,并充分混合均匀,得到混合浆体,用沥青乳剂作土壤改良剂可明显提高地温;

b3,向混合浆体中添加复合菌种进行发酵处理,复合菌种包括地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌,所述地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌含量为1:1,发酵时间10天,发酵温度25℃,得到土壤改良剂;

进一步地,所述混合肥料中,鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水占混合肥料质量份数分别为:

鸡蛋壳:10%

花甲壳:10%

小麦秸秆:10%

水稻秸秆;10%

草木灰:5%

豆萁:5%

河泥:20%

淘米水:30%;

所述土壤改良剂中石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂占土壤改良剂总质量份数分别为:

石灰:10%

沸石:10%

有机碳:20%

麦糠:20%

锯屑:20%

沥青乳剂:20%。

实施例2:

本发明提供的一种全生物肥料修复土壤的种植方法,包括以下种植步骤:

s1,在栽种土地表面均匀铺洒草木灰,而后对栽种区域进行翻土松土,而后使用铁锹挖出直径约35cm,深度约30cm的栽种坑,每个栽种坑相间距约为1m,栽种坑形状为漏斗状,并在栽种坑底部挖出一个半球状留置槽,便于植物根系生长;

s2,将修复植物种植在栽种坑内,在修复植物萌芽开花时期,对修复植物施用混合肥料,所述混合肥料包括鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水;

s3,等到修复植物结果时期,对其施加土壤改良剂,所述土壤改良剂包括石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂;

进一步地,所述修复植物包括印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜,所述印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜均匀间隔种植,印度芥菜对聚集特定的金属很有效,同时还会产生大量生物质,印度草具有较强的降解普通农化学品残余能力,使周围土壤和地下水受益匪浅,而向日葵和枣椰树间隔种植具有较好的重金属吸收能力,例如铅、锌、氮、磷、钾、铜、锰和镉等均具有较好的吸收能力,从而有效改善土壤中重金属含量;

进一步地,所述混合肥料包括以下制备步骤:

a1,将鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰和豆萁混合并利用绞碎机,粉碎混合充分后得到初步粉末,鸡蛋壳、花甲壳中含有较多钙元素和无机盐,小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰和豆萁中含有较多有机元素,可以作为有机肥提供给植物;

a2,将初步粉末高温烘烤30min,而后再将初步粉末取出并添加河泥以及淘米水,同时使用搅拌轴进行搅拌,使得初步粉末、河泥以及淘米水混合均匀充分,得到混合浆料,淘米水中含有较多营养物质,有效提升土壤中营养含量;

a3,将混合浆料中添加肥料发酵剂,发酵温度为20℃,发酵时间为10天,经过发酵后得到混合肥料;

进一步地,所述土壤改良剂包括以下制备步骤:

b1,将石灰、沸石、有机碳、麦糠和锯屑分别使用绞碎机打碎后并混合均匀,得到混合粉体,石灰、沸石中的阳离子,土壤中有的重金属有些被交换吸附或被固定,氢离子也由于交换吸附降低了浓度,麦糠中含有较多多糖,有利于土壤形成团粒结构,促进树木生长;

b2,将混合粉体中加入沥青乳剂,并充分混合均匀,得到混合浆体,用沥青乳剂作土壤改良剂可明显提高地温;

b3,向混合浆体中添加复合菌种进行发酵处理,复合菌种包括地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌,所述地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌含量为1:1,发酵时间10天,发酵温度25℃,得到土壤改良剂;

进一步地,所述混合肥料中,鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水占混合肥料质量份数分别为:

鸡蛋壳:5%

花甲壳:5%

小麦秸秆:10%

水稻秸秆;10%

草木灰:5%

豆萁:5%

河泥:20%

淘米水:40%;

所述土壤改良剂中石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂占土壤改良剂总质量份数分别为:

石灰:20%

沸石:10%

有机碳:20%

麦糠:20%

锯屑:10%

沥青乳剂:20%。

实施例3:

本发明提供的一种全生物肥料修复土壤的种植方法,包括以下种植步骤:

s1,在栽种土地表面均匀铺洒草木灰,而后对栽种区域进行翻土松土,而后使用铁锹挖出直径约35cm,深度约30cm的栽种坑,每个栽种坑相间距约为1m,栽种坑形状为漏斗状,并在栽种坑底部挖出一个半球状留置槽,便于植物根系生长;

s2,将修复植物种植在栽种坑内,在修复植物萌芽开花时期,对修复植物施用混合肥料,所述混合肥料包括鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水;

s3,等到修复植物结果时期,对其施加土壤改良剂,所述土壤改良剂包括石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂;

进一步地,所述修复植物包括印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜,所述印度草、向日葵、枣椰树和印度芥菜均匀间隔种植,印度芥菜对聚集特定的金属很有效,同时还会产生大量生物质,印度草具有较强的降解普通农化学品残余能力,使周围土壤和地下水受益匪浅,而向日葵和枣椰树间隔种植具有较好的重金属吸收能力,例如铅、锌、氮、磷、钾、铜、锰和镉等均具有较好的吸收能力,从而有效改善土壤中重金属含量;

进一步地,所述混合肥料包括以下制备步骤:

a1,将鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰和豆萁混合并利用绞碎机,粉碎混合充分后得到初步粉末,鸡蛋壳、花甲壳中含有较多钙元素和无机盐,小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰和豆萁中含有较多有机元素,可以作为有机肥提供给植物;

a2,将初步粉末高温烘烤30min,而后再将初步粉末取出并添加河泥以及淘米水,同时使用搅拌轴进行搅拌,使得初步粉末、河泥以及淘米水混合均匀充分,得到混合浆料,淘米水中含有较多营养物质,有效提升土壤中营养含量;

a3,将混合浆料中添加肥料发酵剂,发酵温度为20℃,发酵时间为10天,经过发酵后得到混合肥料;

进一步地,所述土壤改良剂包括以下制备步骤:

b1,将石灰、沸石、有机碳、麦糠和锯屑分别使用绞碎机打碎后并混合均匀,得到混合粉体,石灰、沸石中的阳离子,土壤中有的重金属有些被交换吸附或被固定,氢离子也由于交换吸附降低了浓度,麦糠中含有较多多糖,有利于土壤形成团粒结构,促进树木生长;

b2,将混合粉体中加入沥青乳剂,并充分混合均匀,得到混合浆体,用沥青乳剂作土壤改良剂可明显提高地温;

b3,向混合浆体中添加复合菌种进行发酵处理,复合菌种包括地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌,所述地衣芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌含量为1:1,发酵时间8天,发酵温度20℃,得到土壤改良剂;

进一步地,所述混合肥料中,鸡蛋壳、花甲壳、小麦秸秆、水稻秸秆、草木灰、豆萁、河泥以及淘米水占混合肥料质量份数分别为:

鸡蛋壳:5%

花甲壳:10%

小麦秸秆:10%

水稻秸秆;5%

草木灰:10%

豆萁:10%

河泥:10%

淘米水:40%;

所述土壤改良剂中石灰、沸石、有机碳、麦糠、锯屑和沥青乳剂占土壤改良剂总质量份数分别为:

石灰:20%

沸石:10%

有机碳:20%

麦糠:20%

锯屑:10%

沥青乳剂:20%。

通过使用上述实施例1-3中所描述的种植方法对土壤进行实际改善试验后,得到以下数据:

由上表可知,实施例1-3中所描述的种植方法,均对土壤有较好的改善作用,极大降低了土壤的重金属含量,同时改善了土壤酸碱度,使得土壤呈中性,并且极大增加了土壤的养分含量,更加有益于作物的茁壮成长,其中实施例3所描述的种植方法,对土壤的改善能力尤为突出。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例,任何熟悉本领域的技术人员均可能利用上述阐述的技术方案对本发明加以修改或将其修改为等同的技术方案。因此,依据本发明的技术方案所进行的任何简单修改或等同置换,尽属于本发明要求保护的范围。

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